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    المصدر: Informes de la Construcción; Vol. 66 No. 534 (2014); e024 ; Informes de la Construcción; Vol. 66 Núm. 534 (2014); e024 ; 1988-3234 ; 0020-0883 ; 10.3989/ic.2014.v66.i534

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    Relation: https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3261/3674; https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3261/3673; https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3261/3675; Brown, J. P. (2001). Study in the history of Civil Engineering. London: Newby F.; Simonnet, C. (2009). Hormigón. Historia de un material. San Sebastián: Nerea.; Bosc, J.L., Chauveau, J.M., Clément, J., Degenne, J., Marrey, B., Paulin, M. (2001). Joseph Monier et la naissance du ciment armé. Paris: Éditions du Linteau.; Kierdof, A. (2009). Why Hennebique failed in Germany. Strategies and Obstacles in the introduction of a new construction technology. Cottbus: Brandenburg University of Technology.; Souponitski, S.Z., Sniatkov, S.V., Grigoriev, S.E. (2001). Early reinforced concrete constructions in Russia: specific faults and causes of failure. 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Perfeccionamientos introducidos en las traviesas de ferrocarriles, aplicables a los travesaños para formar los recipientes de todas clases y a las construcciones en general de hierro y cemento, como adición a la patente 6570 expedida el 28 de enero de 1885 (Certificado de adición expediente nº 6156). España: Oficina Española de Patentes y Marcas.; Hennebique, F. (1892). Sistema de combinación especial del metal y del cemento, para la formación de viguetas muy ligeras y de gran resistencia (Patente de invención nº 13652). España: Oficina Española de Patentes y Marcas.; Hennebique, F. (1898). Mejoras en la construcción de vigas, viguetas y tablones de betún reforzado (Patente de invención nº 22304). España: Oficina Española de Patentes y Marcas.; Delhumeau, G. (1999). L'invention du béton armé Hennebique 1890-1914. Paris: Éditions Norma.; R.O.P. (1897). Cálculo de los pisos de cemento armado, sistema Hennebique. 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    Academic Journal

    المؤلفون: Frías, M., San-José, J. T., Vegas, I.

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 60 No. 297 (2010); 33-46 ; Materiales de Construcción; Vol. 60 Núm. 297 (2010); 33-46 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2010.v60.i297

