WO2024259747A1 - 显示面板、终端设备 - Google Patents
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- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
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- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1343—Electrodes
- G02F1/134309—Electrodes characterised by their geometrical arrangement
Definitions
- the present application relates to the field of display technology, and in particular to a display panel and a terminal device.
- the distance between adjacent pixel electrodes is less than 5um. Since a color filter layer is manufactured above the display panel, there will be overlaps between adjacent color resists of different colors when manufacturing R/G/B color resists. Since the distance between adjacent pixel electrodes is less than 5 microns, the overlap between color resists of different colors is large, and the display panel will have a color deviation phenomenon across the entire surface.
- the existing display panel has the technical problem of color deviation across the entire surface.
- An embodiment of the present application provides a display panel, comprising a plurality of sub-pixel units arranged at intervals, the display panel comprising:
- a data line wherein the data line is arranged above the substrate
- a common electrode layer which is arranged on a side of the data line away from the substrate, and at least covers the data line.
- the common electrode layer is made of a transparent material
- the distance between adjacent pixel electrodes is greater than 5 micrometers.
- a DBS electrode is arranged between adjacent pixel electrodes, and the DBS electrode is arranged in the same layer as the pixel electrode.
- the spacings between adjacent pixel electrodes are equal.
- the width of the DBS electrode is L, and the spacing between the pixel electrodes of adjacent sub-pixel units of different luminous colors is d, wherein d-L is greater than 6 microns.
- the width of the DBS electrode is greater than or equal to 2 microns and less than or equal to 15 microns.
- a spacing between the pixel electrodes of the sub-pixel unit is greater than or equal to 8 microns and less than or equal to 20 microns.
- the orthographic projection of the DBS electrode on the substrate is located within the orthographic projection of the data line on the substrate.
- the pixel electrode and the data line are staggered in a film thickness direction.
- the DBS electrode is made of the same material as the pixel electrode.
- the thickness of the DBS electrode is equal to the thickness of the pixel electrode.
- the common electrode layer is made of any one of ITO and IGZO.
- the common electrode layer is disposed on the entire surface, the common electrode layer covers the data lines in the film thickness direction, and the common electrode layer is prepared by ITO.
- the lateral shielding trace is arranged in a horn area formed by the overlap of adjacent color resists of different colors.
- the pixel electrode 40 layer is arranged on the side of the common electrode layer 30 away from the data line 20, and the pixel electrode 40 layer includes a plurality of pixel electrodes 40 arranged at intervals; wherein, the spacing d between the pixel electrodes 40 of the adjacent sub-pixel units of different luminous colors is greater than 5 microns.
- the sub-pixel unit further includes color resist, and a first color resist 70 of one sub-pixel unit overlaps with a second color resist 80 of another sub-pixel unit to form a bull's-eye region 90 .
- the overlapping width of the first color resist 70 and the second color resist 80 is L.
- the DBS electrode 50 and the pixel electrode 40 can be prepared by using the same photomask, thereby saving a photomask for preparing the DBS electrode 50 and reducing costs.
- the DBS electrode 50 is made of the same material as the pixel electrode 40 .
- the spacing d between adjacent pixel electrodes 40 is increased to greater than 5 microns, while reducing the overlapping width L between adjacent color resists of different colors, due to the existence of a lateral electric field between the pixel electrode 40 and the common electrode, the liquid crystal at the edge of the pixel electrode 40 will also have a certain inversion, and there is still a certain phenomenon of positive side view color deviation; therefore, by setting a DBS electrode 50, the DBS electrode 50 is set between adjacent pixel electrodes 40 to shield the lateral electric field 100 at the edge of the pixel electrode, thereby further alleviating the phenomenon of positive side view color deviation.
- the DBS electrode 50 is disposed between adjacent pixel electrodes 40 to shield the lateral electric field at the edge of the pixel electrode 40 , thereby alleviating the phenomenon of color shift in the front side view.
- the width of the data line 20 is 5 micrometers, and the pixel electrode 40 and the data line 20 are staggered in the film thickness direction.
- the orthographic projection of the DBS electrode 50 on the substrate 10 may fall within the orthographic projection of the data line 20 on the substrate 10 .
- the width L of the DBS electrode 50 may be less than or equal to 5 micrometers.
