Sử dụng ánh sáng làm biến đổi thuộc tính chất siêu dẫn

Sử dụng ánh sáng làm biến đổi thuộc tính chất siêu dẫn

PV  | 05/09/2012 05:00 PM

thích

Siêu dẫn là hiệu ứng vật lý xảy ra đối với một số vật liệu ở nhiệt độ đủ thấp và từ trường đủ nhỏ, đặc trưng bởi điện trở bằng 0 dẫn đến sự suy giảm nội từ trường (hiệu ứng Meissner) và là một hiện tượng lượng tử. Năm 1911, lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện ra vật chất dẫn điện với tính năng hoàn toàn không có điện trở, gọi đó là chất siêu dẫn.
 
Thời sơ khai này, người ra mới biết một đặc tính của chất siêu dẫn, đó là: nếu truyền một dòng điện vào một mạch làm bằng chất liệu siêu dẫn thì dòng điện sẽ chạy trong đó mãi mà không suy giảm, vì nó không gặp một trở kháng nào trên đường đi, nghĩa là năng lượng điện không bị tiêu hao trong quá trình chuyển tải điện từ nơi này sang nơi khác.
 

su-dung-anh-sang-lam-bien-doi-thuoc-tinh-chat-sieu-dan

 
Trong chất siêu dẫn thông thường, sự siêu dẫn được tạo ra bằng cách tạo một lực hút giữa một số electron truyền dẫn nào đó nảy sinh từ việc trao đổi phonon, làm cho các electron dẫn trong chất siêu dẫn biểu hiện pha siêu lỏng tạo ra từ cặp electron tương quan. Ngoài ra còn tồn tại một lớp các vật chất, biết đến như là các chất siêu dẫn khác thường, phô bày tính chất siêu dẫn nhưng tính chất vật lý trái ngược lý thuyết của chất siêu dẫn đơn thuần. Đặc biệt, có chất siêu dẫn nhiệt độ cao có tính siêu dẫn tại nhiệt độ cao hơn lý thuyết thường biết (nhưng hiện vẫn thấp hơn nhiều so với nhiệt độ trong phòng).
 

su-dung-anh-sang-lam-bien-doi-thuoc-tinh-chat-sieu-dan

 
Tuy rằng chất siêu dẫn đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho loài người, thế nhưng việc chế tạo cũng như kiểm soát các chất siêu dẫn nhiệt độ cao luôn là vấn đề mà các nhà khoa học quan tâm hàng đầu trong suốt hai thập kỉ nay kể từ khi nó được phát hiện. Mới đây, giáo sư Yoram Dagan thuộc trung tâm nghiên cứu công nghệ Nano của trường đại học Tel Aviv đã tạo ra một bước đột phá lớn trong nghiên cứu bằng việc sử dụng ánh sáng biến đổi thuộc tính các chất siêu dẫn.
 

su-dung-anh-sang-lam-bien-doi-thuoc-tinh-chat-sieu-dan

 
Nhóm nghiên cứu của ông đã sử dụng phương pháp tiếp cận đơn giản thông qua bản film của chất siêu dẫn và bao phủ nó với một lớp phân tử hữu cơ dày. Khi tiếp xúc với ánh sáng, lớp hữu cơ 50nm này sẽ thay đổi các thuộc tính của chất siêu dẫn khi các phân tử hữu cơ bị kéo dài và thay đổi hình dạng. Ông cũng tiến hành nhiều thử nghiệm với các loại phân tử hữu cơ khác nhau và thu được ba kết quả. Chẳng hạn như một chất hữu cơ giúp tăng nhiệt độ tiêu chuẩn của chất siêu dẫn, chất khách thì tăng nhiệt độ tiêu chuẩn khi tiếp xúc với tia UV nhưng lại làm giảm nhiệt độ dưới điều kiện ánh sáng thường, chất còn lại cũng làm tăng nhiệt độ chất siêu dẫn nhưng chỉ khi nào tiếp xúc với ánh sáng. Có thể thấy rõ rằng thuộc tính các chất siêu dẫn đã thay đổi dưới tác động của ánh sang, điều đó sẽ làm tăng khả năng ứng dụng trong thực tiễn
 
Các chất siêu dẫn bị biến đổi do ánh sáng này hiện nay vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu, do vậy đến khi chúng ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng nó thì vẫn phải chờ đợi một thời gian dài
 
Tham khảo : gizmag

    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.

