十二烷基苯磺酸钠/SDBS 与 LAS、α-烯烃磺酸钠/AOS 有什么区别:合成、结构、作用机理与复配选型对比
十二烷基苯磺酸钠/SDBS 与 LAS、α-烯烃磺酸钠/AOS 有什么区别:合成、结构、作用机理与复配选型对比
1. 同属阴离子磺酸盐表面活性剂:共同基础与差异来源
1.1 SDBS、LAS 与 AOS 分别指什么
十二烷基苯磺酸钠(Sodium Dodecylbenzenesulfonate,SDBS)属于烷基苯磺酸盐类阴离子表面活性剂。其典型结构为:长链烷基 + 苯环 + 磺酸盐基
在日化工业中,与 SDBS 相关、应用范围较广的是直链烷基苯磺酸盐(Linear Alkylbenzene Sulfonate,LAS)体系。LAS是由不同碳链长度和不同取代位置的烷基苯磺酸盐组成的同系物、异构体混合物。
烯烃磺酸钠在日化领域通常指 α-烯烃磺酸钠(Alpha Olefin Sulfonate,AOS),常见品种包括 C14-16 烯烃磺酸钠。AOS 是由 α-烯烃经磺化、中和和水解后得到的多组分磺酸盐混合物,主要包括烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐,并可能含有少量二磺酸盐、未反应物、无机盐及痕量磺内酯类残留等工艺相关组分。
1.2 共同属性:二者为什么都能作为清洁型表面活性剂
SDBS/LAS 类原料和 AOS 的共同基础,是它们都具有“两亲结构”和“阴离子磺酸盐亲水基”。所谓两亲结构,是指分子中同时含有亲水部分和疏水部分。亲水端使分子能够进入水相,疏水端则能够作用于油脂、皮脂、蜡质、颗粒污垢等疏水性物质。
二者的共同点主要体现在以下三个方面:
共同属性 | 具体含义 | 对清洁性能的影响 |
都属于阴离子表面活性剂 | 在水相中表现出阴离子特征 | 有助于污垢分散和抗再沉积 |
都含有磺酸盐亲水基 | 磺酸盐基团亲水性强,水相稳定性较好 | 有利于分散、乳化和胶束形成 |
都含有长链疏水结构 | 疏水端可作用于油脂和疏水污垢 | 有助于润湿、乳化和去污 |
1.3 差异来源:二者的区别主要来自疏水端和产品组成
虽然 SDBS/LAS 类原料和 AOS 都含有磺酸盐亲水基,但它们的疏水结构和工业组成明显不同。SDBS/LAS 类原料的疏水端主要由长链烷基和苯环构成。烷基链提供疏水性,苯环影响分子的空间结构、界面排列和对油脂污垢的作用方式。这类原料通常偏向基础去污和油污乳化。
AOS 的疏水端来自 α-烯烃磺化产物,主要由烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐等组分共同构成。其多组分结构使其在起泡、润湿、泡沫稳定性和硬水条件下的表现具有自身特点。二者的基础对比如下:
对比项目 | SDBS / LAS 类烷基苯磺酸盐 | AOS 烯烃磺酸钠 |
表面活性剂类型 | 阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 |
亲水基团 | 磺酸盐基 | 磺酸盐基 |
疏水结构 | 长链烷基 + 苯环 | 长链烯基 / 羟基烷基结构 |
工业产品属性 | 烷基苯磺酸盐同系物、异构体混合物 | α-烯烃磺化产物多组分混合物 |
主要性能倾向 | 基础去污、油污乳化、污垢分散 | 起泡、润湿、泡沫稳定、硬水适应 |
配方作用定位 | 基础去污组分 | 泡沫、润湿和体系平衡组分 |
2. 合成路径对比:不同来源决定不同组成
2.1 十二烷基苯磺酸钠 / LAS 类原料的合成逻辑
十二烷基苯磺酸钠通常由十二烷基苯或相关烷基苯原料经磺化、中和得到。工业 LAS 类原料通常以直链烷基苯为原料,经三氧化硫或其他磺化剂磺化,生成烷基苯磺酸,再用氢氧化钠等碱中和,得到烷基苯磺酸钠盐。其基本路径概括为:
