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परमाणु संलयन के माध्यम से सूर्य को पृथ्वी पर लाना: जर्मनी दुनिया का पहला संलयन ऊर्जा संयंत्र क्यों बनाना चाहता है?

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प्रकाशन तिथि: 5 अक्टूबर, 2025 / अद्यतन तिथि: 5 अक्टूबर, 2025 – लेखक: Konrad Wolfenstein

परमाणु संलयन के माध्यम से सूर्य को पृथ्वी पर लाना: जर्मनी दुनिया का पहला संलयन ऊर्जा संयंत्र क्यों बनाना चाहता है?

परमाणु संलयन के माध्यम से सूर्य को पृथ्वी पर लाना: जर्मनी दुनिया का पहला संलयन ऊर्जा संयंत्र क्यों बनाना चाहता है – चित्र: Xpert.Digital

जर्मन स्टार्टअप्स में संलयन ऊर्जा का बुखार छाया हुआ है: अमेरिका की सफलता के बाद, भविष्य की ऊर्जा की दौड़ शुरू हो गई है - यही कारण है कि जर्मनी के पास अब संलयन ऊर्जा संयंत्र बनाने का सबसे अच्छा मौका है।

परमाणु संलयन क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

परमाणु संलयन को वैश्विक ऊर्जा समस्या के समाधान के सबसे आशाजनक तरीकों में से एक माना जाता है। इस प्रक्रिया में, हल्के परमाणु नाभिक आपस में जुड़कर भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य में होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग होने वाले पारंपरिक परमाणु विखंडन के विपरीत, संलयन से दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता और यह नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकता।.

निर्णायक सफलता 2022 में कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर प्रयोगशाला में मिली, जब पहली बार परमाणु संलयन में खपत से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हुआ। इस वैज्ञानिक उपलब्धि ने असीमित ऊर्जा के सपने को सैद्धांतिक संभावना से एक ठोस वास्तविकता में बदल दिया। तब से, एक कार्यशील संलयन रिएक्टर बनाने वाला पहला देश बनने की होड़ में दुनिया भर में होड़ मची हुई है।.

जर्मनी पहले फ्यूजन प्लांट के लिए शीर्ष दावेदार क्यों है?

परमाणु संलयन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जर्मनी के पास उत्कृष्ट पूर्वापेक्षाएँ मौजूद हैं। औद्योगिक आधार पहले से ही स्थापित है, साथ ही उच्च योग्य विशेषज्ञ और एक मजबूत अनुसंधान परिदृश्य भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि लिवरमोर में अमेरिकी सफलता भी जर्मन प्रौद्योगिकी से ही प्राप्त हुई थी - लेजर प्रणाली के लिए विशेष कांच मेंज स्थित कंपनी शॉट से आया था, और यांत्रिक इंजीनियरिंग कंपनी ट्रम्पफ भी इसमें शामिल थी।.

जर्मन सरकार ने इसकी क्षमता को पहचानते हुए अक्टूबर 2025 में फ्यूजन एक्शन प्लान को अपनाया। इस योजना में यह निर्धारित किया गया है कि 2029 तक फ्यूजन अनुसंधान में दो अरब यूरो से अधिक का निवेश किया जाना चाहिए। घोषित लक्ष्य महत्वाकांक्षी है: जर्मनी को दुनिया का पहला वाणिज्यिक फ्यूजन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है।.

विलय अनुसंधान में कौन सी जर्मन कंपनियां अग्रणी हैं?

तीन जर्मन स्टार्टअप कंपनियों ने परमाणु संलयन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है और स्वच्छ ऊर्जा के सपने को साकार करने के लिए विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोणों पर काम कर रही हैं। म्यूनिख स्थित मार्वल फ्यूजन लेजर संलयन पर केंद्रित है और इसने पहले ही 385 मिलियन यूरो जुटा लिए हैं। हालांकि, कंपनी अपनी विकास प्रक्रिया के एक हिस्से को अमेरिका में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है, जिससे जर्मन विशेषज्ञता के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।.

म्यूनिख स्थित प्रोक्सीमा फ्यूजन, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा फिजिक्स की एक स्पिन-ऑफ कंपनी है और स्टेलरेटर तकनीक पर केंद्रित है। 2025 में, कंपनी को 130 मिलियन यूरो का रिकॉर्ड फंड प्राप्त हुआ, जो यूरोपीय परमाणु संलयन में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश है। डार्मस्टेड स्थित फोकस्ड एनर्जी, लेजर तकनीक का उपयोग करके जड़त्वीय परिरोधन संलयन पर काम कर रही है और इसने 200 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। आरडब्ल्यूई ने 10 मिलियन यूरो के निवेश के साथ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में इसमें शामिल हुई है।.

