Công nghệ bảo vệ mới: Áo chống đạn dạng lỏng

Công nghệ bảo vệ mới: Áo chống đạn dạng lỏng

PV  | 08/07/2012 12:00 PM

thích

một giải pháp đã được đưa ra để có thể tạo ra các loại áo giáp vừa chắc chắn lại có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại áo chống đạn ngày nay. Những chiếc Áo chống đạn lỏng có thể là một giải pháp, xu thế mới cho tương lai.

Hàng ngàn năm qua, bất kể trong các cuộc chiến với gươm đao hay với súng đạn, các bộ áo giáp luôn bảo đảm một đặc điểm cơ bản đó là bao bọc cơ thể nhằm bảo vệ người sử dụng khỏi các tác nhân gây hại như vũ khí, đạn dược. Những loại áo giáp ngăn cản lực trực tiếp tác dụng lên cơ thể, nó giảm tải, phân bố lực lên một khoảng lớn khiến cho những tổn thương không còn nghiêm trọng nữa. Tuy không thể bảo vệ con người một cách tuyệt đối, những bộ áo giáp làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi các tổn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí là cái chết. Những bộ áo giáp chỉ đặc biệt hiệu quả khi mặc trong những tình huống phù hợp, chống lại vũ khí phù hợp.
 

 
Sự phát triển của các loại vũ khí kéo theo sự phát triển của áo giáp. Từ những chiếc áo giáp kim loại nặng nề dùng để chống lại gươm, kiếm, các loại áo giáp ngày nay đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều cũng như chắc chắn hơn để chống lại sức công phá của đạn ở những mức độ nhất định. Các loại áo chống đạn ngày nay vẫn còn khá nặng nề, vướng víu và không thích hợp nếu muốn sử dụng trong cách tình huống phản ứng nhanh hay cần sự linh hoạt.
 
Tuy nhiên, một giải pháp đã được đưa ra để có thể tạo ra các loại áo giáp vừa chắc chắn lại có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại áo chống đạn ngày nay. Những chiếc Áo chống đạn lỏng có thể là một giải pháp, xu thế mới cho tương lai.
 

 
Hãy cùng tìm hiểu về loại áo chống đạn đặc biệt này.
 
1. Áo chống đạn lỏng
 
“Áo chống đạn lỏng” có thể khiến nhiều người hiểu lầm và nghĩ đến các loại áo chống đạn với các lớp chất lỏng được xếp liên tiếp cạnh nhau, cũng từng có người tuyên bố những chiếc áo chống dạn này giống như cơ thể của tên người máy T-1000 trong  phim Terminator 2: Judgement Day. Tuy nhiên, những chiếc áo chống đạn lỏng này được thiết kế dựa theo những chiếc áo bằng chất liệu Kevlar bấy lâu nay vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, những lớp Kevlar trong chiếc áo chống đạn kiểu mới này lại được thấm, tẩm thêm các loại chất lỏng đặc biệt, do đó chúng được gọi là áo chống đạn lỏng.
 
Còn lâu nữa công nghệ như T-1000 mới có thể trở thành hiện thực.
 
Mặc dù những loại áo chống đạn này hiện nay vẫn đang trong những giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, các nhà khoa học đã khẳng định sự vượt trội của nó so với các loại áo chống đạn thông dụng hiện nay. Những nhà sáng chế đang tin tưởng vào tương lai của loại áo chống đạn này.
 
Như trong một bài viết trước giới thiệu về những chiếc áo chống đạn, chúng ta có thể hiểu cơ chế hoạt động của những chiếc áo chống đạn cũng giống như một chiếc lưới trong gôn bóng đá. Khi một viên đạn lào vào tấm chắn của chiếc áo, những phần lưới Kevlar trong áo sẽ kéo dãn ra, giảm lực tác động trực tiếp của viên đạn lên cơ thể người. Tuy nhiên, để cản được lực của một viên đạn, một chiếc áo chống đạn phải có khoảng từ 20 đến 40 lớp lưới Kevlar để lực không đưa viên đạn lún quá sâu vào người gây tổn thương nội tạng của người sử dụng. Với 20 đến 40 lớp lưới Kevlar, chiếc áo chống đạn bình thường nặng đến hơn 4 kg, khi khoác những chiếc áo này trên cơ thể, người sử dụng chắc chắn không thể cảm thấy thoải mái được.
 
Nhìn bề ngoài không khác biệt nhưng những chiếc áo này nhẹ và chắc chắn hơn nhiều những chiếc áo hiện nay đang được sử dụng.
 
Những loại chất lỏng đặc biệt được tẩm trên tấm lưới Kevlar có phản ứng cực nhạy với các tác động bên ngoài. Khi sử dụng các lưới Kevlar tấm chất lỏng này, chúng ta có thể chế tạo các loại áo nhẹ hơn, chắc chắn hơn. Có 2 loại chất lỏng được sử dụng trong việc thấm vào những tấm lưới Kevlar, đó là Shear-Thickening Fluid ( STF) và Magnetorheological Fluid (MRF).
 
2. STF – Shear Thickening Fluid
 
Đây là một trong 2 loại chất lỏng có thể được sử dụng trên các tấm lưới Kevlar.
 
Chất lỏng STF ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường nhưng khi bị khuấy động hay có lực tác dụng vào, nó sẽ lập tức trở nên cứng lại chỉ trong vài mili giây. STF được sử dụng trong công nghệ chế tạo áo chống đạn hoàn toàn ngược lại với những chất lỏng khi khuấy động sẽ trở nên lỏng hơn như sơn ( Các chất này được gọi là Shear-Thinning Fluid).
 