- the DBS electrode 50 since the DBS electrode 50 is made of non-transparent material, it will reduce the aperture ratio. However, by overlapping the DBS electrode 50 with the data line 20 so that the edge of the DBS electrode 50 in the film thickness direction does not exceed the edge of the data line 20, it is possible to increase the width L of the DBS electrode 50 to enhance the shielding effect without reducing the pixel aperture ratio.
- the DBS electrode 50 is made of a transparent material, thereby further increasing the pixel aperture ratio.
- the intervals d between adjacent pixel electrodes 40 are equal.
- adjacent pixel electrodes 40 are arranged at equal intervals d, thereby improving display uniformity.
- the width L of the DBS electrode 50 and the spacing d between the pixel electrodes 40 of the adjacent sub-pixel units of different luminous colors satisfy: d-L is greater than 6 microns.
- the width of the DBS electrode may be greater than or equal to 2 micrometers.
- the corresponding distance d also needs to be increased so that d-L satisfies greater than 6 microns, thereby alleviating the phenomenon of display color deviation.
- the distance between the lateral shielding wiring 60 and the data line 20 may be greater than or equal to 3 micrometers.
- the area of the overlapping region between the pixel electrode and the bull-horn region in the film thickness direction can be reduced by increasing the spacing between adjacent pixel electrodes.
- the pixel electrode and the bull-horn region are staggered in a direction perpendicular to the substrate, thereby minimizing the influence of the bull-horn region on the luminescence of the pixel electrode.
- the present application also proposes a terminal device, which includes the above-mentioned display panel, which will not be described in detail here.
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Abstract
一种显示面板、终端设备,显示面板包括衬底(10)、公共电极层(30)、多个呈间隔排布的像素电极(40),公共电极层(30)呈整面设置,相邻像素电极(40)之间的距离大于5微米;通过将相邻像素电极(40)之间的间距提升至大于5微米,降低了像素电极(40)与牛角区域(90)的交叠量,从而减小牛角区域(90)对各子像素单元发光的影响。
Description
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板、终端设备。
现有技术中,相邻像素电极之间的距离小于5um,由于在显示面板上方制作彩膜层,在制作R/G/B色阻的时候会存在相邻不同颜色的色阻之间存在交叠,而由于相邻像素电极之间的距离小于5微米,使得不同颜色的色阻之间的交叠量较大,显示面板会发生整面色偏的现象。
因此,现有显示面板存在整面色偏的技术问题。
本申请实施例提供一种显示面板、终端设备,可以缓解现有显示面板存在整面色偏的技术问题。
本申请实施例提供一种显示面板,包括多个呈间隔排布的子像素单元,所述显示面板包括:
衬底;
数据线,所述数据线设置于所述衬底上方;