परमाणु संलयन तकनीकी रूप से कैसे काम करता है?

परमाणु संलयन का व्यावहारिक कार्यान्वयन हमारे समय की सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ड्यूटेरियम समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि ट्रिटियम अत्यंत दुर्लभ है और इसे मुख्य रूप से संलयन रिएक्टरों के भीतर ही लिथियम को न्यूट्रॉन से विकिरणित करके उत्पादित किया जाना चाहिए।.

संलयन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचना आवश्यक है। इन चरम परिस्थितियों में, परमाणु नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे प्रति अभिक्रिया 17.6 मेगाइलेक्ट्रॉनवोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक किलोग्राम ड्यूटेरियम-ट्रिटियम मिश्रण में निहित ऊर्जा 55,000 बैरल डीजल या 18,630 टन लिग्नाइट के बराबर होती है।.

सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियाँ क्या हैं?

एक कार्यात्मक संलयन ऊर्जा संयंत्र के विकास में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। ट्रिटियम का उत्पादन सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि यह ईंधन प्रकृति में दुर्लभ है और इसे संयंत्र के भीतर ही उत्पादित किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक न्यूट्रॉन बमबारी के माध्यम से लिथियम से ट्रिटियम उत्पन्न करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह तकनीक अभी तक परिपक्व नहीं हुई है।.

एक अन्य समस्या गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकों की है। ये उच्च-तापमान वाले अतिचालक चुंबक तकनीकी रूप से बेहद जटिल होते हैं और प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए इनका विश्वसनीय रूप से कार्य करना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसी सामग्री विकसित की जानी चाहिए जो अपनी संरचनात्मक अखंडता को खोए बिना तीव्र न्यूट्रॉन विकिरण का सामना कर सके।.

जर्मनी में संलयन अनुसंधान में क्या प्रगति हुई है?

जर्मनी में हाल के वर्षों में संलयन अनुसंधान में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। 2025 में, ग्रिफ्सवाल्ड स्थित विश्व की सबसे बड़ी स्टेलरेटर सुविधा, वेंडेलस्टीन 7-X ने तथाकथित ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कण घनत्व, तापमान और ऊर्जा परिरोधन समय का यह गुणनफल संलयन भौतिकी में प्रगति के लिए प्रमुख मापदंड है।.

43 सेकंड से अधिक का नया उच्चतम मान प्राप्त किया गया, जिसने टोकामाक संयंत्रों के पिछले सभी रिकॉर्डों को भी पीछे छोड़ दिया। संयंत्र पर कार्य के लिए 700 से अधिक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से लगभग 200 को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ये सफलताएँ परमाणु संलयन के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान राष्ट्र के रूप में जर्मनी की स्थिति को रेखांकित करती हैं।.

संघीय सरकार कौन से राजनीतिक कदम उठाने की योजना बना रही है?

अक्टूबर 2025 में अपनाई गई फ्यूजन कार्य योजना में कार्रवाई के आठ ठोस क्षेत्र शामिल हैं। अनुसंधान निधि को मजबूत किया जाना है, जिसके तहत "फ्यूजन 2040" के अंतर्गत निधि को बढ़ाकर 1.7 बिलियन यूरो तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए विज्ञान और उद्योग का एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा।.

एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रस्तावित नियामक सुधार है। अमेरिका और ब्रिटेन में, परमाणु संलयन को परमाणु विखंडन से अलग तरीके से विनियमित किया जाता है, जिससे निजी निवेशों के लिए योजना बनाने में अधिक निश्चितता मिलती है। जर्मनी इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है, यही कारण है कि विलय में शामिल कंपनियां नियमों में तदनुसार समायोजन की मांग कर रही हैं।.

विलय में शामिल जर्मन कंपनियां राजनेताओं से क्या मांग करती हैं?

विलय में शामिल तीन प्रमुख जर्मन कंपनियों ने नीति निर्माताओं के समक्ष स्पष्ट मांगें रखते हुए एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। वे डीप-टेक सेक्टर में वित्तीय अंतर को पाटने के लिए सरकार से तीन अरब यूरो की धनराशि की मांग कर रही हैं। यह राशि बड़ी लग सकती है, लेकिन इससे जर्मन उद्योग को सीधा लाभ होगा, क्योंकि महंगे लेजर और चुंबकों का निर्माण देश में ही करना होगा।.

आलोचना का एक प्रमुख बिंदु नई प्रौद्योगिकियों के प्रति जर्मनी का दृष्टिकोण है। जैसा कि एक उद्योग प्रतिनिधि ने बताया, जर्मनी आमतौर पर विकास शुरू होने से पहले ही नियम बना लेता है। नियमों को लेकर यह अत्यधिक सख्ती नवाचार को अनावश्यक रूप से महंगा और धीमा बना देती है। कंपनियां कम नौकरशाही वाले दृष्टिकोण की मांग कर रही हैं, जैसे कि अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ पहले से ही सफलतापूर्वक लागू किए गए तरीके।.