直链烷基苯 → 磺化 → 烷基苯磺酸 → 中和 → 烷基苯磺酸盐
2.2 AOS 的合成逻辑
AOS 通常以 α-烯烃为原料,经三氧化硫磺化生成烯基磺酸及磺内酯等中间体,再经过中和、水解等步骤得到。与 LAS 类原料不同,AOS 的反应产物天然就是多组分体系。其基本路径概括为:
α-烯烃 → SO₃ 磺化 → 磺化中间体 → 中和/水解 → AOS 混合物
AOS 的主要组分包括:
主要组分 | 结构特征 | 对性能的影响 |
烯基磺酸盐 | 长链烯基 + 磺酸盐基 | 贡献润湿、起泡和去污能力 |
羟基烷烃磺酸盐 | 长链烷基 + 羟基 + 磺酸盐基 | 改善水相适应性和泡沫稳定性 |
二磺酸盐等少量组分 | 含两个磺酸盐基团 | 影响水溶性、活性物组成、离子强度响应和体系相容性;无机盐水平主要与中和、副反应及后处理工艺有关 |
2.3 合成路径带来的组成差异
合成路径不同,直接决定了二者的组成和质量控制重点不同。
对比项目 | LAS 类烷基苯磺酸盐 | AOS 烯烃磺酸钠 |
主要原料 | 直链烷基苯 | α-烯烃 |
关键反应 | 磺化 + 中和 | 磺化 + 中和 + 水解 |
主要产物 | 烷基苯磺酸盐 | 烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐等 |
产品组成 | 同系物和异构体混合物 | 多组分磺酸盐混合物 |
结构核心 | 烷基链 + 苯环 + 磺酸盐基 | 长链脂肪结构 + 磺酸盐基 |
质量关注点 | 活性物、游离油、无机盐、pH、色泽、碳链分布 | 活性物、组分比例、无机盐、未反应物、pH、磺内酯残留 |
3. 结构对比:差异主要不在亲水端,而在疏水端
3.1 共同亲水端:磺酸盐基团
十二烷基苯磺酸钠、LAS 类原料和 AOS 都含有磺酸盐基团。磺酸盐基团亲水性强,在水中表现出阴离子特征,是它们能够分散于水相、降低表面张力并形成胶束的重要基础。由于磺酸盐基团相对稳定,二者在酸碱稳定性和水相清洁体系中都有较好的应用基础。这也是二者都能作为日化清洁原料使用的共同原因。
3.2 LAS 类原料的烷基苯结构
LAS 类原料的疏水端由线性烷基链和苯环共同构成。线性烷基链提供疏水性,使分子能够进入油脂、皮脂和其他疏水污垢;苯环则影响疏水端的体积、刚性和界面排列方式。LAS 类原料的去污能力不是由苯环单独决定的,而是由烷基链长度、苯环位置、磺酸盐头基、浓度、水质、温度和复配体系共同决定的。烷基苯结构使 LAS 类原料在油脂污垢和混合污垢处理中具有较强的应用优势。
3.3 AOS 的多组分脂肪链磺酸盐结构
AOS 不含芳香环,其疏水端主要来自长链脂肪结构。由于 AOS 由烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐等组分共同构成,多组分脂肪链磺酸盐体系这种组成方式,使 AOS 在许多配方中通常表现出较好的润湿、起泡和水相适应性。烯基磺酸盐有利于润湿、起泡和去污,羟基烷烃磺酸盐有利于水相适应性和泡沫稳定性。二者共同作用,使 AOS 通常表现出较好的起泡、稳泡和耐硬水表现。
3.4 结构差异总结
结构维度 | LAS 类烷基苯磺酸盐 | AOS 烯烃磺酸钠 |
亲水端 | 磺酸盐基 | 磺酸盐基 |
疏水端 | 烷基链 + 苯环 | 长链脂肪基,含烯基/羟基烷基结构 |
分子特征 | 含芳香环,疏水端具有一定刚性和体积 | 多组分结构,脂肪链结构相对柔性 |
组成方式 | 同系物和异构体混合物 | 烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐等混合物 |
