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June 4,2026.

CdZnSeS 기반의 효율적인 청색 양자점 발광 다이오드를 제조하기 위한 내부 엑시톤 구속 개선

양자점 발광 다이오드(QLED) 분야에서 CdSe 기반 양자점은 광범위하게 연구되어 왔으며 적색 및 녹색 발광 QLED에서 우수한 성능을 보여주었습니다. 그러나 청색 발광을 구현하려면 CdSe 핵의 크기가 극히 작아야(직경 < 2nm) 표면 특성이 불안정해져 청색 QLED의 외부 양자 효율(EQE)이 적색 및 녹색 QLED에 비해 낮아질 수 있습니다. 학술지 Angew에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 독특한 구조를 가진 g-CdZnSeS/Zn...

June 4,2026.

매트릭스 유도 발광은 탄소 양자점을 향상시켜 고성능의 중금속이 없는 전계발광 다이오드를 구현합니다.

탄소 양자점(CQD) 친환경 발광 소재인 탄소 양자점(CQD)은 일반적으로 광발광 조건에서 높은 양자 효율을 나타냅니다. 기존의 CQD는 용액 상태에서 80% 이상의 광발광 양자 효율(PLQY)을 달성할 수 있지만, 고체 박막에서는 PLQY가 크게 감소하여 CQD 기반 LED 소자의 밝기와 효율이 중금속을 함유한 양자점 소자보다 훨씬 낮아집니다. 따라서 매트릭스 내에서 발광을 향상시킬 수 있는 새로운 CQD를 개발하는 것은 차세대 지속 가능한 ...

May 29,2026.

픽셀화된 페로브스카이트 양자점 초격자 발광 다이오드

페로브스카이트 양자점 초격자 구조는 높은 색 순도, 높은 방사 재결합 효율, 그리고 용액 공정 용이성이라는 장점을 지니고 있어 고급 디스플레이 및 마이크로 디스플레이 장치에 적합합니다. 그러나 "초격자 구조의 규칙성"을 "소자 성능 향상"으로 실질적으로 전환하는 데에는 항상 난관이 존재합니다. 장거리 평면 규칙성, 초박형 수직 밀폐, 그리고 픽셀 수준의 정밀 패터닝을 동시에 구현하는 방법은 오랫동안 해결해야 할 과제였습니다. 최근 학술지 네이처...

May 14,2026.

전도성 하이드로겔은 3차원 나노 전극 네트워크를 형성하고, 전기 촉매 작용을 통해 화학 요법과 면역 시너지 효과를 나타내는 항종양 효과를 유발합니다.

전기치료 전략은 종양 치료, 특히 백금(Pt) 기반 나노물질을 이용하여 전기장 하에서 반응성 산소종(ROS) 생성을 촉진하여 종양 세포를 사멸시키는 전기역학 치료(EDT)에서 큰 잠재력을 보여왔습니다. 그러나 기존의 전기촉매 반응은 전극/전해질 계면의 2차원 공간에 의해 제한되어 반응 면적이 제한적이고 촉매 효율이 높지 않습니다. 또한, 전기치료를 화학요법 및 면역요법과 유기적으로 결합하여 시너지 효과를 얻는 방법은 현재 암 치료 연구의 중요한...

May 14,2026.

기능성 나노 셀레늄은 종양 재활에 대한 새로운 아이디어를 제공합니다

삼중 음성 유방암은 에스트로겐 수용체, 프로게스테론 수용체 및 HER2 발현이 모두 결핍되어 강한 침윤성, 높은 재발률 및 불량한 예후를 특징으로 합니다. 현재까지 효과적인 표적 치료법이 부족한 상황입니다. 2026년 3월 20일, 학술지 Bioactive Materials에 발표된 연구에 따르면, 연구진은 식용 버섯에서 추출한 다당류-단백질 복합체(PSP)를 이용하여 나노 셀레늄을 변형시켜 고안정성 및 생체 적합성을 갖는 PTR SeNPs를 ...

May 14,2026.

