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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 13/2018

04.05.2018

Electron transport layer-free polymer solar cells show 40% higher efficiency than using ZnO transparent cathode

verfasst von: Weiting Li, Yuancheng Qin, Weili Dai, Dan Zhou

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 13/2018

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Abstract

The poor compatibility of inorganic materials (electron transport layer) with the active layer and an ultrathin film of conjugated polymers becomes the great obstacle to producing high-quality polymer solar cells with high-throughput roll-to-roll (R2R) method. Novel electron transport layer-free polymer solar cells have been constructed by integrating the conjugated aminoalkyl-functionalized polymer, poly[3-(5-(9,9-bis(3-(dimethylamino)propyl)-7-methyl-9H-fluoren-2-yl)thiophen-2-yl)-2,5-bis(2-butyloctyl)-6-(5-methylthiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione] (PDTFN) into the active layer. PDTFN was synthesized by different Suzuki reaction conditions to gain different molecular weights- small molecular weight (PDTFN-L) and high molecular weight (PDTFN-H). It is noteworthy that PDTFN-H can significantly enhance the power conversion efficiency of the solar cells that incorporate a photoactive layer composed of poly[(3-hexylthiophene)-2,5-diyl] (P3HT) and the fullerene acceptor [6,6-phenyl-C71-butyric acid methyl ester] (PC71BM). The power conversion efficiency varies from 2.5% for ZnO transparent cathode based solar cells to 3.6% for PDTFN-H based electron transport layer-free solar cells. This improved performance can be attributed to the following reasons: the PDTFN-H can enhance cathode electron transporting by introducing the PDTFN-H into active layer without extra coating the cathode interfacial material; besides, a favorable vertical phase separation of active layer was formed due to the PDTFN-H excellent compatibility with the bulk-heterojunction. These experimental results revealed that the electron transport layer-free polymer solar cells based on PDTFN-H can be a promising novel effective fabrication with simplified manufacturing process and lower cost.

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Literatur
2.
Zurück zum Zitat G. Yu, J. Gao, J.C. Hummelen, F. Wudl, A.J. Heeger, Science 270, 1789 (1995)CrossRef G. Yu, J. Gao, J.C. Hummelen, F. Wudl, A.J. Heeger, Science 270, 1789 (1995)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat J. Wang, K. Lin, K. Zhang, X.F. Jiang, K. Mahmood, L. Ying, F. Huang, Y. Cao, Adv. Energy Mater. 6, 1502563 (2016)CrossRef J. Wang, K. Lin, K. Zhang, X.F. Jiang, K. Mahmood, L. Ying, F. Huang, Y. Cao, Adv. Energy Mater. 6, 1502563 (2016)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat Z. Chen, P. Cai, J. Chen, X. Liu, L. Zhang, L. Lan, J. Peng, Y. Ma, Y. Cao, Adv. Mater. 26, 2586 (2014)CrossRef Z. Chen, P. Cai, J. Chen, X. Liu, L. Zhang, L. Lan, J. Peng, Y. Ma, Y. Cao, Adv. Mater. 26, 2586 (2014)CrossRef
5.
Zurück zum Zitat W. Zhao, S. Li, H. Yao, S. Zhang, Y. Zhang, B. Yang, J. Hou, J. Am. Chem. Soc. 139, 7148 (2017)CrossRef W. Zhao, S. Li, H. Yao, S. Zhang, Y. Zhang, B. Yang, J. Hou, J. Am. Chem. Soc. 139, 7148 (2017)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat Z. He, B. Xiao, F. Liu, H. Wu, Y. Yang, S. Xiao, C. Wang, T.P. Russell, Y. Cao, Nat. Photonics 9, 3 (2015) Z. He, B. Xiao, F. Liu, H. Wu, Y. Yang, S. Xiao, C. Wang, T.P. Russell, Y. Cao, Nat. Photonics 9, 3 (2015)
7.
