+86 13600040923         အရောင်း။ lib@mikrouna.com
မင်းဒီမှာပါ- အိမ် / ဘလော့များ / စိုစွတ်မှုထိန်းချုပ်ရေး သိပ္ပံ- သန့်စင်ထားသော လက်အိတ်သေတ္တာများ သိမ်မွေ့သောနမူနာများကို ကာကွယ်နည်း

အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်း သိပ္ပံ- လက်အိတ်များ သန့်စင်ထားသော သေတ္တာများသည် ထိလွယ်ရှလွယ် နမူနာများကို ကာကွယ်နည်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-02-25 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

'မင်းလက်အိတ်က အစိုဓာတ်နည်းပေမယ့် မင်းနမူနာတွေက ယိုယွင်းနေသေးရင်၊ ပြဿနာက များသောအားဖြင့် ပြကွက်မဟုတ်ပေ၊ အဲဒါက အစိုဓာတ်ရဲ့ အရင်းအမြစ်ပဲလေ။' အဲဒီစာကြောင်းက ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ အဖြစ်များဆုံး နားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေကို အကျဉ်းချုံးထားပါတယ်။ လက်အိတ် ။  လေဒဏ်ခံနိုင်သော အလုပ်အတွက် နှင်းကျသည့်နေရာရောက်သည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် အမြဲတမ်းဘေးကင်းသည်ဟု သုတေသီများက ယူဆလေ့ရှိသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ လက်အိတ်ပုံးအတွင်း အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းသည် သွက်လက်သည်။ ၎င်းသည် အလုပ်အသွားအလာစည်းကမ်း၊ သန့်စင်နိုင်စွမ်း၊ အာရုံခံကိရိယာတိကျမှုနှင့် ရေရှည်စောင့်ကြည့်မှုတို့အပေါ် မူတည်သည်။ လက်အိတ်အစိုဓာတ်ထိန်းပုံး အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ခြင်းသည် ထပ်တလဲလဲဖြစ်နိုင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ထိလွယ်ရှလွယ်နမူနာများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရှင်းပြမရသော စမ်းသပ်မှုပျံ့လွင့်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်း၏သော့ချက်ဖြစ်သည်။

 

အဘယ်ကြောင့် အစိုဓာတ်သည် ဆိတ်ငြိမ်သောရန်သူဖြစ်သနည်း။

အစိုဓာတ်သည် အောက်ဆီဂျင်ထက် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းလေ့ရှိသော်လည်း အသုံးချမှုအများအပြားတွင် ၎င်းသည် ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။

အစိုဓာတ်သည် တုံ့ပြန်မှုများ၊ မျက်နှာပြင်များနှင့် အထွက်နှုန်းများကို ပြောင်းလဲစေသည်။

ရေမော်လီကျူးများသည် သေးငယ်ပြီး ဓာတ်ပြုကာ မော်လီကျူးအဆင့်တွင် ပစ္စည်းများ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီ သုတေသနတွင်၊ အစိုဓာတ်ခြေရာခံသည် အီလက်ထရိုလစ်ဆားများကို ပြိုကွဲစေပြီး မလိုလားအပ်သော ရလဒ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ organometallic ပေါင်းစပ်မှုတွင် ရေသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည် သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းများကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ nanomaterials တွင်၊ မျက်နှာပြင်အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူခြင်းသည် conductivity နှင့် structural stability ကို ပြောင်းလဲစေသည်။

အောက်ဆီဂျင်နည်းနေရင်တောင် ကျန်နေတဲ့ အစိုဓာတ်က ရေရှည်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လက်အိတ်အစိုဓာတ်ထိန်းကို ရွေးချယ်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်အင်္ဂါရပ်ထက် core system function အဖြစ် သဘောထားရပါမည်။

Moisture Spikes များသည် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုများမှ လာပါသည်။

ဓာတ်ခွဲခန်း ညစ်ညမ်းမှုသည် သိသိသာသာ နည်းပါးသည်။ ယင်းအစား၊ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်း အစိုဓာတ်လေးများ ပေါက်တတ်သည်-

ပစ္စည်းများကို antechamber မှတဆင့်လွှဲပြောင်းခြင်း။

အပြည့်အဝ မခြောက်သေးသော ကိရိယာများကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။