종양 미토콘드리아 표적화를 위한 금 나노입자의 고처리량 생체 내 세포 소기관 분석

세포 내 에너지 생성 중심이자 세포 사멸 조절의 핵심인 미토콘드리아는 종양의 정밀 치료를 위한 중요한 표적입니다. 약물이나 핵산을 미토콘드리아에 직접 전달하면 종양 세포 사멸을 효과적으로 유도하고 약물 내성을 극복할 수 있습니다. 그러나 나노입자는 생체 내에서 미토콘드리아에 도달하기 위해 여러 생물학적 장벽을 통과해야 합니다. 따라서 여러 겹의 장벽을 효율적으로 통과할 수 있는 미토콘드리아 표적 나노물질을 개발하는 것이 매우 중요합니다. 금 나...

April 23,2026.

전도성 페이스트의 개발 과정

1. 성장 및 기초 단계 (1930년대~1960년대) 전도성 페이스트의 탄생은 전자 산업에서 소형화 및 집적화에 대한 초기 탐구와 밀접한 관련이 있습니다. 기술의 기원: 이 기술은 1930년대 미국에서 시작되었습니다. 그 영감은 유리 분말을 결합제로 사용하고, 여기에 은 분말과 유기물을 혼합하여 인쇄 및 소결 과정을 통해 세라믹 표면에 전도성 막을 형성하는 역사적인 도자기 유약 처리 공정에서 비롯되었습니다. 이것이 후막 페이스트의 원형입니다. ...

April 16,2026.

SAT NANO가 제139회 캔톤 페어에 참가합니다.

올해 캔톤 페어는 2026년 4월 15일부터 5월 5일까지 약 한 달간 개최됩니다. 전시는 5일씩 세 단계로 나뉘어 진행되며, SAT NANO의 참가 기간은 4월 15일부터 19일까지입니다. 지난 행사 첫날, 오전 9시 직후에는 구매자들이 거의 보이지 않았습니다. 그렇게 일찍 오는 사람은 드물었기 때문입니다. 하지만 올해는 구매자들이 마치 파도처럼 몰려들고 있습니다. 올해 캔톤 페어에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존 구매자들의 복귀와 신규 구매자...

April 10,2026.

은 나노입자가 함유된 쌀국수는 강력한 살균 효과를 지닌다

은은 화학적 성질상 금보다 반응성이 높으며, 의학 및 일상 건강 분야에서의 응용 역사와 범위가 더 길고 넓습니다. 은으로 만든 다양한 가정용품은 인류가 사용해 온 가장 오래된 항균 도구입니다. 고고학 연구에 따르면 중국에서는 이미 하 왕조 시대에 은으로 만든 음료 용기를 사용했으며, 고대 그리스인들은 은그릇에 물을 담아 마셨고, 고대 로마인들은 은으로 만든 용기에 와인을 보관했습니다. 이 모든 것은 은의 천연 항균성을 활용한 결과입니다. 연구 ...

March 19,2026.

탄소 나노튜브의 폭발적인 성장

지난 20년 동안, 탄소 나노튜브 탄소나노튜브는 가장 유망한 나노소재 중 하나로 여겨져 왔습니다. 높은 강도, 높은 전도성, 높은 열전도율, 그리고 극도로 낮은 밀도라는 물성적 특성을 모두 갖추고 있어 미래 첨단 소재 시스템의 핵심 구성 요소로 널리 주목받고 있습니다. 그러나 상당 기간 동안 탄소나노튜브 산업의 발전 속도는 시장 기대치에 훨씬 못 미쳤습니다. 높은 생산 비용, 대규모 생산의 어려움, 그리고 응용 분야의 안정적인 수요 부족으로 인...

  • 중국 기업들이 10 나노 미터 이하의 금속 나노 물질을 성공적으로 생산

    October 29,2018.