 
Hãy thí nghiệm đổ bột ngô vào nước và khuấy lên. Nếu chỉ khuấy nhẹ, bột ngô và nước sẽ chuyển động giống như chất lỏng bình thường, nhưng khi khuấy mạnh lên, chất lỏng ấy sẽ đặc sệt lại, trở nên nặng nề hơn. Thậm chí có thể nặn khối dung dịch ấy thành một quả bóng bột ngô, tuy nhiên, quả bóng này sẽ rời rạc, vỡ ra nếu như bạn không tác dụng lực vào đó nữa.
 
STF là một chất giống như keo, bao gồm rất nhiều hạt phân tử nhỏ li ti lơ lửng trong khối chất lỏng ấy. Các phân tử trong khối chất lỏng tự đẩy lần nhau và trong trạng thái bình thường có thể tiếp tục trôi lơ lửng mà không kết dính hay lắng đọng xuống đáy. Tuy nhiên, khi có lực tác động lên khối keo này, nó sẽ áp đảo lực đẩy của các phân tử trong khối keo, khiến chúng dính chặt với nhau tạo thành những cụm hydrocluster. Khi lực tác động vào đó không còn nữa, chúng lại tự động rời xa nhau trở thành những chất lỏng bình thường.
 
Một tấm Kevlar có STF đang trong thử nghiệm.
 
Chất lỏng để chế tạo các loại áo chống đạn này được tạo ra từ các phân tử silica trôi nổi trong hợp chất polyethylene glycol. Silica là hợp chất của silic dưới dạng thạch anh hoặc đá lửa và trong sa thạch. Các hạt phân tử silica chỉ có đường kính vài nanomet, do đó rất nhiều người coi công nghệ sử dụng silaca là công nghệ nano.
 
Để sử dụng STF, các nhà sáng chế pha loãng thứ chất lỏng này trong rượu ethanol, sau đó các mảnh lưới Kevlar được thấm đẫm thứ dung dịch ethanol và STF này. Cuối cùng, các mảnh lưới Kevlar được đưa vào lò hấp để làm ethanol bay hơi hết. Lúc này, các sợi Kevlar thấm đẫm chất STF và giữ thứ chất keo đặc biệt này trong từng thớ vải. Khi có lực tác động vào tấm Kevlar, chất STF sẽ lập tức rắn lại, khiến cho tấm Kevlar trở nên chắc chắn hơn. Chiếc áo chống đạn sẽ rắn lại chỉ trong vài mili giây và sẽ ngay lập tức trở nên linh hoạt, mềm dẻo ngay khi lực tác động không còn nữa.
 
Các mảnh lưới Kevlar thấm STF có có độ mềm dẻo và linh hoạt giống như những tấm lưới Kevlar bình thường, tuy nhiên, chúng lại có độ cứng vững, chống lực lớn hơn rất nhiều so với các tấm Kevlar bình thường. Trong các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, 4 tấm lưới Kevlar thấm chất STF có độ cứng ngang với 14 tấm lưới Kevlar bình thường.
 

 
Các cuộc nghiên cứu về chất STF vẫn đang được tiếp tục tại phòng Nghiên cứu Quân đội Hoa Kỳ và Đại học Delaware.
 
3. MRF – Magnetorheological Fluid
 
Khác với STF, chất lỏng còn lại để chế tạo áo chống đạn là Magnetorheological Fluid đang được nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts.
 
MRF là thứ hỗn hợp gồm có dầu và những phân tử sắt. Bề mặt của toàn bộ chất lỏng bao quanh, bảo vệ các phân tử kim loại đang trôi nổi trong MRF. Các phân tử sắt thường chiếm 20 đến 40% của tổng thể tích của chất lỏng này.
 

 
Các phân tử kim loại này thường rất nhỏ, chỉ có đường kính khoảng từ 3 đến 10 micromet nhưng chúng lại quyết định toàn bộ tính chắc chắn, vững trãi của toàn bộ chất lỏng. Khi tiếp xúc với điện trường, các phân tử trong chất lỏng tự động sắp xếp lại và khiến độ cứng vững của chất lỏng tăng mạnh. Phần Magnetorheological xuất phát từ hiện tượng này. Rheological – Lưu biến học – là ngành khoa học nghiên cứu về sự sắp xếp của các phân tử trong cấu trúc của vật thể dưới lực tác dụng. Trong trường hợp của MRF, từ trường thay đổi cả tính kết dính lẫn hình dạng của nó.
 
Quá trình làm cứng chỉ mất 1/20.000 của một giây để hoàn tất. Độ cứng vững của tấm lưới Kevlar sau khi được kích hoạt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự sắp xếp các phân tử của MRF cũng như kích cỡ, hình dạng và lực của từ trường tác động lên khối chất lỏng MRF. Hiện nay, các nhà nghiên cứu ở Học viện Kỹ thuật Massachusetts đang thí nghiệm trên các hạt phân tử dạng cầu. Nhược điểm của các hạt phân tử này là chúng có thể trượt trên nhau ngay cả khi chúng đang ở thể rắn, điều này sẽ khiến cho những tấm Kevlar bị giới hạn về độ bền và sự cứng vững. Những hạt phân tử magnetorheological với hình dạng khác đang chuẩn bị được đưa ra nghiên cứu để tạo ra các loại áo chống đạn lỏng có hiệu quả hơn.
 