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    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/162/205; Puertas, F.; Gil-Maroto, A.; Palacios, M.; Amat, T.: “Mortero de escoria activada alcalinamente reforzados con fibra de vidrio AR: Comportamiento y propiedades”, Mater. Construcc., vol. 56, nº 283 (2006), pp. 79-90.; Sánchez de Rojas, M. I.; Rivera, J.; Frías, M.; Marín, F.: “Use of recycled copper slag for blended cements”, J. Chem. Technol. Biotecnol, vol. 83 (2008), pp. 209-217. doi:10.1002/jctb.1830 doi:10.1002/jctb.1830; De Alcaide, J. S.; Alcocel, E. G.; Puertas, F.; Lapuente, R.; Garcés, F.: “Comportamiento de morteros de escoria activada alcalinamente con adición de fibras de carbono”, Mater. Construcc., vol. 57, nº 288 (2007), pp. 33-48.; Bonavetti, V. L.; Menéndez, G.; Donza, H. A.; Rahhal, V. F.; Irassar, E. F.: “Cementos compuestos elaborados con puzolana y escoria granulada de alto horno”, Mater. Construcc., vol. 56, nº 283 (2006), pp. 25-36.; Motz, H.: “Production and use of air-cooled blastfurnace and steel slags”, in 3rd European Slag Conference on the Manufacturing and Processing of Iron and Steel Slags, Duisburg, Germany, vol. II (2003), pp. 7-20.; Mozt, H.; Geiseler, J.: “Products of steel slags”, in International Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection, WASCON 2000, Harrogate (UK), vol. I (2000), pp. 207-220.; Reinhart, D. R.: “A review of recent studies on the sources of hazardous compounds emitted from solid waste landfills: A U.S. experience”, Waste Management & Research, nº 11 (1993), pp. 257-268.; San José, J. T.: “Reutilización y valorización en obra civil de escorias de horno de arco eléctrico producidas en la C.A.P.V.”, Arte y Cemento, nº 1891 (2000), pp. 124-126.; Lind, B. B.; Falman, A. M.; Larsson, L. B.: “Environmental impact of ferrochrome slag in road construction”, in International Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection, WASCON 2000, Harrogate (UK), vol. I (2000), pp. 247-249.; Nagataki, S.; Gokce, A.; Saeki, T.: “Effect of recycled aggregate characteristics on performance parameters of recycled aggregate concrete”, in 5th International Conference on Durability of Concrete, CANMET/ACI, Barcelona, Spain, vol. I (2000), pp. 51-71.; Fallman, A. M.; Kartlen, J.: “Utilisation of electric arc furnace steel slag in road construction”, in Characterisation of Residues Release of Contaminants from Slag Ashes. Diss. Dpt. of Physics and Measurement Technology, Linkoping University (1997), p. 56.; Sakata, K.; Ayano, T.: “Improvement of concrete with recycled aggregate”, in 5th International Conference on Durability of Concrete, CANMET/ACI, Barcelona, Spain, vol. II (2000), pp. 1089-1108.; San José, J. T.; Uría, A.: “Escorias de horno de arco eléctrico en mezclas bituminosas”, Arte y Cemento, nº 1905 (2001), pp. 122-125.; Manso, J. M.: “Fabricación de hormigón hidráulico con escorias de horno eléctrico de arco”, Tesis Doctoral, Univ. de Burgos, Burgos, Spain (2001), p. 176.; Losáñez, M.: “Aprovechamiento integral de escorias blancas y negras de acería eléctrica en construcción y obra civil”, Tesis Doctoral, Dpto. de Ciencias de Materiales, ETSIB Univ. del País Vasco (UPV/EHU), Bilbao, Spain (2005), p. 210.; Frías, M.; Sánchez de Rojas, M. I.: “Chemical assessment of the electric arc furnace as construction material: Expansive compounds”, Cem. Concr. Res., vol. 34 (2004), pp. 1881-1888. doi:10.1016/j.cemconres.2004.01.029; Frías, M.; Sánchez de Rojas, M. I.; Uría, A.: “Study of the instability of black slags from electric arc furnace steel industry”, Mater. Construcc, vol. 52 (2002), pp. 79-83.; UNE-EN-1744-1: Tests for Chemical Properties of Aggregates. Part 1: Chemical analysis (1999).; Taylor, W. C.; Bogue, R. H.: “Research Reports”, PCAF, January (1928), pp. 102-106.; EHE-08. Instrucción Española del Hormigón Estructural, Ministerio de Fomento (ed.), Madrid, 2008, p. 722.; Taylor, H. F. W.: “Cement Chemistry”, Second Edition, Thomas Telford Publishing and Tomas Telford Services Ltd, England (1998), p. 437.; ASTM D 4792-00, Standard Test Method for Potential Expansion of Aggregates from Hydration Reactions.; ASTM D 2940-09, Standard Specifications for Grades Aggregate Material for Bases or Subbases for Highways or Airports.; Vázquez, E.; Ramonich, I.; Barra Bizinotto, M.: “Durability of concretes with steel slags as aggregates”, in Workshop on R+D+I in Technology of Concrete Structures, – a tribute to Dr. Ravindra Gettu, Universidad Politécnica de Cataluña, 1st Edition, Barcelona, Spain (2004), pp. 23-30.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/162

  5. 5
    Academic Journal

    المؤلفون: San-José, J. T., Frías, M.

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 57 No. 286 (2007); 29-39 ; Materiales de Construcción; Vol. 57 Núm. 286 (2007); 29-39 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2007.v57.i286