    중국 기업들은 국내 연구 기관과의 협력을 통해 수년간의 시행 착오와 기술적 돌파구를 거쳐 세계에서 공정 산화법을 만들어 냈습니다. 10 나노 미터 이하의 금속 나노 물질의 국제 생산에 앞장서 국제 산업을 이끌고 있습니다. 매우 기대됩니다. 중국은 10 나노 미터 이하의 그래 핀이 도핑 된 금속 나노-이산화 티타늄 물질로 '어망'과 같은 광촉매 망을 독자적으로 연구 개발했다. 올해 국내 흑 제련 하천수 처리에 적용됐다.아시다시피, 10 나노 미터 이하의 초상 자성 나노 물질은 현대 의학, 약학, 생명 공학 및 군사 장비에 시급히 필요한 첨단 물질입니다. 그러나 10 나노 미터 이하의 금속 나노 물질을 대량 생산하기 위해서는 기술적 난이도가 매우 높다. 지난 10 년 동안 국내 연구 기관은 인적 자원과 재원에 투자했지만 연구 개발의 어려움으로 실험실 단계에 갇혀 있었다. "현재 10 나노 미터 이하의 금속 나노 물질을 스크리닝하기 위해 사용되는 원심 분리 방법은 거칠고 산업화가 어렵고 정확성을 보장하기 어렵습니다. 저도 실험실에서 만들었습니다." 박사. xiu xiuxi, 제약 및 환경 공학, 창 저우 공학 직업 및 기술 대학 나는 기자들에게 현재 세계 10 나노 미터 미만의 금속 재료 제조 방법에 긴 생산주기, 높은 비용, 순도를 보장하기 어렵고 제품의 번거로운 후가공.“3 년 전, 우리는 재료 과학 및 화학 연구의 글로벌 핫스팟을 목표로 삼았고, 다 분야 국제 전문가로 구성된 연구팀을 구성하고, 현대 의학 및 신흥 산업의 요구를 중심으로 핵심 연구 프로젝트를 구현했으며 수많은 실패를 경험했습니다. 수천 번의 반복 실험을 통해 마침내 새로운 준비 기술인 세계 최초의 이온 성 액체 양극 전기 박리 공정 산화법을 발견하여 10 나노 미터 미만의 금속 나노 물질을 성공적으로 생산했습니다. "10 나노 미터 미만의 초상 자성 나노 물질은 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다. 제조 된 금속 나노-이산화 티타늄 재료 중 10 나노 미터 이하의 물질은 흑색 및 악취가 나는 강 수로 처리를위한 환경 보호 분야에 적용 할 수 있습니다.“그래 핀이 도핑 된 금속으로 만들어진 '낚시 그물'과 같은 광촉매 그물을 사용했습니다.나노 이산화 티타늄10 나노 미터 이하의 물질로 서안과 광저우의 검은 냄새 강물 처리에 적용되었습니다. 광촉매 네트워크는 물에 배치됩니다. 가시 광선이있는 한 물속의 유기물을 분해하고 수체를자가 세척 능력으로 회복시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한, 그래 핀 기반의 광촉매 공기 정화 소재는 커튼과 같은 실내 포름 알데히드 및 ​​기타 유해 물질을 효과적으로 제거 할 수 있으며 전문가들의 테스트를 거쳤습니다. 방의 포름 알데히드 제거에 명백한 효과가 있습니다. 전문가들에 따르면, 중국 기업들은 반복적 인 시도와 기술 혁신 끝에 세계 최초의 "적용 공정 산화 방법"을 만들었는데, 이는 비용이 저렴할뿐만 아니라 부피가 클뿐만 아니라 순도가 더 중요합니다. 10 나노 미터 미만의 금속 나노 물질로 만들어진 현상액은 입자 크기가 작아 개발 과정에서 투명 할뿐만 아니라 인체에 덜 해 롭습니다. 동시에 초자 성도 있기 때문에 약물의 표적이 될 수 있습니다. 약물 운반자. 이 의료 개발자는 파일럿 병원에서 테스트되고 있으며 다음 단계는 더 많은 병원과 제약 회사에 응용 프로그램을 홍보하는 것입니다....

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  • 중국의 탄소 나노 튜브 섬유 연구는 큰 돌파구를 만들었습니다

    October 25,2018.