 

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क्या 2030 का दशक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है? क्या संलयन ऊर्जा संयंत्र वास्तव में बिजली की आपूर्ति कब शुरू करेंगे?

पहले फ्यूजन पावर प्लांट कब चालू होंगे?

पहले संलयन ऊर्जा संयंत्रों के परिचालन में आने की समयसीमा प्रौद्योगिकी और कंपनी के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। जर्मन स्टार्टअप कंपनियां 2030 के दशक की शुरुआत में ही अपने पहले रिएक्टरों को चालू करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, ये शुरुआती संयंत्र अभी आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होंगे, बल्कि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किए जाएंगे।.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि वास्तव में व्यावसायिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य संलयन ऊर्जा संयंत्र 2030 के दशक के अंत या 2040 के दशक की शुरुआत तक उपलब्ध नहीं होंगे। फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय ITER परियोजना, जिसका उद्देश्य इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करना था, महत्वपूर्ण विलंबों से जूझ रही है और संबंधित ड्यूटेरियम-ट्रिटियम ईंधन के साथ 2039 तक परिचालन शुरू नहीं कर पाएगी।.

क्या परमाणु संलयन वास्तव में सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है?

परमाणु संलयन पारंपरिक परमाणु विखंडन की तुलना में सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। रिएक्टर में केवल कुछ ग्राम ईंधन की उपस्थिति के कारण अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया की संभावना भौतिक रूप से नगण्य है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने पर प्रतिक्रिया स्वतः ही रुक जाती है। इसके अलावा, रेडियोधर्मी ईंधनों का अर्ध-जीवन पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विखंडन उत्पादों की तुलना में काफी कम होता है।.

फिर भी, संलयन प्रक्रिया से रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी उत्पन्न होता है, मुख्यतः न्यूट्रॉन विकिरण द्वारा रिएक्टर की दीवारों के सक्रिय होने के कारण। इन पदार्थों को कई सौ वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित करना आवश्यक है, लेकिन ये अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट की तुलना में कम समस्याग्रस्त होते हैं। वैज्ञानिक विशेष कम सक्रियता वाले रेडियोधर्मी पदार्थों पर काम कर रहे हैं जिन्हें 50 से 100 वर्षों के बाद पुनर्चक्रित किया जा सकता है।.

वर्तमान में कौन-कौन सी आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं?

संलयन ऊर्जा संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता अभी तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्रारंभिक लागत पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बराबर या उससे भी अधिक होगी। उच्च निवेश लागत के कारण, एक संलयन ऊर्जा संयंत्र को लाभदायक होने के लिए निरंतर संचालित करना आवश्यक है।.

एक संभावित समस्या यह है कि संलयन ऊर्जा संयंत्रों को बेसलोड ऊर्जा संयंत्रों के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जबकि भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को अधिक लचीली और नियंत्रणीय सुविधाओं की आवश्यकता होगी। नवीकरणीय ऊर्जाओं से संचालित प्रणाली में, बिजली संयंत्रों को तेजी से चालू और बंद करने में सक्षम होना चाहिए। बड़े और जटिल संलयन संयंत्र इसके लिए आदर्श रूप से उपयुक्त नहीं हैं।.

भविष्य की ऊर्जा प्रणाली में संलयन को कैसे एकीकृत किया जाएगा?

भविष्य की ऊर्जा प्रणाली में परमाणु संलयन की भूमिका विवादास्पद है। इसके समर्थक तर्क देते हैं कि संलयन ऊर्जा संयंत्र एक विश्वसनीय आधारभूत ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं, जबकि आलोचक इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च हिस्सेदारी वाली प्रणाली के लिए बहुत ही अनुपयुक्त मानते हैं। हालांकि, संलयन ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग ऊर्जा-गहन औद्योगिक प्रक्रियाओं और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।.

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परमाणु संलयन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जाओं का स्थान लेना नहीं, बल्कि उनका पूरक बनना है। डेटा केंद्रों और डिजिटलीकरण के कारण आने वाले दशकों में ऊर्जा की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। इस बढ़ते बाजार में, विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोत एक-दूसरे को विस्थापित किए बिना सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका होती है?

परमाणु संलयन के क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करने के लिए जर्मनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। लिवरमोर में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले अमेरिका के अलावा, चीन, जापान और अन्य देश भी इस तकनीक पर गहनता से काम कर रहे हैं। आईटीईआर परियोजना में आई देरी यह दर्शाती है कि स्थापित अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी समस्याओं से जूझ रहे हैं।.