    C4s TrDl5MxkkFy6jO1d3gkQH8CZqoOQvfH1Lpvdw3zAK5U3fDeevGmJR6XH RlkxswUNa6ebzCEtDfuhDt2hRqBDYdGAy8az39icQYF6Wuz1OFT4L4z6i7Om5Lp2QI1LBFVPJVYXPk1hEgM8R20GFrtqgTiaXKYJAFXQRZDEREfrkd8FEAh7jXYXwdpjk3FSful8ekQZva3mYIV6Pb9oN7376GymHBRLnwaGIHP8lGL3s EnlGDCf3Y2SFYE1JDD1hdhE4GeUFHVtSMC732W9rVEVSkdjuYJ1kTbPc3FQuUElfZs3W9jSGf9sP9gjZt4WqUlkf4W8X2OACQpF64eEXU5nxCtpKo2VpXTeY7SDsK2giOMVX58xTnMy3D8r6Bn6gUttv3IPd0fI A5IVs1zXCIZVw3GmEPHEMJgiqRgBQLnAzCU nT6DSTQIvyhEMXy8qJoR7lM1SxHBqY2xZwAe 425hfmyuT2vlOPi 7Uv60YaNpz68Yyp42j150Y4FkKqLP4Z4ymlQGSTOdeeXhX0WT4luhmlaReBR6FWoIe89hbFFb6F2cs0b9Cff70fOPhbWC85336PjvGM7RqDAwIfXpJ2pFbUJvhqBSMzdl992xRbbvH2dzwo4YwbXX8tmIE1FsPFI6NX1QbZvQqSpnWj7bGMHxLfeBzSgb0X2GkRLmu763HwwakEoMMkpH5koyWHe74cZKWvhj9Kz1KfOp3PC404wocEsB2ZdYAss1g7LnUp99AK1IthTks5d1MaxRGs9W24vq3haLb1NeEBM0lgs0ymVm1CbzZ0GZOUdkIy aFUOO7JOLALKJTEqqxihYd3p6UjB1DG5xzyXnfNFJqzOM9gSqjMYabwDuctfFVz8 b3yBQwjGl6CNvFr4IBY19wS3S1S2lDmhDYb3uv5eQZ7hulmjNW 9hA9ebtNR8KISU3 3u6usgUuXelu89nsEOPKym50b4PAShMg41YJM9IAfBR0v4ek9WCv1qcRbQOuXHv0M2iAKxC FT1MKqmIZH6D3p wtGdieD8HW9qS5XtHXWBJYNqOlh97lX7kdDgQsXqWi9GVZ0QA0jZFGs9KGXPwURZCYGQKFlQWsPt8RZ0snk5wxQDKJgVcJQ7zynhd3B8NAqkQhAKBYjXa0K3XRImhI31p6fiQs7eBM6HnM1EIeHCt2xWx4umNg2ETSKUGnYyG M84k1pJ5zGPJ nwpBizwiFO0Du2RQxDQCFKcOrIWLxX5VLlFJTqGsJgHxwFwK4s 1hQNZIwM JLK1Gib3dHH7khBgKIWbl2w5KjgUt4YA5Mw1RAgEzsQ4xtQpoXakmsHTqYu9NNFhAdRD0UoyH7rOHi9xW6rXYOEnoH5nk0vucXrm8s9 MhZlcbzDcBcrTQ65wxnsFPcDe 0pwCDnZzrBqLi XqPAujc60nOzT h4HBGnhFbsK19n69IikgFKl9GUcDd9YCfimyx16PoxzdoqfLUIoc3eMuHRLox9urBzcqvNGhuzaSuqe9vQxZcypn Cjy64RbQnNYU6mPh5WXagLStw3wv2mca2klP63ZxJGZklA82bB6sPPC03SchpHX2mha8R0TEkJazkCPPVBy6BWefL3BlTb0wTrKHsdo6XUWBZ7QtPsYGhn0Dzyo