WO2013021509A1 - 水素生成装置及びその使用方法 - Google Patents

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中西 治通
中村 徳彦
英一 有川
弘文 藤原
久保 秀人
藤 敬司
明子 熊野
祥平 松本
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トヨタ自動車株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a hydrogen generator that generates hydrogen from liquid water or water vapor using a photocatalyst.
  • the present invention also relates to a method of generating hydrogen using this hydrogen generator. ⁇ Related technologies>
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-35356 and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-292284 propose to use a hydrogen separation membrane that selectively allows only hydrogen to permeate. ing.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-207969 proposes the use of a hydrogen separation membrane for separating hydrogen from a mixed gas obtained by steam reforming using a hydrocarbon fuel.
  • the present invention provides a hydrogen generator that generates hydrogen from liquid water or water vapor using a photocatalyst.
  • the present invention also provides a method for generating hydrogen using this hydrogen generator.
  • the hydrogen generation apparatus of the present invention has a water channel in which liquid water or water vapor circulates and at least a part of the outer peripheral side wall surface is made of a transparent material; hydrogen circulates and is formed on the inner peripheral side of the water channel A hydrogen channel; constituting at least a part of a wall surface between the water channel and the hydrogen channel, and separating hydrogen from liquid water or water vapor in the water channel and providing the hydrogen channel , Hydrogen separation membrane: and a photocatalyst layer disposed on at least part of the surface of the hydrogen separation membrane on the water flow path side.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a hydrogen generator according to the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing another embodiment of the hydrogen generator of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a light collecting member that can be used in the hydrogen generator of the present invention.
  • the hydrogen generator of the present invention is for generating hydrogen from liquid water or water vapor.
  • the hydrogen generator of the present invention can have a structure as shown in FIG.
  • liquid water or water vapor (H 2 O) flows, and at least a part of the outer peripheral side wall surface (11) is made of a transparent material.
  • a water channel (12); a hydrogen channel (18); a hydrogen channel (12) and a hydrogen channel (12); hydrogen (H 2 ) circulates and formed on the inner peripheral side of the water channel (12).
  • a hydrogen separation membrane (16) which forms at least a part of the wall surface between the water flow path (18) and separates hydrogen from the liquid water or water vapor in the water flow path (12) and provides it to the hydrogen flow path (18).
  • a photocatalyst layer (14) disposed on at least a part of the surface of the hydrogen separation membrane (16) on the side of the water flow path (12).
  • liquid water or water vapor is supplied to the water channel (12), and is passed through the outer wall surface (11) of the water channel made of a transparent material to the photocatalyst layer (14). Irradiated with light (50), liquid water or water vapor is decomposed by a photocatalyst to generate hydrogen and oxygen, and hydrogen is separated from the water flow path by the hydrogen separation membrane (16), and the hydrogen flow path (18). The generated hydrogen can be obtained from the hydrogen flow path.
  • the hydrogen generator of the present invention since the hydrogen flow path and the hydrogen separation membrane are arranged on the inner peripheral side of the water flow path and the photocatalyst layer, the light irradiated through the outer wall surface of the water flow path is efficiently generated by the photocatalyst layer. Can be used.
  • the hydrogen generator of the present invention by supplying only hydrogen of the generated hydrogen and oxygen to the hydrogen flow path, it is possible to prevent hydrogen and oxygen from recombining and returning to water in the water flow path. it can.
  • hydrogen generator of the present invention when liquid water is supplied to the water flow path, hydrogen bubbles in the liquid water can be reduced, and thus the light irradiated through the outer wall surface of the water flow path can be reduced. It can be efficiently used in the photocatalyst layer.
  • the pressure of the water channel is larger than the pressure of the hydrogen channel.
  • the specific pressure depends on the operating temperature of the hydrogen generator of the present invention, the separation performance and strength of the membrane used, and for example, the pressure of the water channel is set to 1 atm or more, and the pressure of the hydrogen channel is set to the water channel. It is preferable that the pressure is smaller than the above pressure.
