ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ။
ပိုက်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ တိုင်ကီများ၊ အဆို့ရှင်များ၊ ဆလင်ဒါများ စသည်တို့သည် အရည်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ စီးဆင်းမှုကို စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ Sub-One မတိုင်မီက၊ ထိုကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို ကာကွယ်ရန်၊ မြှင့်တင်ရန် သို့မဟုတ် မြှင့်တင်ရန် နည်းပညာအမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုစီတွင် အခြေခံကန့်သတ်ချက်များရှိသည်...
ဥပမာအားဖြင့်၊ အစိတ်အပိုင်းများကို အထူးအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုများဖြင့် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပိုမိုချောမွေ့စေရန် စက်ဖြင့်ပြုပြင်လေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် စျေးကြီးသော အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိုးရာအပေါ်ယံလွှာနည်းလမ်းများ - လျှပ်စစ်ဖြင့် ಲೇಪခြင်း၊ ဖြန်းခြင်းနှင့် အခြား - သည် အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များထက် အပြင်ဘက်တွင် အဓိကအသုံးပြုသောကြောင့် ထိရောက်မှုအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် မကြာခဏ အဆိပ်သင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ InnerArmor နည်းပညာသည် ဤပြဿနာအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မာကျောချောမွေ့သော၊ ချေးခြင်းနှင့် ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များကို အမျိုးမျိုးသော အောက်ခံမျက်နှာပြင်များတွင် ထုတ်လုပ်ပေးသည် - အားလုံးသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။
အာ့ခ်၊ ပလာစမာနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် အောက်ဆီဂျင်လောင်စာ (HVOF) ကဲ့သို့သော အပူဖြန်းခြင်းသည် အရည်ပျော်ပစ္စည်းများကို မျက်နှာပြင်များပေါ်သို့ စုပုံစေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မြင်သာသော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပြီး ပိုက်များကဲ့သို့သော သေးငယ်၊ ရှုပ်ထွေးသော သို့မဟုတ် အလွန်ရှည်လျားသော အပေါက်များထဲသို့ ဝင်ရောက်၍မရပါ။ ဖြန်းထားသော မျက်နှာပြင်များသည် ကြမ်းတမ်းပြီး ပွတ်တိုက်မှုကို တိုးစေသည် သို့မဟုတ် နောက်ထပ် ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ඔප දැමීම လိုအပ်ပါသည်။ ဖြန်းခြင်းကို များသောအားဖြင့် လက်ဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ၎င်းသည် စျေးကြီးပြီး ညီညာစွာ လိမ်းရန် ခက်ခဲသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် InnerArmor အပေါ်ယံလွှာသည် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး စျေးသက်သာပြီး ချောမွေ့ပြီး အလွန်ရှည်လျားသော အပေါက်များတွင်ပင် ညီညာစွာ လိမ်းနိုင်သည်။
ခရုမ်း ಲೇಪခြင်းတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များဖြစ်စေပြီး အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းများကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ ရင်ဆိုင်ရသည့် ပြင်းထန်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ಲೇಪခြင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ခရုမ်း ಲೇಪခြင်းတွင် မကြာခဏ အထူးအပိုကြိုတင်အလွှာများ လိုအပ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မလုံလောက်ခြင်းသည် မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်း၊ အလွှာကွာကျခြင်းနှင့် အောက်ခံချေးခြင်းကဲ့သို့သော ခရုမ်း ಲೇಪခြင်းပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ InnerArmor သည် မာကျောမှု၊ ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည်။
ဤအကာအရံများသည် ပလတ်စတစ်များဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ဖြန်းပက်ခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်သော Teflon® အပေါ်ယံလွှာများကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ဤအပေါ်ယံလွှာများသည် ချေးခံနိုင်ရည် အကန့်အသတ်ရှိပြီး မြင့်မားသော ဟောင်းနွမ်းမှု အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်သည့်အပြင် အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ InnerArmor အပေါ်ယံလွှာများသည် ချေးခံနိုင်ရည်ကို ကာကွယ်ပေးပြီး ဟောင်းနွမ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကာ မြင့်မားသော အပူချိန်များတွင် လည်ပတ်နိုင်သည်။
InnerArmor အပေါ်ယံလွှာများသည် ရိုးရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အပေါ်ယံလွှာနည်းပညာအားလုံးနီးပါးအပြင် CVD စိန်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များထက် အရေးကြီးသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။
