ထုတ်ကုန်များအကြောင်း

  • ဖန်ခွက်မှ ဖန်လုံပိတ်ခြင်း။

    ဖန်ခွက်မှ ဖန်လုံပိတ်ခြင်း။

    ရှုပ်ထွေးသော ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များဖြင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ တစ်ကြိမ်တည်း ဖန်သားဖွဲ့စည်းပုံသည် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများဖွဲ့စည်းရန်နှင့် အထူးလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ဖန်နှင့်ဖန်အဖြည့်ခံကို တံဆိပ်ခတ်နိုင်ရန် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • Glass World ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်း

    Glass World ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်း

    1994 ခုနှစ်တွင် United Kingdom သည် ဖန်ရည်ပျော်ခြင်းအတွက် ပလာစမာကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 2003 ခုနှစ်တွင် United States စွမ်းအင်နှင့်ဖန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းမှသေးငယ်သောရေကူးကန်သိပ်သည်းဆစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြင်းထန်မှုမြင့်မားသောပလာစမာ E ဖန်နှင့်ဖန်ဖိုက်ဘာအရည်ပျော်မှုကို 40% ထက်ပိုမိုခြွေတာသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • Glass ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း

    Glass ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း

    သမိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်အရ ဖန်ခွက်ကို ရှေးဟောင်းဖန်၊ ရိုးရာဖန်၊ ဖန်အသစ်နှင့် အနာဂတ်ဖန်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ (၁) ရှေးခေတ်ဖန်များသမိုင်းတွင် ရှေးခေတ်က ကျွန်စနစ်ခေတ်ကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် ရှေးခေတ်ကာလများတွင် ရှီကျန်းလူ့အဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။ ဟိုမှာ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဖန်ထည်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းများ

    ဖန်ထည်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းများ

    ဖန်ခွက်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အသုံးများသော နည်းလမ်းများစွာ ရှိပြီး၊ အတိုချုံးနိုင်သည့် အရာများမှာ သန့်စင်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် သန့်စင်ခြင်း၊ ultrasonic cleaning၊ discharge cleaning စသည်ဖြင့်၊ ၎င်းတို့တွင်၊ solvent cleaning နှင့် heating cleaning တို့သည် အသုံးအများဆုံး ဖြစ်သည်။ Solvent cleaning သည် ရေကိုအသုံးပြုသော ဘုံနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 14.0-ဆိုဒီယမ် ကယ်လစီယမ်ပုလင်းဖန်ခွက်ဖွဲ့စည်းမှု

    14.0-ဆိုဒီယမ် ကယ်လစီယမ်ပုလင်းဖန်ခွက်ဖွဲ့စည်းမှု

    SiO 2-CAO -Na2O ternary system ကို အခြေခံ၍ ဆိုဒီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ် ပုလင်းဖန်ခွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို Al2O 3 နှင့် MgO တို့ဖြင့် ပေါင်းထည့်ပါသည်။ ခြားနားချက်မှာ ပုလင်းဖန်ခွက်ထဲတွင် Al2O 3 နှင့် CaO ၏ပါဝင်မှုအတော်လေးမြင့်မားသော်လည်း MgO ပါဝင်မှုအတော်လေးနည်းပါသည်။ ဘယ်လိုပုံသွင်းကိရိယာ အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 13.0- ဆိုဒီယမ် ကယ်လ်စီယမ် ပုလင်း နှင့် ဖန်ပုလင်း ဖွဲ့စည်းမှု

    13.0- ဆိုဒီယမ် ကယ်လ်စီယမ် ပုလင်း နှင့် ဖန်ပုလင်း ဖွဲ့စည်းမှု

    Al2O 3 နှင့် MgO တို့ကို SiO 2-cao-na2o ternary system ၏ အခြေခံဖြင့် ပေါင်းထည့်ထားသောကြောင့် Al2O 3 ၏ ပါဝင်မှုသည် ပိုမြင့်ပြီး CaO ၏ ပါဝင်မှု ပိုမြင့်ကာ MgO ၏ ပါဝင်မှု နည်းပါးနေချိန်တွင် Plate glass နှင့် ကွာခြားသည်။ ဘီယာပုလင်း ၊ အရက် ဘီယာ ၊ ဘယ်လို ပုံသွင်း ကိရိယာ အမျိုးအစား မဆို...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 12.0- ပုလင်းနှင့် ဖန်ပုလင်း၏ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ကုန်ကြမ်း

    12.0- ပုလင်းနှင့် ဖန်ပုလင်း၏ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် ကုန်ကြမ်း

    ဖန်၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ ဖန်၏သဘောသဘာဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ဖန်ပုလင်း၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုမှာ ဖန်ပုလင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ဦးစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အရည်ပျော်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းကိုလည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စီမံဆောင်ရွက်သည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 11.0- ဖန်ပုလင်း၏ အလင်းပြဂုဏ်သတ္တိများ

    11.0- ဖန်ပုလင်း၏ အလင်းပြဂုဏ်သတ္တိများ

    ပုလင်းနှင့် ဖန်ခွက်များသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘီယာသည် လှိုင်းအလျား 550nm ထက်နည်းသော အပြာရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်အလင်းကို ထိတွေ့ပြီး နေရောင်ခြည်အရသာဟု လူသိများသည့် အနံ့တစ်ခုထွက်လာသည်။ ဝိုင်၊ ငံပြာရည် နှင့် အခြား အစားအစာများ ပါရှိမည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဖန်၏ဓာတုတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေသောအချက်များ

    ဖန်၏ဓာတုတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေသောအချက်များ

    ဆီလီကိတ်ဖန်၏ အက်စစ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်အား ဆီလီကာနှင့် အယ်လကာလီသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များ၏ ပါဝင်မှုဖြင့် အဓိက ဆုံးဖြတ်သည်။ ဆီလီကာပါဝင်မှု ပိုများလေ၊ ဆီလီကာတက်ထရာဟီဒရွန်ကြား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု အတိုင်းအတာနှင့် ဖန်ခွက်၏ ဓာတုတည်ငြိမ်မှု မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ငါနဲ့အတူ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • 10.0-ဖန်ပုလင်းများနှင့်အိုးများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ

    10.0-ဖန်ပုလင်းများနှင့်အိုးများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ

    ပုလင်းနှင့် ဖန်ခွက်များသည် မတူညီသော အခြေအနေများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အချို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှု ရှိသင့်ပြီး မတူညီသော ဖိအားများကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အတွင်းပိုင်းဖိအားအား၊ သက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုအား၊ ကွန်တိန်နာ၏ ကြံ့ခိုင်မှုကို လွန်လွန်ကဲကဲဟု ခွဲခြားနိုင်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
WhatsApp အွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း။