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Cu 29

Copper (Cu)

transition-metal
Periodo: 4 Gruppo: 11 Blocco: d

Solid

Peso atomico standard

63,546 u

Configurazione elettronica

[Ar] 4s1 3d10

Punto di fusione

1084,62 °C

Punto di ebollizione

2561,85 °C

Densità

8933 kg/m³

Stati di ossidazione

−2, 0, +1, +2, +3, +4

Elettronegatività (Pauling)

1,9

Energia di ionizzazione (1ª)

7,72638 eV

Anno della scoperta

N/D

Raggio atomico

135 pm

Dettagli

Origine del nome Symbol from Latin: cuprum (island of Cyprus famed for its copper mines).
Scopritori Known to the ancients.

Copper is a transition metal with high electrical and thermal conductivity, good ductility, and a chemistry dominated by the +1 and +2 oxidation states. It is one of the few metals found naturally in native form and has been worked since prehistory. Modern importance rests on electrical conductors, plumbing, heat exchangers, alloys, and catalytic or biological redox chemistry. Its surfaces oxidize slowly in air, often developing protective films rather than deep rusting.

Copper is reddish and takes on a bright metallic luster. It is malleable, ductile, and a good conductor of heat and electricity (second only to silver in electrical conductivity).

The name derives from the Latin cuprum for Cyprus, the island where the Romans first obtained copper. The symbol Cu also comes from the Latin cuprum. The element has been known since prehistoric times.

Archaeological evidence suggests that people have been using copper for at least 11,000 years. Relatively easy to mine and refine, people discovered methods for extracting copper from its ores at least 7,000 years ago. The Roman Empire obtained most of its copper from the island of Cyprus, which is where copper's name originated. Today, copper is primarily obtained from the ores cuprite (CuO2), tenorite (CuO), malachite (CuO3·Cu(OH)2), chalcocite (Cu2S), covellite (CuS) and bornite (Cu6FeS4). Large deposits of copper ore are located in the United States, Chile, Zambia, Zaire, Peru and Canada.

From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus. It is believed that copper has been mined for 5,000 years.

Immagini

Proprietà

Chimiche

Elettronegatività (Pauling)
1,9 Confronta Elettronegatività (Pauling) di tutti gli elementi →
Elettronegatività (Allen)
1,85
Affinità elettronica
1,235 eV
Energia di ionizzazione (1ª)
7,72638 eV Confronta Energia di ionizzazione (1ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (2ª)
20,29246 eV Confronta Energia di ionizzazione (2ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (3ª)
36,841127 eV Confronta Energia di ionizzazione (3ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (4ª)
57,380198 eV Confronta Energia di ionizzazione (4ª) di tutti gli elementi →
Energia di ionizzazione (5ª)
79,800275 eV Confronta Energia di ionizzazione (5ª) di tutti gli elementi →
Stati di ossidazione
−2, 0, +1, +2, +3, +4 Confronta Stati di ossidazione di tutti gli elementi →
Elettroni di valenza
11 Confronta Elettroni di valenza di tutti gli elementi →
Configurazione elettronica
[Ar] 4s1 3d10

Termodinamiche

Calore di fusione
0,13743069 eV Confronta Calore di fusione di tutti gli elementi →
Calore di vaporizzazione
3,113437 eV Confronta Calore di vaporizzazione di tutti gli elementi →
Calore di sublimazione
3,496917 eV
Calore di atomizzazione
3,496917 eV
Entalpia di atomizzazione
3,496917 eV

Abbondanza

Abbondanza (crosta terrestre)
60 mg/kg Confronta Abbondanza (crosta terrestre) di tutti gli elementi →
Abbondanza (oceano)
2,5 × 10−4 mg/L Confronta Abbondanza (oceano) di tutti gli elementi →

Struttura cristallina

Costante reticolare a
361 pm

Struttura elettronica

Elettroni per guscio
2, 8, 18, 1 Confronta Elettroni per guscio di tutti gli elementi →

Identificativi

Numero CAS
7440-50-8 Confronta Numero CAS di tutti gli elementi →
Simbolo di termine
2S1/2
InChI
InChI=1S/Cu
Chiave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

Configurazione elettronica Misurato

Carica ionica
Protoni 29
Elettroni 29
Carica Neutro
Configurazione Cu: 3d¹⁰ 4s¹
Configurazione elettronica
Misurato
[Ar] 3d¹⁰ 4s¹
1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d¹⁰ 4s¹
Diagramma degli orbitali
1s
2/2
2s
2/2
2p
6/6
3s
2/2
3p
6/6
4s
1/2 1↑
3d
10/10
Elettroni totali: 29 Spaiati: 1 ?