Zurück zum Zitat J. You, L. Dou, K. Yoshimura, T. Kato, K. Ohya, T. Moriarty, K. Emery, C.C. Chen, J. Gao, G. Li, Nat. Commun. 4, 1446 (2013)CrossRef J. You, L. Dou, K. Yoshimura, T. Kato, K. Ohya, T. Moriarty, K. Emery, C.C. Chen, J. Gao, G. Li, Nat. Commun. 4, 1446 (2013)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat X. Che, X. Xiao, J.D. Zimmerman, D. Fan, S.R. Forrest, Adv. Energy Mater. 4, 18 (2014)CrossRef X. Che, X. Xiao, J.D. Zimmerman, D. Fan, S.R. Forrest, Adv. Energy Mater. 4, 18 (2014)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat J.D. Chen, C. Cui, Y.Q. Li, L. Zhou, Q.D. Ou, C. Li, Y. Li, J.X. Tang, Adv. Mater. 27, 1035 (2015)CrossRef J.D. Chen, C. Cui, Y.Q. Li, L. Zhou, Q.D. Ou, C. Li, Y. Li, J.X. Tang, Adv. Mater. 27, 1035 (2015)CrossRef
10.
Zurück zum Zitat Z. Zheng, S. Zhang, M. Zhang, K. Zhao, L. Ye, Y. Chen, B. Yang, J. Hou, Adv. Mater. 27, 1189 (2015)CrossRef Z. Zheng, S. Zhang, M. Zhang, K. Zhao, L. Ye, Y. Chen, B. Yang, J. Hou, Adv. Mater. 27, 1189 (2015)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat S.H. Liao, H.J. Jhuo, P.N. Yeh, Y.S. Cheng, Y.L. Li, Y.H. Lee, S. Sharma, S.A. Chen, Sci. Rep. 4, 6813 (2014)CrossRef S.H. Liao, H.J. Jhuo, P.N. Yeh, Y.S. Cheng, Y.L. Li, Y.H. Lee, S. Sharma, S.A. Chen, Sci. Rep. 4, 6813 (2014)CrossRef
12.
Zurück zum Zitat L. Ye, Y. Xiong, Q. Zhang, S. Li, C. Wang, Z. Jiang, J. Hou, W. You, H. Ade, Adv. Mater. 30, 8 (2018) L. Ye, Y. Xiong, Q. Zhang, S. Li, C. Wang, Z. Jiang, J. Hou, W. You, H. Ade, Adv. Mater. 30, 8 (2018)
13.
Zurück zum Zitat L.J.A. Koster, V.D. Mihailetchi, P.W.M. Blom, Appl. Phys. Lett. 88, 093511 (2006)CrossRef L.J.A. Koster, V.D. Mihailetchi, P.W.M. Blom, Appl. Phys. Lett. 88, 093511 (2006)CrossRef
14.
Zurück zum Zitat H. Li, D. He, P. Mao, Y. Wei, L. Ding, J. Wang, Adv. Energy Mater. 7, 1602663 (2017)CrossRef H. Li, D. He, P. Mao, Y. Wei, L. Ding, J. Wang, Adv. Energy Mater. 7, 1602663 (2017)CrossRef
15.
Zurück zum Zitat Y. An, X. Liao, L. Chen, J. Yin, Q. Ai, Q. Xie, B. Huang, F. Liu, A.K.Y. Jen, Y. Chen, Adv. Funct. Mater. 28, 1706517 (2018)CrossRef Y. An, X. Liao, L. Chen, J. Yin, Q. Ai, Q. Xie, B. Huang, F. Liu, A.K.Y. Jen, Y. Chen, Adv. Funct. Mater. 28, 1706517 (2018)CrossRef
16.
Zurück zum Zitat S. Zhong, R. Wang, H. Ying Mao, Z. He, J. Appl. Phys. 114, 113709 (2013)CrossRef S. Zhong, R. Wang, H. Ying Mao, Z. He, J. Appl. Phys. 114, 113709 (2013)CrossRef
18.