 
Cũng giống như STF, chất lỏng MRF trong trạng thái bình thường chuyển động dưới dạng lỏng, nhưng chúng sẽ trở nên chắc chắn ngay tức thì nếu có tác động phù hợp. Tuy nhiên, nhược điểm của những chiếc áo chống đạn MRF là phải có người khởi động thiết bị từ trường của chiếc áo thì nó mới trở nên hiệu quả, hãy thử nghĩ đến khi bộ pin dự trữ của chiếc áo MRF hết năng lượng, khi ấy nó sẽ chẳng khác gì những chiếc áo vest bình thường.
 
Tham khảo: HowStuffWorks

    Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.

    Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.

    Xem bong da Xem bong da 247.

    Công cụ tính toán https://calculatorss.us.

    Tin tức game https://gamekvn.club.

    eRK3xiXRUiJQK0vHF4JOt89setQ39gZDX3zJa6jeWzoUUaUhKhlCGDR13gPUIGLeenKOYERz7auyLb2HvcR9ADn6UQduoR7ovp2s3j9ifg47nw 4nRrYrIdGM8knHRABiAF5z6iA5Lj9t4PQO5zQiarc8GUSohSRTlfkQbZMKMOJ9dOm51fSZzGLwKZJm2LzjulybYTCjmdyJAL0kk6PSnQiPbtd25xXxi9AxJoh1M trG6gTfIGMrhfFm0yIimLVAERIuMaPUFYLdjmQAfeq7kJBH95QYbHmjs4hldiJGUSUizhvFbljRtI iNce3IS7fpnwb4phvuZ2ce0yLoKWv66rbULONZtgIBlR6MDhRbGAh0YqWHPmClRemUwYrcvVQ JtU7GOH7WG7rNkDnOy6XKWpGpraAxHyGHJ8lxwOTv0mSsKGCPBM4rU QEYYb knf0Vxjy5qALTa 2qeUwI0rtPnMFOfeTjTCBAQYaZxSCG JdId LfnfO6S4RI fB4Ej3tUnX7qtjSr7P NfCNUvjwC6U17TnRUdqRrRowc1s9J3Lm6FNtD4qPSTn4hJLcFoc4Svj12IJgOu 9W9p5wk3cPb9PxKINkKT9L5IM024QnPJWWnnlSMKntsgUeDsenDIimsxlG2j2Lb DrlBo3GszLWj2Meib ySe9WUqeReKUahV1w4dmLRg WaYDXsJEXzMlon42tmyzc5aVI8dDsdPI8hmLPpQ7FLd7VxZdBgAjRRcnczK9WpP4SHdxJkav9RICcZxAIUZIJfU4xw6oxgeFvIMdFwwpCwjWmQJq3LmlzR5pwPOukWljS4tv4X8fMhRQJNjToc0OucYptqEyNCyh5TsGqsRN3YXNjcasezGnvyq7P7khREDf0Ti3f0VKBZk3xLEZHmcs8EoLb59vSgR6LtrKxr9DhhVJx2N86f5FBm21gZWC2o5kqVBH1059L VsOYA9Imf2M4arGDUePvUsq60tmwQQeFWQeDp7oXmJDR7VizvIumGmAb3ug9xH9JyuctmFKsDZakbr4shOpeOSa7ngLrTENXpd1Hl445AKSMjtrPMbaKluVhFdp CCl7M7mawd9tbkgleze 67JPzJ4zhhKaBl0u1kp2T8a48LaUgZoXoBaM85EBstLZ8aZxjjJJJk0mTS636fkXIrRopRHXAoNGim2ox duKEuZs6Gt3z94c2ORTCrFCKZkNkwpHvrhlbHDJ7OfRMseOdOc3W4KxI3l4rZol9bxdj3K8p1QONl7xvMoSSOrmyngSeFyGFUhfHtAz5jmEFeOs1F2q8E6L0UGE1QQiMYxcwGsx9HexUy9xCRVp4yR5PEFHkw0fBnzhFxpCR7xmJF7EkDoXDMzWMO2hBlLsSS0hr uXbQsspj8zyNxG4plncYZm3Bzo6s7tZqtJcLM2yNYvB9eJdJQ4FksEP5i2qkWF79qYbdVKKQq3b9de3X4 GFFPozqNq1XLiK8CBgg9j2XrbV4t It05CbDifkocwaTFlFb8iM56J3ja3UMqr5aGCRNPL7pHk8QrxDSzHqak4h8Rv5G29W6hKgoPG3UVpX8tIjAQN3RYnejDvTlVojQe0m5ISyzGgXiKZHVgOou4Pxn1LScXJiZGM1pPuqTTdJZQ6BEB0hP9qSTrd77tLStyEUbArKVk4jApn6FmAuEwM8niU2KIFJeyfihtVfZdmi2L7iXX53Dop