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    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/45/58; European Project BRPR-0CT98-078: Highly durable precast special concrete reinforced with non-metallic rebars, Plasticrete, febrero, 2002.; Fowler, D. W.: “Polymers in Concrete - Where have we been and where are we going?”, en D. Fowler (ed.): Proceeding ICPIC’01, Hawai, 2001.; Verleg, R. L.: “Corrosion resistant unsaturated polyester resins; an overview, by DSM-BASF Structural Resins”, Proceedings of the Reinforced Plastics Conference, Karlovy Vary, 1997, pp. 90-100.; Czarnecki, L., Garbacz, A. y Lukowski, P., Clifton, J.: Optimization of polymer concrete composites, NISTIR 636, Maryland, 1999.; Nanni, A.: “North American design guidelines for concrete reinforcement and strengthening using FRP: principles, applications and unresolved issues”, en J. G., Teng (ed.): Proceedings of the International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, Hong- Kong, vol. 1 (2001), pp. 61-72.; San-José, J. T. y Vegas, I.: “Find Meyer. Structural analysis of FRP reinforced polymer concrete material”, Constr. Build. Mater., 20 (2006), pp. 971-981. doi:10.1016/j.conbuildmat.2005.06.012; San-José, J. T., Vegas, I. y Ferreira, A.: “Reinforced polymer concrete: physical properties of the matrix and static/dynamic bond behaviour”, Cem. Concr. Compos., 27 (9-10) (2005), pp. 934-944. doi:10.1016/j.cemconcomp.2005.06.004; Czarnecki, L., Garbacz, A., Lukowski, P. y Clifton, J.: Optimization of polymer concrete composites. NISTIR 636, Maryland (USA), agosto, 1999.; RILEM: Symposium on properties and tests methods for concrete-polymer composites, Oostende, 1995.; Olivares, M., Laffarga, J., Galán, C. y Nadal, P.: “Evaluation of concrete mechanical strength through porosity”, Mater. Construcc., 54 (273) (2004), pp. 21-34.; Spanish Instruction EHE. In Spanish, 1999.; Abdel-Fattah, H. y El-Hawary, M. M.: “Flexural Behaviour of Polymer Concrete”, Constr. Build. Mater., 13 (1999), pp. 253-262.; San-José, J. T. y Aguado, A.: “Influence of the viscoelastic nature of the polymer concrete in its structural behaviour”, en University of Minho (ed.): Proceedings of the International Symposium Polymers in Concrete. ISPIC’06, Guimaraes, 2006, pp. 69-83.; Kwan-ho kim, Kyu-seok yeon, Nan-ji jin y Kwang-soo park: The investigation of the equivalent rectangular stress block for highstrength polymer concrete beams, ICPIC’01 Hawai (USA), 2001.; Van Gemert, D., Knapen, E., Czarnecki, L. y Lukowski, P.: “Cement concrete and concrete Polymer composites: two merging worlds. A report from 11th ICPIC Congress in Berlin, 2004”, en University of Minho (ed.): Proceedings of the International Symposium Polymers in Concrete. ISPIC’06, Guimaraes (2006) pp. 1-15.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/45

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 57 No. 285 (2007); 45-59 ; Materiales de Construcción; Vol. 57 Núm. 285 (2007); 45-59 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2007.v57.i285