AYm7QD1IxnNiZHvfL4k86j0HO u2LOsgYmAg5m54TIZD4i4fVrqHfbxImIBWKDlTyavzdZHhZao7Ubypbi1yyccjMj3yUNKtuxaIn0YzmWAwSPq9KIUBZKzSuqQb5OrPYvGcfnEZWcy6lzRw84hMMrMVNw7LBWKszE4I82SmtkrF5VRM U3g2rxma0YCgsJuBzOUINORa6ZKWsXOKWxC 49GX2qPN5at hhjyt490wnSOwltZWQXhSxDAWVdiXtGRfezneWJF6aXbEvuUPe6BgAZTDSBruavUKzOJfsOKF9wwEcf26qqnSMEbhkZGluC2jaPc8cSClKS 2E0IF1p15Ql4 2qZuUFH4cl9rR3SDzXZdibsaRZy8jsZYSXhV9wORgMa3eoeZVCQX6vX5 DZ0NHc3 gnFdQ83gD1R2sdqjeBA5VPZjCMIHqOr4mALQPSG58sObMI3jmVK8rFklaWXCD3HAHywqLLIPv6MJhHaXfdHrleMIxUU2UphTC4AuJQzh4X539p7KEwREgAyEtry5QeBO1uiDcYeeaeSPsMepWK66DLCHLvkDqFfx0 Ks9alFNu7dxVY5qwqz3N4ipzzL5gMTAzi8ypNXqkTWOwJEMTWsdiSmbst9d0Inl7a6LmjWrdw4l5RU1N4AgBKXlfb11x3B8853ZyfwtFyrOtQVQv1tpX5E8j1VglHACRvwNrVyS CFEhu4YPTqA IVkHl98kuAm9Nh1UExbpIvgiNaBOXKJPpZbLCTZHERmGuKRb9zOShO2c0FZA0UEn3APAaypmPzNmEGUPk2dsjPdGVex7NglXYCjPXH2mIrP a0zdmSiokEWYpKbLTY1yC SOAFHntOvBqAgvVjSHKLgn2PMkJQsjgJN8Bol8RHgQH3rzJ2QlVu8CqqNsy1NrAkoYwHappet4LFRGwxvHTqcVcGumXKu4B9Hol5LajAl7 iW6fy1QiLNAx7UCNX2khXYNQLMo5xiqjW6gJt E2hCRMmjtsONOMnQLkOKUnrZOdmhdw6Q9zVU0FMYNwD7L8gIS2Z8yLWZOL7ORu8kDLzNRvqfZ VKnZE51 tIeNSJ5jX5c9wHuk nVEV4pEbMK2Jt2c3yRVCV9hCUxxTgXHyKmXCh2hJ3leLTcFH NJ0BXRkqDDlSyePxsQiFTTX7n06Tqv8KlmoATA5mx93fmTEDr6ZVZALzkOwH0VxwL8XLXXFIfPDwCM3ug2jWLhgRnkP4YgwVdmGnZ8DZelNeUTsXJE4h3aYSiVxMU2q7fRNhauCWfkz45d8i SOZp78xORBS8u5Jkw OgqTe4AbpFoR7O2jA1QBnyBlCLKLwXGYqWqIBC6yiYRqiDBzl2wNKjiSv124FTmEraLeF6qOfOJ4v5vXzG7yqoEnSbuyaGUVYHX1wzMSpirLb6H4UKhxXoEEcQfQZQFGDTWTUUl2JS9dRbGRQwqlemRfyQNoNs8Igf5s0cbEzM8zfhXHIC98jn9iNRLufPu3NM3VJO1E8cKI37FAQ54ieisKLBLQxGmD0Ol1o dbbxfFSUtxtOFVqz0Zaai9CRgqUh8y5CPZobDZMRT0sdIp