နာနိုပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပေါင်းဖို အလွိုင်းအသစ်များ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ။
Journal of Nuclear Materials တွင် ကြိုတင်ပြသထားသော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊ ምናልባት ညီမျှစွာ ဖြန့်ဝေထားသော နာနိုအရွယ် NbC အမှုန်အမွှားများ (ARES-6) ပါရှိသော လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ထုတ်လုပ်ထားသော austenitic stainless steel နှင့် ရိုးရာ 316 stainless steel တို့ကို အိုင်းယွန်း ပြင်းထန်သော ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိတွေ့မှုအောက်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ARES-6 ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် post-swelling အပြုအမူ။
လေ့လာမှု- အိုင်းယွန်းများစွာ ဖြာထွက်မှုအောက်တွင် ညီညာစွာ ဖြန့်ဝေထားသော နာနို NbC ပါရှိသော austenitic stainless steel ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု။ ရုပ်ပုံခရက်ဒစ်- Parilov/Shutterstock.com
အော်စတနစ် သံမဏိ (SS) များကို ခေတ်မီ အပေါ့စားရေဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် မြင့်မားသော ရောင်ခြည်စီးကြောင်းများနှင့် ထိတွေ့ရသည့် ထုတ်လုပ်ထားသော အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် အသုံးများကြသည်။
နျူထရွန်ဖမ်းယူမှုအပေါ်တွင် austenitic stainless steels များ၏ morphology ပြောင်းလဲမှုသည် radiation hardening နှင့် thermal decomposition ကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameters များကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Deformation cycles၊ porosity နှင့် excitation တို့သည် austenitic stainless steels များတွင် အဖြစ်များသော ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော microstructure evolution ၏ ဥပမာများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ အော်စတန်နစ်တစ် သံမဏိသည် ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လေဟာနယ်ချဲ့မှုကို ခံရနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ဓာတ်ပေါင်းဖိုအဓိက အစိတ်အပိုင်းများကို အသက်အန္တရာယ်ရှိစွာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သက်တမ်းပိုရှည်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုမြင့်မားသော ခေတ်မီနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည် ရောင်ခြည်ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှုများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ အစောပိုင်းကတည်းက ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းလမ်းများစွာကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ရောင်ခြည်ထိရောက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ vacuum expansion elasticity ၏ အဓိကရှုထောင့်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကို လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ပင်၊ နီကယ်မြင့်မားသော austenitic stainless steel များသည် ဟီလီယမ်အစက်အပြောက်ပုံပျက်ခြင်းကြောင့် ရောင်ခြည်ပြိုကွဲခြင်းကို အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်၊ low austenite stainless steel များသည် ချေးခြင်းအခြေအနေများအောက်တွင် လုံလောက်သော ချေးခြင်းကာကွယ်မှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။ alloy configuration ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ရောင်ခြည်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ကန့်သတ်ချက်အချို့လည်း ရှိပါသည်။
နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အမှတ်ပျက်ကွက်မှုများအတွက် ရေနုတ်မြောင်းများအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ရေစုပ်ကန်သည် ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းချက်များကို စုပ်ယူရာတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး၊ လစ်လပ်နေရာများနှင့် ကွာဟချက်များအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပေါက်များနှင့် ရွေ့လျားမှုစက်ဝိုင်းများဖွဲ့စည်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
ရောင်ခြည်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် စုပ်ယူပစ္စည်းများအဖြစ် နေရာရွေ့ခြင်း၊ သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများနှင့် အမှုန်အမွှားဖွဲ့စည်းပုံများစွာကို အဆိုပြုထားပါသည်။ ဒိုင်းနမစ်အလျင် သဘောတရားဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များစွာက ဤအဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များ၏ အပေါက်ကျယ်မှုကို နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် ရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိတ်အပိုင်း ခွဲထွက်မှုကို လျှော့ချခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်၊ ကွာဟချက်သည် ရောင်ခြည်၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကင်းသွားပြီး ရေနုတ်မြောင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အပြည့်အဝ မလုပ်ဆောင်ပါ။