စနစ်ပြင်ပရှိ စိုထိုင်းဆစုပ်ယူသော ကွန်တိန်နာများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း။

ပျော်ရည်များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်း။

အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤအသေးအမွှားဖြစ်ရပ်များသည် တည်ငြိမ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းသည် အရေအတွက်နည်းရုံသာမက နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွင်း တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။

 

Dew Point နှင့် ppm- ဤနံပါတ်များသည် အမှန်တကယ် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသလား။

လက်အိတ်အတွင်းမှ အစိုဓာတ်ကို နှင်းရည်အမှတ် သို့မဟုတ် တစ်သန်းလျှင် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် ဤတန်ဖိုးများကိုမြင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကို အပြည့်အဝနားမလည်ပါ။

Lower Dew Point သည် ပိုမိုခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုလိုသည်။

Dew point သည် ရေငွေ့သည် အရည်အဖြစ်သို့ ပေါင်းစပ်သွားသည့် အပူချိန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ နှင်းရည်ကျလေလေ လေထုထဲတွင် အစိုဓာတ်နည်းလေလေဖြစ်သည်။ -80°C အောက်တွင် နှင်းရည်အမှတ်သည် အလွန်ခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညွှန်ပြနေပါသည်။

PPM သည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည်။ အဆင့်မြင့်အသုံးချမှုအများစုအတွက်၊ 1 ppm အောက်ရှိ အစိုဓာတ်ပမာဏသည် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်။ ppm သည် ရှင်းလင်းသော ကိန်းဂဏာန်းပစ်မှတ်ကို ပံ့ပိုးပေးသော်လည်း dew point သည် ခြောက်သွေ့ခြင်း၏ လက်တွေ့ကျသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပေးပါသည်။

တည်ငြိမ်မှုသည် တစ်ကိုယ်ရေစာဖတ်ခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးသည်။

လက်အိတ်ပုံးတစ်ခုသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်တွင် အထင်ကြီးလောက်သော နှင်းရည်အမှတ်ကို ပြသနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တည်ငြိမ်မှုသည် စစ်မှန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်သည်။ လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုပြီးနောက်တွင် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းသည် သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပါက၊ စနစ်သည် နောက်ဆုံးတွင် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း နမူနာ၏သမာဓိကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

စစ်မှန်သောလက်အိတ်ဘောက်စ် အစိုဓာတ်ထိန်းသည် အလုပ်မလုပ်သောကာလတွင်သာမက လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေချိန်အတွင်း တစ်သမတ်တည်းတန်ဖိုးများ လိုအပ်ပါသည်။

 

လက်အိတ်သေတ္တာအတွင်းမှ အစိုဓာတ်များ ထွက်လာသည်

ကာကွယ်ရန်အတွက် အစိုဓာတ်၏ရင်းမြစ်များကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

Antechamber လွှဲပြောင်း

antechamber သည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုအတွက် အသုံးအများဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း စက်ဝန်းများကို အလျင်အမြန် သို့မဟုတ် မပြည့်စုံပါက၊ အကြွင်းအကျန် စိုထိုင်းဆသည် လွှဲပြောင်းခန်းအတွင်းတွင် ရှိနေပါသည်။ အတွင်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်သောအခါတွင် အစိုဓာတ်သည် ပင်မလုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်သည်။

သင့်လျော်သော သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး ပရိုတိုကောများ၊ လုံလောက်သော ရွှေ့ပြောင်းမှု သံသရာနှင့် စည်းကမ်းရှိသော အော်ပရေတာ အလေ့အထများသည် ဤအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။

လက်အိတ်များ၊ ကိရိယာများနှင့် ကွန်တိန်နာများ

လက်အိတ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်လေမှ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ စနစ်အပြင်ဘက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသော ကိရိယာများသည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း ရေအလွှာများကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများသည် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်များအတွင်း စိုထိုင်းဆများကို စုပ်ယူနိုင်သည်။

အခြောက်ခံပစ္စည်းများကို ကြိုတင်အခြောက်ခံခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သော သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်းသည် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို တိုးတက်စေသည်။