性能指向 | 更偏油污界面作用和基础去污 | 更偏起泡、润湿和水相适应性 |
4. 作用机理对比:共同机理相同,界面侧重点不同
4.1 共同作用机理
作为阴离子表面活性剂,LAS 类原料和 AOS 的基础作用机理是一致的,主要包括润湿、乳化、胶束增溶、分散和抗再沉积。
①降低表面张力,提高润湿能力。
水本身表面张力较高,对油污、织物纤维、皮肤表面和部分疏水材料的润湿能力有限。表面活性剂加入后,会吸附在水/空气和水/固体界面,降低表面张力,使水更容易铺展和渗透。
②降低油水界面张力,促进油污剥离。
油污附着在基材表面时,本质上是油相、固体表面和水相之间形成了稳定界面。表面活性剂分子的疏水端进入油污,亲水端朝向水相,可以降低油水界面张力,使油污更容易被剥离和乳化。
③形成胶束,稳定分散疏水污垢。
当表面活性剂浓度达到临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,CMC)以上时,分子会自组装形成胶束。胶束内部具有疏水区域,可以容纳油脂、皮脂、蜡质等疏水性物质,使其稳定进入水相。
④通过阴离子电荷减少再沉积。
磺酸盐头基带负电,污垢颗粒或油滴吸附表面活性剂后也会带有一定负电性。颗粒之间产生静电排斥,有助于减少重新聚集和再沉积;在实际洗涤体系中,这一作用通常还会受到分散剂、助洗剂、水质和基材类型的影响。
4.2 LAS 类原料更偏油污界面作用
在许多洗涤和硬表面清洁体系中,LAS 类原料的烷基苯结构对疏水污垢具有较好的界面作用,因此常作为基础去污和油污乳化组分使用。它在油脂污垢、颗粒污垢和混合污垢处理中,通常表现出较强的基础去污能力。其作用路径概括为:
润湿基材 → 吸附油污界面 → 降低油水界面张力 → 促进油污乳化 → 分散并去除污垢
4.3 AOS 更偏气液界面和水相适应性
AOS 也具有良好的去污能力,但它的优势不只体现在油污界面。由于 AOS 由烯基磺酸盐、羟基烷烃磺酸盐等多组分构成,其在气液界面和水相中的表现通常更突出。
泡沫形成主要发生在空气/水界面,需要表面活性剂快速迁移并吸附到气液界面。AOS 通常具有较好的起泡速度、泡沫量和泡沫稳定性,这与其磺酸盐头基、长链疏水结构、多组分组成以及气液界面膜行为有关。同时,AOS 在硬水条件下通常能保持较好的溶解性和泡沫表现,但实际效果仍受水硬度、无机盐、电解质、pH 和复配体系影响。
4.4 机理侧重点对比
作用环节 | LAS 类烷基苯磺酸盐 | AOS 烯烃磺酸钠 |
润湿 | 有良好润湿能力 | 润湿能力较好 |
油污乳化 | 更偏强去污和油污乳化 | 去污能力较好,但不是唯一优势 |
胶束与分散 | 依靠磺酸盐电荷和复配体系分散污垢 | 多组分结构有利于水相适应 |
起泡与稳泡 | 可起泡,但高泡不是核心优势 | 起泡快,泡沫量高,稳定性较好 |
硬水表现 | 通常需要助剂协同 | 通常能保持较好的泡沫和溶解表现 |
皮肤接触 | 脱脂作用较明显,需控制刺激 | 清洁力较强,也需通过复配控制刺激 |
5. 综合性能对比:从结构和机理看实际差异
性能维度 | LAS 类烷基苯磺酸盐 | AOS 烯烃磺酸钠 | 差异来源 |
去污能力 | 较强,尤其适合油脂和混合污垢 | 较好,但更强调综合性能 | LAS 类原料的烷基苯结构对疏水污垢作用明显 |
脱脂作用 | 通常较明显 | 清洁力较强,高用量也可能干涩 | 二者都是界面活性较强的阴离子表活 |
起泡性 | 有起泡能力,但不是核心优势 | 起泡速度快,泡沫量较高 | AOS 多组分结构有利于气液界面吸附 |
泡沫稳定性 | 依赖体系复配 | 通常较好 | AOS 组分结构和界面膜行为有利于泡沫保持 |
