Academic literature on the topic 'Photomagnets'

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Journal articles on the topic "Photomagnets"

1

Penfold, Thomas J., J. Olof Johansson, and Julien Eng. "Towards understanding and controlling ultrafast dynamics in molecular photomagnets." Coordination Chemistry Reviews 494 (November 2023): 215346. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215346.

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2

Salman, Z., T. J. Parolin, K. H. Chow, et al. "A study of the magnetism in Prussian Blue analogue photomagnets." Physica B: Condensed Matter 374-375 (March 2006): 130–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2005.11.033.

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3

Korzeniak, Tomasz, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, et al. "Chiral Photomagnets Based on Copper(II) complexes of 1,2-Diaminocyclohexane and Octacyanidomolybdate(IV) Ions." Inorganic Chemistry 59, no. 9 (2020): 5872–82. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b03511.

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4

Bhattacharjee, Ujjal, Anirban Panda, Iqbal A. Latif, and Sambhu N. Datta. "Unusually Large Coupling Constants in Diradicals Obtained from Excitation of Mixed Radical Centers: A Theoretical Study on Potential Photomagnets." Journal of Physical Chemistry A 114, no. 24 (2010): 6701–4. http://dx.doi.org/10.1021/jp102939m.

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5

Song, Y. L., and C. M. Wang. "Fabrication of Photomagnetic Carbon Surfaces via Redox Assembly." Journal of Nanotechnology 2017 (2017): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2017/6058216.

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Abstract:
3-Aminophenylboronic acid (APBA) and the complex Ru(bpy)2(phendione)2+ (bpy = 2,2′-bipyridine, phendione = 1,10-phenanthroline-5,6-dione) were found to be useful building blocks for preparing photomagnetic carbon surfaces. Scanning tunneling microscopy (STM) showed that when APBA was diazotized in acidic sodium nitrite solutions and cathodically reduced with highly ordered pyrolytic graphite (HOPG) electrodes, nanoscale films formed on the electrodes. The resulting HOPG had strong affinities for phendione and Ru(bpy)2(phendione)2+ as the electrodes were biased in the presence of them, respecti
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6

Qi, Xinghui, Philippe Guionneau, Enzo Lafon, Solène Perot, Brice Kauffmann, and Corine Mathonière. "New Photomagnetic Ionic Salts Based on [MoIV(CN)8]4− and [WIV(CN)8]4− Anions." Magnetochemistry 7, no. 7 (2021): 97. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry7070097.

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Abstract:
Three new ionic salts containing [M(CN)8]4− (M = MoIV and WIV) were prepared using large complex cations based on a non-conventional motif built with the tris(2-aminoethyl)amine (noted hereafter tren) ligand, [{M’(tren)}3(μ-tren)]6+ (M’ = CuII and ZnII). The crystal structures of the three compounds show that the atomic arrangement is formed by relatively isolated anionic and cationic entities. The three compounds were irradiated with a blue light at low temperature, and show a significant photomagnetic effect. The remarkable properties of these compounds are (i) the long-lived photomagnetic m
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7

Stefańczyk, Olaf, Anna M. Majcher, Michał Rams, Wojciech Nitek, Corine Mathonière, and Barbara Sieklucka. "Photo-induced magnetic properties of the [CuII(bapa)]2[MoIV(CN)8]·7H2O molecular ribbon." Journal of Materials Chemistry C 3, no. 33 (2015): 8712–19. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc01889g.

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Abstract:
A novel 1-D photomagnetic L-Cu<sup>II</sup>–[Mo<sup>IV</sup>(CN)<sub>8</sub>]<sup>4−</sup> complex was obtained, in which the photomagnetic effect is fully reversible by heating above 253 K, and partially reversible by irradiation with red and infrared light.
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8

Gurevich, V. L., R. Laiho, and A. V. Lashkul. "Photomagnetism of metals." Physical Review Letters 69, no. 1 (1992): 180–83. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.69.180.

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9

Bridonneau, Nathalie, Jérôme Long, Jean-Louis Cantin, Jurgen von Bardeleben, Daniel R. Talham, and Valérie Marvaud. "Photomagnetic molecular and extended network Langmuir–Blodgett films based on cyanide bridged molybdenum–copper complexes." RSC Advances 5, no. 22 (2015): 16696–701. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra16915h.

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10

Wu, Lai-Chin, Morten Bormann Nielsen, Martin Bremholm, et al. "High pressure induced charge transfer in 3d–4f bimetallic photomagnetic materials." Chemical Communications 51, no. 42 (2015): 8868–71. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc00603a.