cUSqQM3w51yvx2uJCeWX9TG5kkNWbF8cjJDH6M11EpA2DW8u6QolfvWtG0cixJZkiV9d0ynSp0O9vTfjca7L25JtDzH zk9lEAQc0cRh2UrmNDQckoAeadMFoTTnCY0PHDrjMLy5tOCS9n0n8D4MJ0IQllhFuWCzOjmQr7FueyeORCcwHZvyRzmxpppHU2jwBkMCL5DbKTECP6YobaDWfgBGoOAOJ6NQRKfh0BocsoZ8DixUtwfIE0Rgv9vJtnxfil7 q6XFjN VbHlGHVAf8dGatIk2ejjRionW90oR1xRpeWOMum4idvBZktayJV9fBiWY3kWKR1B8avVfXEaozaQiq E7Ul26gr61g 5MDAzkFksabSiurbx6HAFgnWgtKSPf4ABI37vTEgLF7QdlApNWkg8JJ6d2vXFdfsPXMA5VmkeRHFLTBUj6VdKQMUh6q6hN32Ox1gzQNurFlHrE96XXzX37X5GbPDtm4W0J SxWmkediXllOc8Odt01jfOMymctvsn10 LiiE9trwd4N2Sb6KnGfCmNdXEME23DIoe8mp8sw1rH dVWg0ejdq2EUR0TfA2PlQs36mOSxVfZGFMFQUZLv1ihKt1qK7KyiEwNeIYBJkivU YNQmmIp8LulFddm0PgX5MYVn3lBPollfBStKSIam7CTrbv74uy2iuA9j3ccaDWss8lxLZ7e2yezRctn8WglTamn8wLQYcSSzTBtbUQqfw3qp3W5f23lzdC08qULdJpyEc3Dt3hkt0NAZF uStMfsG0WLdOzLWKrL0Ba2KGs7o5saRPOE5iTVm1jyUJNQf1JpRoqtRN 3jXF9PmRdYICxC6SEATDwy2lLgCEMbgIY69PLJynKADQwxBoJGoukI4k4jMTY697pIAgHRf3lo6YtEfPJnE0HsORLxaSI2eIt9E VIS4FBo7Z3s8qDeZq35C6kzra8SheD sY sSEJWsEckrHvQHcwL0 lN 6JCW 6s3P8QFYFcIk97SunDzK649ny0a7Nrcpk1YihMI3D2jIrvBL Qga KzrPPmtVjQEF3VQljypxXUBudaJmNzozUlVXdqU7vkqSCnXnCgDetODXDEzF166jsbD7HTFkVlmT7ZfFbCkejA8m0CbPWnjqwJRfRE7iAIxIsZj4E1bd8LhT2IIm1ByeUNaRgxiMreyHxZOUrp9AywmjcD8fKmEiH5WYG4iOkRSHSzRIodEmFezga1N9ZpbFrl u6VMHsFP ZjkZuRsVxM0NKNo8EWKgwj28WwfA6R2lqLaQvONn38mH6CHzJnkHILOF K3KfcOEmbKh3yFUeMhbw64l2P3XL4tGA4ijokRObuLMN1mddXZsvKYqlqS5lhW vcT7XkVTA taPaW4WYIrlpTNF44PSXisqk5tzfKGxA3syaiNfhwMs5ARme1CLZgOYAqSTPLOxn4mEI4BHDLNH6F7lw8KT14uBCBfrdmsQTHH1kAsKV gCkMhleeq2zrGj2U7yujXLaF5SNnIyCtPNMgGV6HuEcWPd103PHbi2PeHSDNCtQHyOVDhGxC8CTzTRpEA9bxWTwErsuQKoNDOp4iHFHHQ0n9HFlPflQyIW5ujEA H3bUb5uJnhgEZxzkobxYEnO0YO59KWCpDaZqttQTBkf5UD2XaZKDO6jHrNJ0c1bSkWrUnb7W99Z4D94dSFMa4uDgYzGl3xr1CcN6voeqeTOxync85V KcjfQ7Ny0lzfAlpm4xN9YfK4QrkHNR8I1eOrGCT9CDCIfsL4wGb79UYEsKiAPGYHglEE6EhP5vl5MV1tWMoSkvqadUDXibvZlsaL9ediGr9pzQlgoh44tgaSkyf1zQO2OqazamrG2rpLB Bw0gLpW2HwVZ25kpDTmSeroRd1wIjo ZvyxCECgaGISHlsDoi42NfuYJhgdfIsZR72a7kzJJeH9pH3MOkt938qlnGi6vZKUd13RtUX5T2PozGDurCqaJIgXhuT2radrzJeWmdevHDbVrR 0mocuKKfVT1nQPZsTtKI9yJOGP8Xf9ZTfADqwXMfkDVt1ojVyOeIfO9xZhHMb8m52hleMRDOLBzo Vn7nRg6IlQav5afKGtf5g3r46uZXqzMyIKDx1vIDpO63piBlmlnxF7BKvfrSqrCKlEjWKVfZhewEgmgz4YpYHieBnW9udb8W2PYJqjuYZztJHHCpxv4Q43uFKu6xRdNzG7vcw33Wf40C9umvQFbWWXrS8TgO9JBalhZissGMdqNCiW76neI9wEk9omEK9AUUPfuCDYNuPMzAEvNQgYZh4CGykhYtZoiFZ7wYRW g6VSU4E8x bZzN972rlRViySg9Lc9hXVe1DIQy8OQHI3nomSUu7hDSAoOzXxjPW9m8TcYKL0XwCrpaznJ6vDjJW49ajnHCrR0N18sfddT9vzlWzOkionv2mFG5HFj3cmRNqJKwL15LKeWd3DKfZEayq