जर्मन कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी समय है, न कि अन्य कंपनियां। यदि कोई कंपनी किसी तकनीक को बाजार में सफलतापूर्वक स्थापित कर लेती है, तो इससे पूरे उद्योग को लाभ होता है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि जर्मनी को अपनी तकनीकी बढ़त को खोने से बचाने और जर्मन विशेषज्ञता को अन्य देशों में व्यावसायिक रूप से उपयोग होने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी।.

विलय और अधिग्रहण उद्योग में रोजगार सृजन की कितनी क्षमता है?

परमाणु संलयन जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन सकता है। कई अरब यूरो के निवेश से मुख्य रूप से जर्मन उद्योग को लाभ होगा, क्योंकि लेजर, चुंबक और अन्य घटकों का उत्पादन देश में ही करना होगा। अन्य ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विपरीत, जहां विनिर्माण क्षमताएं अक्सर विदेशों में स्थानांतरित हो जाती हैं, यह जर्मनी में एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।.

संलयन उद्योग से न केवल प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे, बल्कि आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के यहाँ भी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। बिब्लिस में पूर्व विद्युत संयंत्र स्थल जैसे क्षेत्रों को संलयन संयंत्रों के लिए पुनः उपयोग करने से लाभ हो सकता है, जिससे खोई हुई नौकरियों की जगह भविष्य के लिए उपयुक्त नए पद सृजित होंगे। जर्मन सरकार द्वारा नियोजित दक्षता और उत्कृष्टता केंद्र नवाचार को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।.

अभी कौन से जोखिम और चुनौतियां शेष हैं?

तमाम प्रगति के बावजूद, परमाणु संलयन के विकास में महत्वपूर्ण जोखिम बने हुए हैं। यह तकनीक अभी परिपक्व नहीं हुई है और कई गंभीर समस्याएं अनसुलझी हैं। न्यूट्रॉन-प्रतिरोधी पदार्थों का विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है और औद्योगिक पैमाने पर ट्रिटियम उत्पादन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।.

वित्तपोषण में भी एक बड़ा जोखिम निहित है। आवश्यक निवेश बहुत अधिक है, और निजी निवेशक अक्सर उच्च तकनीकी जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं। व्यापक सरकारी समर्थन के बिना, विकास संभव नहीं होगा। साथ ही, यह जोखिम भी है कि यह तकनीक अलाभकारी साबित हो जाए या ऊर्जा के अन्य स्रोतों द्वारा अप्रचलित हो जाए।.

इन सब बातों का जर्मनी के ऊर्जा भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

परमाणु संलयन जर्मनी के लिए ऊर्जा के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी वैश्विक निर्भरता को कम करने और तकनीकी नेतृत्व की भूमिका निभाने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। जर्मन सरकार की कार्य योजना दर्शाती है कि नीति निर्माताओं ने इस क्षमता को पहचाना है और महत्वपूर्ण संसाधन निवेश करने के लिए तैयार हैं।.

हालांकि, मौजूदा ऊर्जा परिवर्तन के लिए परमाणु संलयन तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं होगी। जर्मनी के जलवायु तटस्थता के लक्ष्य वर्ष 2045 तक, संलयन ऊर्जा संयंत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे। यह तकनीक सदी के उत्तरार्ध में ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक निवेश मात्र है।.

अवसरों और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाना

जर्मनी के पास पहले वाणिज्यिक परमाणु संलयन की वैश्विक होड़ में अग्रणी भूमिका निभाने का वास्तविक अवसर है। इसका मौजूदा औद्योगिक आधार, उत्कृष्ट अनुसंधान क्षमता और राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। जर्मन कंपनियाँ विभिन्न आशाजनक दृष्टिकोणों पर काम कर रही हैं और पहले ही महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित कर चुकी हैं।.

साथ ही, चुनौतियों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। तकनीकी समस्याएं जटिल हैं, वित्तपोषण में भारी कमी है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है। यह जोखिम है कि जर्मनी एक बार फिर ऐसी तकनीक विकसित कर ले जिसे बाद में कहीं और व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। निर्णायक राजनीतिक कार्रवाई और नियमों को सरल बनाए बिना, जर्मनी की बढ़त जल्द ही खत्म हो सकती है।.

आने वाले कुछ साल बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर जर्मनी सही राह पर चलता है, तो वह सचमुच पृथ्वी पर ऊर्जा आपूर्ति के लिए तारों की शक्ति का उपयोग करने वाला पहला देश बन सकता है। यह न केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि होगी, बल्कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला भी होगी।.

 

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