    세계에서 처음으로 중국 기술 팀은 매우 긴탄소 나노 튜브단일 탄소 나노 튜브의 이론적 강도에 가까운 튜브 번들로 지금까지 발견 된 다른 모든 섬유 재료를 능가하는 인장 강도를 가지고 있습니다. 관련 결과는 "인장 강도가 80gpa를 초과하는 탄소 나노 튜브 번들"이라는 제목으로 5 월 14 일 세계 최고의 학술지 "자연 · 나노 테크놀로지"에 온라인으로 게재됐다.연구원들은 연구팀이 기류 집속 법을 사용하여 일정한 조성, 완벽한 구조 및 평행 배열로 센티미터 규모의 연속 초장 탄소 나노 튜브 번들을 준비하고 튜브 번들의 인장 강도를 80gpa 이상으로 높였다 고 말했다. 단일 탄소 나노 미터에 가깝습니다. 탄소 나노 튜브의 수가 증가함에 따라 튜브의 인장 강도와 강도를 유지할 수 있습니다."우리는 초장 탄소 나노 튜브를 하나씩 배열하고, 특수한 방법을 사용하여 해당 구조와 모양을 형성하고, 이에 의해 합성 된 매크로 섬유가 탄소 나노 튜브의 강도를 변함없이 유지할 수 있음을 증명합니다." 강력한 탄소 나노 튜브 번들의 새로운 방법은 초장 탄소 나노 튜브의 거시 준비 방법과 결합되어 일반 탄소 섬유 재료보다 훨씬 더 강한 초장 및 초강 탄소 나노 튜브 섬유를 생산할 수 있습니다.기술자들은이 작업이 초강력 섬유 제조를위한 초장 탄소 나노 튜브의 밝은 미래를 드러내고, 새로운 초강력 섬유의 개발 방향과 방법을 지적한다고 지적합니다. 현재 연구는 아직 부분적인 상태이지만, 연구팀은 이론을 넘어서 거시적 인 섬유를 만들어 특정 생산 규모로 초강력 재료를 개선하는 데 도움을 주며 앞으로 다량의 초강력 소재. 좋은 기초. 초강력 섬유는 대형 항공기, 대형 발사체 및 슈퍼 빌딩에서 그 재능을 보여줄 것으로 예상됩니다.자연 · 나노 테크놀로지의 평론가는“이 논문의 저자는 획기적인 발전을 이루었고 세계 최초로 단일 탄소 나노 튜브의 강도에 가까운 탄소 나노 튜브 튜브 묶음을보고했습니다. 이 작업은 매우 광범위한 영향을 미치며 의심 할 여지없이 전 세계에 광범위한 우려를 불러 일으킬 것입니다. "연구 개발 인력에 따르면 탄소 나노 튜브는 지금까지 발견 된 가장 강력한 소재 중 하나로 꼽히지만, 기계적 물성이 우수한 단일 탄소 나노 튜브를 거시적 소재로 제조하면 성능이 크게 저하되는 경우가 많다. 이론적 가치보다 낮습니다. 그 이유는 탄소 나노 튜브의 길이가 짧고, 거시적 인 섬유를 형성 한 후 인장력에 의해 결함에서 쉽게 깨지고 서로 쉽게 미끄러 져 전체적인 강도가 감소하기 때문이다. 초장 탄소 나노 튜브는 길이가 최대 센티미터 또는 데시 미터까지 될 수 있으며 완벽한 구조를 가지고 있습니다. 그들은 이론적 한계에 가까운 기계적 특성을 가지고 있으며 초강력 섬유 제조에 탁월한 이점을 가지고 있습니다....

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  • 나노 금속 및 세라믹 3D 프린팅 Xjet, 이스라엘에 제조 센터 개설

    October 22,2018.

