2020年度山东省科学技术奖申报项目公示

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山东省海洋局关于推荐申报2020年山东省科学技术进步奖的公示-

山东省海洋局关于推荐申报2020年山东省科学技术进步奖的公示-

山东省海洋局关于推荐申报2020年山东省科学技术进步奖的公示
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山东省海洋局关于推荐申报2020年山东省科学技术进步奖的公示
根据山东省科学技术奖提名工作要求,山东省海洋资源与环境研究院“海参中新型药物和环境污染物检测及全链条防控技术”项目申报2020年度山东省科学技术进步奖,现将相关材料予以公示。

公示期:12月24日-12月30日
凡对该成果申报山东省科学技术进步奖有异议者,请及时以书面形式向省海洋局科技与对外合作处反映。

联系电话:*************
附件:
公示材料--山东省海洋资源与环境研究院
——结束——。

关于2020年度山东省科学技术奖初评答辩的预备通知(2020)

关于2020年度山东省科学技术奖初评答辩的预备通知(2020)

关于2020年度山东省科学技术奖初评答辩的预备通知(2020)各有关提名单位(专家):2020年度山东省科学技术最高奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖、国际科学技术合作奖会议初评工作拟于2020年6月下旬至7月上旬在济南进行,具体时间地点另行通知。

现将有关事项通知如下:一、答辩范围通过网络评审进入2020年度山东省科学技术奖初评答辩的项目;已受理但不参加网络评审的省科学技术最高奖、国际科学技术合作奖候选人,科学技术进步奖(军民融合和公共安全类、科普类)候选项目。

请各提名单位(专家)使用提名账号和密码登录山东省科学技术奖申报系统(可从省科技厅网站登录,或直接访问略登录)在“指标管理及项目提名”的“项目状态查看”功能中,查询进入初评答辩的具体项目(候选人)名单,并尽快通知相关完成单位做好答辩准备。

二、答辩方式初评答辩采用视频答辩或电话候答辩两种方式,实行差额答辩。

视频答辩:省科学技术最高奖、国际科学技术合作奖候选人,自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖(含军民融合和公共安全类、科普类项目)一等奖、二等奖候选项目在济南参加视频答辩。

电话候答辩:自然科学奖、技术发明奖、省科学技术进步奖(含军民融合和公共安全类、科普类项目)三等奖候选项目在所在地参加电话答辩。

三、答辩人员提名单位(专家)是省科技奖会议初评答辩的责任主体,负责组织项目完成人员参加会议初评答辩。

答辩人员应包括提名单位(专家)一人和项目前三完成人,答辩总人数不得超过4名。

(一)提名单位(专家)应有1人,或书面委托1名项目前三完成人所在单位(最高奖候选人所在单位、国际科技合作奖候选人合作单位)熟悉项目(候选人)情况的相关人员参加答辩。

2020年度已受理公示项目完成人及最高奖候选人不能作为受托人员参加答辩。

(二)项目完成人员:自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖前三完成人均应参加答辩,第一完成人无故不参加答辩的,将对项目扣分。

最高奖候选人所在单位派人参加答辩,国际科技合作奖候选人合作单位派人参加答辩,候选人本人不参加答辩。

2020年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

2020年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)

合作开发城市污水循环利用优化配置技术
四、主要完成单位(含排序) 北京师范大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、大连葆光节能空调设备厂
五、知识产权和标准规范等目录
知识 产权 (标 准) 类别
知识产权(标准) 具体名称
国家 (地 区)
授权号(标 准编号)
授权 (标准 发布)
日期
证书编号 (标准批 准发布部
人,成果依托项目负责人,主要合作开发城市生态水系
关键节点低碳控制与循环利用的生态链技术
2 蔡宴朋 教授 广东工业大学 北京师范大学 创新点1、3的贡献者,代表性成果1、4的合作完成人,
主要合作开发水资源梯级供应技术
3 章北平 教授 华中科技大学 华中科技大学 创新点2、3的贡献者,代表性成果2、7的合作完成人,
and the water Produ constraints: a case ction in Dalian, China
论文
Application of a heat pump system
using untreated urban sewage as a
heat source
Appli ed Ther mal
究员
与水系水生态保质提升技术研究
9 陈磊 博士后 广东工业大学 北京师范大学 创新点1的贡献者,代表性成果1、9的合作完成人,参
与开发城市生态水系关键节点低碳控制技术
10 姚伟君 教授级高 大连葆光节能 大连葆光节能空创新点2的贡献者,代表性成果6的合作完成人,主要参与
级工程师 空调设备厂 调设备厂
知识 产权 (标 准) 类别
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2020年度山东省科学技术奖申报项目公示【模板】