Solvents နှင့် Sample Outgassing

သုတေသနတွင် အသုံးပြုသော အရည်များသည် လေထုထဲသို့ အခိုးအငွေ့များ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသောနမူနာများသည် လက်အိတ်ပုံးထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီးနောက် အစိုဓာတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

လုံလောက်သော သန့်စင်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ဤအရင်းအမြစ်များသည် စိုထိုင်းဆအဆင့်ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးမြင့်လာစေသည်။

 လက်အိတ်သေတ္တာ

အင်ဂျင်နီယာ လွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲ အစိုဓာတ်ကို သန့်စင်ဖယ်ရှားနည်း

သန့်စင်သည့်စနစ်များသည် လက်အိတ်အစိုဓာတ်ထိန်းရန် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို နားလည်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဒီဇိုင်းအရေးပါသည့် အကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းစေသည်။

စုပ်ယူမှုနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖယ်ရှားမှု

လက်အိတ်သေတ္တာစနစ်အများစုသည် စုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများမှတစ်ဆင့် အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားသည်။ စုပ်ယူမှုမီဒီယာသည် ၎င်းတို့၏မျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ ရေမော်လီကျူးများကို ဖမ်းယူထားပြီး ဓာတုဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများသည် ဓာတ်ပြုမှုဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ရေကို ချည်နှောင်ထားသည်။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သန့်စင်မှု မော်ဂျူးများသည် ဤမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် လေထုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်စေပြီး မျှခြေမအောင်မြင်သည်အထိ အစိုဓာတ်အဆင့်ကို လျှော့ချပေးသည်။

Purifier Capacity က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

သန့်စင်မှုစွမ်းရည်သည် မရွှဲမီတွင် စနစ်မှ အစိုဓာတ်မည်မျှဖယ်ရှားနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ သန့်စင်သောမီဒီယာသည် ပြည့်ဝလာသောအခါ၊ အစိုဓာတ်အဆင့်သည် နှေးကွေးလာပြီး ပြန်လည်ရယူချိန်များ တိုးလာသည်။

သန့်စင်မှု ပြည့်ဝခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ-

အခြေခံအဆင့်သို့ ပြန်မလာနိုင်သော အစိုဓာတ်ပမာဏ

အပြောင်းအရွှေ့များပြီးပါက ပြန်လည်ရယူချိန် ပိုကြာသည်။

ရက်များ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း တဖြည်းဖြည်း အထက်သို့ ပျံ့လွင့်နေသည်။

အရွယ်အစား မှန်ကန်သော သန့်စင်မှုစနစ်သည် လေးလံသော အလုပ်အသွားအလာ အခြေအနေများအောက်တွင်ပင် တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို သေချာစေသည်။

 

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာရုံခံကိရိယာများ အရေးကြီးသည်- အစိုဓာတ်တိုင်းတာခြင်းသည် စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းသည် သန့်စင်ခြင်းအပေါ်သာမက တိကျသောတိုင်းတာမှုပေါ်တွင်လည်း မူတည်ပါသည်။

P2O5 Moisture Sensing ကို နားလည်ခြင်း။

အဆင့်မြင့်လက်အိတ်သေတ္တာစနစ်များသည် P2O5 အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများကဲ့သို့ တိကျသောအစိုဓာတ်အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။ ဤအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ကျသော ရေပါဝင်မှုကို သိရှိနိုင်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။

တိကျသောအာရုံခံခြင်းသည် မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုကို တားဆီးပေးသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော တိုင်းတာမှုမရှိဘဲ၊ အော်ပရေတာများသည် သေးငယ်သော်လည်း အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

အောက်ဆီဂျင်နှင့် အစိုဓာတ် အာရုံခံကိရိယာများသည် အတူတူအလုပ်လုပ်သည်။

ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းမှု ညံ့ဖျင်းသောအခါတွင် အစိုဓာတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ပမာဏ အတူတူတက်လာတတ်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များ နှစ်ခုလုံးကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ပြဿနာများကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။ အောက်ဆီဂျင် တည်ငြိမ်နေသော်လည်း အစိုဓာတ် တက်လာပါက အရင်းအမြစ်သည် ယိုစိမ့်ခြင်းထက် ပျော်ရည်အငွေ့ဖြစ်နိုင်သည်။

