Fusion froide - la récupération de la crise énergétique ?
| by Knut Holt | March 04, 2007
Les rapports originaux de la fusion froide dans une cellule électrolytique dans 1989 ont été rencontrés le rejet et ridiculing par la plupart des scientifiques traditionnels. Depuis que la fusion froide de temps a été amplement confirmée par des expériences repliées, et le phénomène à ce jour est reconnu en tant que quelque chose de vrai par solidement plus de scientifiques. Cependant, dans les médias quotidiens populaires ce domaine scientifique semble être traité comme secteur tabou pour rester loin de.
Dans 1989 le pont et la Martin de professeurs Stanley de chimie Fleishman ont signalé qu'ils avaient réalisé la fusion froide dans une anode de palladium ont émergé dans une solution de deuteroxide de sodium dans l'eau lourde D2O. En raison d'une mauvaise précision de leur rapport, seulement peu d'autres scientifiques sont parvenus à replier leurs résultats en premier lieu. Les résultats étaient alors aussi dus écarté aux malentendus et à la mauvaise pratique scientifique, et la matière de la fusion froide a été depuis considérée comme un secteur tabou.
Cependant, quelques scientifiques sont parvenus à replier les résultats, et tranquillement une énorme quantité de résultats positifs de recherches basés sur des expériences d'une qualité beaucoup meilleure ont été éditées. Le phénomène devient encore admis comme champ de recherche légitime par solidement plus de scientifiques.
Cependant, ce qui continue vraiment n'est pas bon compris. Chauffer la production, le rayonnement détecté et les produits détectés de fusion suggèrent qu'un certain genre de réaction nucléaire ou de fusion ait lieu, mais les réactions ne montrent pas la quantité de rayonnement et les rapports des produits que les réactions chaudes connues de fusion. Par conséquent d'autres noms du phénomène sont employés souvent, comme des réactions nucléaires à énergie réduite ou (LENR) ou des réactions nucléaires chimiquement aidées (CANR).
CE QUI EST FUSION
Par la fusion des noyaux deux ou plus atomiques, des protons ou des neutrons fusionnent pour former un nouveau noyau atomique. Le nouveau noyau est lié par les forces fortes entre les particules, les protons et les neutrons lourds. Ces forces sont si fortes qu'elles gagnent l'excédent les forces électromagnétiques repoussantes entre les protons.
Cependant, les forces fortes fonctionnent seulement à une distance courte. Par conséquent les nucléons (des neutrons et des protons) doivent être apportés très étroitement ensemble. C'est difficile en raison des forces électromagnétiques repoussantes entre les protons. Dans la fusion traditionnelle ceci est réalisé par très pression et température dans le matériel fondant.
La masse d'un noyau d'hélium (se composant de deux protons et de deux neutrons) et d'autres noyaux légers sont moins que la masse du même nombre de protons, de neutrons ou de noyaux libres de deutérium. Un noyau de deutérium se compose sur le proton et un neutron. L'eau lourde contient le deutérium au lieu de l'hydrogène ordinaire et est donc D2O conçu. Quand la fusion a lieu, cette différence de masse ne peut pas être perdue. Elle est convertie en énergie et rayonnement cinétiques de gamma. Par conséquent la fusion des protons, des neutrons ou des grains des éléments les plus légers dans des éléments plus lourds est une source d'énergie très efficace.
On n'a pas pu faire une fusion commandée par température et pression qui rapporte plus d'énergie que l'énergie d'entrée encore. La seule manière pratique une est parvenue à exploiter l'énergie de la fusion chaude est la bombe à hydrogène.
LE PROCESSUS DERRIÈRE LA FUSION FROIDE
Il n'y a aucun modèle en pleine maturité pour la fusion froide encore. L'hypothèse derrière le phénomène est cependant très simple : Toutes les particules se comportent selon des lois mécaniques de quantum. Ces lois indiquent que les coordonnées et l'état d'énergie d'une particule à un point à temps déterminent la probabilité de trouver une particule un endroit avec quelques coordonnées données à un autre moment, mais l'endroit exact ne peut pas être prévu. En fait, une particule peut être trouvée n'importe où à ce autre point de temps, a mis tous les endroits n'ont pas la même probabilité. Quelques endroits sont très probables, et d'autres sont très improbables. Pour cette raison, égaliser une particule qui n'est pas dans aucun mouvement net néanmoins décalera l'endroit aléatoirement à certains se prolongent, habituellement très petit, mais parfois plus.