硬水表现 | 受钙镁离子影响,通常需要助剂协同 | 通常硬水泡沫和溶解表现较好 | AOS 水相适应性和组分结构更有利 |
温和性 | 需重点控制脱脂和刺激 | 不能直接等同于低刺激,也需复配控制 | 与浓度、pH、复配体系和杂质有关 |
成本与成熟度 | 工业成熟度高,成本优势明显 | 成本通常较高,功能性更突出 | 原料路线和应用定位不同 |
质量控制 | 关注活性物、游离油、无机盐、pH、色泽 | 关注活性物、组分比例、无机盐、磺内酯残留 | 生产路径和副产物不同 |
6. 复配逻辑对比:弥补单一原料短板
6.1 合成与复配需要区分
十二烷基苯磺酸钠、LAS 类原料和 AOS 本身主要通过化学合成得到。复配是它们进入日化配方后,为了实现更平衡性能而进行的体系设计。合成决定原料结构和组成,复配决定原料在配方中的最终表现。
6.2 LAS 类原料的复配逻辑
LAS 类原料的优势是基础去污能力较强,但单独使用时可能存在硬水适应性、刺激性、泡沫结构、低温去污或体系稳定性方面的不足。LAS 类原料的复配重点是:以去污为核心,通过助剂和其他表面活性剂改善硬水、刺激性、泡沫和体系稳定性。常见复配方向如下:
复配对象 | 主要目的 |
非离子表面活性剂 | 改善油污乳化、低温去污和硬水适应性 |
螯合剂 / 助洗剂 | 降低钙镁离子影响,提高洗涤效率 |
分散剂 / 抗再沉积剂 | 保持污垢在水相中分散,减少再沉积 |
两性表面活性剂 | 改善刺激性、泡沫手感和体系温和性 |
电解质或结构调节剂 | 调整黏度、流变和稳定性 |
6.3 AOS 的复配逻辑
AOS 的优势是起泡、润湿和硬水适应性较好,同时仍然是清洁力较强的阴离子表面活性剂。高用量或复配不当时,可能带来干涩、脱脂或刺激问题。因此,AOS 的复配重点是:以泡沫、润湿和适应性为优势,通过复配降低干涩和刺激,提升体系平衡。常见复配方向如下:
复配对象 | 主要目的 |
两性表面活性剂,如甜菜碱类 | 改善刺激性、泡沫细腻度和肤感 |
非离子表面活性剂 | 改善温和性、增溶能力和体系稳定性 |
烷基糖苷类表面活性剂 | 改善温和性和泡沫质感 |
保湿剂 / 调理剂 | 降低清洁后的干涩感 |
电解质或增稠体系 | 调整黏度、泡沫稳定性和流变表现 |
7. 原料选用判断:从核心性能目标出发
7.1 主要目标是基础去污,还是泡沫表现
如果体系的主要目标是建立成本效率较高的基础去污能力,尤其是在洗涤、硬表面清洁等处理中面对油脂污垢、颗粒污垢和混合污垢,LAS 类烷基苯磺酸盐通常更符合原料逻辑。如果体系的主要目标是提高起泡速度、泡沫量、泡沫稳定性、润湿性和硬水中的泡沫表现,AOS 更符合原料逻辑。
7.2 是否涉及硬水或高电解质体系
在硬水条件下,LAS 类原料通常需要螯合剂、助洗剂、非离子表面活性剂或分散剂协同,以降低钙镁离子带来的影响。AOS 通常具有较好的硬水泡沫和溶解表现,但仍需通过实际体系测试确认。特别是在高盐、高活性物或复杂增稠体系中,AOS 的黏度、透明度和泡沫表现可能发生变化。
7.3 是否直接接触皮肤或头皮
SDBS/LAS 类原料和 AOS 都属于阴离子表面活性剂,都需要关注总活性物浓度、pH、复配结构、接触时间、冲洗方式和杂质水平。AOS 常用于冲洗型个人清洁体系,但不等同于低刺激性原料;其皮肤相容性仍需结合活性物浓度、pH、复配结构、接触时间、冲洗方式和杂质控制综合评价。LAS 类原料脱脂作用通常更明显,用于皮肤接触体系时更需要谨慎控制。
7.4 原料在体系中承担什么角色
如果需要一个承担主要清洁作用的基础去污组分,LAS 类原料更适合。如果需要一个兼顾清洁、泡沫、润湿和硬水适应性的组分,AOS 更适合。如果体系同时需要较强去污和较好泡沫体验,也可以根据目标性能进行复配,但应通过实际测试确认去污、泡沫、黏度、刺激性和稳定性。