သုတေသီများသည် မကြာသေးမီက ARES-6 ဟု အမည်ပေးထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သံမဏိထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ မက်ထရစ်တွင် ညီညာစွာပျံ့နှံ့နေသော နာနို-နိုင်အိုဘီယမ်ကာဗိုက် အမှုန်အမွှားများ အချိုးအစားတူသော အော်စတနိုက်တစ် သံမဏိကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
အမှုန်အမွှားအများစုသည် ရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ချို့ယွင်းချက်များအတွက် လုံလောက်သော နစ်မြုပ်နေရာများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ARES-6 သတ္တုစပ်များ၏ ရောင်ခြည်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ သို့သော် နီအိုဘီယမ်ကာဗိုက်၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော အမှုန်အမွှားများ ရှိနေခြင်းသည် ဘောင်အပေါ် အခြေခံ၍ ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်၏ မျှော်လင့်ထားသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် ဤလေ့လာမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နီအိုဘီယမ်ကာဗိုက်ငယ်များ၏ ချဲ့ထွင်မှုခံနိုင်ရည်အပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အိုင်းယွန်းလေးများ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း နာနိုစကေး ရောဂါပိုးများ၏ သက်တမ်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဆေးပမာဏနှုန်း အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ကွာဟချက်တိုးလာမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်၊ ညီညာစွာပျံ့နှံ့နေသော နီယိုဘီယမ် နာနိုကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များဖြင့် အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော ARES-6 အလွိုင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသံမဏိကို လှုံ့ဆော်ပြီး 5 MeV နီကယ်အိုင်းယွန်းများဖြင့် ဗုံးကြဲခဲ့သည်။ အောက်ပါနိဂုံးချုပ်ချက်များသည် ရောင်ရမ်းမှုတိုင်းတာမှုများ၊ နာနိုမီတာ အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံ လေ့လာမှုများနှင့် ကျဆင်းမှုအား တွက်ချက်မှုများအပေါ် အခြေခံထားသည်။
ARES-6P ၏ အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများထဲတွင်၊ နာနိုနီယိုဘီယမ်ကာဗိုက်အမှုန်များ မြင့်မားစွာပါဝင်မှုသည် ရောင်ရမ်းခြင်းအတွင်း ပျော့ပျောင်းမှုတိုးလာရခြင်း၏ အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်သော်လည်း နီကယ်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည်လည်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု မြင့်မားခြင်းကြောင့် ARES-6HR သည် ARES-6SA နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ချဲ့ထွင်မှုကို ပြသခဲ့ပြီး၊ တိုင်ကီဖွဲ့စည်းပုံ၏ ခွန်အားတိုးလာသော်လည်း ARES-6HR ရှိ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတစ်ခုတည်းသည် ထိရောက်သော ရေနုတ်မြောင်းနေရာကို မပေးနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
လေးလံသောအိုင်းယွန်းများဖြင့် ဗုံးကြဲပြီးနောက် နီယိုဘီယမ်ကာဗိုက်၏ အမှုန်အမွှားများ၏ နာနိုစကေး quasi-crystalline သဘောသဘာဝ ပျက်စီးသွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဤလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော လေးလံသောအိုင်းယွန်းဗုံးကြဲစနစ်ကို အသုံးပြုသောအခါ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်မထိထားသော နမူနာများရှိ ကြိုတင်ရှိနေသော ရောဂါပိုးအများစုသည် မက်ထရစ်တွင် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ARES-6P ၏ ရေနုတ်မြောင်းစွမ်းရည်သည် 316 သံမဏိပြားထက် သုံးဆရှိရန် မျှော်လင့်ရသော်လည်း၊ တိုင်းတာထားသော ချဲ့ထွင်မှုတိုးလာမှုမှာ ခုနစ်ဆခန့်ရှိသည်။
အလင်းရောင်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ နီယိုဘီယမ် နာနိုကာဘိုက် အနည်အနှစ်များ ပျော်ဝင်ခြင်းသည် ARES-6P ၏ မျှော်လင့်ထားသည့် ရောင်ရမ်းမှုခုခံမှုနှင့် အမှန်တကယ် ကွာခြားချက်ကြီးမားမှုကို ရှင်းပြသည်။ သို့သော် နာနိုနီယိုဘီယမ် ကာဘိုက် ပုံဆောင်ခဲများသည် နိမ့်သောဆေးပမာဏနှုန်းထားများတွင် ပိုမိုတာရှည်ခံနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ပုံမှန်နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံအခြေအနေများအောက်တွင် ARES-6P ၏ ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်းသည် အနာဂတ်တွင် များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။
Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (၂၀၂၂)။ Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (၂၀၂၂)။ Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (၂၀၂၂)။ ရှင်၊ ဂျေအိပ်ချ်၊ ကောင်၊ ဘီအက်စ်၊ ဂျောင်၊ စီ။ အီအွမ်၊ အိပ်ချ်ဂျေ၊ ဂျန်၊ စီ။ နှင့် အယ်လ်မူဆာ၊ အန်။ (၂၀၂၂)။ ရှင်၊ ဂျေအိပ်ချ်၊ ကောင်၊ ဘီအက်စ်၊ ဂျောင်၊ စီ။ အီအွမ်၊ အိပ်ချ်ဂျေ၊ ဂျန်၊ စီ။ နှင့် အယ်လ်မူဆာ၊ အန်။ (၂၀၂၂)။ Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (၂၀၂၂)။ညီညာစွာဖြန့်ဝေထားသော နာနိုအရွယ် NbC ပါရှိသော austenitic stainless steel ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်သည် လေးလံသောအိုင်းယွန်းများဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိတွေ့မှုအောက်တွင် အနည်အနှစ်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။ Journal of Nuclear Materials။ ရရှိနိုင်သည်- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub။