  • oxygen and the remaining hydrogen can be taken out from the product of the water channel by another apparatus.
  • a container-type gas-liquid separation device using gravity, centrifugal force or the like can be cited.
  • the product of the water flow path after treatment with the gas-liquid separator consists essentially of water and can therefore be discarded and / or recycled to the hydrogen generator of the present invention.
  • the “hydrogen separation membrane” used in the present invention any membrane that can permeate hydrogen preferentially over oxygen can be used.
  • the molar ratio (H 2 / O 2 ) between the hydrogen permeation amount and the oxygen permeation amount may be, for example, 2 or more, 10 or more, 50 or more, 100 or more, or 1,000 or more at the operating temperature. .
  • a breathable support such as a porous ceramic body or a metal mesh on a hydrogen separation membrane.
  • the gas-permeable support (17a) supports the hydrogen separation membrane (16a) in the hydrogen generator (10a) of the present invention.
  • a hydrogen flow path (18a) may be formed on the inner peripheral side thereof.
  • the breathable support (17b) is a hydrogen separation membrane (16b).
  • the hydrogen flow path (18b) may be configured.
  • any catalyst capable of decomposing water into hydrogen and oxygen by a photocatalytic reaction for example, a titanium oxide catalyst can be used.
  • This photocatalyst layer can have any shape. Therefore, for example, as shown in FIG. 2 (c), in the hydrogen generator (10c) of the present invention, the photocatalyst layer (14c) may be disposed on the entire surface of the hydrogen separation membrane (16c) on the water flow path side. Good. Further, for example, as shown in FIG. 2 (d), in the hydrogen generator (10d) of the present invention, the photocatalyst layer (14d) is disposed only on a part of the surface of the hydrogen separation membrane (16d) on the water flow path side. May be. Still further, for example, the photocatalyst layer can have an uneven surface to improve contact with liquid water or water vapor in the water channel.
  • the hydrogen generator of the present invention can further include a sunlight condensing member that condenses sunlight on the photocatalyst layer. According to the hydrogen generator of the present invention further having such a sunlight collecting member, it is possible to promote the generation of hydrogen by efficiently using solar energy.
  • the parabolic dish type condensing member is a sunlight condensing member having a dish-like reflecting portion that reflects and collects sunlight and a light receiving portion that receives the collected light, and has a high degree of condensing, Therefore, a high temperature heat source can be obtained, but the cost is relatively high.
  • the solar tower-type light collecting member is a solar light collecting member having a plurality of heliostats (reflecting parts) for reflecting and collecting sunlight and a light receiving part arranged on the upper part of the light receiving tower, The degree of light collection is large, and thus a high-temperature heat source can be obtained.
  • the parabolic trough-type condensing member is a solar condensing member having a trough-type reflecting portion that reflects and collects sunlight and a light-receiving portion that receives the collected light, and has a relatively low concentration.
  • the resulting heat source is a low temperature heat source.
  • the reflecting portion may be covered with a reflective material such as aluminum.
  • the hydrogen generator of the present invention further having a sunlight condensing member may be, for example, as shown in FIG.
  • the hydrogen generator (100) shown in FIG. 3 has a parabolic trough-type condensing member 20, and the hydrogen flow path (12 of the hydrogen generator) is connected to the condensing part of the parabolic trough-type condensing member (20). ), A water flow path (18) and the like are arranged.
  • the hydrogen flow path (12), the water flow path (18), etc. of the hydrogen generation apparatus are arranged in the light collection member (20) light collection section in this way.
  • Sunlight (50) is condensed on the photocatalyst (14) of the hydrogen generator of the invention.
  • the flow path does not need to be linear, and may be meandering to obtain a required flow path length.
  • water (H 2 O) is supplied to the water channel (12) as shown by an arrow (31), and at least a part of the supplied water is subjected to photocatalytic reaction. Is decomposed into hydrogen and oxygen, and at least a part of these hydrogen and oxygen is recovered in the hydrogen flow path (18). Thereafter, the water not used in the reaction and the oxygen (H 2 O + O 2 ) and hydrogen (H 2 ) entrained in the water are respectively shown in the water flow path (12) and the hydrogen flow as indicated by arrows (32). The hydrogen is recovered from the hydrogen generator (100) of the present invention by way of the path (18).