7.5 原料质量指标是否稳定
原料质量直接影响最终配方表现,LAS 类原料应重点关注:
指标 | 影响 |
活性物含量 | 决定有效清洁成分水平和添加量 |
游离油 | 影响气味、透明度和体系稳定性 |
无机盐 | 影响黏度、溶解性和配方适应性 |
pH | 影响中和程度和体系相容性 |
色泽和气味 | 影响终端体系感官质量 |
碳链分布和异构体组成 | 影响去污、泡沫和溶解表现 |
AOS 应重点关注:
指标 | 影响 |
活性物含量 | 决定使用效率和配方成本 |
烯基磺酸盐 / 羟基烷烃磺酸盐比例 | 影响去污、起泡、泡沫稳定和水溶性 |
未反应物 | 影响气味、透明度和稳定性 |
无机盐 | 影响黏度、电解质耐受和配方相容性 |
pH | 影响体系稳定性和适用范围 |
色泽 | 反映工艺控制和后处理水平 |
磺内酯残留 | 影响安全性和质量控制要求 |
8. 十二烷基苯磺酸钠与烯烃磺酸钠相关原料及复配助剂分类表
表1. 核心表面活性剂与复配相关原料
分类 | Cas编号 | 阿拉丁货号 | 名称 | 规格或纯度 | 产品特色与应用 |
核心对比原料;烷基苯磺酸盐型阴离子表面活性剂 | 25155-30-0 | 十二烷基苯磺酸钠(SDBS) | Anion Active Matter,85% | 用于阴离子磺酸盐表面活性剂研究、油污乳化、润湿、去污、临界胶束浓度和复配性能评价 | |
核心对比原料;烯烃磺酸盐型阴离子表面活性剂 | 68439-57-6 | α-烯基磺酸钠 | ≥92% | 用于 AOS 多组分烯烃磺酸盐体系研究、起泡性能、泡沫稳定性、硬水适应性、润湿和复配清洁体系评价 | |
阴离子硫酸盐型表面活性剂;结构性能对照原料 | 151-21-3 | 十二烷基硫酸钠(SDS) | 无水级, ACS, ≥99% | 用于阴离子表面活性剂对照实验、表面张力、胶束行为、起泡、去污和蛋白相互作用研究 | |
氨基酸衍生阴离子表面活性剂;温和型复配原料 | 137-16-6 | N-月桂酰肌氨酸钠盐 | UltraBio™, 分子生物学级, 超纯级, ≥99%(HPLC) | 用于温和型阴离子表面活性剂对照、皮肤接触体系复配、泡沫性能和刺激性评价 | |
氧化胺型泡沫协同表面活性剂 | 1643-20-5 | N,N-二甲基十二烷胺-N-氧化物(DDAO) | BioReagent,≥99% | 用于阴离子表面活性剂复配、泡沫稳定、黏度调节、胶束行为和表面张力研究 | |
两性表面活性剂;泡沫与温和性调节原料 | 61789-40-0 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | Actives content 28%-32% in water | 用于阴离子表面活性剂复配、泡沫细腻度、刺激性缓和、黏度调节和冲洗型清洁体系研究 | |
氨基酸型阴离子表面活性剂;温和清洁对照原料 | 29923-31-7 | 月桂酰谷氨酸钠 | ≥95% | 用于温和阴离子表面活性剂对照、洁面和洗护体系复配、泡沫质感及皮肤相容性研究 | |
非离子糖苷型表面活性剂;温和复配原料 | 110615-47-9 | 十二烷基葡糖苷 | ≥40% | 用于阴离子表面活性剂复配、温和性改善、泡沫质感调节、增溶和绿色清洁体系研究 |
表2. 合成上游、中间体与磺化中和相关产品
分类 | Cas编号 | 阿拉丁货号 | 名称 | 规格或纯度 | 产品特色与应用 |
