■ 영문 제목 : Global Arsenic(III) Selenide Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E3333 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 셀렌화 비소 (III) 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 셀렌화 비소 (III) 산업 체인 동향 개요, 공업용, 실험실 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 셀렌화 비소 (III)의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 셀렌화 비소 (III) 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 셀렌화 비소 (III) 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 셀렌화 비소 (III) 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 셀렌화 비소 (III) 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 고순도 셀렌화 비소 (III), 초고순도 셀렌화 비소 (III))의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 셀렌화 비소 (III) 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 셀렌화 비소 (III) 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 셀렌화 비소 (III) 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 셀렌화 비소 (III)에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 셀렌화 비소 (III) 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 셀렌화 비소 (III)에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (공업용, 실험실)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 셀렌화 비소 (III)과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 셀렌화 비소 (III) 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 셀렌화 비소 (III) 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
셀렌화 비소 (III) 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 고순도 셀렌화 비소 (III), 초고순도 셀렌화 비소 (III)
용도별 시장 세그먼트
– 공업용, 실험실
주요 대상 기업
– Thermo Fisher Scientific, Merck, American Elements, Ereztech, BeanTown Chemical, Beijing Gersion Bio-Technology, J&K Scientific, Tetrahedron Scientific
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 셀렌화 비소 (III) 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 셀렌화 비소 (III)의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 셀렌화 비소 (III)의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 셀렌화 비소 (III) 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 셀렌화 비소 (III) 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 셀렌화 비소 (III) 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 셀렌화 비소 (III)의 산업 체인.
– 셀렌화 비소 (III) 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Thermo Fisher Scientific Merck American Elements ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 셀렌화 비소 (III) 이미지 - 종류별 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 셀렌화 비소 (III) 판매량 (2019-2030) - 세계의 셀렌화 비소 (III) 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 셀렌화 비소 (III) 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 셀렌화 비소 (III) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 셀렌화 비소 (III) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 셀렌화 비소 (III) 판매량 시장 점유율 - 지역별 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 북미 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 - 유럽 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 - 아시아 태평양 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 - 남미 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 - 중동 및 아프리카 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 - 세계의 종류별 셀렌화 비소 (III) 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 셀렌화 비소 (III) 평균 가격 - 세계의 용도별 셀렌화 비소 (III) 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 