Abstract

本発明では、光触媒を用いて液体水又は水蒸気から水素を生成する水素生成装置、及びその使用方法を提供する。本発明の水素生成装置は、液体水又は水蒸気が流通し、且つ外周側壁面の少なくとも一部が透明材料で構成されている、水流路;水素が流通し、且つ水流路の内周側に形成されている、水素流路;水流路と水素流路との間の壁面の少なくとも一部を構成しており、且つ水流路の液体水又は水蒸気から水素を分離して、水素流路に提供する、水素分離膜;並びに水素分離膜の水流路側表面の少なくとも一部に配置されている、光触媒層を有する。

Description

水素生成装置及びその使用方法
 本発明は、光触媒を用いて液体水又は水蒸気から水素を生成する水素生成装置に関する。また、本発明は、この水素生成装置を使用して水素を生成する方法に関する。
〈関連技術〉
 近年、クリーンエネルギーである水素をエネルギー源として用いることが多く提案されている。
 水素の製造のためには、炭化水素燃料を用いた水蒸気改質が一般的に行われている。また、近年では、水の分解、特に太陽光エネルギーを用いる水の分解によって、水から水素を得ることも考慮されている。特に、水の分解による水素の生成に関して、太陽光エネルギーを用いる水の光触媒分解は、無尽蔵とも言える太陽エネルギーを利用できる点で注目されている。
 水の分解によって得られる水素、酸素及び水の混合物からの水素の分離に関して、特開2004−35356及び特開2004−292284では、水素のみを選択的に透過させる水素分離膜を用いることを提案している。なお、特開2008−207969では、炭化水素燃料を用いる水蒸気改質によって得た混合ガスからの水素の分離のために、水素分離膜を用いることを提案している。
 本発明では、光触媒を用いて液体水又は水蒸気から水素を生成する水素生成装置を提供する。また、本発明では、この水素生成装置を使用して水素を生成する方法を提供する。
 本発明の水素生成装置は、液体水又は水蒸気が流通し、且つ外周側壁面の少なくとも一部が透明材料で構成されている、水流路;水素が流通し、且つ水流路の内周側に形成されている、水素流路;水流路と水素流路との間の壁面の少なくとも一部を構成しており、且つ水流路の液体水又は水蒸気から水素を分離して、水素流路に提供する、水素分離膜:並びに水素分離膜の水流路側表面の少なくとも一部に配置されている、光触媒層を有する。
 図1は、本発明の水素生成装置を説明する図である。
 図2は、本発明の水素生成装置の他の態様を示す図である。
 図3は、本発明の水素生成装置で用いることができる集光部材の例を示す図である。
 本発明の水素生成装置は、液体水又は水蒸気から水素を生成するためのものである。
 具体的には例えば、本発明の水素生成装置は、図1に示すような構造を有することができる。ここで、この図1に示す態様では、本発明の水素生成装置は、液体水又は水蒸気(HO)が流通し、且つ外周側壁面(11)の少なくとも一部が透明材料で構成されている、水流路(12);水素(H)が流通し、且つ水流路(12)の内周側に形成されている、水素流路(18);水流路(12)と水素流路(18)との間の壁面の少なくとも一部を構成しており、且つ水流路(12)の液体水又は水蒸気から水素を分離して、水素流路(18)に提供する、水素分離膜(16)、並びに水素分離膜(16)の水流路(12)側表面の少なくとも一部に配置されている、光触媒層(14)を有する。
 本発明の水素生成装置の使用においては、水流路(12)に液体水又は水蒸気を供給し、透明材料で構成されている水流路の外側壁面(11)を通して、光触媒層(14)に対して光(50)を照射して、光触媒によって液体水又は水蒸気を分解して水素及び酸素を生成させ、そして水素分離膜(16)によって、水流路から水素を分離して、水素流路(18)に提供して、生成された水素を水素流路から得ることができる。
 本発明の水素生成装置によれば、水素流路及び水素分離膜が水流路及び光触媒層の内周側に配置されているので、水流路の外側壁面を通して照射される光を、光触媒層で効率的に利用することができる。特に、本発明の水素生成装置によれば、生成された水素及び酸素のうちの水素のみを水素流路に供給することによって、水流路において水素と酸素が再度結合して水に戻ることを抑制できる。また特に、本発明の水素生成装置によれば、水流路に液体水を供給する場合において、液体水中における水素の気泡を減少させることができ、したがって水流路の外側壁面を通して照射される光を、光触媒層で効率的に利用することができる。
 本発明の水素生成装置によって水素の分離を達成するためには、水流路の圧力が、水素流路の圧力よりも大きくなるようにすることが好ましい。具体的な圧力は、本発明の水素生成装置の作動温度、使用する膜の分離性能及び強度等に依存するが、例えば水流路の圧力を1気圧以上とし、且つ水素流路の圧力を水流路の圧力のよりも小さい圧力とすることが好ましい。
