+86-0577 61111661
အမျိုးအစားအားလုံး

စက်မှုလုပ်ငန်း ဝါယာကြိုးများအတွက် ခိုင်ခံ့သော နိုင်လွန်ကြိုးဆွဲပိတ်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ

2026-01-10 14:46:52
စက်မှုလုပ်ငန်း ဝါယာကြိုးများအတွက် ခိုင်ခံ့သော နိုင်လွန်ကြိုးဆွဲပိတ်ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ

စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော နိုင်လွန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို နားလည်ခြင်း

PA6, PA66, PA12 နှင့် PA46: ခိုင်မာမှု၊ စိုထိုင်းဆခံနိုင်မှုနှင့် အပူခံနိုင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်း နိုင်လွန်ကြိုးချည်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် သင့်တော်သော ပေါလီအမိုက် (PA) အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများတွင် ကွဲပြားမှုများသည် အသုံးပြုမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်

ပစ္စည်းဥစ္စာ Pa6 PA66 Pa12 PA46
အရည်ပျော်ချိန် ~220°C ~265°C ~180°C ~၂၉၅°C
ရေပျော်ခြင်း 2.4% 1.5% 0.25% 1.3%
ဆွဲဆန့်မှုအား ကောင်းတယ် အထူးထူးခြားသော တော်ရုံတန်ရုံ မြင့်မားသော
အပူတည်ငြိမ်မှု တော်ရုံတန်ရုံ မြင့်မားသော နိမ့် အလွန်မြင့်မား

PA66 သည် ကောင်းမွန်သော ဆွဲခံအားရှိပြီး အပူချိန်မြင့်မားသည့်နေရာများတွင် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ - ကားအင်ဂျင်များအတွင်းကဲ့သို့သောနေရာများတွင် အထူးကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ PA12 သည် ရေနှင့် ကြာရှည်ထိတွေ့ပါက ပျက်စီးခြင်းမှ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စိုထိုင်းဆကိုလည်း စုပ်ယူမှုနည်းပါးသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိသည် စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင် (သို့) တစ်ခါတစ်ရံ ရေအောက်တွင် တည်ရှိနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ PA46 သည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကျိုးပဲ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးသော်လည်း ပြင်ပတွင် နေရောင်ခြည်ထိတွေ့ပါက UV ကာကွယ်မှုအတွက် ထုတ်လုပ်သူများက အမှုန့်ဖြည့်စွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤပလပ်စတစ်များထဲမှ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအတွက် ရွေးချယ်ရာတွင် ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်းသည် ပစ္စည်းကိရိယာများ အစားထိုးရန် မလိုအပ်မီ ကြာရှည်ခံမှုအတွက် အလွန်အရေးပါပါသည်။

ဒီမိစ္ဆာအယူကို ဖြေရှင်းခြင်း - စိုထိုင်းသော (သို့) ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် Nylon 66 သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလား?

PA66 သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးအဆောင်းတွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သော်လည်း ခက်ခဲသောအခြေအနေများအတွက် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ 85% RH အထက်ရှိသော ဆက်တိုက်စိုထိုင်းမှုတွင် PA66 သည် ရေဓာတ်ကို ၁၀% အထိစုပ်ယူပြီး တင်းမာသောအားကို 40% အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်-

  • ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်များသည် PA66 ကို 3–5% အထိ ဖောင်းပွစေပြီး PA12 သည် 1% အောက်တွင် ဖောင်းပွမှုကို ခုခံနိုင်ပါသည်
  • အယ်လကာလိုင်းဖျော်ရည်များသည် PA66 ၏ အားခံနိုင်မှုကို 65% အထိ လျော့နည်းစေပြီး PA12 ၏ 90% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်
  • အက်ဆစ်နှင့်ထိတွေ့မှုသည် PA46 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက PA66 တွင် 15% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးစေပါသည်

ရေထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပိုင်းအသုံးပြုမှုများအတွက် PA12 ၏ ရေစုပ်ယူမှုနည်းပါးမှု (<0.3%) သည် ပလပ်စတစ်ဖြစ်မှုနှင့် အရွယ်အစားမတည်ငြိမ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဓာတုစက်ရုံများတွင် PA46 သည် PA66 ထက် 75% ပိုမိုကောင်းမွန်သော အက်ဆစ်ခုခံနိုင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ နားလည်မှုမှားယွင်းစွာ မယူဆဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဖိအားများအပေါ် အခြေခံ၍ နိုင်လွန်ကြိုးချိတ်များကို ရွေးချယ်ပါ။

အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုများအတွက် တင်းမာသောအားနှင့် ဝန်အားခံနိုင်မှုလိုအပ်ချက်များ

ဆာဗာအခန်းများ၊ ထိန်းချုပ်ပေးသောပြားများနှင့် ကားများတွင် ကြိုးများချိတ်ဆက်ရာတွင် UL စာရင်းဝင် တင်းမာသောအားစံချိန်စံညွှန်းများ

စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များအတွက် ဆွဲခံအားအဆင့်အတန်းများ ရှိခြင်းသည် အရေးကြီးသော အိမ်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို ခိုင်မာစွာ ချည်နှောင်ရာတွင် လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။ Underwriters Laboratories (UL) ၏စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ဤအနည်းဆုံး အားစီးအားကျိုးလိုအပ်ချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ဆာဗာအခန်းများအတွက် ကြိုးချည်များသည် ရက်ခ်များကို တည်ငြိမ်စေရန် အနည်းဆုံး 50 ပေါင်ခန့် ကိုင်ထားနိုင်သော အားကို လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကားများတွင် အသုံးပြုသော ဝိုင်ယာချိတ်များတွင် မျှင်အုတ်ကြီးများ၏ အလေးချိန်နှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကြုံတွေ့ရမည့် တုန်ခါမှုအပေါ် မူတည်၍ 18 မှ 250 ပေါင်အထိ အားလိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်ပေးာ်ဒ်များတွင် လွှတ်လပ်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကြား သင့်တော်သော အမှတ်ကို ရှာဖွေရာတွင် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ကြိုးချည်များ မာကျောလွန်းပါက ကနဦးတပ်ဆင်ချိန်နှင့် နောက်ပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများအတွင်း ပိုက်ကြောင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဤတရားဝင်အား စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ကုမ္ပဏီများကို ကြီးမားသော ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကယ်တင်ပေးပါသည်။ ဤကမ္ဘာ့ဥပမာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က Ponemon Institute မှ သုတေသနအရ ပြီးခဲ့သောနှစ်က ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုယူနစ်တစ်ခုတွင် အရွယ်မမီသော ကြိုးချည်တစ်ချောင်း ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၇၄၀,၀၀၀ ဒေါ်လာခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။

နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုမည့် နိုက်လွန်းကေဘယ်တွဲချိတ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် တုန်ခါမှု၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်သော ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း

စုပေါင်းခံနိုင်ရည်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဖြင့် အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်မှုကို မကြာခဏ မဟုတ်ပါ။ စက်မှုလက်မှုစက်ကိရိယာများတွင် တုန်ခါမှုများသည် ပေါလီမာပျက်စီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး –40°C မှ 85°C အထိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများက ပျက်စီးမှုကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။ စက်ရုပ်လက်များကဲ့သို့သော အပြောင်းအလဲဖြစ်သော ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးများသည် စုပေါင်းခံနိုင်ရည်ကို ကျော်လွန်သော စက်ဝိုင်းပုံ ဖိအားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် အောက်ပါ အကာအကွယ်သုံးခုကို အသုံးပြုသင့်သည်-

  • အနည်းဆုံး စုပေါင်းခံနိုင်ရည်ကို အနည်းဆုံး ၂၀% ပိုမိုမြင့်မားစေရန် သီအိုရီအရ လိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ
  • ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ (ဥပမာ ASTM D3045)
  • ရေရှည်ပလပ်စတစ်ပျက်စီးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသော ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အကွာအဝေးကို အသုံးပြုပါ

စုပေါင်းခံနိုင်ရည်အတွက်သာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တွဲချိတ်များကို အသုံးပြုပါက အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်စနစ်များတွင် ပျက်စီးနှုန်း ၆၈% ပိုမိုမြင့်မားသည် (စက်မှုလုံခြုံရေးဂျာနယ်၊ ၂၀၂၄)

ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု - အပူ၊ UV၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် စိုထိုင်းဆတို့ကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှု အခြေအနေများတွင်

အပူချိန်တည်ငြိမ်စေသောနှင့် UV တည်ငြိမ်စေသော နိုင်လွန်ကြိုးတပ်ဖွဲ့စည်းမှုများ - ဘယ်အချိန်တွင် ဘာကို ဦးစားပေးသင့်သနည်း

စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် ပစ္စည်းများ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရန် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သီးသန့်နည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။ အပူချိန်ဒီဂရီ ၈၅ ထက် ပိုမြင့်သော နေရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များကဲ့သို့သော ဥပမာမျိုးကို ယူကြည့်ပါ။ မော်တာများ၊ ထရာန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် ပူပြင်းသော boil room များအတွင်းကဲ့သို့ ပစ္စည်းများပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ စမ်းသပ်ခန်းများတွင် အလွန်အမင်းပူပြင်းသော အခြေအနေများအောက်တွင် အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် ပျက်စီးလာမည့်အချိန်မတိုင်မီ အများကြီးပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ နေရောင်ခြည်၏ သက်ရောက်မှုကို ခံစားရသော အပြင်ဘက်အသုံးပြုမှုများအတွက် ထုတ်လုပ်သူများက UV တည်ငြိမ်မှုရှိသော ဗားရှင်းများကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်ကို ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ပြီးနောက် စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများအရ ၎င်းကြိုးများသည် မူလအားကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အပူချိန်နှင့် ရာသီဥတု၏ သက်ရောက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် စနစ်များတပ်ဆင်သည့်အခါ ထိုကဲ့သို့သော ခံနိုင်ရည်မြင့်မားမှုသည် အရေးပါသော ကွာခြားမှုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

တည်ငြိမ်မှုအမျိုးအစား အဓိကအားသာချက် အဓိကအသုံးပြုမှု အားနည်းချက်
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရှိသော အပူချိန်ကြောင့် အားနည်းလွယ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မှု အပူချိန်မြင့် အတွင်းပိုင်းစက်ကိရိယာ UV ကာကွယ်မှုကန့်သတ်ချက်
UV-Stabilized အလင်းရောင်ဖို့ထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း နေရောင်ခြည်ထဲသို့ ထုတ်ပြသထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နိမ့်ပါးခြင်း

ပုံမှန်နိုက်လွန်းနိုင်သည့် အပူချိန်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသောနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ဥပမာ - သတ္တုရုံများအတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအနီးတွင်ဖြစ်စေ အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နေပူတိုက်ခတ်မှုနှင့် ဆားဓာတ်ပါသော လေထုကို မကြာခဏထိတွေ့နေရသည့်နေရာများအတွက် နေရောင်ခြည်စုပ်ဆည်းမှုစနစ်များ (solar farms)၊ တံတားများ၏ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းများအနီးရှိ ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများကို UV ကာကွယ်မှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဓာတုစက်ရုံများကဲ့သို့ အလွန်အရေးကြီးသော အခြေအနေများတွင် ဒွိ-ပြုပြင်ထားသည့် နိုက်လွန်း (dual-stabilized nylon) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအားလုံးကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။ သို့သော် ၎င်း၏ ဈေးနှုန်းမှာ ပုံမှန်ထက် 15 မှ 20 ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ စမ်းသပ်မှုများအရ ပုံမှန်နိုက်လွန်းပစ္စည်းများကို တည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲ အပြင်ဘက်တွင် ခြောက်လခန့်သာ အသုံးပြုပါက လုံးဝပျက်စီးသွားတတ်ပြီး UV ကာကွယ်မှုပေးထားသော ပစ္စည်းများမှာ သိသိသာသာ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကာ ငါးနှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သိသာထင်ရှားသော ပျက်စီးမှုများကို နောက်ပိုင်းတွင်သာ မြင်တွေ့ရပါသည်။

အထောက်အထားများ၊ စံနှုန်းများနှင့် အသုံးပြုမှုအလိုက် ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ

စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် နိုင်လွန်ကြိုးချည်များကို ရွေးချယ်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော အသိအမှတ်ပြုမှုများကို လိုက်နာခြင်းနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုသည် ရွေးချယ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အဓိကအသိအမှတ်ပြုမှုများမှာ မီးဘေးအန္တရာယ်များအတွက် စမ်းသပ်သည့် Underwriters Labs ၏ UL၊ လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် Canadian Standards Association (CSA)၊ ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သော အန္တရာယ်ရှိသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် RoHS စည်းမျဉ်းများနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုများနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည့် အာကာသနှင့် စစ်ရေးပစ္စည်းများအတွက် MIL-STD-202G တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် ဤစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သက်သေပြသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ASTM G154 စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများအရ နေရောင်ခြည်ကို ၅၀၀၀ နာရီကျော် ထိတွေ့ပြီးနောက်တွင် PA66 ကြိုးချည်များသည် ၎င်းတို့၏ မူလအားကို ၉၀% ခန့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ အစားအစာ စက်ကိရိယာများအနီးတွင် အသုံးပြုရန် FDA အတည်ပြုထားသော ရွေးချယ်စရာများကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်။ ထိုနေရာများတွင် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များကို နိမ့်ပါးအောင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