2020年度山东省科学技术奖申报项目公示【模板】

2020年度山东省科学技术奖申报项目公示一、基本情况1 项目名称:Dirac费米子体系纳米结构的电子性质研究2 申报奖种:山东省自然科学奖3 申报等级:二等奖二、提名单位意见陈丽教授及其合作者以第一性原理研究Dirac费米子体系纳米结构的电子性质。

研究不同的二维Dirac材料(六角结构的石墨烯等)的相互作用、应变效应、电子结构和输运性质。

澄清了这些二维Dirac材料的各种相互作用对其体系电子结构和纳米结构边缘电子态的影响规律。

发展了能用于高灵敏的电子器件的材料体系,达到了国内外先进水平,取得了重要的研究成果。

与本项目相关的论文发表在国际重要期刊《Carbon》、《Nano Lett.》、《Phys.Rev.B》、《Appl.Phys.Lett.》和《ChemPhysChem》等。

相关研究工作受到国内外同行专家的广泛关注,并对所做工作给予了高度评价。

论文单篇SCI引用次数高达94次,其中SCI他引次数高达73次。

8篇论文影响因子共计39.258,SCI引用总次数293次,其中SCI他引次数共计229次。

对照山东省科学技术奖授奖条件,推荐该项目申报山东省自然科学二等奖。

我单位认真审阅了该项目推荐书及其附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。

按照要求,我单位和项目合作单位都已对该项目的拟推荐情况进行了公示,公示期间无异议。

三、项目简介Dirac费米子体系如石墨烯和二维拓扑绝缘体的物理性质引起了广泛的关注。

应变效应、吸附效应和电场效应等引起电子结构变化机理的澄清,将为Dirac费米子体系纳米结构在电子器件等领域中的应用提供科学基础和指导。

由XX大学和XX 大学合作,针对上述问题开展了Dirac费米子体系纳米结构的电子性质研究。

1.二维Dirac材料薄膜拓扑性质的研究利用密度泛函理论计算,针对其薄膜外延生长在衬底上引起的晶格失配和界面电荷转移的影响,用应变和垂直的电场系统模拟衬底作用,研究原子吸附和电场对Bi、Sn和As膜的拓扑性质的调制。

山东省人民政府关于2012年度山东省科学技术奖励的决定

山东省人民政府关于2012年度山东省科学技术奖励的决定

山东省人民政府关于2012年度山东省科学技术奖励的决定文章属性•【制定机关】山东省人民政府•【公布日期】2012.11.21•【字号】鲁政发[2012]44号•【施行日期】2012.11.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技奖励正文山东省人民政府关于2012年度山东省科学技术奖励的决定(鲁政发〔2012〕44号)各市人民政府,各县(市、区)人民政府,省政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校:为贯彻落实党的十八大精神和全国科技创新大会精神,鼓励科学技术创新,大力实施创新驱动发展战略,根据《山东省科学技术奖励办法》,经山东省科学技术奖励委员会严格评审,省政府决定:授予程林教授、赵振东研究员2人2012年度山东省科学技术最高奖;授予“植物生殖器官的发育与激素调节”1项成果山东省自然科学奖一等奖;授予“新型激光束和激光器件及其波前检测和成像的理论与实验研究”等7项成果山东省自然科学奖二等奖;授予“中国边缘海沉积矿物学的研究”等6项成果山东省自然科学奖三等奖;授予“海洋生物蛋白资源制备系列功能寡肽和功能蛋白技术与应用”等2项成果山东省技术发明奖一等奖;授予“稀土永磁与电磁混合励磁发电系统稳压控制技术及应用”等7项成果山东省技术发明奖二等奖;授予“开放空间高含硫天然气管线泄漏激光在线监测系统”等4项成果山东省技术发明奖三等奖;授予“大型快速高效数控全自动冲压生产线”等38项成果山东省科学技术进步奖一等奖;授予“苹果采后增值关键技术及产业化”等169项成果山东省科学技术进步奖二等奖;授予“家庭媒体中心的研究与产业化”等265项成果山东省科学技术进步奖三等奖;授予法国费尔南德·彭斯博士、美国邢明照教授2名外国专家山东省国际科学技术合作奖。