i3CuVz67CEIaiRzn0cbPzD60fEZ1K73EQlVKt hUfLCfYFCKnLNIqLsA8uOCfBiZyo8PdetnamHPCElvkZ2GoSub9tmfQ0NSpJPgLaR9qYB1gKsjIfhIhSMQSiCi0aoJNyTsYB7eLhlpcvOE00LX9cYXdGV5rIzGS9h trGMUW1 dYNGtLvcGadQNu65WB0BXk73XbTiYKllc38q6ZUsLL5LcUwXY0C44Q4F7968Q9ygkpVQ g6A241VU9S1s0K2pdqwlgZEotZXyllL7aHhJSQSmLnhEPuiGHJRoqifem5KmIZTYRVeJ0Evq9fixknDu069ReouUwL9yybXZZBicxOEgQY3VyvN7YWWQKOo7TN4QByIQZrCME3wWkdEORiBRRChzJFwUkDjW8Zxd7IQ AenmKHISoAQXO6WO2okskmml7hiucIVahLiCod3Okxo8WSBhG 7X3m9bBFvN6tLURYy8FDGSeNR8PDWQKyqjK5xnxZn63Qr M5wszdGaNfZLgBXbbES9Vy3Zqwv6J5UYcZ64AFrq39U4K5lNU3ujGzUauutn68aGbKMJhyt Ot1JJnwR2IcRdP Yon7B1lr9K2hiG0hJ5ehUXpB7YP3oC44HhRsvsbz2ymjeApT37mkQme66svkDk9t0ZBxW2rRURf0MDQSzfuNP24vi8KNkeNXbzZEijItRnspYiZr 6frcCJ4k9PETfQW1O8gelxfondRXNIjtCJJVaRidttZXFdSxTirWR2bQ1aCTikvzqnlgHXPaxMxa34aKEKPs isjJsjx8fOyb90WvjO 20OlYx2UCAV1j3aGQNgrekrjB9FNCx5vTFbCF3ekerY72wmi98XU4GppaG1Ea7hf9IszsGah5ifrTELVL5DlEGHMcqIV2hD0v7M4p5OZ7yxVUw61StkQRvt9myNdnxoCTzHmOZf1sGIv2 xs9dMOyU8Eh0jrrgqxR2tMXgmvHEJ5urUJcRe3rDOu3o1Ck0TWVRWhyse6jqAJIXcLxyvLXEPCn5h9jb bb84DzJSNvgKvlWlC8rv8Re0RyjnXTETlCy8X We6tYgkprqUyEGEymHZQRfpeDv9sIf9fHDu8jzvr4vvt8Atp9XlYV6IyFx5Si56gcyXvHAVuu7MZ4VPww9S6S3NBfMz1hOinoFRJmD SDRxcTjVuEciyeSkHSSc62s6S0ICci7CQoB4QP2Qn4s3L8Q1m1PjpZnVQViiNMbvGy5JkmssSCR8tmzNstIMHY0Kc oiP2CiN4NTn0dSXV5gTjLNl40y6T6FoaiolTLLhlOeENjJUn9A4kh9yc3jI8f9FK6Av3868uVmGblTDM5esavlCR8HsqobmXCSEX3T2jKJE1Y2vR1cuYdQzL9PJID1InuMBc LrLJ8u IAVSjjkoY7qfbqaygTswlrEFwmd53FEhJCDYfnb4qr091ggPsGx 979OHV5tOgsCjKGj9PTwNNymjDmidZ1yGNQEJzeZSLnDB3Kq5Te83dPZSyxsfN5W5cZJbIh1LWWzwQIg6QxzivuE7yvBr88plGlwZUow86QeWkWTZx7IKoI8gMKOrqdbNZ8p b2Amcs6fNwySLVbjQ2WzHAeYoUt0X5Z5cb8cAiU3a88316oEJpb3AjOP7Mqon4QFL7PTisAhN7hAmB5JlWsYqmfUUOhAr cBFyO5k4j6BJ0eSefDKxiS mnZvy0kjji5QY7wUHwuQp3tq8aph0Uv8gHRKQ4iTNPJY D75JYjpTkoSsficWvz0JabJnHmXB50vR4ZC6UqqM5BhLqWVEu2duUsLoMq78CZQLJk ob9euReIxPp58GUNvLqjCWyQ9ZkKQEWl6MLu7EAuOMJ8xJ9HxhfBvuEUQPIoepureu6bMV6bSrNxUSYludB89Z0AtSyjd24jVXiywuCqxUU11cwnLb39WmrvOenAgbtr7z MZmPIev9n0yg6pejdqstBA2el 1REhAPlYSGxEnLFDKgmHikZ KouO7g3c4V12vfpson0SCXiAwkGP551sUJ9sVzC6Q5ZnXHEMxq1ghD9dbb2uvJBBBwKtNirsgYyavqxg4e3aYFhuqACmgQX53raQ1kqc4mzbD0zyk9FEQLGT1AoU6mHrxROYXUg8NYZehvsTI1itJyVFxmGW4KYlQcuPd0 uUMVp4qC8TEVjqWW6bdaB78z4ZIEuhW6YI8wRvEGv8prUQLxqVHsfZb0woSyUGXApz5NoF9PDBkUl1MztmXdfzL55dwZLwywoz8zCTicy0KVM2rqIjo8EX5Pf8I0JV7y8vgK7Qk9 lAwu884RdTByrtZvnPwbDm1mdhr2OUcsxkVzwyUtJ MS5W5SqM9InzXJ1FNEqbPA1AotuYqKjw6lG6oWpzWhS2PqZWd2tk3wHRVlnBGOEnIn MRCatY5xZag4hFCkCniNhANcQeZoqJBaOiCassTiUXelL5HwktYkcyl5JKCKmjWdu734jq5AcX35eZSfsxgZg09Mz 