En apportant des particules et des noyaux très près de l'un l'autre en employant une certaine force, ceci se produira : La volonté mécanique de comportement de quantum comme font toujours les particules décaler leur position plus ou moins de tout temps, et parfois ils obtiennent près d'assez laissent les forces nucléaires fortes agir et leur faire le fusible.
Selon l'arrangement standard de la théorie standard, ceci ne peut pas se produire en un tel degré à détecter. Il toujours. Ou la théorie standard n'est pas complète, ou on n'a pas appris à employer la théorie d'une bonne mode. L'appareil mathématique de la théorie est si compliqué, cela il est impossible de prévoir ce qui peut se produire et ce qui ne peut pas se produire avec un regard court aux équations.
La fusion froide diffère dans beaucoup d'aspects de la fusion chaude. Il est difficile de produire la fusion chaude d'autres choses qu'un deutérium et un grain de tritium. Par fusion froide, deux grains de deutérium fondent facilement à l'hélium, et même la fusion impliquant des grains d'hydrogène (protons libres) ont été rapportées.
Le rendement des neutrons (n), du tritium (t), des protons (p) et du rayonnement gamma a été rapporté par fusion froide, mais pas dans la quantité prévue par arrangement standard. Ce sont les réactions que l'arrangement standard prévoit quand deux grains de deutérium fondent :
D + D --> 3He + n, D + D --> T + p, D + D --> 4He + photon gamma.
LE SYSTÈME ORIGINAL DE PONS-FLEISCHMAN
L'expérience originale exercée par Pons et Fleischmann s'est composée de ces éléments : Une cathode de palladium, une anode de nickel et une solution de deuteride NaOD (20%) de sodium dans l'eau lourde D2O. Le deuteride de sodium est hydroxyde de sodium avec de l'hydrogène lourd (deutérium) dans l'ion de l'OH, et donc conçu comme OD.
Quand l'électricité a été appliquée à ce système électrolytique, des atomes de deutérium ont été produits à la cathode, et à l'oxygène à l'anode. Les atomes de deutérium sont entrés dans le palladium le trellis qu'en cristal dans grand se prolongent avant la combinaison à D2.
La chaleur excessive a été alors produite dans la cellule électrolytique, indépendamment de la chaleur électrolytique. L'hélium, le tritium et les neutrons ont été également produits, mais les derniers deux produits pas dans les montants qui auraient été produits dans une fusion chaude. Par conséquent les réactions de fusion dans le système sont forme différente ceux dans la fusion chaude, et plus compliqué probablement.
Seulement peu de scientifiques sont parvenus à reproduire les résultats en premier lieu, en raison de la mauvaise documentation des créateurs. Cependant, certains d'entre eux ont réussi, et graduellement les conditions pour une fusion satisfaisante ont été établies. La meilleure fusion se produit quand le palladium est légèrement sursaturé, cela est quand il y a presque autant d'atomes de deutérium en tant que ceux du palladium dans le cristal.
La saturation est commandée par la tension appliquée, et en employant des structures de palladium composées très de couches minces ou de grains très petits. L'électrolyse est en soi seulement des moyens de mettre le deutérium dans la matrice de cristal de palladium.
IL Y A BEAUCOUP DE MANIÈRES D'OBTENIR LA FUSION FROIDE
En tant que processus vus et à froid de fusion peut être lancé en emballant beaucoup de grains de deutérium dans les salles inter-atomiques dans un trellis en cristal. Une densité critique pour commencer un processus de fusion semble être la même densité qu'en deutérium pur liquide. Puisqu'il n'y a aucun processus de fusion en deutérium liquide, le trellis en cristal emballe probablement les grains de deutérium ensemble dans les groupes sous-microscopiques serrés avec une densité beaucoup plus grande que la densité moyenne dans le trellis dans l'ensemble, et de ce fait permettant le perçage d'un tunnel mécanique de quantum entre les grains dans les groupes.