磺化与酸性反应相关试剂 | 7664-93-9 | 硫酸(易制毒) | 优级试剂, 适用于分析, ≥98% | 用于酸度调节、中和反应评价、酸型表面活性剂体系对照及相关实验研究。工业 LAS/AOS 的典型磺化路线通常以 SO₃ 磺化为主 | |
中和剂;钠盐制备相关试剂 | 1310-73-2 | 氢氧化钠 | 优级试剂, ≥96% | 用于烷基苯磺酸和烯烃磺酸体系中和、钠盐制备、酸值调节和配方碱度控制实验 | |
酸型烷基苯磺酸原料;钠盐制备中间体 | 27176-87-0 | 十二烷基苯磺酸异丙醇溶液(催化剂) 溶液 | 70 wt. % in isopropanol | 用于烷基苯磺酸盐制备、酸型与钠盐性能对照、乳化、去污和中和工艺研究 | |
α-烯烃上游模型原料 | 112-41-4 | 1-十二烯 | ≥99%(GC) | 用于烯烃磺酸盐合成来源研究、碳链长度对表面活性影响评价和 α-烯烃磺化模型实验 | |
α-烯烃上游模型原料 | 629-73-2 | 1-十六烯 | ≥99% | 用于 C16 烯烃磺酸盐来源研究、疏水链长度影响评价、润湿和泡沫性能关联实验 | |
烷基苯磺酸酸型原料;酸型与钠盐性能对照原料 | 121-65-3 | 4-十二烷基苯磺酸 | ≥95%, mixture of isomers | 用于烷基苯磺酸酸型与钠盐性能对照、酸型表活中和、乳化、润湿和油污界面作用研究 | |
α-烯烃上游模型原料 | 1120-36-1 | 1-十四烯 | ≥95% | 用于 C14 烯烃磺酸盐来源研究、AOS 碳链结构对比、起泡和表面活性关联实验 |
表3. 水溶助剂、助洗剂、无机盐与体系调节产品
分类 | Cas编号 | 阿拉丁货号 | 名称 | 规格或纯度 | 产品特色与应用 |
芳香磺酸盐水溶助剂;增溶与透明体系调节原料 | 1300-72-7 | 二甲苯磺酸钠溶液 | 异构体的混合物, 40wt. % in H₂O | 用于高活性物表面活性剂体系增溶、透明度改善、浊点调节和黏度窗口研究 | |
螯合与缓冲助剂 | 6132-04-3 | 柠檬酸钠,二水 | 医药级, PharmPure™ | 用于硬水离子缓冲、清洁体系 pH 调节、温和螯合和表面活性剂稳定性研究 | |
碱剂;助洗与 pH 调节原料 | 497-19-8 | 无水碳酸钠 | BioReagent, ≥99% | 用于碱性清洁体系构建、去污增强、pH 调节、助洗性能和硬水条件评价 | |
无机盐;离子强度与配方背景盐 | 7757-82-6 | 硫酸钠 | 无水级, UltraBio™, 超纯级, ≥99%(T) | 用于表面活性剂体系离子强度调节、粉体体系填充、溶解性和黏度影响研究 | |
电解质;黏度与盐响应调节原料 | 7647-14-5 | 氯化钠 | 无水级, 高级纯, 试剂级, ≥99% | 用于表面活性剂体系盐增稠、黏度曲线、泡沫稳定性和电解质耐受实验 | |
助洗剂;硬水调节与清洁协同原料 | 7758-29-4 | 三聚磷酸钠 | 工业级, ≥85% | 用于硬水离子控制、洗涤助剂体系、污垢分散、去污协同和抗再沉积研究 | |
碱性硅酸盐助洗剂 | 6834-92-0 | 无水偏硅酸钠 | SiO2,44-47% | 用于碱性清洁体系、油污去除、金属表面清洁、防腐蚀协同和助洗性能研究 | |
芳香磺酸盐水溶助剂;结构对照原料 | 657-84-1 | 对甲苯磺酸钠 | ≥96% | 用于芳香磺酸盐结构对照、表面活性剂增溶体系、盐效应和水相相容性研究 |
注:以上为阿拉丁代表性科研及配方研究相关产品,更多产品规格、级别、COA信息可用“品名/CAS/货号”在阿拉丁官网检索
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