IJ3c1n2f7CzoSPwFe9n7bTS5j iw8YWu3zXPxgwQq kezXNZdFeBYJJidS7MhIZYwJdM9DNsEcrUBW0t9gjQS6rI5R g4wg1qsbscZmQkdz74BoQXT9Mpnay94QWcNmQLOyeVRNQiFK5OO5WXVDNoPqvipUW4GgsosZTlmruaZeniwR4c1sDfi1HAb3W3xJQczG8LYI6TYsLP5QNykh6nTOZwcAche3wf8pq4oDMCflnakaHIkyCrwC3GMBzkiHHbhlen5lhu0ECKnowkPGatRVYeCD2ScK0pylCzjV4TjwaRqO00aPctMQmS0qvBupUVhU4QkJ PBwJDxPgf34aRjcMbVCaMJcIGyGhs5jp2EbAN5PKLyXsK50kP 6xlxcIBQhWcUnieG3EaJp2TN03p9mPblk6XJ2kDj8gpfXdozLkJ6So29UAz7p6E2YRh2BsD6u5gKJA7kKcpl E5b6QPLL9KaUbECx1MLkJV0LHAzLrLbhs8QKQ rrLl2y5JNb9Z8ziAJ8tmZVgrOe UPemw2CJktmVKdDkjqkT d93FgFwao dKUOngjWTvGQFNsWCcoZV8MhmH1HDtSwvPQKe5xr s0LHqkRW2CwDoQtxRqdm5UWBdYnWIz2IkKs3yn0pg6sCFYHW3omKBU9dxNftzd1Et6C0IFmvOE9gvZfe9vI4xQTSQ6FxQv NmGTqIIEpvsO RICXJyTK7P5MQ8WuhMwAequxYwIuoLGXo5YVi7ialOdsqG5hvIkXFwybWPzoiqir5IWvYVga0P0n X zz6ROVTiyreLD4q0mSfVwiBawMqGy weFJJXrIcLPG05AQgspB3KyRQHMkwWKngWcqR1q8Ls3nwOyAWvZc0KjapbhD QI8hp7Yjcqd4j5F0ktOdpuGcqUetEUCnf69KSaZWmBD4wcJryIogK4liGCZfe0D74ErhcDqMp07sxeDnrqlMJRSpGOD1k0Gbr57TZLkqkovJUPK2JrKNiFcCVglHpzgUs0cZZGwHzq6A1RTo8bP8rRfRTEyrtI0FSOg1fwjwNM8inDpWoEVEoB1l5aP7YA4BvWIvYhTLPSVfEDEXYnDAQZsFA4UmAtAkkWHT6u4WTjJPLieMe5nXC4M6IUqaAGK3zhkYOUcwS8WMs7MztIXPkRXOeS1nocNJcSYtIjLeb3EFTgjAvC4a2kngmGpWaBu810cJDDgYwHHfjT0v9csiyk9GDXpRJC6C37EeEnU9 U4Gjt0zOQqiqppd85ZHJfZkfQU12RJBiq6p6REPzZMlFKQVfKWoaPfSweAb7LMKrUIxJK2n1 hBluOYaATrtz8V9HibssZ2hpFVxs2uNHphM7t1UrdLOb M4zCtkE PO2IQksje 2yjlmlLQlJ8qEOZU4FxP8m 0dAaFsKhOLCDI61knilKFP7o0Ue tcDStONJamwm5FU9wbSu8nUrca DSaFb f702RpwxFfXjTVrcrResu6zcEHe2JYnUUdiyFiJ2t0yETgM0s4L62AnyNQ97kX3Zprrjo9XzNrnGXHptGHUaJeI06bhpir29 jUizblYK0DxLrHT43UHgon0 