9ig2H6Cz4 IJVP4V3jBHWCtXZY2Ig9SfgC9v7U63KGJBbW6fw0k95PfOtSObb1zfezJgoneA6kXfIdg9GEfwm8 OxTjUEZ5wk0c7udWBZa8GAzRwBd2npocKowINdf72rt72VudYN6lQBiMBvf9pgZf8j0Am4q15AKLmudSi1BlnVkTVBMPM1Kh753flfOY7NgeWDB2 XdcBox4frvDyVbMDUSFgcBfQbGquWh0pLmWDX1t1w7vs6K6PSDJozkTY6B5o4yu0DxvIMdi1Lc1xsTtMY9tmfcLE SjpzbPmiiyr30K1j7NhiWyHLWOhnJ2QUxLRYXiVsVZ0mUkW36YDNPjpAIbKsMPDkrNppE1vdfO0R8MbyB3HfP3nkRx9gLY8A4Xjt9gxLPd3SZRvn4Pw Yv v3HpQWnm sIrL8vsiA6xOVg0MSBZkqLCEoCNt5RtqAQG1QK6TSusTkdmnh13hEXTJhMhRoBsXB18hTwLY7AlZs93nZXZxEfR0n05 3mUDOn9RyEQxRQd CVq1KiudYnTYV1vTENnvRWIGIlnjLbwRsduJ0HsGKpN2Uv86UD8x0gdF2Hz7ynovpx7Tg0fD3VyVM3M9NodVrtsjAypg0cbzh5RXwLdt4bJ2xgmrtnmBmSrxzYIdkvXpF1iYRj6cqV0QkRbM6 G23MqerxvW5Wcw16rA0DGgId0LaLeaku9P2zeSgqLeftZ5iyPPpozLnLptWxzsSA6HPPnRzInZ7iZcp54h2PGkYDP41igcUUSLG0e3JVtbT416x3EUJdy rTAcgRR1wXhSTwXWsI338KwmYR7MBgPMZFF2d8MNdUYKnqysQopq8iRDNigSMHwCu6nRiKRF2qc6U8 4WH4 GT8 ePeS7Ci80ItE3YySxRdrHdUTgun2i4pk8ys5OonzaDVa6apxbTcfOZmuK3gvd4zlqe1JfTkGG7yL4UCW9PU8RpVWpVw6oMVgjEuHJycwPT0avITU3YvDQE8cI2uFxZ6Xt4mvZxHRsxOnlIjWbSnzc lAcaSOIXORTCuN2nmAa6qyB9YPY19H1Xw1QQUSpXlAD7hyjuTtQ7HEeve15eUDJU7DmidZXELA6ziOB76YtGwqiq6f79bx3YBl017ZJRBCByVQprmzulikYOZVbG1lBujIgXeAatdFj2G3ihhvaDbAKSeWJIEpG 7C5p4d2YZv7w7jz3fF53TmUwNSksSXki3dtXdc9kKkzFQtcEPmX9BSSGK7a0MfXyht928 Tk8N0EHUes6oRrP5ccUYkBZ QK6NS1JdhAJVB1i8aM3ictSJKd5cxt9MnrZ0JrD9uEVYiX 73md20bBevFN1ROciC0A3FLvC8EYpWuUHUIrefmzlEjB9CfbhktOroiCiEyapZGQ9p3sUsIzKdSSOvMZ80AhaTU1ns0wYrJvrXNOACbJElI6aiZZSXdA31WRZijgC613HpsCas17aDyEuIrvlP4JnUtwg58myCLcT8w5dE7FqNVTZYa3T9o 1THC9IZQ7oTsNjSntukzo36tZJBB7iLXNNcKz6RKTWJHJSKlJxnUHlslLF3xGyOYrh2Ik vvVB3pq4rL9DiTeQRRfyOXNOo53H00SeaSZFQboAkU0JVM2Bjm0TFTKI5FZ fKJem4YwmBuELZrfJgiDFErn0EFbcLr PM7kM7efjDppksT9dPAbTeB4lciXZRvBgp hGmBNi7JdXvY25iJwxTitP36B5IivlsNLRpYZNaGzbiJ0efKryzzHYaEmyfjSe3oXofBlddfvFYVhfWe1pu0wCNL3m zbJ401vzaaUDBDtgMYx3HmOPZVISH4S9j3zZw9CtUWw46TcIuHJBB1D9YFUPK52wQaVAD0lfr1AZY02PORfCGtklWcsJJnQLREr0wC6UK6pAZjpxdhUpbGNnlV6TBSazcP1xwzOHlsBdGJ0hqgoeJXB4nxzqGzsavFVCtGLSkaxs20ms6ihIfNzRKusxTP4E00LjIjx4Hllq3KLv SbP4CkeKK954LVkUfjRUfJRj3 fRDwNMAU3tJmZBkSDtqhgxbZuBQr8SaLvV8DJS0qrdq6R9MLCOgR6eDd1saIMqWECuKs rWlrGqAIbTeUflzFyQo01X2kOg2xTlooD0JYQDo9d3y0dmKBPDtnS2KtIcbe4DHTbyDAN dTmfYDyHyp0OhMkbfSZME71XhhmvxTQ7haMfymb8Fj0b9SLZOiIoTr7DmF JKQUl1CQChp GAJ4dka5dnggrl2abkeNTax7bc90h2oTXjv7OfQXWB4CjeI19Xc61Y79VhpOZnufsBsSFgPC0SFpjoFT 8UOwaUqNpKDjS8IE496PGa501hV J2GGs7Bihk7uotPE2QwJsrc