셀렌화 비소 (III) 평균 가격 - 북미 셀렌화 비소 (III) 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 셀렌화 비소 (III) 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 셀렌화 비소 (III) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 셀렌화 비소 (III) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 유럽 셀렌화 비소 (III) 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 셀렌화 비소 (III) 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 셀렌화 비소 (III) 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 셀렌화 비소 (III) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 영국 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 러시아 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 셀렌화 비소 (III) 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 셀렌화 비소 (III) 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 셀렌화 비소 (III) 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 셀렌화 비소 (III) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 일본 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 한국 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 인도 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 호주 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 남미 셀렌화 비소 (III) 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 셀렌화 비소 (III) 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 셀렌화 비소 (III) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 셀렌화 비소 (III) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 셀렌화 비소 (III) 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 셀렌화 비소 (III) 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 셀렌화 비소 (III) 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 셀렌화 비소 (III) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 이집트 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 셀렌화 비소 (III) 소비 금액 및 성장률 - 셀렌화 비소 (III) 시장 성장 요인 - 셀렌화 비소 (III) 시장 제약 요인 - 셀렌화 비소 (III) 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 셀렌화 비소 (III)의 제조 비용 구조 분석 - 셀렌화 비소 (III)의 제조 공정 분석 - 셀렌화 비소 (III) 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 셀렌화 비소(III)는 비소와 셀레늄이 결합하여 형성된 무기 화합물로서, 화학식은 As₂Se₃로 표현됩니다. 이 물질은 비소의 원자가가 +3이고 셀레늄의 원자가가 -2인 경우에 형성되는 셀레나이드(selenide) 화합물 중 하나입니다. 셀렌화 비소(III)는 일반적으로 어두운 색을 띠며, 반도체적인 특성을 가지고 있어 광학 및 전자 공학 분야에서 중요한 응용 가능성을 지니고 있습니다. **정의 및 기본적인 이해:** 셀렌화 비소(III)는 주기율표상 15족 원소인 비소(As)와 16족 원소인 셀레늄(Se)이 이온 결합 또는 공유 결합의 성격을 띠며 형성된 화합물입니다. 이들은 고체 상태에서 주로 결정질 형태로 존재하며, 그 구조는 매우 다양하게 나타날 수 있습니다. 가장 흔하게 관찰되는 형태는 비결정질(amorphous) 상태로, 이는 원자 배열이 규칙적이지 않은 구조를 의미합니다. 이러한 비결정질 구조는 특정 제조 공정을 통해 얻어지며, 이는 소재의 물리적, 화학적 특성에 상당한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 비결정질 셀렌화 비소(III)는 특정 파장의 빛에 대해 높은 투과율을 보이거나, 전기적 신호에 민감하게 반응하는 특성을 나타낼 수 있습니다. 결정질 셀렌화 비소(III) 또한 존재하며, 이는 주로 여러 가지 동질 이상(polymorphism)을 나타냅니다. 즉, 동일한 화학 조성을 가지지만 원자의 배열 방식이 달라 서로 다른 결정 구조를 가질 수 있다는 의미입니다. 이러한 결정 구조의 차이는 물질의 광학적, 전기적, 기계적 특성에 미묘하지만 중요한 변화를 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 결정 구조는 더 높은 전기 전도도를 보이거나, 특정 파장의 빛을 흡수하는 능력이 뛰어날 수 있습니다. 이러한 구조적 다양성은 셀렌화 비소(III)를 특정 응용 분야에 맞게 맞춤 설계하는 데 중요한 고려 사항이 됩니다. 화학적으로 셀렌화 비소(III)는 상대적으로 안정적인 화합물로 간주되지만, 습기나 산소와 같은 외부 환경에 노출될 경우 서서히 분해될 가능성도 있습니다. 특히 고온에서는 산화 또는 가수분해 반응을 일으킬 수 있으므로, 보관 및 취급 시 주의가 필요합니다. 또한, 셀렌화 비소(III)는 독성이 있는 비소와 셀레늄을 포함하고 있으므로, 취급 시에는 반드시 적절한 안전 수칙을 준수해야 합니다. 