ပေါင်းစပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အရေးကြီးသောနမူနာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

Data Logging သည် Drift ကို Action အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ် သိမ်းဆည်းခြင်းမရှိဘဲ ရေတိုအတက်အကျများကို သတိမပြုမိနိုင်ပါ။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စောင့်ကြည့်ရေးပလပ်ဖောင်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အစိုဓာတ်လမ်းကြောင်းများကို မှတ်တမ်းတင်သည်။ တဖြည်းဖြည်း ပျံ့လွင့်မှု ပေါ်လာသောအခါ၊ ကြီးမားသော ပြဿနာများ မဖြစ်ပွားမီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အလုပ်အသွားအလာ ချိန်ညှိမှုများကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သည်။

ဤကြိုတင်လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းသည် အစိုဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုကို ဓာတ်ပြုမှုပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောတည်ငြိမ်မှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

 

Moisture Spike အကြောင်းရင်းများနှင့် ပြုပြင်မှုများ

Moisture Spike ဖြစ်စေတယ်။

ဘယ်လိုပုံစံလဲ။

ချက်ချင်းအရေးယူ

ရေရှည်ကာကွယ်ခြင်း။

ညံ့ဖျင်းသော antechamber သုတ်သင်ရှင်းလင်း

ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် ရုတ်တရက် ခုန်တက်သည်။

မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပါ။

လွှဲပြောင်း SOP ကို ​​စံသတ်မှတ်ပါ။

စိုစွတ်သောကိရိယာများ သို့မဟုတ် ကွန်တိန်နာများ

နာရီနှင့်အမျှ နှေးကွေးလာသည်။

ပစ္စည်းများဖယ်ပြီး ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။

မဝင်မီ ပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံထားပါ။

သန့်စင်မှု ရွှဲ

အဆင့်တွေ ပြန်မတက်လာဘူး။

ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု

စီစဉ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်

ဤဇယားသည် အစိုဓာတ်ပြဿနာများသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှု မရှိသလောက်နည်းကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် စနစ်တကျ ပြုပြင်နိုင်သော ခွဲခြားနိုင်သော အကြောင်းတရားများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

 

Workflow + Equipment Strategy တည်ဆောက်ခြင်း။

စက်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတူတူအလုပ်လုပ်သောအခါ အစိုဓာတ်ထိန်းသည်။

အရည်အသွေးမြင့် လက်အိတ်စနစ်က ပံ့ပိုးပေးသည်-

တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်သန့်စင်

တိကျသော အစိုဓာတ် အာရုံခံကိရိယာများ

ထိရောက်သော antechamber ဒီဇိုင်း

အသိဉာဏ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အချက်ပေးစနစ်များ

အော်ပရေတာများသည် ဤအင်္ဂါရပ်များကို စည်းကမ်းရှိသော လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ သင့်လျော်သော ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှု၊ နှင့် စီစဉ်ထားသော ထိန်းသိမ်းမှုတို့ဖြင့် ဖြည့်စွက်သည်။

Mikrouna (Shanghai) Industrial Intelligent Technology Co., Ltd. သည် RMB 107 သန်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီးဖြင့် 2004 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အဆင့်မြင့် လက်အိတ်သေတ္တာစနစ်များကို ပေးအပ်ရန်အတွက် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ လေဟာနယ်လက်အိတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Mikrouna သည် ဂျာမန်-စံ ZrO2 အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် P2O5 အစိုဓာတ်အာရုံခံကိရိယာများ ပေါင်းစပ်ထားသော မော်ဂျူလာစနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

ရှန်ဟိုင်း၊ Xiaogan နှင့် Wuqing တို့တွင် ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများဖြင့် ရှန်ဟိုင်းတွင် ရုံးချုပ်တည်ရှိပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အရောင်းစင်တာတစ်ခုမှ ပံ့ပိုးပေးသော Mikrouna သည် ဘက်ထရီသုတေသန၊ ဓာတုပေါင်းစပ်မှု၊ နာနိုပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နျူကလီးယားအသုံးချမှုများအတွက် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ မော်ဂျူလာဗိသုကာသည် တစ်သမတ်တည်းရှိသော လေထုတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ဘူတာရုံတစ်ခုတည်းမှ အခန်းပေါင်းများစွာ ကွန်ရက်များအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်စေပါသည်။

အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းကို တည်ငြိမ်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ထပ်တလဲလဲဖြစ်နိုင်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ရေရှည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပေါင်းစပ်စနစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဖြစ်သည်။

 

နိဂုံး

ထိရောက်သောလက်အိတ် အစိုဓာတ်ထိန်းသည် သန့်စင်ခြင်း၊ တိကျသောတိုင်းတာခြင်း၊ စည်းကမ်းရှိသောအလုပ်အသွားအလာနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောစောင့်ကြည့်ခြင်းပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ နှင်းရည်နိမ့်သောအမှတ်ဖတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းက အကာအကွယ်ကို အာမမခံနိုင်ပါ။ စစ်မှန်သော စစ်ဆင်ရေးအတွင်း တည်ငြိမ်မှုသည် အောင်မြင်မှုကို သတ်မှတ်သည်။ Mikrouna သည် လိုအပ်ချက်ရှိသော ဓာတ်ခွဲခန်းအပလီကေးရှင်းများတစ်လျှောက် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် Mikrouna သည် အဆင့်မြင့် သန့်စင်မှုစနစ်များ၊ တိကျမှုမြင့်မားသော အာရုံခံကိရိယာ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် အရွယ်အစားရှိ မော်ဂျူလာပလပ်ဖောင်းများကို ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ သင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသည် ရှင်းလင်းချက်မပြနိုင်သော ပျံ့လွင့်မှုကို ကြုံတွေ့နေရပါက သို့မဟုတ် လေထုတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်လိုပါက၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် ပျော့ပျောင်းသောလေထုအကာအရံသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောခြောက်သွေ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင်၏အထိခိုက်မခံနိုင်ဆုံးနမူနာများကို ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ထိလွယ်ရှလွယ်ဘက်ထရီသုတေသနအတွက် ဘယ်နှင်းရည်အမှတ်ကို အကြံပြုထားသလဲ။

လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် အစိုဓာတ်ထိခိုက်လွယ်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် -80°C အောက်ရှိ နှင်းအမှတ်များသည် အီလက်ထရိုလစ်ပျက်စီးမှုနှင့် မျက်နှာပြင်တုံ့ပြန်မှုများကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။

အောက်ဆီဂျင်နည်းနေချိန်မှာတောင် အစိုဓာတ်က ဘာကြောင့်တက်လာတာလဲ။

အစိုဓာတ်သည် အရည်ပျော်ရည်များ၊ ပစ္စည်းများထဲတွင် စုပ်ယူထားသော ရေများ သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော သန့်စင်မှုသံသရာမှ အစပြုနိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အစိုဓာတ် နှစ်မျိုးလုံးကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အရင်းအမြစ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

သန့်စင်မှုစနစ်များကို မည်မျှအကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သင့်သနည်း။

ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်အကြိမ်ရေသည် အလုပ်အသွားအလာပြင်းထန်မှုနှင့် အငွေ့ဝန်ပေါ်မူတည်သည်။ ဒေတာမှတ်တမ်းရယူခြင်းဖြင့် အစိုဓာတ်လမ်းကြောင်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာရုံခံကိရိယာများသည် စမ်းသပ်ဆဲကြိမ်နှုန်းကို အမှန်တကယ်တိုးတက်စေနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ တိကျမှုမြင့်မားသော အစိုဓာတ်အာရုံခံကိရိယာများသည် တိကျသောလမ်းကြောင်းအချက်အလက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပျံ့ကျနေခြင်းကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် သတိမပြုမိသော ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ရပ်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဆက်စပ်သတင်း

ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

အမြန်လင့်များ

အထောက်အပံ့

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

  Add: အမှတ် 111 Tingyi လမ်း၊ Tinglin မြို့၊ Jinshan ခရိုင်၊ Shanghai 201505၊PRChina
  Tel: +86 13600040923
  Email: အရောင်း။ lib@mikrouna.com
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Mikrouna (Shanghai) Industrial Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. ဆိုက်မြေပုံ