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Dissertations / Theses on the topic "Photomagnets"

1

Ould, Moussa Nawel. "Photomagnetic properties of spin crossover complexes with multi-metastable states." Toulouse 3, 2007. http://www.theses.fr/2007TOU30036.

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Abstract:
Ce travail de thèse a pour objectif principal l'étude des propriétés de photo-commutation dans le visible et l'infrarouge de composés moléculaires à transition de spin. Les systèmes étudiés ont la particularité de présenter plusieurs états métastables à basse température : "Composés à transition de spin multi-métastables". L'enjeu actuel de tels systèmes ainsi que les processus de photo-commutation est de taille dans le domaine de l'adressage optique de l'information. Afin d'effectuer cette étude, nous avons choisi cinq composés chimiquement distincts : un mononucléaire, [Fe(ptz)6](BF4)2 (ptz
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2

Marino, Andrea. "Ultrafast investigation of electronic and structural dynamics in photomagnetic molecular solids." Thesis, Rennes 1, 2015. http://www.theses.fr/2015REN1S037/document.

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Abstract:
La capacité de photo-commuter les propriétés physico-chimiques des matériaux fonctionnels grâce à des transitions de phase induites par la lumière, ouvre des perspectives fascinantes pour diriger un matériau vers un nouvel état hors équilibre thermique. Cependant, il est fondamental de comprendre tous les phénomènes élémentaires, habituellement cachés dans une moyenne statistique lors des transformations à l'équilibre. Les études résolues en temps représentent une approche unique pour accéder à l'évolution des différents degrés de liberté du système et connaître les processus élémentaires mis
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3

Zerdane, Serhane. "Exploring photoswitching pathways in photomagnetic materials with ultrafast optical and X-ray spectroscopies." Thesis, Rennes 1, 2017. http://www.theses.fr/2017REN1S150/document.

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Abstract:
Ce travail de thèse porte sur l’étude de la dynamique femtoseconde de photo-commutation de matériaux moléculaires bistables, à l’aide d’expériences pompe-sonde basées sur les spectroscopies optiques et rayons X. Une partie des expériences a été réalisée sur synchrotron et X-FEL (X-ray Free Electron Laser). La première partie de la thèse, qui est consacrée à l’étude de systèmes à transition de spin non-octaédriques, a révélé différents chemins de transformations sur la surface de potentiel, associés à différents mécanismes de changement d’état électronique et modulant la cohérence de la dynamiq
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4

Fatima, Sadaf. "Photomagnetic Cobalt hexacyanidoferrate(III) Prussian Blue Analogues probed by X-ray Magnetic Circular Dichroism (XMCD)." Thesis, Paris 6, 2016. http://www.theses.fr/2016PA066397/document.

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Abstract:
Les analogues du bleu de Prusse contenant du Fe et du Co (Fe/Co PBA) sont des complexes moléculaires qui présentent des propriétés physiques bistables. Par conséquent, ils sont considérés comme des candidats potentiels pour le stockage d'informations à base de molécules. Cette thèse vise à étudier la structure électronique et magnétique de Fe/Co PBA en utilisant des techniques expérimentales et théoriques avancées. Les techniques X-ray Absorption Spectroscopy (XAS) et X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) combinées avec la théorie des multiplets en champ de ligands (LFM) sonde le changement
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5

Jiménez-Gallego, Juan Ramón. "Soluble cyanide-bridged cubes : structure, (photo) magnetism and redox behaviour." Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066548.

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Abstract:
Cette thèse a porté sur l'étude des propriétés structurales et électroniques d'une série de complexes cubiques A-FeCo représentant des modèles moléculaires des CoFe-PBA. Ces cubes hétérobimétalliques neutres de formule A{Fe4Co4(CN)12} reproduisent une série d'unités cubiques uniques excisées du composé inorganique de type " bleu de prusse ". Le composé moléculaire octamétallique est composé de 4 ions FeIIBS, 3 ions CoIIIBS et 1 ion CoIIHS reliés par des ponts cyanures. Un monocation est hébergée à l'intérieur du cube. Les ions métalliques situés au coin du cube sont liés par des ligand trident
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6

Trinh, Thi Mai Linh. "Switchable Coordination Nanoparticles." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2019. http://www.theses.fr/2019SACLS171/document.