 また、本発明の水素生成装置による水素の生成の後で、他の装置によって、水流路の生成物から、酸素及び残部の水素を取り出すこともできる。この場合の他の装置としては、重力や遠心力等を利用した容器式の気液分離装置を挙げることができる。このように気液分離装置で処理した後の水流路の生成物は、実質的に水からなっており、したがって廃棄すること、及び/又は本発明の水素生成装置に再循環させることができる。
 本発明において用いられる「水素分離膜」としては、酸素よりも水素を優先的に透過させることができる任意の膜を用いることができる。ここで、水素の透過量と酸素の透過量とのモル比(H/O)は例えば、操作温度において2以上、10以上、50以上、100以上、又は1,000以上であってよい。
 このような水素分離膜としては多くのものが知られており、例えば特開2008−055295、特開2002−128512、特開2004−008971、特開2005−319383、特開2006−290686号公報等を参照することができる。
 また、多孔質セラミック体や金属メッシュ等の通気性の支持体を水素分離膜に積層して用いることが、強度に関して好ましいことがある。このような通気性の支持体を用いる場合、図2(a)に示すように、本発明の水素生成装置(10a)において、通気性の支持体(17a)が水素分離膜(16a)を支持しており、且つその内周側に水素流路(18a)が形成されていてよい。また、このような通気性の支持体を用いる場合、図2(b)に示すように、本発明の水素生成装置(10b)において、通気性の支持体(17b)が水素分離膜(16b)を支持しており、且つ水素流路(18b)を構成するようにしてもよい。
 本発明において用いられる「光触媒層」としては、光触媒反応によって水を水素及び酸素に分解できる任意の触媒、例えば酸化チタン触媒を用いることができる。この光触媒層は任意の形状を有することができる。したがって例えば、図2(c)に示すように、本発明の水素生成装置(10c)において、光触媒層(14c)は、水素分離膜(16c)の水流路側の表面の全体に配置されていてもよい。また例えば、図2(d)に示すように、本発明の水素生成装置(10d)において、光触媒層(14d)は、水素分離膜(16d)の水流路側の表面の一部にのみ配置されていてもよい。また更に例えば、光触媒層は、凹凸表面を有して、水流路の液体水又は水蒸気との接触を改良することもできる。
 本発明の水素生成装置は、光触媒層に対して太陽光を集光する太陽光集光部材を更に有することができる。このような太陽光集光部材を更に有する本発明の水素生成装置によれば、太陽光エネルギーを効率的に利用して水素を生成することを促進できる。
 この場合の太陽光集光部材としては、パラボリックディッシュ型集光部材、ソーラータワー型集光部材、パラボリックトラフ型集光部材等をできる。具体的には、パラボリックディッシュ型集光部材は、太陽光を反射させて集光する皿状反射部と集光した光を受け取る受光部を有する太陽光集光部材であり、集光度が高く、したがって高温熱源が得られるが、コストが比較的高い。また、ソーラータワー型集光部材は、太陽光を反射させて集光する複数のヘリオスタット(反射部)と、受光タワーの上部に配置されている受光部を有する太陽光集光部材であり、集光度が大きく、したがって高温熱源が得られるが、タワーの建設費が高く、反射鏡の制御も高度の技術を要求される。また更に、パラボリックトラフ型集光部材は、太陽光を反射させて集光するトラフ型反射部と集光した光を受け取る受光部を有する太陽光集光部材であり、集光度が比較的低く、得られる熱源は低温熱源である。これらの集光部材では、いずれも、反射部がアルミニウム等の反射性の材料によって被覆されていてよい。
 太陽光集光部材を更に有する本発明の水素生成装置は例えば、図3に示すようなものであってよい。
 図3に示す水素生成装置(100)では、パラボリックトラフ型の集光部材20を有し、このパラボリックトラフ型の集光部材(20)の集光部に、水素生成装置の水素流路(12)、水流路(18)等を配置している。図3に示す水素生成装置(100)では、このように、水素生成装置の水素流路(12)、水流路(18)等を集光部材(20)集光部に配置することによって、本発明の水素生成装置の光触媒(14)に太陽光(50)が集光されるようにしている。
 この水素生成装置(100)では、流路が直線的である必要はなく、必要な流路長を得るために蛇行していてもよい。
 この水素生成装置(100)の使用においては、水(HO)を、矢印(31)で示すようにして、水流路(12)に供給し、供給された水の少なくとも一部を光触媒反応によって分解して水素及び酸素にし、これらの水素及び酸素の少なくとも一部を水素流路(18)で回収する。その後、反応に使用されなかった水及び水に同伴される酸素(HO+O)、並びに水素(H)を、矢印(32)で示すようにして、それぞれ水流路(12)及び水素流路(18)によって本発明の水素生成装置(100)から回収する。