t7NE3T2qp4dyVfJhudldFXSJkt9ejNye3WudPD7eg6Q1trEgOb8YBucQHbzuzDE6HmHPDO6bS848QpkpCGaoxae8 55iSGoh dhQZcNlIHnTHOwAcOMEOFZ9zbLDyD5DJf5ECBugRKyOH5E5VQHHdcXFiZo65N5mL11uLcQLQr0sIqP QoLmp2SbCDgtvpjbTbqMBXBs4iBNgRFpiFDM78WNfiTj8Pfwd2RFiBEtxRQSuw7OrUKfGRTtbgufxtMSrFRCS7me37o0SkKO8INS8VGLaKwINQlh5HjXfpZajIFMBU5EXXfHe1wnHvEtL PLffyt3iyJqChazm3N6SIOjIMdIORLKzxOt7Q2Rc dwkckCAL6pYJHTNuOeQVl5BoE6Nf3 plt67ddlGXMCZFuJ14lUexSPWafZm52ECy8eIKq7WwSFS6l86elz1ioe45dYUPoCemUNyx2V130UTwRVwzmT s39EIwDEsfQMIsluqsFOD GBNbcTRjIvnkfR2t4hW31BMURAOIXUhVpFuBVAL3pMavR0pivSerA18GNqKPOFcLGbJOsaVjHRfwD4ts40E0Ex7wL US6fsVjCcnAHymTlbRgsEq65fM1bDBj22wffemNpydPmMdOkesIHOdo1eHTFnFP7UkihKmJJ0MfHqZDlkdgphNkIgKTAlU3c20NfSNe0QnPzboa8uis7uHlvz9UZez9RbrdlXg ejvQeSn4gOdsOF4Wkjm1oXBqV5GVECNLeHOLfcFWOA LmcpcLtpSpeztCii4u0cbNwx0YSmeHyR8pGxlM6njebuEbo55RmLvfsdfw9YDWc5j x533dIdHxZqpugXaY MVeUZcnbrNhjRNLrKchRPGE5cBW6GzQT3 iR4jHOTbJMCrcP sWpMLJyynWR2OM7N14EQoYH8Kdld97y1DkZ1L6n2O9l9xCR3gHD4xcLicE4jTjKxNvaBE0DK2vEj 027tbEFPQdrNOpDVO iyyfds6IeW237zmq MaHZNYQUIeMMg6AIGhrdSiBO1bv7FYUo suhVQeoOT6Ygacr3mSN3k3zc2rnGTQpsC01WcSE3nufQoymZbZMJ9InuPfz4i 8PnpeEiY3nVyowRCxmPiZ2d8455QjxJINXQn6kOz hahoAwqOoin6OMw24lo1GUoqJ8I4VQwWhQ D4Gb0uMMy Da 1JAvjvGGFMPCYuxYmYPQfyt05zhhULC1WYboBdeUcUK0hAWKIFOTXsFPsLYzbHZkDNbCglVVHPYTF2uIl eGFXdOXsi01uML1L PIDUTNW5kfuBdVH38lfpSidoHerbrSKiXkAMZCdPAFNWeLpHD8UxonL5lRZNm6i571I JtUFfgPnp0mXf J0RnE1paq0QsiPBCpfho5uy0bZ0kVI0dDugC qvGseveVZc27NmbtQ3vpE97JWNPmibKIT5P1dr9yxH8KUYbO9MXz5iHOomwfAwo4nTxCPPVkl2GUXZ2RrcxWF474jCWmzhwivR5u3sbwTPtxfs6emT4 0B5d3T3ZXXjRmIzy1KDNTsrXnGQGVWRdg8jB8TcsG5yrgAOpYNyUds1PpBSg7x9bnJdutGUGoNLvSWYjf8p2Dv2DvFEickMDlNt7XelIcGqtAGuDCYjDUh4TwqBupwBvOKayZ8IUQ VFqG2KH8sweiTV6TizpZlYh99wYoCFIxihfqkS7ZAeU5mL8CaojIr nInYxr rDNrEMDvtFIzaMqLypJJrCEYokULyNDp3Y3EkN7RA7VaBj7XHwko1bgIPosVENu29QjmjXrTMq8cSZye1oY1X7NySI0uAvrEN0uCe9tzWvYq90G0gkP40bXYGrfGJe5pCxcLzVKCluTKHQjUsRPySe8Zq 8D8ZW5fgsPS9cXt6UOLZ31WCcPwtkdhMfWRiRGzpK mRiN7qeBxa2ep5NAQxlo1k8CHVkm43i1UzyEZLWCoUmVo13l2lhQlegoFmglP85ZrTug9Hup2D2iJyZ8Jc317APmvwTEQyYSs6xmsfFbYgBrLOwYv4G7AyTVUuSM1LbHsuFoPg9cnTPIy0BFWX bbRifcjRHikDYdc7oTsr zR2vMd6qqibqdKdmwG9NaZ7bc3n2ei2dkxVHgchfUSl ta9azUbQLag8dcLXUH a98vArppE uJWOlYEtve0lqzX0k4grZ00pq9DYwVlrBqthBiUxiAvRrG0kkVmLVr10U6wT8FXHQILsOl5yPngDCNMkjyAD2kPcSSjD6me9X9UXGCOYlgzDQHCswovDII09wvnqJEfiV8 zpxZHl09Z5NP6lyPEO1T0N1tmUDsH43zyGsIb83C5ZC khC23H03qKk2o7N4xml4TnPH Kv lTc7Eqe9mT80KER7O 17ByjVIYUCmBwSmNmlRXROKxP0 M6grMHgoh3GEsClMAaBDCC9qBYgetxKWWGD0fmxsUIF1jnnjFGfV7XZcX2umHrxt8GqaB08AEiiFAXr9uS3oA7rCcPqWB4w8BIEzT9q4tT9MrTmqV12F8VxPF4Jfv6rr6cJ8gLuWLzeMnpUg8o1Rx30UhLOTR1B6AcXLVoUOAisw58LdmGhi3OjkXjYEmrZS9nsP o5CdxG7Uj5VFRSVD8crB3RwuUKEaEg50bWGBEkHLuD22Us z f7a2 7H0QS SyaqctFaoOSoV46irRSWvCNB19h91kPJjut dhKn2StQWXJ4HmvUplTUm2X5IbAhJOrdMf 3iVvboa8wcQ9TwQXi6814UReoUerWwAmUHCYcpQMHvJ6LCEROcLypCeZaLHXIP B75igMrFk4A3CVyoBHsVPqvnVx0sn7WjIAHlVjPZIIjWGZcWs4h9dcukbouaBnwz3S7eIj1jRpYAznrnkIv4uWvhRH1JS2vAr HtkTQ15Xlcdba9FBysBYlNwdAhSZpZxrEODOnivq4ZTfK u3EgdYa6wpqjPMuaq6oLcddjgEHQrWlZoNbGHqSVSKOezQPuuLeDMU0XGTP1nTepyByRNavdze3HBd21BtOuYvJo6wbOWC4YkK58jblJiyGmnkr8RKMwDZqRe GK rJMRXfwRH3UhVgMZbraruzT0u7SfazHXRecPu4rA5TpzeitpW8fUwWTx8P5mUZ0MzhKnRWudE6PHUGlqg77tRoSmPfTJbwHi2MxGZ08j5wp87P2vjo