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Abstract:
Les travaux de recherche de cette thèse concernent sur la préparation et l’étude des propriétés physiques de nanocristaux commutables basés sur des matériaux de type transition de spin et photomagnétiques potentiellement candidats en tant que nanocapteurs. Les nanocristaux à transition de spin appartiennent à la famille des réseaux de coordination basés sur les chlatrates de Hoffman [Fe(pyrazine)] [Pt(CN)4]. L’étude se concentre sur le contrôle de la taille des nano-bâtonnets et sur l’étude de leur bistabilité thermique en relation avec leur environnement et de leur interaction avec les molécu
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Baldé, Chérif. "Etude des propriétés optiques, magnétiques et photo-induites dans les matériaux à transition de spin : effets de la dilution de l’ion métallique." Thesis, Bordeaux 1, 2008. http://www.theses.fr/2008BOR13655/document.

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Abstract:
De nombreux travaux ont été dédiés ces dernières années aux matériaux à transition de spin qui présentent des potentialités pour le stockage de l’information en raison de leurs propriétés physiques commutables : métastabilité thermique et optique. Ce travail est relatif au mécanisme photo-induit dans les systèmes à transition de spin et, plus précisément, à l’étude des effets de dilution sur la température LIESST. L’objectif principal est de mieux cerner les paramètres qui gouvernent T(LIESST). Diverses études expérimentales ont été réalisées sur des composés mononucléaires 0D, polymériques 1D
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Krah, Tim. "Development and application of a selected configuration interaction method : from dispersive interactions to photo-induced magnetism in Prussian blue analogues." Thesis, Strasbourg, 2014. http://www.theses.fr/2014STRAF035/document.

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Abstract:
Dans une première partie, la structure électronique de deux membres de la famille des Analogues de Bleu de Prusse (ABP) a été inspectée à l'aide de méthodes basées sur la fonction d'onde. Dans l'ABP NiFe, un changement du couplage magnétique a été mis en évidence lors d'une déformation structurale locale. Basé sur les résultats obtenus pour l'ABP CoFe, un rôle clé dans le processus photomagnétique observé dans ce matériau est attribué aux lacunes cristallines. Dans une deuxième partie, un développement méthodologique a été mené jusqu'à l'implémentation de la méthode FRACCIS (FRAgmented Contrac
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9

Gutium, Ababei Rodica. "Synthèses et études de nouveaux matériaux magnétiques et photomagnétiques." Thesis, Bordeaux 1, 2011. http://www.theses.fr/2011BOR14238/document.

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Abstract:
Le développement récent de l’électronique exige la mise au point de composants de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides et de plus en plus réduits en taille. Dès les années 1970, il a été montré que l'on pourrait utiliser la molécule comme composante électronique élémentaire. Dans ce domaine, le chimiste sait aujourd’hui créer des molécules douées de propriétés remarquables, comme par exemple les molécules-aimants et les chaines-aimants qui montrent une bistabilité magnétique à basse température (T &lt; 10 K) liée à la relaxation lente de leur aimantation, leur conférant ainsi la cap
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10

Koumousi, Evangelia S. "Synthesis and characterization of dinuclear {Fe(μ-CN)Co} complexes exhibiting metal-to-metal electron transfer properties". Thesis, Bordeaux, 2015. http://www.theses.fr/2015BORD0306/document.

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Abstract:
Cette thèse porte sur la synthèse de nouveaux complexes binucléaires à ponts cyanures de type {Fe(μ-CN)Co}, qui reproduisent au sein d'une seule molécule les propriétés originales du réseau de coordination d'analogue de bleu de Prusse AxCo[Fe(CN)6]y•nH2O (A=ions alcalins), i.e. un transfert d'électron intramoléculaire thermo- et photo-induit à l'état solide. Au sein de ce travail, nous nous sommes intéressés à l'étude des propriétés physiques des paires moléculaires Fe/Co, avec l’objectif de comprendre les mécanismes du phénomène de transfert d'électrons. Le chapitre I contient les exemples le
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Books on the topic "Photomagnets"

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1950-, Evans Myron W., ed. The photomagneton and quantum field theory. World Scientific, 1994.

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2

G, Veselago V., and Vinogradova G. I, eds. Fotomagnetizm. "Nauka", 1993.

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3

Stone, Ada. Photomagnetic Effect. Bryant Street Publishing, 2020.

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4

Launay, Jean-Pierre, and Michel Verdaguer. The excited electron: photophysical properties. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198814597.003.0004.

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Abstract:
After a review of fundamental notions such as absorption, emission and the properties of excited states, the chapter introduces excited-state electron transfer. Several examples are given, using molecules to realize photodiodes, light emitting diodes, photovoltaic cells, and even harnessing photochemical energy for water photolysis. The specificities of ultrafast electron transfer are outlined. Energy transfer is then defined, starting from its theoretical description, and showing its involvement in photonic wires or molecular assemblies realizing an antenna effect for light harvesting. Photom
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5

Launay, Jean-Pierre, and Michel Verdaguer. Electrons in Molecules. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198814597.001.0001.