Il y a d'autres solutions électrolytiques que cela employé par Fleischman et pont qui peuvent être utilisés en combination avec des électrodes de palladium pour obtenir la fusion froide. En électrolysant une solution de KCL/LiCL/Lid à l'aide d'une anode de palladium, des signes se dirigeant à la fusion froide ont été rapportés, mais beaucoup de tentatives de reproduire les résultats ont échoué.
N'importe quelle force qui peut pousser assez d'ions de D+ dans les bons types de trellis en cristal en métal, peut être employée pour fournir la fusion froide. Par exemple peuvent des signes de la fusion être produits en bombardant le bon genre de trellis métallique avec D+ accéléré - ions.
Par une décharge électrique entre les électrodes de palladium dans un gaz de deutérium, des signes de la fusion ont été vus. Par une telle décharge, le plasma se composant des ions et des électrons de D+ sera formé entre les électrodes. Les ions de D+ seront attirés à la surface de l'électrode négative, et une densité de D+ se produira sur cette surface. Puisqu'aussi ces D+ - les ions auront une énergie thermique élevée ; bon nombre d'entre eux seront jetés très près de l'un l'autre. le perçage d'un tunnel Quantum-mécanique peut alors faire le reste du processus de approche, de sorte que la fusion puisse avoir lieu.
En outre la pression peut être employée pour pousser assez de deutérium dans un trellis en métal pour donner la fusion. Par exemple, finement en ayant divisé des grains de palladium dans un gaz pressurisé de deutérium, des signes de la fusion ont été produits, et repliés par d'autres scientifiques.
En outre par des réactions où le métal de nickel et les H2 combinent, des signes de la fusion ont été détectés. Quoique H2 et pas D2 n'ait été employé, on a toujours rapporté que la réaction a lieu. Ceci se dirige à un mécanisme très différent de réaction que cela de la fusion chaude. Quelques scientifiques speculent que les atomes d'hydrogène peuvent exister dans des états de quantum où l'électron et le proton sont ainsi près de l'un l'autre que l'atome réagit comme un neutron.
FUSION CHAUDE MICROSCOPIQUE DANS LES BULLES DE OSCILLATION DE GAZ DE SONOLUMINATING
En bombardant des bulles de gaz dans un liquide par les ondes ultrasoniques, les bulles peuvent être introduites dans une oscillation extrême des expansions et des effondrements synchronisés avec la fréquence saine.
De tels pompons de oscillation peuvent envoyer la lumière par certaines fréquences des expansions et des effondrements, et par les bonnes compositions du gaz. Par chaque effondrement, la température de tache dans le pompon peut atteindre pas moins de 10 degrés de moulin, quoique la température moyenne dans tout le se mélanger soit température ambiante proche.
Quand le deutérium est présent dans les pompons de oscillation, on a observé la fusion. Cette fusion n'est strictement pas fusion froide, mais ressemble à la fusion chaude, et le processus envoie des neutrons, des rayons gamma et des atomes de tritium comme prévus par arrangement standard.
On n'a pas rapporté que produit plus d'énergie que cela a mis dedans, mais est confirmé le processus par les investigateurs indépendants.
POTENTIEL COMMERCIAL
La fusion froide dans les trellis en cristal a été montrée pour produire plus d'énergie que cela po mis 1 MW expérimental ou réacteurs plus expérimentaux a été établi et démontré.
Des réacteurs commerciaux à ce jour sont développés, mais personne n'a encore pu montrer à un réacteur avec l'écurie assez d'opération à vendre sur le marché. Les réchauffeurs commerciaux de ménage semblent être le premier type de réacteurs que ces compagnies essayent de développer. L'espoir des compagnies est que ceux-ci feront une manière pour de plus grands réacteurs et des utilisations sur le marché.
À ce jour il n'est pas facile de voir à quel point la fusion froide réussie sera sur le marché de l'énergie. La fusion froide peut faire une révolution qui donne au monde l'énergie propre bon marché en énorme quantité, mais personne ne sait encore.
BOÎTE DE RESSOURCE
Knut Holt est un acheteur et un consultant en matière d'Internet se focalisant aux articles techniques et scientifiques. Pour trouver : Hélicoptères de télécommande, avions, voitures et
bateaux. Pistolets d'Airsoft de tous les modèles. Ensembles de chimie. Ensembles électroniques, émetteurs et composants électroniques. Microscopes et jumelles professionnels.