    2018 년 10 월 22 일 xjet은 공식적으로 rehovot에 적층 제조 센터를 열었습니다. 8,000 평방 피트의 면적에 1,000 만 달러 이상을 투자하는 rehovot 기술 공원은 전적으로 xjet carmel am 시스템으로 구성된 세계 최대의 금속 및 세라믹 3D 프린터 센터 중 하나입니다.xjet carmel 시리즈 am 시스템은 xjet의 특허받은 나노 입자 분사 (npj) 기술을 활용하여 세라믹과 금속의 3d 프린팅을 위해 두 재료의 나노 입자 잉크를 사용하여 물체를 만듭니다. 보다 구체적으로, xjet의 나노 입자 분사 기술은 액체 현탁액을 고체 나노 입자로 채 웁니다. 재료가 3D 프린터에로드되면 초 미세 잉크 방울을 증착하고 재료 잉크를 지원하는 복잡한 노즐 시스템을 사용하여 분사됩니다. 빌드 트레이로 이동합니다. 구조 외피 내부에서 극도로 높은 온도는 잉크의 액체 현탁액을 효과적으로 증발시켜 세라믹 또는 금속의 고밀도 층을 형성합니다. 마지막으로 인쇄 프로세스가 완료되면 인쇄 구성 요소를 소결하고지지 재료를 제거 할 수 있습니다.고유 한 접근 방식 덕분에 npj 기술은 초 미세 디테일, 매끄러운 표면 및 정밀한 정확도로 매우 복잡한 부품을 생산할 수 있습니다. 회사에 따르면 am 센터는 새로운 3D 인쇄 재료 및 응용 프로그램을 개발하는 데 xjet을 지원하는 것을 목표로합니다.xjet 금속 3d 프린터로 인쇄 된 세라믹 샘플,실리콘 산화물과알루미늄 산화물.이것은 남극 곰이 약간 놀란 느낌을 갖게합니다. 이것으로부터 그것의 재료는 두 개의 주요 분야에 걸쳐 금속에서 세라믹에 이르기까지 다양하다는 것을 알 수 있습니다.xjet 금속 3d 프린터로 인쇄 된 금속 부품 :

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  • 초 고밀도 반도체 형 단일 벽 탄소 나노 튜브 수평 어레이

    October 20,2018.

    Chinapeking University는 중국 과학 아카데미와 협력하여 초 고밀도 반도체 어레이 수준을 얻기 위해 에탄올 / 메탄 화학 기상 증착 방법을 사용합니다.단일 벽 탄소 나노 튜브.오늘날 전자 장치가 점점 작아짐에 따라 실리콘 트랜지스터는 개발의 병목에 도달했습니다. 단일 벽 탄소 나노 튜브의 수평 배열은 우수한 성능으로 인해 미래 트랜지스터의 가장 강력한 후속 제품으로 간주됩니다. 현재, 단일 벽 탄소 나노 튜브의 고순도, 고밀도 수평 배열을 얻는 것은 연구자들에게 큰 도전입니다. 화학 기상 증착에 의해 기판에 단일 벽 탄소 나노 튜브의 수평 배열을 직접 형성하는 것은 고성능 전자 소자를 실현하는 효과적인 방법이지만, 기존의 화학 기상 증착은 생성 된 메탄 플라즈마와 초고온 수소 원자로 인해 극도로 활성화됩니다. . 제어가 어렵고 일반적으로 반도체 형 탄소 나노 튜브의 수율이 낮습니다.최근 베이징 대학과 중국 과학 아카데미의 연구원들은 단일 벽 탄소 나노 튜브 어레이 레벨을 준비하는 과학적 방법의 에탄올 / 메탄 화학 기상 증착을보고했습니다.swnt91 %의 순도 및 100 튜브 / μm 이상의 밀도를 갖는 반도체 단일 벽 탄소 나노 튜브 방법으로 제조 된 수평 어레이. 이 방법은 특정 온도에서 에탄올의 열분해는 완전히 트로이 목마 촉매가 탄소 원자를 제공하여 고밀도 단일 벽 탄소 나노 튜브를 생성하는 것입니다. 그리고 메탄의 불완전한 열분해는 단일 벽 탄소 나노 튜브의 형성을 방지하기 위해 자유 비금속을 제공하는 데 사용됩니다. 에탄올과 메탄은 적당한 활성, 중요한 높은 제어 성, 고순도 및 고밀도 반도체 단일 벽 탄소 나노 튜브 성장의 시너지 효과를 제공합니다. 이번 연구는 고밀도 단일 벽 탄소 나노 튜브 합성 수평 배열의 큰 영역으로 탄소 나노 튜브 전자 공학의 잠재적 인 응용을 보여 주었다.

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  • 수성 잉크 기술은 방열에 탄소 나노 튜브의 적용을 확장합니다

    October 16,2018.