Zurück zum Zitat Z. He, C. Zhong, X. Huang, W.Y. Wong, H. Wu, L. Chen, S. Su, Y. Cao, Adv. Mater. 23, 4636 (2011)CrossRef Z. He, C. Zhong, X. Huang, W.Y. Wong, H. Wu, L. Chen, S. Su, Y. Cao, Adv. Mater. 23, 4636 (2011)CrossRef
19.
Zurück zum Zitat K. Yao, L. Chen, Y. Chen, F. Li, P. Wang, J. Mater. Chem. 21, 13780 (2011)CrossRef K. Yao, L. Chen, Y. Chen, F. Li, P. Wang, J. Mater. Chem. 21, 13780 (2011)CrossRef
20.
Zurück zum Zitat G. Xing, K. Zhang, F. Huang, G.C. Bazan, Y. Cao, Adv. Funct. Mater. 22, 2846 (2012)CrossRef G. Xing, K. Zhang, F. Huang, G.C. Bazan, Y. Cao, Adv. Funct. Mater. 22, 2846 (2012)CrossRef
21.
Zurück zum Zitat C. Sun, Z. Wu, Z. Hu, J. Xiao, W. Zhao, H.-W. Li, Q.-Y. Li, S.-W. Tsang, Y.-X. Xu, K. Zhang, H.-L. Yip, J. Hou, F. Huang, Y. Cao, Energy Environ. Sci. 10, 1784 (2017)CrossRef C. Sun, Z. Wu, Z. Hu, J. Xiao, W. Zhao, H.-W. Li, Q.-Y. Li, S.-W. Tsang, Y.-X. Xu, K. Zhang, H.-L. Yip, J. Hou, F. Huang, Y. Cao, Energy Environ. Sci. 10, 1784 (2017)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat L. Yuan, J. Li, Z.W. Wang, P. Huang, K.C. Zhang, Y. Liu, K. Zhu, Z. Li, T. Cao, B. Dong, Y. Zhou, M. Zhou, B. Song, Y. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 42961 (2017)CrossRef L. Yuan, J. Li, Z.W. Wang, P. Huang, K.C. Zhang, Y. Liu, K. Zhu, Z. Li, T. Cao, B. Dong, Y. Zhou, M. Zhou, B. Song, Y. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 42961 (2017)CrossRef
23.
Zurück zum Zitat H. Choi, H.B. Kim, S.J. Ko, J.Y. Kim, A.J. Heeger, Adv. Mater. 27, 892 (2015)CrossRef H. Choi, H.B. Kim, S.J. Ko, J.Y. Kim, A.J. Heeger, Adv. Mater. 27, 892 (2015)CrossRef
24.
Zurück zum Zitat Q. Sun, F. Zhang, J. Wang, Q. An, C. Zhao, L. Li, F. Teng, B. Hu, J. Mater. Chem. A 3, 18432 (2015)CrossRef Q. Sun, F. Zhang, J. Wang, Q. An, C. Zhao, L. Li, F. Teng, B. Hu, J. Mater. Chem. A 3, 18432 (2015)CrossRef
25.
Zurück zum Zitat S. Loser, B. Valle, K.A. Luck, C.K. Song, G. Ogien, M.C. Hersam, K.D. Singer, T.J. Marks, Adv. Energy Mater. 4, 14 (2015) S. Loser, B. Valle, K.A. Luck, C.K. Song, G. Ogien, M.C. Hersam, K.D. Singer, T.J. Marks, Adv. Energy Mater. 4, 14 (2015)
26.
Zurück zum Zitat Q. Zhang, R. Peng, C. Zhang, D. Chen, Z. Lin, J. Chang, J. Zhang, Y. Hao, Polymers 10, 127 (2018)CrossRef Q. Zhang, R. Peng, C. Zhang, D. Chen, Z. Lin, J. Chang, J. Zhang, Y. Hao, Polymers 10, 127 (2018)CrossRef
27.
Zurück zum Zitat X. Bao, L. Sun, W. Shen, C. Yang, W. Chen, R. Yang, J. Mater. Chem. A 2, 1732 (2014)CrossRef X. Bao, L. Sun, W. Shen, C. Yang, W. Chen, R. Yang, J. Mater. Chem. A 2, 1732 (2014)CrossRef
28.
Zurück zum Zitat M.K. Al-Hashimi, B.Y. Kadem, A.K. Hassan, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 33, 1 (2018) M.K. Al-Hashimi, B.Y. Kadem, A.K. Hassan, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 33, 1 (2018)
29.
Zurück zum Zitat S. Trost, K. Zilberberg, A. Behrendt, T. Riedl, J. Mater. Chem. 22, 16224 (2012)CrossRef S. Trost, K. Zilberberg, A. Behrendt, T. Riedl, J. Mater. Chem. 22, 16224 (2012)CrossRef
30.
Zurück zum Zitat S. Trost, A. Behrendt, T. Becker, A. Polywka, P. Görrn, T. Riedl, Adv. Energy Mater. 5, 17 (2015)CrossRef S. Trost, A. Behrendt, T. Becker, A. Polywka, P. Görrn, T. Riedl, Adv. Energy Mater. 5, 17 (2015)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat Y. Zhou, C. Fuentes-Hernandez, J. Shim, J. Meyer, A.J. Giordano, H. Li, P. Winget, T. Papadopoulos, H. Cheun, J. Kim, M. Fenoll, A. Dindar, W. Haske, E. Najafabadi, T.M. Khan, H. Sojoudi, S. Barlow, S. Graham, J.L. Bredas, S.R. Marder, A. Kahn, B. Kippelen, Science, 336, 327 (2012)CrossRef Y. Zhou, C. Fuentes-Hernandez, J. Shim, J. Meyer, A.J. Giordano, H. Li, P. Winget, T. Papadopoulos, H. Cheun, J. Kim, M. Fenoll, A. Dindar, W. Haske, E. Najafabadi, T.M. Khan, H. Sojoudi, S. Barlow, S. Graham, J.L. Bredas, S.R. Marder, A. Kahn, B. Kippelen, Science, 336, 327 (2012)CrossRef
32.
Zurück zum Zitat S. Liu, K. Zhang, J. Lu, J. Zhang, H.-L. Yip, F. Huang, Y. Cao, J. Am. Chem. Soc. 135, 15326 (2013)CrossRef S. Liu, K. Zhang, J. Lu, J. Zhang, H.-L. Yip, F. Huang, Y. Cao, J. Am. Chem. Soc. 135, 15326 (2013)CrossRef
33.
Zurück zum Zitat E. Saracco, B. Bouthinon, J.M. Verilhac, C. Celle, N. Chevalier, D. Mariolle, O. Dhez, J.P. Simonato, Adv. Mater. 25, 6534 (2013)CrossRef E. Saracco, B. Bouthinon, J.M. Verilhac, C. Celle, N. Chevalier, D. Mariolle, O. Dhez, J.P. Simonato, Adv. Mater. 25, 6534 (2013)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat C. Tozlu, A. Mutlu, M. Can, A.K. Havare, S. Demic, S. Icli, Appl. Surf. Sci. 422, 1129 (2017)CrossRef C. Tozlu, A. Mutlu, M. Can, A.K. Havare, S. Demic, S. Icli, Appl. Surf. Sci. 422, 1129 (2017)CrossRef
35.
Zurück zum Zitat A.M. Ballantyne, L. Chen, J. Dane, T. Hammant, F.M. Braun, M. Heeney, W. Duffy, I. Mcculloch, D.D.C. Bradley, J. Nelson, Adv. Funct. Mater. 18, 2373 (2010)CrossRef A.M. Ballantyne, L. Chen, J. Dane, T. Hammant, F.M. Braun, M. Heeney, W. Duffy, I. Mcculloch, D.D.C. Bradley, J. Nelson, Adv. Funct. Mater. 18, 2373 (2010)CrossRef
36.
Zurück zum Zitat Z. Li, D. Yang, T. Zhang, J. Zhang, X. Zhao, X. Yang, Small 14, 1704491 (2018)CrossRef Z. Li, D. Yang, T. Zhang, J. Zhang, X. Zhao, X. Yang, Small 14, 1704491 (2018)CrossRef
37.