Instruments de vision de nuit :
- > http://www.mydeltapi.com
Pour les produits cosmétiques, suppléments à aider contre
les maladies communes et produits d'anti-vieillissement :
- > http://www.panteraconsulting.com
Produits innovateurs de santé :
- > http://panteraconsulting.com/salg2.htm
Skincare et anti-vieillissement de qualité :
- > http://panteraconsulting.com/salg5.htm
Dans 1989 le pont et la Martin de professeurs Stanley de chimie Fleishman ont signalé qu'ils avaient réalisé la fusion froide dans une anode de palladium ont émergé dans une solution de deuteroxide de sodium dans l'eau lourde D2O. En raison d'une mauvaise précision de leur rapport, seulement peu d'autres scientifiques sont parvenus à replier leurs résultats en premier lieu. Les résultats étaient alors aussi dus écarté aux malentendus et à la mauvaise pratique scientifique, et la matière de la fusion froide a été depuis considérée comme un secteur tabou.
Cependant, quelques scientifiques sont parvenus à replier les résultats, et tranquillement une énorme quantité de résultats positifs de recherches basés sur des expériences d'une qualité beaucoup meilleure ont été éditées. Le phénomène devient encore admis comme champ de recherche légitime par solidement plus de scientifiques.
Cependant, ce qui continue vraiment n'est pas bon compris. Chauffer la production, le rayonnement détecté et les produits détectés de fusion suggèrent qu'un certain genre de réaction nucléaire ou de fusion ait lieu, mais les réactions ne montrent pas la quantité de rayonnement et les rapports des produits que les réactions chaudes connues de fusion. Par conséquent d'autres noms du phénomène sont employés souvent, comme des réactions nucléaires à énergie réduite ou (LENR) ou des réactions nucléaires chimiquement aidées (CANR).
CE QUI EST FUSION
Par la fusion des noyaux deux ou plus atomiques, des protons ou des neutrons fusionnent pour former un nouveau noyau atomique. Le nouveau noyau est lié par les forces fortes entre les particules, les protons et les neutrons lourds. Ces forces sont si fortes qu'elles gagnent l'excédent les forces électromagnétiques repoussantes entre les protons.
Cependant, les forces fortes fonctionnent seulement à une distance courte. Par conséquent les nucléons (des neutrons et des protons) doivent être apportés très étroitement ensemble. C'est difficile en raison des forces électromagnétiques repoussantes entre les protons. Dans la fusion traditionnelle ceci est réalisé par très pression et température dans le matériel fondant.
La masse d'un noyau d'hélium (se composant de deux protons et de deux neutrons) et d'autres noyaux légers sont moins que la masse du même nombre de protons, de neutrons ou de noyaux libres de deutérium. Un noyau de deutérium se compose sur le proton et un neutron. L'eau lourde contient le deutérium au lieu de l'hydrogène ordinaire et est donc D2O conçu. Quand la fusion a lieu, cette différence de masse ne peut pas être perdue. Elle est convertie en énergie et rayonnement cinétiques de gamma. Par conséquent la fusion des protons, des neutrons ou des grains des éléments les plus légers dans des éléments plus lourds est une source d'énergie très efficace.
On n'a pas pu faire une fusion commandée par température et pression qui rapporte plus d'énergie que l'énergie d'entrée encore. La seule manière pratique une est parvenue à exploiter l'énergie de la fusion chaude est la bombe à hydrogène.
LE PROCESSUS DERRIÈRE LA FUSION FROIDE
Il n'y a aucun modèle en pleine maturité pour la fusion froide encore. L'hypothèse derrière le phénomène est cependant très simple : Toutes les particules se comportent selon des lois mécaniques de quantum. Ces lois indiquent que les coordonnées et l'état d'énergie d'une particule à un point à temps déterminent la probabilité de trouver une particule un endroit avec quelques coordonnées données à un autre moment, mais l'endroit exact ne peut pas être prévu. En fait, une particule peut être trouvée n'importe où à ce autre point de temps, a mis tous les endroits n'ont pas la même probabilité. Quelques endroits sont très probables, et d'autres sont très improbables. Pour cette raison, égaliser une particule qui n'est pas dans aucun mouvement net néanmoins décalera l'endroit aléatoirement à certains se prolongent, habituellement très petit, mais parfois plus.