希望获奖单位和个人再接再厉,勇攀高峰,再创新业绩。

全省科学技术工作者要向获奖科技人员学习,认真学习贯彻落实党的十八大精神,科学务实,积极作为,潜心钻研,勇于创新,不断提高自主创新能力,大力推进创新型省份建设,为加快建设经济文化强省,谱写山东人民美好生活新篇章作出新的更大贡献。

山东省科学技术厅关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知

山东省科学技术厅关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知

山东省科学技术厅关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知文章属性•【制定机关】山东省科学技术厅•【公布日期】2020.09.22•【字号】鲁科字[2020]77号•【施行日期】2020.09.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文关于印发《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》的通知各市科技局,各有关单位:现将《山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则》印发给你们,请认真遵照执行。

山东省科学技术厅2020年9月22日山东省重点研发计划(软科学项目)实施细则第一条为规范山东省重点研发计划(软科学项目)(以下简称项目)管理,根据《山东省重点研发计划管理办法》(鲁科字〔2017〕185号,以下简称《办法》)等规定,制定本实施细则。

第二条项目围绕省委、省政府重大决策部署,重点对事关全省科技创新发展的决策、组织和管理等问题,开展前瞻性对策分析和实证研究,为实施创新驱动发展战略和推进科技治理现代化提供科学的决策支撑。

第三条省科技厅是省重点研发计划管理及组织实施的主体,直接组织或委托专业管理机构开展项目申报受理、评审、立项、过程监督、结题验收和绩效评估等工作。

各市科技局、省属高校和科研院所及省科技厅确定的其他单位是项目的主管部门,项目承担单位是项目组织实施的责任主体,项目负责人是项目实施的直接责任人,按照《办法》规定组织实施项目。

第四条项目一般分为重大项目、重点项目和一般项目。

根据需要,可调整项目类别设置。

重大项目主要围绕全省科技创新发展的顶层设计、宏观研究、战略规划等全局性和长期性问题开展研究。

重点项目主要围绕全省科技创新发展的某一行业、领域或区域创新发展的关键核心问题开展研究。

一般项目主要围绕全省科技创新发展的重点、热点和难点问题,由项目负责人根据当年项目指南自主开展研究。

第五条项目一般采取公开竞争的方式立项。

对有重大或紧急任务需求、组织程度较高、优势承担单位集中的项目,可采取定向择优或定向委托方式立项。

2022年山东科学技术奖申报项目公示

2022年山东科学技术奖申报项目公示

2022年山东科学技术奖申报工程公示2022年度山东省科学技术奖申报工程公示一、工程名称:高等级公路半刚性基层损伤理论、控制方法及工程应用二、申报奖种:山东省科学技术进步一等奖三、主要完成人:韦金城、王林、马士杰、余四新、韩文扬、付建村、孙强、任瑞波、程钰、胡宗文、赵海生、胡家波主要完成人的奉献及曾获奖励情况:1、韦金城:高级工程师,参与制定工程总体技术路线和研究方案,提出并验证了以损伤率指标和疲劳方程联合表征的半刚性基层材料和结构疲劳损伤模型,行成了半刚性基层沥青路面控制疲劳设计方法,开发了相应的计算机程序;完善和开展了永久性〔长寿命〕路面设计方法;系统研究了半刚性基层沥青路面结构开裂及其损伤开展规律,提出了确定沥青路面半刚性基层疲劳损伤状态下结构有效承载力的方法及半刚性基层结构开裂损伤的现场诊断方法;提出了基于动态拉伸抗裂和极限应变指标的既有损伤半刚性基层上加铺结构抗裂设计指标和参数,形成了专用设计方法,提出并验证了集排水、抗裂于一体,可快速施工、无需养护的耐久性路面维修结构;提出了兼顾强度、建设缩裂、减少离析和增强抗疲劳性能的骨架密实型水泥或二灰稳定碎石基层材料设计方法;提出了半刚性基层材料双层连续摊铺,一次成型施工工艺。