公共电极层,所述公共电极层设置于所述数据线远离所述衬底的一侧,所述公共电极层至少覆盖所述数据线设置,所述公共电极层的制备材料为透明材料;
像素电极层,所述像素电极层设置于所述公共电极层远离所述数据线的一侧,所述像素电极层包括多个呈间隔排布的像素电极;
其中,相邻所述像素电极之间的间距大于5微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,相邻所述像素电极之间设置有DBS电极,所述DBS电极与所述像素电极同层设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,相邻所述像素电极之间的间距相等。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极的宽度为L,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极之间的间距为d,其中,d-L大于6微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极的宽度大于或等于2微米且小于或等于15微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述子像素单元的所述像素电极之间的间距大于或等于8微米且小于或等于20微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极之间的间距小于或等于18.5微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极在所述衬底上的正投影位于所述数据线在所述衬底上的正投影内。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述像素电极与所述数据线在膜厚方向上错位设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极的制备材料与所述像素电极的制备材料相同。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极的厚度与所述像素电极的厚度相等。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述公共电极层的制备材料为ITO、IGZO中的任一种。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述公共电极层呈整面设置,所述公共电极层在膜厚方向上覆盖所述数据线设置,所述公共电极层的制备材料为ITO。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述DBS电极的制备材料与所述公共电极层的制备材料相同。
可选的,在本申请的一些实施例中,相邻不同颜色的所述子像素单元分别包括第一色阻、第二色阻,所述第一色阻与所述第二色阻交叠形成牛角区域,所述牛角区域与相邻所述像素电极错位设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述显示面板还包括侧向屏蔽走线,所述侧向屏蔽走线设置于所述数据线的外围,所述侧向屏蔽走线与所述数据线同层且间隔设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述侧向屏蔽走线与所述数据线之间的间距大于或等于3微米。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述侧向屏蔽走线设置于相邻不同颜色色阻交叠形成的牛角区域。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述侧向屏蔽走线的厚度大于或等于所述数据线的厚度。
本申请实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括如上述任一项实施例所述的显示面板。
通过将相邻像素电极之间的间距提升至大于5微米,降低了像素电极与牛角区域的交叠量,从而减小牛角区域对各子像素单元发光的影响,缓解了现有显示面板存在整面色偏的技术问题。
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的显示面板的剖面示意图;
图2是本申请图1中提供的显示面板A-A处的截面示意图;
图3是本申请图1中提供的显示面板中特定区域的放大示意图;
图4是本申请提供的显示面板中相邻色阻交叠形成牛角区域的示意图。
附图标记说明:
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
请参阅图1,本申请提供的显示面板包括多个呈间隔排布的子像素单元,所述显示面板包括衬底10、数据线20、公共电极层30、像素电极40层,所述数据线20设置于所述衬底10上方,所述公共电极层30设置于所述数据线20远离所述衬底10的一侧,所述公共电极层30呈整面设置,所述公共电极层30的制备材料为透明材料,所述像素电极40层设置于所述公共电极层30远离所述数据线20的一侧,所述像素电极40层包括多个呈间隔排布的像素电极40;其中,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极40之间的间距d大于5微米。
其中,所述子像素单元还包括色阻,一个子像素单元的第一色阻70与另一个子像素单元的第二色阻80交叠形成牛角区域90,所述第一色阻70与所述第二色阻80的交叠的宽度为L。