Modello atomico

Protoni 29
Neutroni 34
Elettroni 29
Numero di massa 63
Stabilità Stabile

Gli isotopi modificano il numero di neutroni, la massa e la stabilità — non la configurazione elettronica di un atomo neutro.

Modello atomico schematico, non in scala.

Impronta atomica

Spettro di emissione / assorbimento

25 / 50 (50 50 con intensità)
Misurato
Emissione Visibile: 380–750 nm

Distribuzione isotopica

6369,1500%6530,8500%Numero di massaAbbondanza naturale (%)
Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivita
63 Stabile62,92959772 ± 0,0000005669,1500%Stabile
65 Stabile64,9277897 ± 0,0000007130,8500%Stabile
Misurato

Fase / Stato

1 atm / 101,325 kPa
Solido 25 °C (298,15 K)

Motivo: 1059,6 °C sotto il punto di fusione (1084,62 °C)

Punto di fusione 1084,62 °C
Punto di ebollizione 2561,85 °C
Sotto il punto di fusione di 1059,6 °C
0 K Temperatura attuale: 25 °C 6000 K
Sequenza delle fasi

Schema non in scala

Solido
Liquido
Gas
Fusione
Ebollizione
25°C
Solido
Liquido
Gas
Attuale

Punti di transizione di fase

Punto di fusione Letteratura
1084,62 °C
Punto di ebollizione Letteratura
2561,85 °C
Fase attuale Calcolato
Solido

Energie di transizione

Calore di fusione Letteratura
0,13743069 eV

Energia necessaria per fondere 1 mol al punto di fusione

Calore di vaporizzazione Letteratura
3,113437 eV

Energia necessaria per vaporizzare 1 mol al punto di ebollizione

Calore di sublimazione Letteratura
3,496917 eV

Energia necessaria per sublimare 1 mol al punto di sublimazione

Densità

Densità di riferimento Letteratura
8933 kg/m³

In condizioni standard

Densità attuale Calcolato
8933 kg/m³

In condizioni standard

Spettri atomici

Sono visualizzati 10 di 29. Ordinamento per carica ionica crescente.

Righe disponibili ?

IoneCaricaRighe totaliProbabilità di transizioneDesignazioni dei livelli
Cu I 01003371003
Cu II +125575542557
Cu III +210000
Cu IV +36000
Cu V +45000
Cu X +928028
Righe disponibili nel NIST →

Livelli disponibili ?

IoneCaricaLivelli
Cu I 0365
Cu II +1468
Cu III +2390
Cu IV +3298
Cu V +4249
Cu VI +5255
Cu VII +65
Cu VIII +72
Cu IX +82
Cu X +931
Livelli disponibili nel NIST →
29 Cu 63.546

Copper — Visualizzatore degli orbitali atomici

[Ar]4s13d10
Livelli energetici 2 8 18 1
Stati di ossidazione -2, 0, +1, +2, +3, +4
HOMO 4s n=4 · l=0 · m=0
Copper — Anteprima del visualizzatore degli orbitali atomici
Three.js viene caricato soltanto su richiesta
29 Cu 63.546

Copper — Visualizzatore della struttura cristallina

Face-Centered Cubic · Pearson cF4
Sperimentale
Pearson cF4
N. coord. 12
Impacchettamento 74.000%
Copper — Anteprima del visualizzatore della struttura cristallina
Three.js viene caricato soltanto su richiesta

Raggi ionici

CaricaCoordinazioneSpinRaggio
+12N/D46 pm
+14N/D60 pm
+16N/D77 pm
+24N/D56.99999999999999 pm
+24N/D56.99999999999999 pm
+25N/D65 pm
+26N/D73 pm
+36low54 pm