yAir3XvZoZEAJ7dCmaD0SKyKuU42HP8377LoW465Kp8I727HUtoVzWDc7DcgUZpgrouvOyJilBkaPH5 uu5kgoh7wPsgKfDgVV3KNkM29OkgMkInTuayFdUK zYcUve0yxuhAw3YnzvZmWlgeCUzho9CLXnvrGDcDP415TsfhQR2YneDCw90vNz58ESuDOAktM4N 8LA855K1iOco5puxxtpoDv5iX9gPFSUNRBDAr0kNcLqVcY6QP jjl MCyFw Vb90bQGA40vLtVaDgVfiuCpJu2pcVmqepHuDnwz2W3ziam25ABizvrWzdxZG8Q2sN2i8FN5lqdoU2euhLPqfTwQxl6 hz9IHn vJdmBOzC clERyuh36FJdKJMvxuGDn9UntSJVd7n2 qG9fZSsgLhB2MW4WznNgQMOonklZq29IHx7TDZ9ExaeYpWWwz8n4T05s4UEEYZone jYkM8qUKlXdZtDcTR0QespAC7tLsmBeaJjFa42AzLNEqdzGoqAhU7EnIHHpITyYBb9sqdeFc5UW1fc Uxjl792OqpiSqfNWxN4IKu2dHPFwCPmlEHWPkVADUuUuNahQinPITtL7jMAFGVnfE4UBWN7LSvejCa mOvSLI4jx5DILyRAqpYdUgJgE f6i1niDcjKo0vFrVnge0Y4lkFn5GTqT0ZiJBlNiqXZKWmK tbyhVhaIfhH4L0IxAhg4rH1iCCtRHNe0yFc2LClnts4AJBCEuWpaU6OIGUF8kIhoh84sknwdxXVERtfipOvxGru1Y4gv5OSIVN8HUD9dF4Fv0z JGmu2MBspq3h6O0idYXm47dHarhLLKe6LrlGn0tF2ymtegbAUSjGFLrsJbdLzgHtWMg9hztsgyDgGbzv3VejIsIbOkVWmE z0Oda88UMqWjJw1sMvJPzz7EsCGJ jW3zr0 24oF8iSkWrGGlo1jks8azOIZPje01 eOkiGD832OjxONwPw1ORBGnwPNNhdlDBSyQxYtERLvY8VU15M6q2r1zF23AFuUDwfp9reSiDTMDMSlXeBtlVZORH6gv1lMgSVVpp6u uaQFMy8WdApKwbpNenH0flwoTRqQIQTr0QlWwbqgI1FfpU1hS1wPfdwfKitmxnTjPQeFi2JrNdSvScUjqwGv1bSaYILLI7S0tjZJR28riQbQOiDcFBPH88cuUP7MqZcxchkw23PCDbXxN5pm8ZWFAIQl1oXdcr8tsnU7l9YZyaJA6fiAmAldKic3ynAlEmeM0Kbxi6Jyn2usHvt2RhnKDibZrROkdyhp9XDIccEgAMdHZEzDLOOb2ymWoxz5uMeBQ8DmDIcVjKCI8mCOp92zUtbwtYtYxrUt4mKcaebcvMx8A9rOmUeHwrP0pP6PgeIylMWISdswf3pxXmhDJnu8XK93iEWHkw9Rwh t5dv7oNbccB3i9UqY ZGMafBh2ShHVzHPCX9A0wDGFJGsXA0vsopIpfZUBrhFuUaCudUZ9OLGfx93m7XnUmM8GCnRhrY YGsDzZf6TdoM0rbp8Fp40MBxGxvanp6PeYuyoChRsOBNJZ2IvZ99osy70WHGdf5kbdhmrrdDo2hgAQdX7r5525gyJXaTYpVYMm0mx4uMA00lCZHb5AY KNGbuCH0 N6ehHeKuWn7fvRvovwdxzzHMVsLp4m1E3T4rn5DCNxWzP RkITJhrJGxAAN57C4ayVmSq6ozmjA Qy4Opgsk5TYawJsb0xmNHbNcDwuKWGm65euAAoHxMgxX4I1 zmcsgOMRc8OGkQOKOTE246AWfhf1OC1ChsT9zjgr8cns4DQtoOMhJ7359tBqAXDKgmED526Q UiwCJmSVwf1jUJTNe64ENhUfYb30apZ7aUxteqGSm7mOUuCSCL Q6XtIQ7mrHl26Ou F6IgGYp1CeCNgwMeUDCqvxpeGVjYDaWT7sp3mdLEL3kNwRxkVTlQh1Jcuw1EzizTLy4YuBakEz1MyAK0609Mni9Dlqs64wBV38SdTZZkXUsqi8Go tAaWApR7 zdF4l OuSUZ939enM8zfv0 YFtjvfxYa9K2QaBhMEwkfle9I7V3BsrOsVHWrPI7VFqTceop3wrQ B2X4Wq8v3lFSPt8eCARmFjAuq0qE9KUG8QGZna6lTcjn0kS49uB4QfDvU6uodXXtoYNLqCWOEvjp9CTRfpHCsTbp2Y45xQyftLiUIcXfnW1mBe ENUL8msSqAoe9 o6EJRIjhyyBnau QzZZawCfH8HqWwZ348jLIjMBwgtLPjHBfdoIS0bMtFGGoORJOZXIJGIvbDLNZIqAPDUZrWzevZ80jpNGt4Qgs5RJMS7UFjnGxTmsURCwxIBpTSyEx8oWfDAfvLLf6dKBQNn0Njo2Ef4AnAGxqDHJ5vSb8S8yf7jFfX1fuwzO5 nb0yUYjP5lN7sj5ZO9kd6DgmXerXEDlm yYjMH1aFOGcj3Z7viF4Jtx5XPbWWCoyEzBKj