Claims (4)

  1.  液体水又は水蒸気が流通し、且つ外周側壁面の少なくとも一部が透明材料で構成されている、水流路、
     水素が流通し、且つ前記水流路の内周側に形成されている、水素流路、
     前記水流路と前記水素流路との間の壁面の少なくとも一部を構成しており、且つ前記水流路の液体水又は水蒸気から前記水素を分離して、前記水素流路に提供する、水素分離膜、並びに
     前記水素分離膜の前記水流路側表面の少なくとも一部に配置されている、光触媒層、
    を有する、水素生成装置。
  2.  前記水流路の圧力が、前記水素流路の圧力よりも大きい、請求項1に記載の水素生成装置。
  3.  前記水素生成装置の前記光触媒層に対して太陽光を集光する太陽光集光部材を更に有する、請求項1又は2に記載の水素生成装置。
  4.  前記水流路に前記液体水又は水蒸気を供給すること、
     前記透明材料で構成されている前記水流路の外側壁面を通して、前記光触媒層に対して光を照射して、前記光触媒によって液体水又は水蒸気を分解して水素及び酸素を生成すること、
     前記水素分離膜によって、前記水流路の前記液体水又は水蒸気から前記水素を分離して、前記水素流路に提供すること、及び
     生成された水素を前記水素流路から得ること、
    を含む、請求項1~3のいずれかに記載の水素生成装置を用いて水素を生成する方法。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016707A1 (en) * 2013-07-29 2015-02-05 Universiteit Twente Method and apparatus for performing a photooxidation and photoreduction reaction
JP2016028812A (ja) * 2014-07-18 2016-03-03 三菱化学株式会社 水素分離装置及び水素分離方法
JP2017024956A (ja) * 2015-07-27 2017-02-02 株式会社日立プラントメカニクス 光触媒からなる電極を内蔵したレシーバによる水素発生システム
WO2019246586A1 (en) * 2018-06-21 2019-12-26 Battelle Memorial Institute Enhanced microchannel or mesochannel devices and methods of additively manufacturing the same
WO2021045017A1 (ja) * 2019-09-06 2021-03-11 国立大学法人神戸大学 光分解モジュール、光分解セル、分解システム、生活環境持続システム、及び供給量調整システム
CN114307861A (zh) * 2020-10-11 2022-04-12 丰田自动车株式会社 使用了光催化剂的氢气制造装置
WO2022230568A1 (ja) * 2021-04-27 2022-11-03 株式会社Inpex 水素濃縮ガスの製造方法及び製造設備

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020039205A1 (en) * 2018-08-23 2020-02-27 Chiverton Richard Arthur Photocatalytic generation of hydrogen

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09241001A (ja) * 1996-03-08 1997-09-16 Agency Of Ind Science & Technol セルロース系バイオマスからの水素の製造方法
US5862449A (en) * 1996-05-30 1999-01-19 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Photocatalytic reactor
JP2001146404A (ja) * 1999-11-16 2001-05-29 Daikin Ind Ltd 水素ガス生成装置
JP2004035356A (ja) * 2002-07-05 2004-02-05 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 水素発生装置及び水素発生方法
JP2004149332A (ja) * 2002-10-29 2004-05-27 Tokyo Gas Co Ltd 水素製造装置