Zurück zum Zitat Z.G. Zhang, B. Qi, Z. Jin, D. Chi, Z. Qi, Y. Li, J. Wang, Energy Environ. Sci. 7, 1966 (2014)CrossRef Z.G. Zhang, B. Qi, Z. Jin, D. Chi, Z. Qi, Y. Li, J. Wang, Energy Environ. Sci. 7, 1966 (2014)CrossRef
38.
Zurück zum Zitat S. Dong, Z. Hu, K. Zhang, Q. Yin, X. Jiang, F. Huang, Y. Cao, Adv. Mater. 29, 34 (2017) S. Dong, Z. Hu, K. Zhang, Q. Yin, X. Jiang, F. Huang, Y. Cao, Adv. Mater. 29, 34 (2017)
39.
Zurück zum Zitat J.H. Kim, S.N. Kwon, S.I. Na, S.K. Kim, Y.Z. Yoo, H.S. Im, T.Y. Seong, J. Electron. Mater. 46, 2140 (2017)CrossRef J.H. Kim, S.N. Kwon, S.I. Na, S.K. Kim, Y.Z. Yoo, H.S. Im, T.Y. Seong, J. Electron. Mater. 46, 2140 (2017)CrossRef
40.
Zurück zum Zitat J.H. Kim, D.S. Kim, S.K. Kim, Y.Z. Yoo, J.H. Lee, S.W. Kim, T.Y. Seong, J. Electron. Mater. 45, 1 (2016)CrossRef J.H. Kim, D.S. Kim, S.K. Kim, Y.Z. Yoo, J.H. Lee, S.W. Kim, T.Y. Seong, J. Electron. Mater. 45, 1 (2016)CrossRef
41.
Zurück zum Zitat J. Murage, J.W. Eddy, J.R. Zimbalist, T.B. Mcintyre, Z.R. Wagner, F.E. Goodson, Macromolecules 41, 7330 (2008)CrossRef J. Murage, J.W. Eddy, J.R. Zimbalist, T.B. Mcintyre, Z.R. Wagner, F.E. Goodson, Macromolecules 41, 7330 (2008)CrossRef
42.
Zurück zum Zitat F. Huang, H. Wu, D. Wang, W. Yang, Y. Cao, Chem. Mater. 16, 708 (2016)CrossRef F. Huang, H. Wu, D. Wang, W. Yang, Y. Cao, Chem. Mater. 16, 708 (2016)CrossRef
43.
Zurück zum Zitat M. Gao, J. Subbiah, P.B. Geraghty, M. Chen, B. Purushothaman, X. Chen, T. Qin, D. Vak, F.H. Scholes, S.E. Watkins, Chem. Mater. 28, 10 (2016) M. Gao, J. Subbiah, P.B. Geraghty, M. Chen, B. Purushothaman, X. Chen, T. Qin, D. Vak, F.H. Scholes, S.E. Watkins, Chem. Mater. 28, 10 (2016)
45.
Zurück zum Zitat R.S. Shatat, S.K. Niazi, A. Ariffin, J. Appl. Chem. 10, 67 (2017) R.S. Shatat, S.K. Niazi, A. Ariffin, J. Appl. Chem. 10, 67 (2017)
46.
Zurück zum Zitat R. Xie, Y. Lee, M.P. Aplan, N.J. Caggiano, C. Müller, R.H. Colby, E.D. Gomez, Macromolecules 50, 13 (2017) R. Xie, Y. Lee, M.P. Aplan, N.J. Caggiano, C. Müller, R.H. Colby, E.D. Gomez, Macromolecules 50, 13 (2017)
48.
Zurück zum Zitat N. Chakravarthi, U.K. Aryal, K. Gunasekar, H.Y. Park, Y.S. Gal, Y.R. Cho, S.I. Yoo, M. Song, S.H. Jin, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 24753 (2017)CrossRef N. Chakravarthi, U.K. Aryal, K. Gunasekar, H.Y. Park, Y.S. Gal, Y.R. Cho, S.I. Yoo, M. Song, S.H. Jin, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 24753 (2017)CrossRef
49.