Composti

Cu
63,550 u
Cu+2
63,550 u
Cu+
63,550 u
Cu
62,930 u
Cu
63,930 u
Cu
59,937 u
Cu
66,928 u
Cu
60,933 u
Cu
61,933 u
Cu
65,929 u
Cu
64,928 u
Cu+2
63,930 u
Cu+2
66,928 u
Cu
67,930 u

Isotopi (2)

Numero di massaMassa atomica (u)Abbondanza naturaleEmivitaModalità di decadimento
63 Stabile62,92959772 ± 0,0000005669,1500% ± 0,1500%Stabile
stable
65 Stabile64,9277897 ± 0,0000007130,8500% ± 0,1500%Stabile
stable
63 Stabile
Massa atomica (u) 62,92959772 ± 0,00000056
Abbondanza naturale 69,1500% ± 0,1500%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable
65 Stabile
Massa atomica (u) 64,9277897 ± 0,00000071
Abbondanza naturale 30,8500% ± 0,1500%
Emivita Stabile
Modalità di decadimento
stable

Righe spettrali

Sono visualizzati 50 di 1058. Per impostazione predefinita sono mostrate soltanto le righe spettrali con intensità misurata.

Lunghezza d'onda (nm)IntensitàStadio di ionizzazioneTipoTransizioneAccuratezzaFonte
490.973351 nm160000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*MisurataNIST
493.16981 nm140000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[11/2]*MisurataNIST
505.179209 nm120000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MisurataNIST
495.37246 nm82000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*MisurataNIST
498.550498 nm70000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
506.545861 nm70000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
508.827603 nm57000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
740.43532 nm55000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]MisurataNIST
491.83778 nm54000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[9/2]*MisurataNIST
505.890923 nm48000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
627.334763 nm47000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]MisurataNIST
500.679978 nm46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
506.709423 nm46000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
509.381536 nm41000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
621.69385 nm39000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[7/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]MisurataNIST
600.01168 nm38000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[3/2]MisurataNIST
501.26199 nm37000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MisurataNIST
468.19935 nm36000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MisurataNIST
481.29474 nm36000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[3/2]*MisurataNIST
500.985058 nm35000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
485.498743 nm34000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[9/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[9/2]*MisurataNIST
502.127849 nm32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
507.230253 nm32000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
594.11951 nm31000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[5/2]MisurataNIST
512.44753 nm30000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(3F).4s.4p.(1P*) 3G*MisurataNIST
467.170176 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MisurataNIST
491.291987 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
520.7134 nm29000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[7/2] → 3d8.(1G).4s.4p.(3P*) 3H*MisurataNIST
493.155505 nm28000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MisurataNIST
404.34858 nm27000Cu IIemission3d9.4p 1F* → 3d8.4s2 1GMisurataNIST
504.73477 nm27000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[7/2]*MisurataNIST
630.10137 nm27000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]MisurataNIST
490.142634 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
492.64232 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MisurataNIST
493.722031 nm26000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
508.84896 nm25000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
615.42211 nm25000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[3/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[1/2]MisurataNIST
621.98488 nm24000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<3/2>).5d 2[7/2]MisurataNIST
526.99904 nm23000Cu IIemission3d9.4p 3P* → 3d8.4s2 1DMisurataNIST
589.79758 nm23000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3G* → 3d9.(2D<5/2>).6s 2[5/2]MisurataNIST
490.656612 nm21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
508.397879 nm21000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[7/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
467.35774 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MisurataNIST
494.3025 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[3/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MisurataNIST
512.075319 nm20000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[3/2]*MisurataNIST
644.85593 nm20000Cu IIemission3d9.4p 3D* → 3d8.4s2 3PMisurataNIST
508.89421 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<3/2>).4d 2[5/2] → 3d9.(2D<3/2>).4f 2[5/2]*MisurataNIST
518.33664 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).4d 2[1/2] → 3d9.(2D<5/2>).4f 2[1/2]*MisurataNIST
524.53423 nm19000Cu IIemission3d8.(3F).4s.4p.(3P*) 3F* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[9/2]MisurataNIST
626.18464 nm19000Cu IIemission3d9.(2D<5/2>).5p 2[5/2]* → 3d9.(2D<5/2>).5d 2[7/2]MisurataNIST

Proprietà estese

Raggi covalenti (dati estesi)