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    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/38/50; Norma UNE-EN 197-1:2000: “Cemento. Parte 1: composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes”.; Silva, P. S. y Glasser, P. P.: “Hydration of cements based on MetaKaolin: thermochemistry”, Advn. Cem. Res., 3(12) (1990), pp. 167- 177.; Wild, S.; Khabit, J. M. y Jones, A.: “Relative strength, pozzolanic activity and cement hydration in superplasticised metakaolin concrete”, Cem. Concr. Res., 26(10) (1996), pp. 1537- 1544. doi:10.1016/0008-8846(96)00148-2; Talero, R.: “¿Is the clay “exchange capacity” concept wholly applicable to pozzolans?”, Mater. Construcc., 54(276) (2004), pp. 17-36.; Frías, M. y Cabrera, J.: “The effect of temperature on the hydration rate and stability of the hydration phases of metakaolin —lime— water systems”, Cem. Concr. Res., 32(2002), pp. 133-138. doi:10.1016/S0008-8846(01)00642-1; Frías, M. y Sánchez de Rojas, M. I.: “The effect of high curing temperature on the reaction kinetics in MK/lime and MK-blended cement matrices at 60 ºC”, Cem. Concr. Res., 33(2003), pp. 643-649. doi:10.1016/S0008-8846(02)01040-2; Frías, M. y Sánchez de Rojas, M. I.: “Influence of metastable hydrated phases on the pore size distribution and degree of hydration of MK-blended cements cured at 60 ºC”, Cem. Concr. Res., 35(7) (2005), pp. 1292-1298. doi:10.1016/j.cemconres.2004.10.038; Frías, M.; Sánchez de Rojas, M. I. y Cabrera, J.: “The effect that the pozzolanic reaction of metakaolin has on the heat evolution in Mk-blended mortars”, Cem. Concr. Res., 30(2) (2000), pp. 209-216. doi:10.1016/S0008-8846(99)00231-8; Frías, M.; Sánchez de Rojas, M. I. y Rivera, J.: “Influence of calcining conditions on pozzolanic activity and reaction kinetics in paper sludge-clacium hydroxide mixes”, en Malhotra, V. M. (ed.): Proceedings of the 8 CANMET/ACI International Conference on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, Las Vegas, 2004, pp. 879-892.; Pera, J.; Ambroise, J.; Chabannet, M.: “Transformation of wastes into complementary cementing materials” en Malhotra, V. M. (ed.): 7th Inter. Conf. on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, Chennai (Madras), India, SP-199-26, V-II, 2001, pp. 459-475.; Pera, J. y Amrouz, A.: “Development of highly reactive metakaolin from paper sludge”, Advn. Cem. Bas. Mat., 7(1998), pp. 49-56. doi:10.1016/S1065-7355(97)00016-3; Bai, J.; Chaipanish, A.; Kinuthia, J. M.; O’Farrell, M.; Sabir, B. B.; Wild, S.; Lewis, M. H.: “Compressive strength and hydration of wastepaper sludgeash-ground granulated blastfurnace slag blended pastes”, Cem. Concr. Res., 33(2003), pp. 1189-1202. doi:10.1016/S0008-8846(03)00042-5; Rodríguez, O.; Frías, M. y Sánchez de Rojas, M. I.: “Influence of the calcined paper sludge pozzolanic activity on the development of both the heating and the hydration heat in CPS-cement mortars”, Advn. Cem. Res., under review, 2006.; Frías, M.; Sánchez de Rojas, M. I.; Rodríguez, O.; García, R. y Vigil, R.: “Characterization of calcined paper sludge as environment friendly source of metakaolin for manufacture of cementing matrixes”, Advn. Cem. Res., under review, 2006.; Vegas, I; Frías, M.; Urreta, J. y San José, J. T.: “Obtención de una adición puzolánica a partir de la calcinación controlada de lodos destintados de papel: Estudio de las prestaciones en matrices de cemento”, Mater. Contrucc., 56 (283) (2006), pp. 49-60.; UNE EN 196-2:1996: “Métodos de ensayos de cementos. Parte 2: análisis químicos de cementos”.; Barahona, E.: “Arcillas de ladrillería de la provincia de Granada. Evaluación de algunos ensayos en materias primas”. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 1974, 398 pp.; Brindley, G. W.: “Order-Disorder in Clay Minerals Structure”, en Bridley, G. W. y Brown, G. (eds.): Cristal Structures of Clays Minerals and their X-Ray identification. Mineralogical Society Monograph 5, Londres, (1980), 496 pp.; Schultz, L. G.: “Quantitative interpretation of the mineralogical composition from X-ray and Chemical data for the Pierre Shale”. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap, 391 C (1964), 31 pp.; Tamborea, S.; Mazzoni, A. D. y Aglietti, E. F.: “Mechanochemical activation of minerals on the cordierite synthesis”, Thermochimica Acta, 411 (2) (2004), pp. 219-224. doi:10.1016/j.tca.2003.08.017; Lowell, S.; Shields, J. E.; Thomas, M. A. y Thommes, M.: “Characterization of porous solids and powders: Surface area, pore size and density”. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Netherlands (2004), 347 pp.; UNE 80117:2001: “Métodos de ensayos de cementos: Ensayos físicos: blancura (factor de reflectancia luminosa)”.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/38

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  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 56 No. 283 (2006); 49-60 ; Materiales de Construcción; Vol. 56 Núm. 283 (2006); 49-60 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2006.v56.i283