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Abstract:
The book treats in a unified way electronic properties of molecules (magnetic, electrical, photophysical), culminating with the mastering of electrons, i.e. molecular electronics and spintronics and molecular machines. Chapter 1 recalls basic concepts. Chapter 2 describes the magnetic properties due to localized electrons. This includes phenomena such as spin cross-over, exchange interaction from dihydrogen to extended molecular magnetic systems, and magnetic anisotropy with single-molecule magnets. Chapter 3 is devoted to the electrical properties due to moving electrons. One considers first
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Book chapters on the topic "Photomagnets"

1

Mathonière, Corine, Hiroko Tokoro, and Shin-ichi Ohkoshi. "Molecular Photomagnets." In Molecular Magnetic Materials. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2016. http://dx.doi.org/10.1002/9783527694228.ch13.

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2

O’Connor, Charles J. "The Photomagnetic and Magneto-Optic Effects." In Molecular Magnetism: From Molecular Assemblies to the Devices. Springer Netherlands, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2319-0_20.

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3

Varret, François, Marc Nogues, and Antoine Goujon. "Photomagnetic Properties of Some Inorganic Solids." In Magnetism: Molecules to Materials. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. http://dx.doi.org/10.1002/9783527620548.ch8.

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4

Stefanczyk, Olaf, Koji Nakabayashi, and Shin-ichi Ohkoshi. "Contemporary Discoveries in the Copper Octacyanidometallate Photomagnetic Assemblies." In Springer Series in Chemical Physics. Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-77646-6_9.

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5

Stupakiewicz, A., M. Pashkevich, and A. Maziewski. "Non-thermal Light-Induced Spin Dynamics in YIG: Co Films via the Photomagnetic Effect." In Springer Proceedings in Physics. Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07743-7_61.

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6

Koga, Noboru, and Hiizu Iwamura. "Metal-Dependent Regiospecificity in the Exchange Coupling of the Magnetic Metal Ion with the Free Radical Substituent on Pyridine Base Ligands: Approaches to Photomagnetic Molecular Devices." In Magnetic Properties of Organic Materials. Routledge, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9780203748503-36.

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7

"photomagnetic, adj." In Oxford English Dictionary, 3rd ed. Oxford University Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1093/oed/6949160702.

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8

"photomagnetism, n." In Oxford English Dictionary, 3rd ed. Oxford University Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1093/oed/6532067023.

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9

Gütlich, P., and Y. Garcia. "Photomagnetism of Molecular Systems." In Encyclopedia of Materials: Science and Technology. Elsevier, 2001. http://dx.doi.org/10.1016/b0-08-043152-6/01231-6.

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10

Gütlich, P., and Y. Garcia. "Photomagnetism of Molecular Systems." In Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Elsevier, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-803581-8.03095-2.

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Conference papers on the topic "Photomagnets"

1

Chen, Ya-Xi, Michael Reiter, and Andreas Butz. "PhotoMagnets." In International Conference on Multimodal Interfaces and the Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction. ACM Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1145/1891903.1891936.

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2

Bahadur, D., S. Asthana, C. Carbonera, and J. Letard. "Photomagnetism Studies in Nd0.7Sr0.3CoO3." In INTERMAG 2006 - IEEE International Magnetics Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/intmag.2006.374863.

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3

Davidenko, Irina I. "POLARIZATION SENSITIVITY OF PHOTOMAGNETIC EFFECTS IN GARNETS." In Advances in Photorefractive Materials, Effects and Devices. OSA, 1999. http://dx.doi.org/10.1364/apmed.1999.mc27.

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4

Tychko, O. "Magnetooptical medium with photomagnetic properties as week magnetic field sensor." In 2014 IEEE International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/omee.2014.6912426.

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5

Gasan-Zade, S. G., G. A. Shepelskii, and M. V. Strikha. "Low-temperature anomalies of the photomagnetic effect in p-Hg1-xCdxTe." In Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, edited by Fiodor F. Sizov. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.368367.

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6

Protasov, Dmitry, Vladimir Kostuchenko, Vladimir Krylov, and Victor Ovsyuk. "Photomagnetic Effect and Photoconductivity in Magnetic Field in Ag-Doped MBE p-HgCdTe." In 2006 International Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials. 7th Annual. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/sibedm.2006.230304.

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