အပေါ်ပိုင်း- အလွှာမအုပ်ထားသော 304 သံမဏိပြွန်၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံ။ အလယ်- InnerArmor ဆီလီကွန် အောက်ဆီကာဘိုက် အလွှာပါသော တူညီသော သံမဏိပြွန်။ အောက်ခြေ- InnerArmor DLC စိန်ကဲ့သို့ ကာဗွန်ပါသော တူညီသော သံမဏိပြွန်။
ဤအချက်အလက်ကို Sub-One Technology – Pipe and Tube Coatings မှ ပံ့ပိုးပေးသော ပစ္စည်းမှ ရယူ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်ထားပါသည်။
Sub-One နည်းပညာ – ပိုက်နှင့်ပြွန်အပေါ်ယံလွှာ။ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်)။ ယခင် Art.AZOM ထက် ပိုက်နှင့်ပြွန်အတွက် InnerArmor အတွင်းပိုင်းအပေါ်ယံလွှာများ၏ အားသာချက်များ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337 မှ ရယူထားသည်။
Sub-One နည်းပညာ – ပိုက်နှင့်ပြွန်အပေါ်ယံလွှာ။” ယခင်အနုပညာထက် ပိုက်နှင့်ပြွန်အတွက် InnerArmor အတွင်းပိုင်းအပေါ်ယံလွှာများ၏ အားသာချက်များ”။ AZOM။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်။
Sub-One နည်းပညာ – ပိုက်နှင့်ပြွန်အပေါ်ယံလွှာ။” ယခင်အနုပညာထက် ပိုက်နှင့်ပြွန်အတွက် InnerArmor အတွင်းပိုင်းအပေါ်ယံလွှာများ၏ အားသာချက်များ”။ AZOM။https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337။(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်)။
Sub-One နည်းပညာ – ပိုက်နှင့်ပြွန် အပေါ်ယံလွှာ။ ၂၀၁၉။ InnerArmor ပိုက်နှင့်ပြွန် အတွင်းပိုင်း အပေါ်ယံလွှာများ၏ ယခင် Art.AZoM ထက် အားသာချက်များ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်၊ https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Advanced Materials ၌ AZoM သည် International Syalons မှ Ben Melrose နှင့် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများဈေးကွက်၊ Industry 4.0 နှင့် အသားတင်သုညသို့ တွန်းအားပေးမှုအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Advanced Materials တွင် AZoM သည် graphene ၏ အနာဂတ်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆန်းသစ်သော ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသည် အနာဂတ်တွင် အသုံးချမှုကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များကို မည်သို့လျှော့ချပေးမည်ကို General Graphene မှ Vig Sherrill နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဤအင်တာဗျူးတွင် AZoM သည် Levicron ဥက္ကဋ္ဌ Dr. Ralf Dupont နှင့် semiconductor လုပ်ငန်းအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာသော (U)ASD-H25 မော်တာ spindle ၏ အလားအလာအကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုအမျိုးအစားအားလုံးကို တိုင်းတာရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် လေဆာရွှေ့ပြောင်းမှုမီတာ OTT Parsivel² ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများအား ကျဆင်းနေသော အမှုန်များ၏ အရွယ်အစားနှင့် အလျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနိုင်စေပါသည်။
Environics သည် တစ်ကြိမ်သုံး စိမ့်ဝင်ပြွန်တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ပြွန်များအတွက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သော စိမ့်ဝင်စနစ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Grabner Instruments မှ MiniFlash FPA Vision Autosampler သည် 12-position autosampler တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် MINIFLASH FP Vision Analyzer နှင့်အတူအသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ချဉ်းကပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီးသား လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို အဓိကထား၍ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုအကဲဖြတ်ချက်ကို ပေးပါသည်။
သံချေးတက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့် အလွိုင်းပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။ လေထု သို့မဟုတ် အခြားဆိုးရွားသောအခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့သော သတ္တုအလွိုင်းများ၏ သံချေးတက်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြသည်။
စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် နျူကလီးယားလောင်စာလိုအပ်ချက်လည်း မြင့်တက်လာပြီး ၎င်းသည် post-irradiation inspection (PIE) နည်းပညာအတွက် လိုအပ်ချက်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်လာစေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်