လက်မှတ် အဓိကအာရုံစိုက် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရေးပါမှု
UL 62275 လှိုင်းမောင်းရိုးကြီးခြင်း ဆာဗာအခန်းများ၊ ထိန်းချုပ်မှုပြားများ
MIL-STD-202G တုန်ခါမှု/အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် အာကာသ၊ စစ်ရေးဝိုင်ယာကြိုးများ
RoHS 3 အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းအကန့်အသတ်များ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဥရောပကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်များ
NSF/ANSI 51 အစားအစာနှင့်ထိတွေ့မှု ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၊ ကြိတ်စက်များ

အသုံးပြုမှုအလိုက် လမ်းညွှန်ချက်များက တိကျသော ရွေးချယ်မှုကို ဦးဆောင်ပေးသည်။

  • အပြင်ပန်းအသုံးပြုမှုအတွက် UV တည်ငြိမ်မှုရှိသော PA66 ချည်မျှင်များကို အသုံးပြုပါ uV ခုခံနိုင်စွမ်း ၉၄% နှုန်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း (ASTM G154) အပြင်ဘက်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်
  • ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ဖြင့် သန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများကို ထိတွေ့နေရသော ဓာတ်ခွဲခန်းများ သို့မဟုတ် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနယ်ပယ်များတွင် ဓာတ်ပုံခံနိုင်သည့် PA12 ချည်မျှင်များကို သတ်မှတ်ပါ
  • အပူချိန်တည်ငြိမ်စေရန် ပြုလုပ်ထားသော နိုင်လွန်ချည်မျှင်များကို ဦးစားပေးပါ စက်မှုလက်မှုစက်ပစ္စည်းများအနီးတွင် 85°C (185°F) တွင် အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စက်မှုလက်မှုစက်ပစ္စည်းများအနီး
  • တင်းမာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အကြိမ်ရေများစွာ တုန်ခါနေသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဒိုင်နမစ်ဗလာများကို အနည်းဆုံး 150% ကျော်လွန်ရမည်ကို ကားတပ်ဆင်မှုများကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အတည်ပြုပါ

တတိယပါတီ၏အတည်ပြုမှုသည် ထုတ်ဝေသောစွမ်းဆောင်ရည်များ လက်တွေ့အခြေအနေများအောက်တွင် ထိန်းသိမ်းနိုင က်ရန် သေချာစေပါသည်—UL စာရင်းသွင်းထားသော ဗားရှင်းများသည် အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အသက်အရွယ်ရောက်ရှိပြီးနောက် တင်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် စမ်းသပ်မှုများကို ဂန္တာရဝင် ကျော်လွှားပါသည်။ အမြဲတမ်း လည်ပတ်မှု စံနှုန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ စာရွက်စာတမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးပါ။ အပူချိန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုအမျိုးအစားများ၊ ယန္တရားအား ဖြစ်စေသော စက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပေါ်မှု စက်ဝိုင်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာမှု လိုအပ်ချက်များ။

FAQ အပိုင်း

  • အပူချိန်အခံရဆုံး နိုင်လွန်ပစ္စည်း၏ အဆင့်အတန်း ဘယ်အဆင့်က ဖြစ်ပါသလဲ။
    PA46 သည် အမြင့်ဆုံးအရည်ပျော်မှတ်ရှိပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ကောင်းမွန်မှုရှိသောကြောင့် ဆွေးနွေးထားသော နိုင်လွန်ပစ္စည်းများအနက် အပူခံအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
  • စိုထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် PA12 ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲ။
    PA12 သည် အခြားနိုင်လွန်အဆင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေအား စုပ်ယူမှု အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် စိုထိုင်းသော အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ရေနီးရာတွင် အသုံးပြုမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
  • အပူဒဏ်ခံနိုင်သောနှင့် UV ဒဏ်ခံနိုင်သော နိုင်လွန်ကြိုးတွဲများကို လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
    မဟုတ်ပါ၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်သော ကြိုးတွဲများကို အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး UV ဒဏ်ခံနိုင်သော ကြိုးတွဲများကို နေရောင်ကို ကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုရှိသော အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
  • အထောက်အထားများသည် နိုင်လွန်ကြိုးတပ်ချိတ်ရွေးချယ်မှုကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
    အထောက်အထားများသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အတည်ပြုပေးပြီး နိုင်လွန်ကြိုးတပ်ချိတ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် သင့်တော်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

အကြောင်းအရာများ