ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ။
မိတ်ဆက် သတ်မှတ်ချက်များ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း အတိုင်းအတာ သည်းခံနိုင်မှု နံရံအထူ အပြင်ဘက်အချင်း မျက်နှာပြင်ပြီးစီးခြင်း ဂဟေဆက်ခြင်း ပုတီး အပူပေးကုသမှု စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ ပျက်စီးခြင်းမရှိသော စမ်းသပ်ခြင်း မည်သည့်သတ်မှတ်ချက်
ဤဆောင်းပါးသည် ဩစတြေးလျ အစားအသောက်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ပေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
ASTM A269 “ယေဘုယျ ချောမွေ့စွာနှင့် ဂဟေဆက်ထားသော Austenitic သံမဏိပိုက်အတွက် သတ်မှတ်ချက်”
ASTM A249 “ဂဟေဆက်ထားသော Austenitic သံမဏိ Boiler၊ Superheater၊ Heat Exchanger နှင့် Condenser Tubes များအတွက် သတ်မှတ်ချက်”
AS1528 ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျ အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပြွန်လုပ်ငန်းရှိ အဓိက အကျိုးတူပါဝင်သူများက ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ AS 1528 သည် ပြွန်များမှလွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသောကြောင့် ထူးခြားသည်။
အရွယ်အစားအားလုံးသည် 304၊ 304L၊ 316 နှင့် 316L ကဲ့သို့သော အသုံးများသော အဆင့်များဖြစ်သည်။ AS1528.1 သည် ASTM A240 တွင်ဖော်ပြထားသော duplex နှင့် austenitic stainless steel အဆင့်အားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
အရွယ်အစားအားလုံးသည် ဖြည့်စွက်သတ္တုမပါဘဲ ပေါင်းစပ်ဂဟေဆက်ထားသော ထုတ်ကုန်များ လိုအပ်သည်။ ASTM A270၊ ASTM A269 နှင့် AS 1528 ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်များသည် ချောမွေ့သောထုတ်ကုန်များကိုလည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။
AS 1528 သည် အပြင်ဘက်အချင်း (OD) အားလုံးအတွက် အမည်ခံအထူ 1.6mm ကို သတ်မှတ်ထားသော်လည်း 203.2 mm OD အတွက် 2 mm ကို သတ်မှတ်ထားသည်။ အခြားအထူများကို ဝယ်ယူသူမှ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ စံသည်းခံမှုမှာ +သုည၊ -0.10mm ဖြစ်သည်။ ပိုက်အရွယ်အစားအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝအနုတ်လက္ခဏာသည်းခံမှုများသည် အသုံးများသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပြီး သည်းခံမှုအပိုင်းအခြား၏ အောက်ဆုံးတွင် ထုတ်လုပ်သည်။ ပုံမှန်အပိုင်းအခြားမှာ 1.52 မှ 1.58 mm အကြားဖြစ်သည်။ ဤသည်းခံမှုသည် ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်လည်း အကျုံးဝင်သည်။
* ASTM A554 ဂဟေဖယ်ရှားခြင်းအခြေအနေများအတွက် သည်းခံနိုင်စွမ်း။*AS1528 သည် OD အရွယ်အစား 12.7၊ 19.0၊ 31.8၊ 127.0၊ 152.4 နှင့် 203.2mm တို့ကိုလည်း လွှမ်းခြုံထားသည်။
ဤပိုက်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် နံရံအထူနှင့် အပြင်ဘက်အချင်းကန့်သတ်ချက်များကို ပေးပါသည်။ အတွင်းပိုင်းအချင်းကို သီးခြားဖော်ပြမထားပါ။
Food Industry Services Australia မှ အကြံပြုထားသော မျက်နှာပြင်အပြီးသတ်ဂုဏ်သတ္တိအမျိုးမျိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော သန့်စင်ထုတ်ကုန်များသည် အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင် ဂဟေဆက်အကြွင်းအကျန်မရှိသော ပိုက်များ လိုအပ်သည်။
အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော သံမဏိအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
AZoM သည် photovoltaic ပြားများပေါ်တွင် extremophile flora များရှိနေခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့် ၎င်းတို့၏ သုတေသနအကြောင်း Dr. Iolanda Duarte နှင့် Juliane Moura တို့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
AZoM သည် KAUST မှ ပါမောက္ခ Andrea Fratalocchi နှင့် ယခင်က အသိအမှတ်မပြုခဲ့သော ကျောက်မီးသွေးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို အဓိကထားသည့် ၎င်း၏ သုတေသနအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အာထရာဆောင်း၊ တုန်ခါမှု၊ အပူချိန်နှင့် လည်ပတ်နှုန်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် SDT340 သည် စက်ကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေခြင်း၊ ပြဿနာများကို ခန့်မှန်းနိုင်စေခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။ ရလဒ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် သင့်အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ရေး မဟာဗျူဟာကို စီစဉ်ရန် UAS3 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။
၎င်းသည် JX Nippon Mining & Metals ၏ စံသတ်မှတ်ထားသော လိပ်ထားသော ကြေးနီသတ္တုပြားဖြစ်ပြီး ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
X100-FT သည် ဖိုက်ဘာစမ်းသပ်မှုအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော X-100 Universal Tester ၏ ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် အခြားစမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
နိုင်ငံများတွင် နည်းပညာအသစ်များ တီထွင်ရာတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ထိရောက်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များ တီထွင်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို အမြဲရှာဖွေနေကြသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ၁၀ နာနိုမီတာအောက် တိကျမှုဖြင့် နာနိုပစ္စည်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည့် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုကို လေ့လာစူးစမ်းပါမည်။
ဤစာတမ်းသည် catalytic thermal chemical vapor deposition (CVD) မှတစ်ဆင့် synthetic BCNT များကို ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်း တင်ပြထားပြီး၊ electrodes နှင့် electrolytes များအကြား မြန်ဆန်သော အားသွင်းမှုလွှဲပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်