En apportant des particules et des noyaux très près de l'un l'autre en employant une certaine force, ceci se produira : La volonté mécanique de comportement de quantum comme font toujours les particules décaler leur position plus ou moins de tout temps, et parfois ils obtiennent près d'assez laissent les forces nucléaires fortes agir et leur faire le fusible.
Selon l'arrangement standard de la théorie standard, ceci ne peut pas se produire en un tel degré à détecter. Il toujours. Ou la théorie standard n'est pas complète, ou on n'a pas appris à employer la théorie d'une bonne mode. L'appareil mathématique de la théorie est si compliqué, cela il est impossible de prévoir ce qui peut se produire et ce qui ne peut pas se produire avec un regard court aux équations.
La fusion froide diffère dans beaucoup d'aspects de la fusion chaude. Il est difficile de produire la fusion chaude d'autres choses qu'un deutérium et un grain de tritium. Par fusion froide, deux grains de deutérium fondent facilement à l'hélium, et même la fusion impliquant des grains d'hydrogène (protons libres) ont été rapportées.
Le rendement des neutrons (n), du tritium (t), des protons (p) et du rayonnement gamma a été rapporté par fusion froide, mais pas dans la quantité prévue par arrangement standard. Ce sont les réactions que l'arrangement standard prévoit quand deux grains de deutérium fondent :
D + D --> 3He + n, D + D --> T + p, D + D --> 4He + photon gamma.
LE SYSTÈME ORIGINAL DE PONS-FLEISCHMAN
L'expérience originale exercée par Pons et Fleischmann s'est composée de ces éléments : Une cathode de palladium, une anode de nickel et une solution de deuteride NaOD (20%) de sodium dans l'eau lourde D2O. Le deuteride de sodium est hydroxyde de sodium avec de l'hydrogène lourd (deutérium) dans l'ion de l'OH, et donc conçu comme OD.
Quand l'électricité a été appliquée à ce système électrolytique, des atomes de deutérium ont été produits à la cathode, et à l'oxygène à l'anode. Les atomes de deutérium sont entrés dans le palladium le trellis qu'en cristal dans grand se prolongent avant la combinaison à D2.
La chaleur excessive a été alors produite dans la cellule électrolytique, indépendamment de la chaleur électrolytique. L'hélium, le tritium et les neutrons ont été également produits, mais les derniers deux produits pas dans les montants qui auraient été produits dans une fusion chaude. Par conséquent les réactions de fusion dans le système sont forme différente ceux dans la fusion chaude, et plus compliqué probablement.
Seulement peu de scientifiques sont parvenus à reproduire les résultats en premier lieu, en raison de la mauvaise documentation des créateurs. Cependant, certains d'entre eux ont réussi, et graduellement les conditions pour une fusion satisfaisante ont été établies. La meilleure fusion se produit quand le palladium est légèrement sursaturé, cela est quand il y a presque autant d'atomes de deutérium en tant que ceux du palladium dans le cristal.
La saturation est commandée par la tension appliquée, et en employant des structures de palladium composées très de couches minces ou de grains très petits. L'électrolyse est en soi seulement des moyens de mettre le deutérium dans la matrice de cristal de palladium.
IL Y A BEAUCOUP DE MANIÈRES D'OBTENIR LA FUSION FROIDE
En tant que processus vus et à froid de fusion peut être lancé en emballant beaucoup de grains de deutérium dans les salles inter-atomiques dans un trellis en cristal. Une densité critique pour commencer un processus de fusion semble être la même densité qu'en deutérium pur liquide. Puisqu'il n'y a aucun processus de fusion en deutérium liquide, le trellis en cristal emballe probablement les grains de deutérium ensemble dans les groupes sous-microscopiques serrés avec une densité beaucoup plus grande que la densité moyenne dans le trellis dans l'ensemble, et de ce fait permettant le perçage d'un tunnel mécanique de quantum entre les grains dans les groupes.
Il y a d'autres solutions électrolytiques que cela employé par Fleischman et pont qui peuvent être utilisés en combination avec des électrodes de palladium pour obtenir la fusion froide. En électrolysant une solution de KCL/LiCL/Lid à l'aide d'une anode de palladium, des signes se dirigeant à la fusion froide ont été rapportés, mais beaucoup de tentatives de reproduire les résultats ont échoué.