“永久性沥青路面结构设计理论与方法、关键技术及工程应用〞2022-J-223-2-02-R06,国家科技进步二等奖,2022年,第6位;“永久性沥青路面设计方法研究〞 JB2022-1-12-6,山东省科技进步一等奖,2022年,第6位。

2、王林:研究员,工程总负责,制定工程总体技术路线和研究方案。

提出了以损伤率指标和疲劳方程联合表征的半刚性基层材料和结构疲劳损伤模型,完善和开展了永久性〔长寿命〕路面设计方法,实现了大规模工程应用;系统研究了半刚性基层沥青路面结构开裂及其损伤开展规律,提出了确定沥青路面半刚性基层疲劳损伤状态下结构有效承载力的方法及半刚性基层结构开裂损伤的现场诊断方法;提出了基于动态拉伸抗裂和极限应变指标的既有损伤半刚性基层上加铺结构抗裂设计指标和参数。

2020年度山东省科学技术奖励项目公示结果报告

2020年度山东省科学技术奖励项目公示结果报告

2020年度山东省科学技术奖励项目公示结果报告
山东省教育厅:
根据山东省科学技术奖励委员会办公室《关于2020年度山东省科学技术奖提名工作的通知》的要求,对我单位拟申报山东省自然科学奖一等奖的项目《鸟类若干器官结构的演化研究》的项目名称、提名单位意见、项目简介、客观评价、代表性论文专著目录、主要完成人情况、完成人合作关系说明等内容进行了公示,公示期为2019年12月5日至12 月11 日。

公示时间大于五个工作日。

经所在成果完成单位公示后,对以上公示内容等方面无异议。

(单位公章)
2019.12.5。

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2020年度山东省科学技术奖申报项目公示一、基本情况1 项目名称:Dirac费米子体系纳米结构的电子性质研究2 申报奖种:山东省自然科学奖3 申报等级:二等奖二、提名单位意见陈丽教授及其合作者以第一性原理研究Dirac费米子体系纳米结构的电子性质。

研究不同的二维Dirac材料(六角结构的石墨烯等)的相互作用、应变效应、电子结构和输运性质。

澄清了这些二维Dirac材料的各种相互作用对其体系电子结构和纳米结构边缘电子态的影响规律。

发展了能用于高灵敏的电子器件的材料体系,达到了国内外先进水平,取得了重要的研究成果。

与本项目相关的论文发表在国际重要期刊《Carbon》、《Nano Lett.》、《Phys.Rev.B》、《Appl.Phys.Lett.》和《ChemPhysChem》等。

相关研究工作受到国内外同行专家的广泛关注,并对所做工作给予了高度评价。

论文单篇SCI引用次数高达94次,其中SCI他引次数高达73次。

8篇论文影响因子共计39.258,SCI引用总次数293次,其中SCI他引次数共计229次。

对照山东省科学技术奖授奖条件,推荐该项目申报山东省自然科学二等奖。

我单位认真审阅了该项目推荐书及其附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合山东省科学技术奖励委员会办公室的填写要求。