可以理解的是,由于色阻颜色不同的像素电极40之间的间距d小于5微米时,不同颜色的色阻之间交叠的宽度L较大,牛角区域90的交叠量越大,则显示面板的整面色偏现象越严重;因此,使相邻不同发光颜色的子像素单元的像素电极40之间的间距d大于5微米,能有效减小牛角区域90的交叠的宽度L,从而缓解了显示面板的整面色偏现象。
在本实施例中,通过将相邻像素电极之间的间距提升至大于5微米,降低了像素电极与牛角区域的交叠量,从而减小牛角区域对各子像素单元发光的影响,缓解了现有显示面板存在整面色偏的技术问题。
现结合具体实施例对本申请的技术方案进行描述。
在一种实施例中,请参阅图2,所述公共电极层30呈整面设置,所述公共电极层30的制备材料可以为ITO。
可以理解的是,公共电极层30整面设置,其至少在膜厚方向上覆盖所述数据线20设置,起到了屏蔽所述数据线20信号的作用,同时,增大了公共电极层30与像素电极40层之间的相对面积,从而形成较大的透明存储电容。
在本实施例中,通过使公共电极层30整面设置且为透明材料,能大幅度提升像素开口率;具体的,根据不同像素排布密度的显示面板,提升像素开口率的范围为10%至40%。
在一种实施例中,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极40之间的间距d可以小于或等于18.5微米。
进一步的,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极40之间的间距d为8um,此时,缓解显示色偏的效果较好,且开口率的降低也较小,是比较优选的方案之一。
在一种实施例中,请参阅图3,相邻所述像素电极40之间设置有DBS电极50。
其中,所述DBS电极50的厚度可以与所述像素电极40的厚度相等。
其中,所述DBS电极50可以与所述像素电极40共用同一道光罩制备得到,从而节省一道制备DBS电极50的光罩,降低成本。
其中,所述DBS电极50的制备材料与所述像素电极40的制备材料相同。
可以理解的是,由于相邻像素电极40之间的间距d增大至大于5微米,在降低相邻不同颜色的色阻之间的交叠的宽度L的同时,由于像素电极40与公共电极之间存在横向电场,像素电极40边缘的液晶也会存在一定的倒向,其仍然存在一定的正侧视色偏的现象;因此,通过设置DBS电极50,所述DBS电极50设置于相邻像素电极40之间,用于屏蔽像素电极边缘处100的横向电场,从而进一步缓解了正侧视色偏的现象。
在本实施例中,通过在相邻像素电极40之间设置DBS电极50,屏蔽了像素电极40边缘的横向电场,从而缓解了正侧视色偏的现象。
在一种实施例中,所述DBS电极50的宽度L大于或等于2微米且小于或等于15微米。
可以理解的是,由于像素电极40边缘的横向电场由像素电极40与公共电极层30形成,因此,需要DBS电极50满足一定的宽度L,从而阻挡足够多的像素电极40边缘的横向电场,经实验验证得,当DBS电极50的宽度L大于2微米时,能够满足该需求。
在本实施例中,通过对DBS电极50的宽度L的最小值进行限定,能提升DBS电极50对像素电极40边缘的横向电场的屏蔽效果。
在一种实施例中,所述数据线20的宽度为5微米,所述像素电极40与所述数据线20在膜厚方向上错位设置。
在一种实施例中,所述DBS电极50在衬底10上的正投影可以落在数据线20在衬底10上的正投影内。
其中,当所述数据线的宽度为5微米时,所述DBS电极50的宽度L可以小于或等于5微米。
可以理解的是,由于DBS电极50为非透明材料制备时,其会降低开口率,但将DBS电极50与数据线20重叠设置,使DBS电极50在膜厚方向上其边缘不超出数据线20的边缘设置,则可以实现在增加DBS电极50的宽度L以提升屏蔽效果的同时,不降低像素开口率。
在本实施例中,通过使DBS电极50与数据线20重叠设置,能够在增加DBS电极50以提升屏蔽效果的同时,降低对像素开口率的影响。
在一种实施例中,所述DBS电极50的制备材料与所述公共电极层30的制备材料相同。
其中,所述DBS电极50、所述公共电极层30的制备材料可以均为透明电极材料。
在本实施例中,通过使DBS电极50为透明材料制备,从而进一步增大像素开口率。
在一种实施例中,相邻所述像素电极40之间的间距d相等。
在本实施例中,相邻所述像素电极40等间距d设置,从而提升显示的均一性。
在一种实施例中,请参阅图2,所述DBS电极50的宽度L、相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极40之间的间距d满足:d-L大于6微米。
其中,d-L的含义为:d与L的差值,且d>L。
其中,所述DBS电极的宽度可以大于或等于2微米。
其中,所述子像素单元的所述像素电极之间的间距可以大于或等于8微米且小于或等于20微米。
可以理解的是,在相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极40之间设置DBS电极50后,对应的所述距离d也需要增大,使得,d-L满足大于6微米,从而缓解显示色偏的现象。
在一种实施例中,所述d设置为9至10微米,所述L设置为2微米。
在一种实施例中,为了进一步提升对数据线的屏蔽效果,所述显示面板还包括侧向屏蔽走线60,所述侧向屏蔽走线60设置于所述数据线20的外围,所述侧向屏蔽走线60与所述数据线20同层且间隔设置。
其中,所述侧向屏蔽走线60与所述数据线20之间的间距可以大于或等于3微米。
可以理解的是,通过在数据线20的外围设置有侧向屏蔽走线60,所述侧向屏蔽走线60不仅能屏蔽数据线20的侧散电场,避免侧散电场对其他走线或电极产生影响,同时所述侧向屏蔽走线60也起到黑色矩阵的作用。