N'importe quelle force qui peut pousser assez d'ions de D+ dans les bons types de trellis en cristal en métal, peut être employée pour fournir la fusion froide. Par exemple peuvent des signes de la fusion être produits en bombardant le bon genre de trellis métallique avec D+ accéléré - ions.
Par une décharge électrique entre les électrodes de palladium dans un gaz de deutérium, des signes de la fusion ont été vus. Par une telle décharge, le plasma se composant des ions et des électrons de D+ sera formé entre les électrodes. Les ions de D+ seront attirés à la surface de l'électrode négative, et une densité de D+ se produira sur cette surface. Puisqu'aussi ces D+ - les ions auront une énergie thermique élevée ; bon nombre d'entre eux seront jetés très près de l'un l'autre. le perçage d'un tunnel Quantum-mécanique peut alors faire le reste du processus de approche, de sorte que la fusion puisse avoir lieu.
En outre la pression peut être employée pour pousser assez de deutérium dans un trellis en métal pour donner la fusion. Par exemple, finement en ayant divisé des grains de palladium dans un gaz pressurisé de deutérium, des signes de la fusion ont été produits, et repliés par d'autres scientifiques.
En outre par des réactions où le métal de nickel et les H2 combinent, des signes de la fusion ont été détectés. Quoique H2 et pas D2 n'ait été employé, on a toujours rapporté que la réaction a lieu. Ceci se dirige à un mécanisme très différent de réaction que cela de la fusion chaude. Quelques scientifiques speculent que les atomes d'hydrogène peuvent exister dans des états de quantum où l'électron et le proton sont ainsi près de l'un l'autre que l'atome réagit comme un neutron.
FUSION CHAUDE MICROSCOPIQUE DANS LES BULLES DE OSCILLATION DE GAZ DE SONOLUMINATING
En bombardant des bulles de gaz dans un liquide par les ondes ultrasoniques, les bulles peuvent être introduites dans une oscillation extrême des expansions et des effondrements synchronisés avec la fréquence saine.
De tels pompons de oscillation peuvent envoyer la lumière par certaines fréquences des expansions et des effondrements, et par les bonnes compositions du gaz. Par chaque effondrement, la température de tache dans le pompon peut atteindre pas moins de 10 degrés de moulin, quoique la température moyenne dans tout le se mélanger soit température ambiante proche.
Quand le deutérium est présent dans les pompons de oscillation, on a observé la fusion. Cette fusion n'est strictement pas fusion froide, mais ressemble à la fusion chaude, et le processus envoie des neutrons, des rayons gamma et des atomes de tritium comme prévus par arrangement standard.
On n'a pas rapporté que produit plus d'énergie que cela a mis dedans, mais est confirmé le processus par les investigateurs indépendants.
POTENTIEL COMMERCIAL
La fusion froide dans les trellis en cristal a été montrée pour produire plus d'énergie que cela po mis 1 MW expérimental ou réacteurs plus expérimentaux a été établi et démontré.
Des réacteurs commerciaux à ce jour sont développés, mais personne n'a encore pu montrer à un réacteur avec l'écurie assez d'opération à vendre sur le marché. Les réchauffeurs commerciaux de ménage semblent être le premier type de réacteurs que ces compagnies essayent de développer. L'espoir des compagnies est que ceux-ci feront une manière pour de plus grands réacteurs et des utilisations sur le marché.
À ce jour il n'est pas facile de voir à quel point la fusion froide réussie sera sur le marché de l'énergie. La fusion froide peut faire une révolution qui donne au monde l'énergie propre bon marché en énorme quantité, mais personne ne sait encore.
BOÎTE DE RESSOURCE
Knut Holt est un acheteur et un consultant en matière d'Internet se focalisant aux articles techniques et scientifiques. Pour trouver : Hélicoptères de télécommande, avions, voitures et
bateaux. Pistolets d'Airsoft de tous les modèles. Ensembles de chimie. Ensembles électroniques, émetteurs et composants électroniques. Microscopes et jumelles professionnels.
Instruments de vision de nuit :
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les maladies communes et produits d'anti-vieillissement :
- > http://www.panteraconsulting.com
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Article Source: http://www.articleset.com

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