按照要求,我单位和项目合作单位都已对该项目的拟推荐情况进行了公示,公示期间无异议。

三、项目简介Dirac费米子体系如石墨烯和二维拓扑绝缘体的物理性质引起了广泛的关注。

应变效应、吸附效应和电场效应等引起电子结构变化机理的澄清,将为Dirac费米子体系纳米结构在电子器件等领域中的应用提供科学基础和指导。

由临沂大学和南京大学合作,针对上述问题开展了Dirac费米子体系纳米结构的电子性质研究。

1.二维Dirac材料薄膜拓扑性质的研究利用密度泛函理论计算,针对其薄膜外延生长在衬底上引起的晶格失配和界面电荷转移的影响,用应变和垂直的电场系统模拟衬底作用,研究原子吸附和电场对Bi、Sn和As膜的拓扑性质的调制。

研究表明无氢原子吸附的双层Bi(111)薄膜是二维拓扑绝缘体(具有鲁棒性),氢原子边界吸附使费米速度增加1个数量级,狄拉克点可从布里渊区边界移到布里渊区中心,边界态的空间分布是未吸附时的两倍,发现了稳定的大带隙二维Dirac材料,澄清了二维Dirac材料各种相互作用对其体系电子结构和纳米结构边界电子态的影响规律。

2. 石墨烯缺陷导致磁性研究针对石墨烯自旋简并,无法用于自旋电子器件的问题,我们在石墨烯中设计几种缺陷,其目的是引入磁性。

利用理论计算方法对石墨烯缺陷结构的电子性质进行了系统研究,结果表明含有锯齿形纳米孔缺陷的石墨片是一类特殊的磁性材料,H 等原子在石墨烯和有Stone-Thrower-Wales(STW)缺陷的石墨烯吸附的研究给出了电子结构变化和磁性变化的机制,而且指明了石墨片体系磁性实际应用的可操作性。

充分地理解了吸附石墨烯体系的原子结构、电子结构及其奇异特性,为基于石墨烯的气敏和磁敏传感器的发展提供了物理依据。

3. 石墨烯界面性质研究石墨烯界面其优异的保护性能成为近年来研究的热点。

我们研究证实石墨烯覆盖在α-Fe2O3薄膜上能够阻止氢损伤不锈钢,在压缩应变和拉伸应变下,其功函数均增大,这表明石墨烯涂层具有更好的耐腐蚀性。

研究应变对功函数的影响有助于从根本上了解腐蚀行为。

我们的研究结果证实,石墨烯涂层是一种有效的手段来抑制腐蚀,即使在变形钢中也同样有效。

石墨烯与金属电极的接触电阻较高,影响器件性能。

我们利用密度泛函理论研究了石墨烯纳米线和有机分子电导与长度的关系。

发现电导随长度的衰减不仅与能隙相关,而且与电子传导路径密切相关,研究揭示了石墨烯与不同金属接触时界面接触电阻的起源,对实验上如何选择石墨烯电子器件的基底材料或电极材料具有重要价值。

本项目先后得到6项国家自然科学基金的支持,相关的8篇代表性论文发表在国际重要期刊上,其中有《Carbon》、《Phys. Rev. B》和《Appl. Phys. Lett.》等。

论文单篇SCI引用次数高达94次(他引次数73次),8篇论文共计SCI引用次数293次(他引次数229次)。

四、客观评价本项目以Dirac费米子体系纳米结构为研究对象,对其体系的相互作用、应变效应、电子结构和输运性质等一系列问题展开了研究。

相关研究成果受到了国内外同行的高度关注,许多专家分别就各项成果进行评论引用,并给予了高度评价。

(1) 代表性研究论文1 【Li Chen,* Z. F. Wang, and Feng Liu, Robustness of two-dimensional topological insulator states in bilayer bismuth against strain and electrical field, Physical Review B 87, 235420 (2013)】关于对应力和电场下的二维双层Bi(111)薄膜的拓扑绝缘体性质的研究,被引用60次,他引45次。

Xiangkai Kong 等人2017年在《Chem. Soc. Rev.》上发表研究论文《Elemental two-dimensional nanosheets beyond graphene》,文章中引用到“Chen等人研究了单个双层Bi(111)薄膜(BL-Bi)在应力和垂直的电场影响下的能带结构和拓扑边界态,模拟衬底作用引起的晶格失配和界面电荷转移的影响。