JP2004223435A (ja) * 2003-01-24 2004-08-12 Fujikura Ltd 光触媒担持中空糸膜およびこれを用いた光触媒フィルタ装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2199435C (en) * 1996-03-08 2002-01-29 Shin-Ya Yokoyama Method of producing hydrogen from biomass
JP2004292284A (ja) * 2003-03-28 2004-10-21 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 水素発生装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09241001A (ja) * 1996-03-08 1997-09-16 Agency Of Ind Science & Technol セルロース系バイオマスからの水素の製造方法
US5862449A (en) * 1996-05-30 1999-01-19 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Photocatalytic reactor
JP2001146404A (ja) * 1999-11-16 2001-05-29 Daikin Ind Ltd 水素ガス生成装置
JP2004035356A (ja) * 2002-07-05 2004-02-05 Showa Electric Wire & Cable Co Ltd 水素発生装置及び水素発生方法
JP2004149332A (ja) * 2002-10-29 2004-05-27 Tokyo Gas Co Ltd 水素製造装置
JP2004223435A (ja) * 2003-01-24 2004-08-12 Fujikura Ltd 光触媒担持中空糸膜およびこれを用いた光触媒フィルタ装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KAZUHIRO TANAKA ET AL.: "Present and future prospects of hydrogen production process constructed by the combination of photocatalytic H20 splitting and membrane separation process", MEMBRANE, vol. 36, no. 3, 1 May 2011 (2011-05-01), pages 113 - 121 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016707A1 (en) * 2013-07-29 2015-02-05 Universiteit Twente Method and apparatus for performing a photooxidation and photoreduction reaction
JP2016028812A (ja) * 2014-07-18 2016-03-03 三菱化学株式会社 水素分離装置及び水素分離方法
JP2017024956A (ja) * 2015-07-27 2017-02-02 株式会社日立プラントメカニクス 光触媒からなる電極を内蔵したレシーバによる水素発生システム
WO2019246586A1 (en) * 2018-06-21 2019-12-26 Battelle Memorial Institute Enhanced microchannel or mesochannel devices and methods of additively manufacturing the same
US10981141B2 (en) 2018-06-21 2021-04-20 Battelle Memorial Institute Enhanced microchannel or mesochannel devices and methods of additively manufacturing the same
WO2021045017A1 (ja) * 2019-09-06 2021-03-11 国立大学法人神戸大学 光分解モジュール、光分解セル、分解システム、生活環境持続システム、及び供給量調整システム
CN114307861A (zh) * 2020-10-11 2022-04-12 丰田自动车株式会社 使用了光催化剂的氢气制造装置
WO2022230568A1 (ja) * 2021-04-27 2022-11-03 株式会社Inpex 水素濃縮ガスの製造方法及び製造設備

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