进一步的,所述侧向屏蔽走线60可以设置于相邻不同颜色色阻交叠形成的牛角区域90,从而降低牛角区域90造成的色偏影响。
在一种实施例中,请参阅图1,所述侧向屏蔽走线60的厚度大于或等于所述数据线20的厚度。
可以理解的是,当所述侧向屏蔽走线60的厚度等于所述数据线20的厚度时,所述数据线20与所述侧向屏蔽走线60可以采用一道光罩制备得到,从而降低成本。
可以理解的是,由于侧向屏蔽走线60用于屏蔽数据线20的侧散电场,且侧向屏蔽走线60与所述数据线20同层设置,因此,侧向屏蔽走线60的厚度越大,则屏蔽效果越优。
在本实施例在,通过限定所述侧向屏蔽走线60的厚度,从而提升所述侧向屏蔽走线60对所述数据线20的侧散电场的屏蔽效果。
在一种实施例中,请参阅图4,相邻不同颜色的所述子像素单元分别包括第一色阻70、第二色阻80,所述第一色阻70与所述第二色阻80交叠形成牛角区域90,所述牛角区域与相邻所述像素电极错位设置。
可以理解的是,由于牛角区域的交叠量主要与牛角区域的工艺误差有关,通过提升相邻像素电极之间的间距,能使像素电极与牛角区域在膜厚方向上的重叠区域的面积减小,优选的是,使像素电极与牛角区域在垂直于衬底的方向上错位设置,从而最大程度的降低牛角区域对像素电极发光的影响。
本申请还提出了一种终端设备,所述终端设备包括上述显示面板,此处不再赘述。
本申请实施例提供的显示面板包括衬底、数据线、公共电极层、像素电极层,所述数据线设置于所述衬底上方,所述公共电极层设置于所述数据线远离所述衬底的一侧,所述公共电极层至少覆盖所述数据线设置,所述公共电极层的制备材料为透明材料,所述像素电极层设置于所述公共电极层远离所述数据线的一侧,所述像素电极层包括多个呈间隔排布的像素电极;其中,相邻所述像素电极之间的间距大于5微米;通过将相邻像素电极之间的间距提升至大于5微米,降低了像素电极与牛角区域的交叠量,从而减小牛角区域对各子像素单元发光的影响,缓解了现有显示面板存在整面色偏的技术问题。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的显示面板进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (20)
- 一种显示面板,包括多个呈间隔排布的子像素单元,其包括:衬底;数据线,所述数据线设置于所述衬底上方;公共电极层,所述公共电极层设置于所述数据线远离所述衬底的一侧,所述公共电极层至少覆盖所述数据线设置,所述公共电极层的制备材料为透明材料;像素电极层,所述像素电极层设置于所述公共电极层远离所述数据线的一侧,所述像素电极层包括多个呈间隔排布的像素电极;其中,相邻所述像素电极之间的间距大于5微米。
- 如权利要求1所述的显示面板,其中,相邻所述像素电极之间设置有DBS电极,所述DBS电极与所述像素电极同层设置。
- 如权利要求2所述的显示面板,其中,相邻所述像素电极之间的间距相等。
- 如权利要求2所述的显示面板,其中,所述DBS电极的宽度为L,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极之间的间距为d,其中,d-L大于6微米。
- 如权利要求4所述的显示面板,其中,所述DBS电极的宽度大于或等于2微米且小于或等于15微米。
- 如权利要求5所述的显示面板,其中,所述子像素单元的所述像素电极之间的间距大于或等于8微米且小于或等于20微米。
- 如权利要求6所述的显示面板,其中,相邻不同发光颜色的所述子像素单元的所述像素电极之间的间距小于或等于18.5微米。
- 如权利要求2所述的显示面板,其中,所述DBS电极在所述衬底上的正投影位于所述数据线在所述衬底上的正投影内。
- 如权利要求8所述的显示面板,其中,所述像素电极与所述数据线在膜厚方向上错位设置。
- 如权利要求2所述的显示面板,其中,所述DBS电极的制备材料与所述像素电极的制备材料相同。
- 如权利要求10所述的显示面板,其中,所述DBS电极的厚度与所述像素电极的厚度相等。
- 如权利要求1所述的显示面板,其中,所述公共电极层的制备材料为ITO、IGZO中的任一种。
- 如权利要求12所述的显示面板,其中,所述公共电极层呈整面设置,所述公共电极层在膜厚方向上覆盖所述数据线设置,所述公共电极层的制备材料为ITO。
- 如权利要求13所述的显示面板,其中,所述DBS电极的制备材料与所述公共电极层的制备材料相同。
- 如权利要求1所述的显示面板,其中,相邻不同颜色的所述子像素单元分别包括第一色阻、第二色阻,所述第一色阻与所述第二色阻交叠形成牛角区域,所述牛角区域与相邻所述像素电极错位设置。
- 如权利要求15所述的显示面板,其中,所述显示面板还包括侧向屏蔽走线,所述侧向屏蔽走线设置于所述数据线的外围,所述侧向屏蔽走线与所述数据线同层且间隔设置。
- 如权利要求16所述的显示面板,其中,所述侧向屏蔽走线与所述数据线之间的间距大于或等于3微米。
- 如权利要求16所述的显示面板,其中,所述侧向屏蔽走线设置于相邻不同颜色色阻交叠形成的牛角区域。
- 如权利要求16所述的显示面板,其中,所述侧向屏蔽走线的厚度大于或等于所述数据线的厚度。
- 一种终端设备,其包括权利要求1至19任一项所述的显示面板。
Applications Claiming Priority (2)
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Publications (1)
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