ငြင်းဆိုချက်- ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အမြင်များသည် စာရေးသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမြင်များဖြစ်ပြီး ဤဝဘ်ဆိုက်၏ပိုင်ရှင်နှင့် အော်ပရေတာ AZoM.com Limited T/A AZoNetwork ၏ အမြင်များကို ထင်ဟပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤငြင်းဆိုချက်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်၏ အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ရှာဟီရာသည် အစ္စလာမာဘတ် အာကာသနည်းပညာအင်စတီကျု၏ အာကာသအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် အာကာသတူရိယာများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများ၊ တွက်ချက်မှုဒိုင်းနမစ်၊ အာကာသဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပစ္စည်းများ၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနည်းစနစ်များ၊ ရိုဘော့တစ်များနှင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က သူသည် အာကာသအင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ်တွင် အလွတ်တန်းအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာရေးသားခြင်းသည် ရှာဟီရာ၏ အားသာချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုများရရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဒေသတွင်းရေးသားပြိုင်ပွဲများတွင် အနိုင်ရသည်ဖြစ်စေ သူသည် ထူးချွန်သည်။ ရှာဟီရာသည် ကားများကို နှစ်သက်သည်။ ဖော်မြူလာ ၁ ကားပြိုင်ပွဲမှ မော်တော်ကားသတင်းများဖတ်ရှုခြင်းမှသည် ကာ့တ်ကားပြိုင်ပွဲအထိ သူ၏ဘဝသည် ကားများပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ သူသည် သူ၏အားကစားကို စိတ်အားထက်သန်ပြီး အမြဲတမ်း အချိန်ရှာဖွေရန် ကြိုးစားသည်။ စကွက်ရှ်၊ ဘောလုံး၊ ခရစ်ကက်၊ တင်းနစ်နှင့် ကားပြိုင်ပွဲများသည် သူအချိန်ဖြုန်းရတာကို နှစ်သက်သော သူ၏ဝါသနာများဖြစ်သည်။
ပူပြင်းသောချွေး၊ ရှာရ်။ (မတ်လ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၂)။ နာနိုပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုအလွိုင်းအသစ်၏ ရောင်ရမ်းမှုခံနိုင်ရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ AZonano။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 မှ ရယူထားသည်။
ပူပြင်းသောချွေး၊ ရှာရ်။ “နာနိုပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုသတ္တုစပ်အသစ်များ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း”။ AZonano။၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်။၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်။
ပူပြင်းသောချွေး၊ ရှာရ်။ “နာနို-ပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုသတ္တုစပ်အသစ်များ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း”။ AZonano။ https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861။ (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့အထိ)။
ပူပြင်းသောချွေး၊ Shahr။ ၂၀၂၂။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသစ်၏ နာနိုပြုပြင်ထားသော သတ္တုစပ်များ၏ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ AZoNano၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်၊ https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861။
ဤအင်တာဗျူးတွင် AZoNano သည် အလင်းစွမ်းအင်သုံး solid-state optical nanodrive အသစ်တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်း ဆွေးနွေးထားသည်။
ဤအင်တာဗျူးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော perovskite စက်ပစ္စည်းများဆီသို့ နည်းပညာအကူးအပြောင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပြီး ပရင့်ထုတ်နိုင်သော perovskite ဆိုလာဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် nanoparticle inks များအကြောင်း ဆွေးနွေးပါမည်။
နောက်မျိုးဆက် အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ကွမ်တမ်စက်ပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦးတည်စေနိုင်သည့် hBN graphene သုတေသနတွင် နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများ၏ နောက်ကွယ်မှ သုတေသီများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Filmetrics R54 တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစပ်ဝေဖာများအတွက် အဆင့်မြင့်စာရွက်ခုခံမှုမြေပုံကိရိယာ။
Filmetrics F40 သည် သင့် desktop မိုက်ခရိုစကုပ်ကို အထူနှင့် အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း တိုင်းတာသည့် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
Nikalyte မှ NL-UHV သည် အလွန်မြင့်မားသော လေဟာနယ်တွင် နာနိုအမှုန်များကို ဖန်တီးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်သော မျက်နှာပြင်များဖွဲ့စည်းရန် နမူနာများပေါ်တွင် အပ်နှံသည့် အဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်