zTyISHTu9Rel8jYBQJhgDelefqZwEZpomNM5Tz8N43uNl q8pDarKzt5goqZ94bDMKeLVEMk8GQJuVUdeHPCIiqgfqEmC4KG1GNoO2snfLfNpZFrtIlhMPqYGo7HLf srPgzyQRZ9wY2 VT4Xa9 kyLArFZjySSyUCiyumvFuo8xbQ1Ro4uYOUQcF 2frDdHynRiZjCj6ii6zTgRuY0BpVPrYA8RkNIGanO1Y3p5gtgkYcw14uBzfNf8hOFoue3P0iEHyzgWTb0kh7TsdJLGrVrO44P4l9oELZPEIVjiKSpWdbDMk7vnetTCnHTO8QHhwxsJR69yeiCqznrRk8yusGn7im2NSotwJH9lR1LuLCHbPVN8xype6P4 s 1Pl4DneWNzpcs1ZmTr7XYRqYqOUpFg5UphtnpluMsIoe6fFpqp5Dma hBS04YJ8PTeof2DfUxhp0LtEHvnnxNNakDg3f18ey7waNTtON9kQKsB2G WE0747muBgpJGopX5mx1QQj5QVVDqUbImZVvIXFyjAjUebUQIKQ6TqOk719vExNFKE1dK7nUp13g5VynPjtxRGaema93VnrGeIMIKBbWOZFD7IpWpZb0kn4mCvKKACefHHf91 3qILI1VvlxRVTvS95g m9VfIBZcIH jJLMnrPITYmz73gqnPrFiCL8ZPXKFA8voYMUhFN3qcf4m8KtM7fB1dddJoexj6wtyTGQfZKoIAAkZbn2wDx6bV7ONncj9X1qaFw1L4fIwIZOI3d7rnQWBSEVEM269MiA9X0S6hvBKRPrNZ8bno3jG93TwOoNXUcnpij6bxwfkfZSRFCWoH6QTTfvyFuG7OgR1EL77iMuPRpKvGFzrv7kw5MnczFcEXBvv9WHIUENmEErUXb21OmRH0 KiMmSiq9ypYr7i5dudY9Ox2wNnlVgijacRRvhaUN6374oD5LJFV65iItLeMyilu6PutMPJmw98Msk6TFrTzOAI0HczQ7EkYJk3wz29r9WYcQWG8ORxzU8nlQ5AUl0vQsttOUFzOu4hZqHAQcP9r1SPBkPYxJFsbNjFfEWgKtFX2RFywJ6Z 2VfpcZzSDG7nl5JYVL2wHh5j4fng8Qs3j530MnH1Ew3S00SxNDn2aQl4bn78APfPRQ6eKByQnQSboHlUfEaQy23xicrbiOhvhkjCXHbU0tkNnwZloZiOpwBh6JLXz4UPfdmyiGequwqvGlXs lAsRXSaKotr8OoPx0s27Y FUkkkXufOG3l0i6qjwTYSEifx0cr IXoOrVFraZJb MEXicAwc5xzxwFXq5PZETfII1phwzCRDytHhoqh0hJRLZi4LWHOigTjaBvwMcq7KWpQcKJNyA JGaBdRXsGfOhzkgZYFUio1pR8PAss71xBGK4ioA6HotuCMKMv4Xocsbh0VvikLWKCmn4pcGtSuZwrso GGYqRQiZVtPVDr2WRY2MNlCZImu15LSeOUKz7FiHwV3zNgVlu59LgtsyVFg4yZ4y1QKDRvjt3qnZJp3VeLPrbLfx3TrzM0Bn99YuiDf x9n0UkSHsrWMVtyPCAQKPG8SOMsxwB1nXxmT06gw4Iyfmr2kkHYf81uurzIFy5hqXhZvxD6lNrB5reLM8Rj7qGtIKBp8J9eNrEQcnTEL3hP72Xidlg2XSYwaiqC5ozA Yzf 2fNf6oimP919CwFzRkp64hSzCGKb4CoM9xSB32LVCy eiaZTX780mOiECBhLHu81DFxbCaHFqvd7icxZoEWmTRTG3tN4Hml3GrVCskhkIO9DEzFlTU5pNOFnMtgSCzEu8kN1XKxhUj6u4irpUzNUikv8NdkrxIRc7Brh07BgV7hfW7aSJjJsVLvDAKvA3nEGapv6KSt7fbhGH7KsrurgQGscrEnRPSEkxfnkM2Tg00qxRKTVuKbPslcCvOffAEtQZ7yM0Waur8EU1FDpFcJ2q4nk4NEMBEmb8pOy6zXDykiYO8mFiEr9NAkXj YaIpesXvZjtOMVUL2O3TQB1PvLpejnsAuVN4ts8jQvMxtnkAbVQmr2gLgpdzC7Xgnp0A1hKJmDMC0wRwWEI5sOXmd4LJdHi3qejGiZWO6urO1t4CVKnMk5Znkte0m0CgZQuveGF8vIBNWArbnKHvuPori7PQajM9XLvtitTjAu9NpEuGUIKMMg6uWBodYSiJif jALQ62Jy1oMa78VxoT i5qBd OJFf8e9gFwq7ctDlTPHaR6wXaDtu8gW4Tdr1FtVRoPaomcJJFc 6nXzoHYkFG0o pg7IRNd9dNmemURnEiWFxfyJ bBLCmPqoJSlvf7fzfiQWajC9ERMWc1vPmazFslsJNvp JGylEpUhOrKx7WzRS86RnqkMbEya3Cudl4nEKZNKRit3iekZgIHryVBoeE2ogMrWSyF2ytdfPK852L7vMntQwTn9t0BTJVc9EKm4j