”(Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 2127,附件9)。

(2) 代表性研究论文2【Li Chen,* Hao Hu, Yu. Ouyang, Hongzhe Pan, Yuanyuan Sun and Feng Liu, First-principles calculations of atomic adsorption on graphene with STW defects, Carbon 49, 3356 (2011)】关于原子吸附使STW缺陷石墨烯的电子结构变化和磁性变化研究,被引用46次,他引35次。

布莱顿大学的Raymond L. D. Whitby 教授2014年在《ACS Nano》发表论文《Chemical Control of Graphene Architecture: Tailoring Shape and Properties》,该论文大幅引用了我们的研究结果“原子和石墨烯平面间的共价键导致了晶格应变,使得碳原子间的杂化从sp2改变为sp3,未配对电子的产生导致电子密度变化,化学键加强。

晶格应变将通过石墨烯局域结构的变化,导致石墨烯较大区域的结构变化”。

基于我们给出的电子结构和磁性的机理,Raymond L. D. Whitby教授的研究进一步强化了一个事实,即石墨烯结构的化学调控,可以调制石墨烯的性质,更进一步支持了我们的研究结论(ACS Nano, 2014, 8, 9733, 附件10)。

(3) 代表性研究论文3【Li Chen, Decai Yu, and Feng Liu,* Magnetism in nanopatterned graphite film, Applied Physics Letters 93, 223106 (2008)】关于含有纳米孔的石墨体系的磁性研究,被引用24次,他引14次。

北京大学的Zhirong Liu教授于2011年在《ACS Nano》上发表研究论文《Bandgap Opening in Graphene Antidot Lattices: The Missing Half》,该论文引用了我们的研究成果:“石墨烯上的反点晶格也影响平带和磁性质,而这导致了其在存储介质和自旋电子学方面的应用。

”(ACS Nano, 2011, 5, 4023, 附件11)。

荷兰埃因霍温科技大学的Giesbers教授于2013年《Phys. Rev. Lett》上发表论文《Interface-Induced Room-Temperature Ferromagnetism in Hydrogenated Epitaxial Graphene》,文中“石墨烯的边界或通过氢原子与石墨烯相互作用,将会导致石墨烯呈现磁性”支持了我们的研究结论(Phys. Rev. Lett, 2013, 111, 166101)。

(4) 代表性研究论文4【Li Chen,* Changmin Shi, Xiaolong Li, Zhishan Mi, Chuan Jiang, Lijie Qiao,* Alex A. V olinsky, Passivation of hydrogen damage using graphene coating on -Fe2O3 films, Carbon 130, 19-24 (2018)】关于了α-Fe2O3薄膜表面的石墨烯对氢损伤的保护作用研究,被引用7次,他引3次。

北京科技大学的李晓刚教授于2019年在《Carbon》上发表研究论文《Superior corrosion resistance and self-healable epoxy coating pigmented with silanzied trianiline-intercalated graphene》,该论文引用了我们的研究成果:“石墨烯是一种碳原子的单层结构,具有优异的化学稳定性、高比表面积和良好的阻隔性能,在抗腐蚀领域是一种很有前景的涂层材料。

”(Carbon, 2019, 142, 164-176,附件12)(5) 代表性研究论文5 【Hongmei Liu, N. Wang, Jianwei Zhao,* Y. Guo, X. Yin, Freddy. Boey and H Zhang, Length-Dependent Conductance of Molecular Wires and Contact Resistance in Metal–Molecule–Metal Junctions. ChemPhysChem 9, 1416 (2008)】关于分子导线的电导随分子长度变化和接触电阻的研究,被引用94次,他引达到73次。

诺贝尔化学奖获得者美国康奈尔大学的Roald Hoffmann教授在2015年《ACS Nano》上发表研究论文《Exponential Attenuation of Through-Bond Transmission in a Polyene: Theory and Potential Realizations》(ACS Nano, 2015, 9, 11109, 附件13),文中高度评价了我们的工作,“刘等人发现了不同分子的电导衰减系数与分子结构的类型有关,共轭体系的电导衰减系数通常小于饱和烷烃。

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