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    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/8/7; Horton, R.: “Factor Ten Emisión Reductions: The Key to Sustainable Development and Economic Prosperity for the Cement and Concrete Industry”, 3rd CANMET/ACI International Symposium on Sustainable Development of Cement and Concrete. Ed. V. M. Malhotra, ACI SP-202, San Francisco, USA (2001), pp. 1-14.; Frías, M., Sánchez de Rojas, M. I., Menéndez, I., Cristina, C. y García de Lomas, M.: “Propiedades de la escocia Si-Mn como material puzolánico en la fabricación de cementos Portland”, Mater. Construcc., vol. 55, nº 280 (2005), pp. 1-9.; Villar Cociña, E., Frías, M., Valencia, E. y Sánchez de Rojas, M. I.: “Validación de un modelo cinético-difusivo para caracterizar la cinética de reacción puzolánica en sistemas ceniza de paja de caña-arcilla-cal”, Mater. Construcc., vol. 55, nº 278 (2005), pp. 29-40.; Frías, M., Sánchez de Rojas, M. I.: “Influence of metastable hydrated phases on the pore size distribution and degree of hydration of MK-blended cements cured at 60 ºC”, Cem. Concr. Res., 35 (2005), pp. 1292-1298. doi:10.1016/j.cemconres.2004.10.038; Pera, J. y Ambroise, J.: “Pozzolanic properties of calcined paper sludge”, Proceedings of the 11th International Congress on the Chemistry of Cement. (2003), pp. 1351-1360.; Pera, J., Ambroise, J. y Chabannet, M.: “Transformation of wastes into complementary cementing materials”, 7th International Conference on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete. Ed. V. M. Malhotra, ACI SP-26, vol. II, Chennai, India (2001), pp. 459-475.; Pera, J. y Amrouz, A.: “Development of highly reactive metakaolin from paper sludge”, Advanced Cement Based Materials, 7 (1998), pp. 49-56. doi:10.1016/S1065-7355(97)00016-3; Pera, J. y Ambroise, J.: “Calcined paper sludge: an interesting admixture for the cement industry”, Proceedings of the Sidney Diamond Symposium-Materials Science of Concrete. Ed. M. Cohen et al. (1998). pp. 467-479.; Frías, M., Sánchez de Rojas, M. I. y Rivera, J.: “Influence of calcining conditions on pozzolanic activity and reaction kinetics in paper sludge-calcium hydroxide mixes”, 8th CANMET/ACI International Conference on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete. Ed. V. M. Malhotra (2004), pp. 879-892.; Rodríguez, O., Frías, M., Sánchez de Rojas, M. I. y Menéndez, I.: “Viabilidad de la incorporación de lodos de papel al cemento como adición puzolánica”, VI Congreso Nacional de Materiales Compuestos, UPV (Ed.), vol. 1 (2005), Valencia, España, pp. 917-923.; Confederation of European Paper Industries (CEPI) and the International Confederation of Paper and Board Converters in Europe (CITPA). Towards a Thematic Strategy on Prevention and Recycling of Waste Paper and board manufacturing and converting industry’s position (2003).; Schultz, L. G.: “Quantitative interpretation of the mineralogical composition from X-ray and Chemical data for the Pierre Shale. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. (1964), 391 C, 31 pp.; Barahona, E.: Arcillas de ladrillería de la provincia de Granada. Evaluación de algunos ensayos en materias primas. Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 1964, 398 pp.; Brindley, G. W.: “Order-Disorder in Clay Minerals Structure”, en G. W. Bridley y G. Brown (eds.): Cristal Structures of Clays Minerals and their X-Ray identification. Mineralogical Society Monograph 5. Londres, 1980, p. 496.; Frías, M., Sánchez de Rojas, M. I., Rodriguez, O., García, R. y Vigil, R.: “Characterization of calcined paper sludge as environmentally- friendly source of MK for manufacturing of cementing matrixes”, Cem. Concr. Res, under review (2005).; UNE-EN 197-1, Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes, 2000.; Taylor, H. F. W.: Cement Chemistry. Thomas Telford Publishing, Tomas Telford Services Ltd, 2ª Edición, Londres, 1997, p. 436.; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/8

  9. 9

    المؤلفون: San-José, J. T., Frías, M.

    المصدر: Materiales de Construccion, Vol 57, Iss 286, Pp 29-39 (2007)
    ResearcherID
    Materiales de Construcción; Vol. 57 No. 286 (2007); 29-39
    Materiales de Construcción; Vol. 57 Núm. 286 (2007); 29-39
    Materiales de Construcción
    Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

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  10. 10
    Academic Journal
  11. 11

    المؤلفون: Frías, M., San-José, J. T., Vegas, I.

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 60 No. 297 (2010); 33-46
    Materiales de Construcción; Vol. 60 Núm. 297 (2010); 33-46
    Materiales de Construcción
    Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
    Materiales de Construccion, Vol 60, Iss 297, Pp 33-46 (2010)

    وصف الملف: application/pdf

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    Academic Journal

    المصدر: Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Municipal Engineer ; volume 159, issue 3, page 147-153 ; ISSN 0965-0903 1751-7699

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    Electronic Resource
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    Academic Journal

    المؤلفون: Arribas, I.1, Vegas, I.1, San-José, J. T.2 josetomas.sanjose@ehu.es, Manso, Juan M.3

    المصدر: Materials & Design. Nov2014, Vol. 63, p168-176. 9p.