    ~의 발전탄소 나노 튜브수성 열전 사 인쇄 잉크가 성공적으로 개발되었습니다. (주) 토 나노가 출시 한 또 다른 신제품입니다. 소비자 가전 냉각을위한 탄소 나노 튜브 수성 용사 코팅 후.탄소 나노 튜브 (cnts)는 방열 응용 분야에 가장 이상적인 기능성 필러입니다. 세계에서 가장 어두운 물질로 알려진 cnts는 1에 가깝고 세계 최고의 열 재료 중 하나입니다. 입상 방열 필러와 비교하여 섬유질 cnt는 코팅에 열 전도 네트워크를 형성 할 가능성이 더 높으며, 코팅에 상당한 강화 및 강화 효과를 가지며, 얇은 코팅을 달성하고, 열 저항을 줄이며, 최상의 성능을 발휘합니다.cnts 수성 방열 코팅은 스프레이에 의해 전자 부품의 표면에 형성됩니다. 균일 한 열, 낮은 열 저항 및 높은 열 복사 계수를 가지고있어 금속 기판의 열 방출을 향상시킵니다. 그러나 휴대 전화의 전자 부품은 크기가 작고 가벼워 생산 효율이 낮고 비용이 많이 든다.자동화 장비의 개발, 특히 고정밀 자동 스크린 인쇄 장비의 출현은 자동 인쇄를 달성 할 수있을뿐만 아니라 그래픽을 사용자 정의하고 인쇄 코팅의 두께를 정확하게 제어 할 수 있습니다. 정밀도

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  • 파워 배터리로 흑연 수요 증가, 흑연 가격 강세

    October 12,2018.

    연필의 소재 중 하나 인 잉크는 사람들에게 낯설지 않습니다. 그러나 향후 10 년 동안 흑연에 대한 수요는 연간 수백만 톤에이를 것입니다. 흑연은 전기 자동차 용 리튬 이온 배터리의 핵심 소재입니다. 자동차 배터리의 양극에있는 흑연의 양은 무시할 만합니다.그러나 미국 자동차 제조업체가 전기 자동차를 홍보함에 따라 그들은 안정적인 흑연 공급에 더 많이 의존하는 반면 트럼프 행정부는 중국에서 수입되는 모든 흑연 제품에 10 개의 새로운 중미 무역 관세를 부과했습니다. % 관세.이를 위해 중국은 산업 오염, 안전하지 않은 운영 및 구덩이의 쉬운 붕괴와 관련이없는 여러 중요한 흑연 광산을 폐쇄하기 시작했습니다. 사실, 광산 폐쇄와 규제 제한으로 중국은 처음으로 흑연 순 수입국이 될 것입니다.이를 위해 2018 년 상반기 플레이크 흑연 가격은 계속 상승했습니다.전기차 배터리의 수요가 소폭 감소한 것은 주로 전기차 배터리의 핵심 원료 인 리튬과 코발트의 가격이 비싸기 때문이라는 점에 주목할 필요가있다.벤치 마크 미네랄 인텔리전스 (bmi)의 보고서에 따르면 올해 하반기에는 배터리 및 흑연에 대한 수요가 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다.또한, bmi는 새로운 배터리 슈퍼 공장이 개발됨에 따라 2028 년까지 용량이 860gwh에이를 것으로 예상하며, 이는이 기간 동안 고품질 플레이크 흑연 제품의 증가가 95 만 톤에이를 것임을 의미합니다.현재 천연 흑연의 연간 생산량은 약 120 만 톤이며, 그중 흑연의 15-20 %는 전기 자동차 배터리를 만드는 데 사용됩니다.배터리 양극 흑연에 대한 수요를 충족하기 위해 매년 250 ~ 3 억 톤의 흑연이 추가로 필요합니다.전기 자동차에 대한 수요 증가 경로가 합리적으로 보이지만 현재 전기 자동차에 대한 수요를 유도하는 데 필요한 흑연 생산량을 확보 할 수 없습니다.그래서 문제는 흑연에 대한 수요가 현재 공급량을 크게 초과하면 어떻게 될까요? 이제 자료의 시작을 느끼기 시작했고 답은 분명해 보입니다.토 나노 기술 소재 공동., LTD.입자가 다른 흑연 분말 시리즈를 공급하십시오.

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