실험실이나 산업 현장에서는 환기가 잘 되는 곳에서 장갑, 보안경, 마스크 등 개인 보호 장구를 착용하고 다루는 것이 일반적입니다. **주요 특징:** 셀렌화 비소(III)의 가장 두드러진 특징 중 하나는 **광학적 특성**입니다. 특히 비결정질 형태의 셀렌화 비소(III)는 가시광선 영역에서는 비교적 투명하지만, 적외선 영역에서는 빛을 잘 투과시키는 특성을 보입니다. 이는 적외선 카메라, 광학 센서, 적외선 망원경과 같은 장비의 렌즈나 창으로 활용될 수 있는 잠재력을 부여합니다. 특정 파장의 적외선을 선택적으로 투과시키거나 흡수하도록 미세하게 조절하는 것도 가능하며, 이는 다양한 광학 시스템의 성능을 향상시키는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 빛에 노출되었을 때 전기 전도도가 변하는 **광전도성(photoconductivity)**을 나타냅니다. 이러한 광전도성은 빛을 감지하는 센서나 이미지 센서의 핵심 원리로 작용합니다. 빛의 세기에 따라 전기 신호의 크기가 달라지므로, 어두운 환경에서도 미약한 빛을 감지하거나 이미지의 밝기를 측정하는 데 유용하게 사용될 수 있습니다. 셀렌화 비소(III)는 또한 **반도체적 특성**을 가집니다. 즉, 전기 전도도가 도체와 절연체의 중간 정도이며, 외부 요인(온도, 빛, 전기장 등)에 의해 전도도가 조절될 수 있습니다. 이러한 반도체적 특성은 다양한 전자 소자, 특히 비휘발성 메모리 장치나 센서 개발에 중요한 기반이 됩니다. 예를 들어, 상변화 메모리(Phase-Change Memory, PCM)와 같은 차세대 메모리 소자에서는 셀렌화 비소(III)와 같은 칼코게나이드(chalcogenide) 물질의 상변화 특성을 이용하여 정보를 저장합니다. 이 물질은 특정 온도 이상으로 가열되면 결정질에서 비결정질로, 또는 그 반대로 상변화가 일어나며 이때 전기적 저항 값이 크게 변합니다. 이러한 저항 값의 차이를 이용하여 0과 1을 나타내는 정보를 저장할 수 있으며, 기존의 플래시 메모리보다 훨씬 빠른 쓰기 속도와 높은 내구성을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, 셀렌화 비소(III)는 **높은 내열성**과 **화학적 안정성**을 일부 지니고 있어 특정 환경에서도 비교적 안정적으로 성능을 유지할 수 있습니다. 물론 극한의 환경에서는 분해될 가능성이 있지만, 일반적인 산업 환경이나 특정 실험 조건에서는 충분히 안정적인 소재로 사용될 수 있습니다. 이러한 내열성과 화학적 안정성은 고온이나 부식성 환경에서 사용되는 센서나 부품 개발에 있어 중요한 고려 요소가 됩니다. **종류 및 관련 기술:** 셀렌화 비소(III)는 그 자체로도 다양한 응용 가능성을 가지고 있지만, 다른 원소와 혼합하거나 합금화하여 **새로운 조성의 물질을 개발**하는 기술도 활발히 연구되고 있습니다. 예를 들어, 게르마늄(Ge), 안티몬(Sb), 텔루륨(Te) 등과 같은 다른 원소를 셀렌화 비소(III)에 첨가하여 새로운 칼코게나이드 유리 또는 합금을 만들 수 있습니다. 이러한 합금화 과정을 통해 물질의 녹는점, 비결정질 형성 능력, 광학적 특성, 전기적 특성 등을 정밀하게 조절할 수 있으며, 이는 특정 응용 분야에 최적화된 맞춤형 소재를 개발하는 데 필수적입니다. 예를 들어, Ge-Sb-Se 계열의 칼코게나이드 유리는 적외선 투과성이 매우 우수하고 비결정질 형성이 용이하여 고성능 적외선 렌즈나 광섬유 제조에 널리 활용됩니다. 이러한 칼코게나이드 물질의 제조에는 주로 **증착(deposition)** 기술이 사용됩니다. 물리 증기 증착(Physical Vapor Deposition, PVD)이나 화학 기상 증착(Chemical Vapor Deposition, CVD)과 같은 방법은 박막 형태로 셀렌화 비소(III)를 형성하는 데 주로 사용됩니다. 특히, 열 증착(thermal evaporation)이나 스퍼터링(sputtering)은 진공 상태에서 셀렌화 비소(III)를 기화시켜 기판 위에 증착하는 방식으로, 얇고 균일한 박막을 얻기에 적합합니다. 이러한 박막 증착 기술은 센서, 광학 코팅, 전자 소자 등의 제작에 필수적입니다. 또한, 최근에는 **나노 구조화 기술**을 이용하여 셀렌화 비소(III)의 특성을 더욱 향상시키려는 연구도 진행되고 있습니다. 나노와이어(nanowire), 나노 입자(nanoparticle), 양자점(quantum dot) 등과 같이 나노 크기로 셀렌화 비소(III)를 가공하면 표면적 증가로 인한 반응성이 향상되거나, 양자 구속 효과(quantum confinement effect)에 의해 독특한 광학적 및 전기적 특성이 나타날 수 있습니다. 이러한 나노 구조화 기술은 초고감도 센서, 새로운 형태의 광전자 소자 개발에 중요한 역할을 할 수 있습니다. **용도:** 앞서 언급한 특성들을 바탕으로 셀렌화 비소(III)는 다양한 분야에서 활용되거나 연구되고 있습니다. 가장 대표적인 용도로는 **적외선 광학 부품**이 있습니다. 적외선 카메라, 열 화상 카메라, 야간 투시 장비 등의 렌즈나 창으로 사용되어 넓은 파장 범위의 적외선을 효과적으로 투과시킵니다. 이는 군사, 보안, 의료, 산업 검사 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. **이미지 센서 및 광검출기** 분야에서도 셀렌화 비소(III)는 핵심적인 소재로 사용될 수 있습니다. 앞서 설명한 광전도성 때문에 빛의 세기를 전기 신호로 변환하는 데 탁월한 성능을 보이며, 이를 통해 고해상도 이미지 센서나 민감한 광검출기 등을 만들 수 있습니다. 특히 저조도 환경에서도 효율적으로 작동하는 센서 개발에 기여할 수 있습니다. **상변화 메모리(PCM)**는 셀렌화 비소(III)의 또 다른 중요한 응용 분야입니다. 이 기술은 빠른 속도, 높은 내구성, 낮은 소비 전력이라는 장점을 가지며, 차세대 비휘발성 메모리로서 각광받고 있습니다. 셀렌화 비소(III)를 포함한 다양한 칼코게나이드 물질은 이러한 상변화 메모리의 핵심 소재로 연구 및 개발되고 있습니다. 이 외에도 셀렌화 비소(III)는 **광통신 부품**, **적외선 센서**, **태양 전지**, **열전 소자** 등 다양한 첨단 기술 분야에서 응용 가능성을 탐색하고 있습니다. 새로운 제조 기술과 신소재 개발이 이루어짐에 따라 셀렌화 비소(III)의 활용 범위는 더욱 확장될 것으로 기대됩니다. 하지만 셀렌화 비소(III)의 독성으로 인해 최종 제품에서는 안전한 형태로 가공 및 사용되어야 하며, 이는 기술 개발 과정에서 중요한 고려 사항 중 하나입니다. |

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