Raggio covalente (Pyykkö)
112 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame doppio)
115 pm
Raggio covalente (Pyykkö, legame triplo)
120 pm
Raggio covalente (Bragg)
137 pm

Raggi di van der Waals

Batsanov
200 pm
Alvarez
238 pm
UFF
349,5 pm
MM3
226 pm

Raggi atomici e metallici

Raggio atomico (Rahm)
217 pm
Raggio metallico (C12)
128 pm

Scale di numerazione

Mendeleev
71
Pettifor
72
Glawe
68

Scale di elettronegatività

Ghosh
0
Miedema
4
Robles–Bartolotti
4

Polarizzabilità e dispersione

Polarizzabilità dipolare
46,5 a.u.
Polarizzabilità dipolare (inc.)
0,5 a.u.
C₆
253 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
264 Ha·Bohr6

Affinità chimica

Affinità protonica
655,3 kJ/mol
Basicità in fase gassosa
632,4 kJ/mol

Parametri di Miedema

Volume molare di Miedema
7,12 cm3/mol
Densità elettronica di Miedema
3

Rischio di approvvigionamento ed economia

Concentrazione della produzione
34
Rischio relativo di approvvigionamento
4
Distribuzione delle riserve
28
Stabilità politica (principale produttore)
68
Stabilità politica (principale detentore di riserve)
68

Transizioni di fase e allotropi

Punto di fusione1357,77 K
Punto di ebollizione2833,15 K

Categorie degli stati di ossidazione

+4 extended
+3 extended
−2 extended
+1 extended
0 extended
+2 main

Dati di riferimento avanzati

Costanti di schermaggio (7)
nOrbitaleσ
1s0,6614
2p3,903
2s7,9802
3d15,7994
3p14,2694
3s13,4057
4s23,1576
Dettaglio dei raggi cristallini (8)
CaricaCNSpinrcrystal (pm)Origine
1II60
1IV74estimated,
1VI91estimated,
2IV71
2IVSQ71
2V79
2VI87
3VILS60
Modalità di decadimento degli isotopi (52)
IsotopoModalitàIntensità
52p—
53p—
54p—
55B+100%
55B+p—
56B+100%
56B+p0,4%
57B+100%
58B+100%
59B+100%
Fattori di diffusione dei raggi X (504)
Energia (eV)f₁f₂
10—1,30088
10,1617—1,33374
10,3261—1,36743
10,4931—1,40197
10,6628—1,43738
10,8353—1,47369
11,0106—1,51091
11,1886—1,54908
11,3696—1,58821
11,5535—1,62833

Dati aggiuntivi

Sources

Sources of this element.

Copper occasionally occurs natively, and is found in many minerals such as cuprite, malachite, azurite, chalcopyrite, and bornite.

Large copper ore deposits are found in the U.S., Chile, Zambia, Zaire, Peru, and Canada. The most important copper ores are the sulfides, the oxides, and carbonates. From these, copper is obtained by smelting, leaching, and by electrolysis.

Riferimenti (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

The copper isotope-amount ratio n(65Cu)/n(63Cu) along with the silver isotope-amount ratio n(109Ag)/n(107Ag) and lead isotope-amount ratios n(206Pb)/n(204Pb), n(207Pb)/n(204Pb), and n(208Pb)/n(204Pb) have been used to determine the origin of European coins and the flow of goods in the historical world market. Metals from Peru and Mexico and those from European mining sites have distinct isotopic signatures that enable the origin of the metal to be determined based on the isotopic compositions of silver, copper, and lead in the coins. Silver from mines in Mexico and Peru in the 16 th century was used to mint coins but did not influence the European coin market until the 18 th century [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011)..

Riferimenti (2)
  • [237] A. M. Desaulty, P. Telouk, E. Albalat, F. Albarede. Proc. Natl. Acad. Sci.108, 9002 (2011).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

Riferimenti

(9)
2 Atomic Mass Data Center (AMDC), International Atomic Energy Agency (IAEA)
Cu

The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.

3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Copper

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

Nota sulla licenza: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Copper

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

Nota sulla licenza: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Copper

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Copper

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Copper

This section provides all form of data related to element Copper.

9 PubChem Elements
Copper

The element property data was retrieved from publications.

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