Zurück zum Zitat Y. Wu, Z. Li, W. Ma, Y. Huang, L. Huo, X. Guo, M. Zhang, H. Ade, J. Hou, Adv. Mater. 25, 3449 (2013)CrossRef Y. Wu, Z. Li, W. Ma, Y. Huang, L. Huo, X. Guo, M. Zhang, H. Ade, J. Hou, Adv. Mater. 25, 3449 (2013)CrossRef
50.
Zurück zum Zitat B. Meng, H. Song, X. Chen, Z. Xie, J. Liu, L. Wang, Macromolecules 48, 4357 (2015)CrossRef B. Meng, H. Song, X. Chen, Z. Xie, J. Liu, L. Wang, Macromolecules 48, 4357 (2015)CrossRef
51.
Zurück zum Zitat C. Goh, R.J. Kline, M.D. Mcgehee, E.N. Kadnikova, J.M.J. Fréchet, Appl. Phys. Lett. 86, 122110 (2005)CrossRef C. Goh, R.J. Kline, M.D. Mcgehee, E.N. Kadnikova, J.M.J. Fréchet, Appl. Phys. Lett. 86, 122110 (2005)CrossRef
52.
Zurück zum Zitat Y. Liu, X. Wan, F. Wang, J. Zhou, G. Long, J. Tian, Y. Chen, Adv. Mater. 23, 5387 (2011)CrossRef Y. Liu, X. Wan, F. Wang, J. Zhou, G. Long, J. Tian, Y. Chen, Adv. Mater. 23, 5387 (2011)CrossRef
53.
Zurück zum Zitat G. Zhao, Y. He, Z. Xu, J. Hou, M. Zhang, J. Min, H.Y. Chen, M. Ye, Z. Hong, Y. Yang, Adv. Funct. Mater. 20, 1480 (2010)CrossRef G. Zhao, Y. He, Z. Xu, J. Hou, M. Zhang, J. Min, H.Y. Chen, M. Ye, Z. Hong, Y. Yang, Adv. Funct. Mater. 20, 1480 (2010)CrossRef
54.
Zurück zum Zitat H. Ma, H.L. Yip, F. Huang, A.K.Y. Jen, Adv. Funct. Mater. 20, 1371 (2010)CrossRef H. Ma, H.L. Yip, F. Huang, A.K.Y. Jen, Adv. Funct. Mater. 20, 1371 (2010)CrossRef
55.
Zurück zum Zitat W. Ma, Y. Luo, L. Nian, J. Wang, X. Wen, L. Liu, M. Hanif, Z. Xie, Y. Ma, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 10513 (2018)CrossRef W. Ma, Y. Luo, L. Nian, J. Wang, X. Wen, L. Liu, M. Hanif, Z. Xie, Y. Ma, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 10513 (2018)CrossRef
56.
Zurück zum Zitat C. Wang, Y. Luo, J. Zheng, L. Liu, Z. Xie, F. Huang, B. Yang, Y. Ma, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 10270 (2018)CrossRef C. Wang, Y. Luo, J. Zheng, L. Liu, Z. Xie, F. Huang, B. Yang, Y. Ma, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 10270 (2018)CrossRef
57.
Zurück zum Zitat L. Hu, F. Wu, C. Li, A. Hu, X. Hu, Y. Zhang, L. Chen, Y. Chen, Macromolecules 48, 5578 (2015)CrossRef L. Hu, F. Wu, C. Li, A. Hu, X. Hu, Y. Zhang, L. Chen, Y. Chen, Macromolecules 48, 5578 (2015)CrossRef
Metadaten
Titel
Electron transport layer-free polymer solar cells show 40% higher efficiency than using ZnO transparent cathode
verfasst von
Weiting Li
Yuancheng Qin
Weili Dai
Dan Zhou
Publikationsdatum
04.05.2018
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 13/2018
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-018-9217-7

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