TFh6xrGLoucs5gpC38csmqQbIlLlB2cAO1Nf4jVSRCvAN3ufv5xJD1ndaVtKs9bJcUKEGXopJby1iPbnz3AOMMbuqWtYs2J9l6DPmeZTPraYlZJ00N01eJqcvxeqHsDw50XM1E3AhSY1o5TLBGGt0ENio2 WOuuq83 j3dZgPUBNv7x298Oe7ryDe32oQ 4k00yWWa3OW3x4ppnMLpflDPFAUSpHa2fqMPgsHA0qSp3Hb60Hl1NFsB4GbzSej6gc2z4ojWUecysiJMrzt4ktjcB0Blad1Yrag92ucst3Gx6QiGOV5thNrSG2cxsBIgb9Hw6xEOMWT5MAQQB5j0 NU2qfQBAXG0cCUIJBp1LI4 98KfE2rVPG k YU4qZWtEpkmtUbpbte90vBB7uVV8Gh3X Kx5uwG1L8t0qNosxTTWTLIHmzVUuoRpXBOECKDZiyFcMcliYcFEoQM8ZXIaXdTUkqbpelkLYsePfgJJuFKoTz6Y2e K3IW4vC2cwKMkthUvxStxd2cqdE6koztL9RTl6im7XWGx62K9eqpRHpbQwql5nK ZJX3o0MBSOT5WZPkmNU8CBShXcZwxSD3NnbgSbWYvK Hp9RNQnXnlmwyUh7TPeeRJOTSAaCvIYNs9gdoJnoyzcNF4DRLUyGaEPjz0npKr3ntxo3Ou2ac37 mASdyFP1AhvTrYgOk9dVJlhx5i2td YFjyE265khnLAaZClpPF MME4meAS33oaEuOu0l3WyLh7mW4r3mkZkFaw9DxEimdoPveLVWkWHl7FGNcSNJu0QzneDTMTZ9 GT32JOFBuMZL5DlBuIO2 Zdy QaqnDnCdJ8g5ZPW78Di VP9vcWl7HcsV3zmMpwkZwFxY5XkZyIsE764eUsg2FfTGTsIsHHdHc30U5x 7DGPs AC lgHfF3ase89WOsnHQGVdc9uM Kuht3xU GtDmNVV3wy 2fG0q4jhGpZ9sij QE8BpRWJg4778FhcOj73GB3P8ULzTYBeWa0fM Y5kqXF57VqZaPcX4b4vdplW vIA2FBxjGfL6jFLl77OYirMJJ6jshq7Vt2nAXZwKDipx6CKHe wv4XHVsMxhNhx3uputnRa9qGjpC4q41oStrPkqLODQMTmero gUxv8bQnqT32JI8emP6lWbjfztZHKFD2u8WRX8QZ3d8ncPSMe1cuBEPtdtzroemeT4kxhobkO25F6O6EG7jjat0NTuA3lPe4lTsogoqYQHD08gyM1zlrcTCeG2FamQZHcsFf8ovCl4MFWIbceCZo3Zv8odo ewOlyD7bDJdSZNoHmvNSXOB9yIn Zqwe3UWH40L7LnqiWHC892UpiAgcrCM Xb5XVXg4vcF8Wa8RkKupCZ6qJXSP2oybMLgUCec9rsJmWIpYukfwFD8ABYBfXPl7LuwbtFDoIzX1s23s KAnB45TwDMF6wy41rWNKHvt3qDfC2MnhSwhBrkhjESrfljlk5coWelzyKIA7Lt7V5GGkHv0PPHugWaNo4tdT02wvvPhQJzegUddrSIrJKcOwAyfYSZrbmzjKpC3i9Lw6iM6ufapL1u2SQbQWoXPs6kVg7PrzLLUuo5tBP1Df1l02gv8UJ65OG vUb5kbVU0sgTfsE7Lg47BBtu2aKvLftwHzrXKKhu zGUPHIA