PVA 1799 ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ အဘယ်ကြောင့် သာလွန်သော အားကို ပေးစွမ်းနိုင်သနည်း
PVA 1799 ကို သတ်မှတ်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အသုံးပြုမှုများအတွက် ပေါလီမာစံ
PVA 1799 သည် ပေါလီဗင်းလ် အယ်လကာ့ချ် ပေါလီမာများအနက် 98-99% ခန့် ဟိုက်ဒရိုလိုစစ်လုပ်ထားပြီး မော်လီကျူးလာ အလေးချိန်များကို ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် ထင်ရှားပါသည်။ ဤဂျီအိုင်ဖ်ကို ထူးခြားစေသည့်အချက်မှာ အဆိုပါ ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် မော်လီကျူးများအကြား ခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိက PVA 1799 ကို အရည်အသွေးမြင့် အော့ပတ်တစ် ပလာစတစ်များ ဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် ခိုင်ခံ့သော စက်မှုဓာတ် အမျှင်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့ ခက်ခဲသော အလုပ်များအတွက် အထူးသင့်တော်စေပါသည်။ ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ် အဆင့်နိမ့်သော အခြားဂျီအိုင်ဖ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက PVA 1799 သည် ပလတ်စတစ် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကြောင့် ပျော့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ တည်ငြိမ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤတည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်း ရေတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သေးသည့်အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာရှိ ပြုပြင်ခြင်း အဆင့်များတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကို ဖွင့်ပေးထားပါသည်။
ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ် အဆင့်နှင့် ၎င်း၏ ပလာစတစ်၏ ခိုင်မာမှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ
PVA 1799 သည် ဟိုက်ဒရိုလီဆစ် အများစုကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် မော်လီကျူးများအကြား ကိုဗဲလင့်ခ် ဓာတ်ခွဲများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဓာတ်ခွဲများ ဖွဲ့စည်းရန် အထောက်အကူပြုသည့် ဟိုက်ဒရောက်ဆီလ် အုပ်စုများကို အများအပြား ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤမော်လီကျူးများ စီတန်းပုံစံကြောင့် 88% သာ ဟိုက်ဒရိုလီဆစ် ပြုလုပ်ထားသည့် ပုံစံများထက် ပိုမိုခိုင်မာမှု သုံ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဝန်အား သက်ရောက်စေပါက ချိတ်ဆက်မှု လျော့နည်းခြင်း အများအားဖြင့် မရှိတော့ပါ၊ ထိုအချက်သည် MPa 100 အနည်းဆုံး ပေါက်ကွဲမှု ခိုင်မာမှု လိုအပ်သည့် ထုပ်ပိုးမှု ပလပ်စတစ် ပြားများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ပုံမှန် ပေါလီအီသီလင်းမှ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွင် ကောင်းမွန်သည့် ခိုင်မာမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယာယီစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် မော်လီကျူး အလေးချိန် ဂုဏ်သတ္တိများ
PVA 1799 သည် 85,000-124,000 g/mol အလေးချိန်အလိုက် မော်လီကျူးဝိုင်အိုင် (Mw) ဖြင့် စီးဆင်းမှုနှင့် ပျော်ရည်တွင် ပျော်ဝင်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေသည်။ ပိုရှည်သော စီးရီးများသည် ပုံဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး (XRD အရ 65% အထိ) ကြိတ်ခဲမှုနှင့် ပွန်းပဲ့မှုခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများက အလွန်မြင့်မားသော Mw PVA များတွင် တွေ့ရသည့် ပြတ်သားသော ကွဲအက်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပြားများတွင် 90% ကျော် ပြောင်ပြသည့် ဂုဏ်သတ္တိကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
PVA 1799 သည် အခြား PVA အမျိုးအစားများထက် ပေါင်းစပ်မှုတွင် မည်သို့ သာလွန်ကျော်မြတ်သနည်း
PVA 1799 တွင် မော်လီကျူးဝယ် အလေးချိန် ဟန်ချက်ညီမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ် ပြုလုပ်မှုကြောင့် PVA 1788 သို့မဟုတ် ယခင်က PVA 2088 ကဲ့သို့သော အစားထိုးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုတ်လုပ်သူများသည် ပလတ်စတစ်ပြုပြင်ပေးသည့် ပစ္စည်းများကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ဤလျှော့ချမှုသည် စက်ပြင်ဆင်မှုအတွင်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေပြီး ငွေကြေးကိုပါ ချွေတာနိုင်စေပါသည်။ ဓာတ်အားဆိုင်ရာ ဒေတာများကို ကြည့်ပါက PVA 1799 သည် စင်ကာပူဒစ်ဂရီမှ ၄၀ ဒစ်ဂရီအထိ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဖလင်ပြားများ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အပူချိန်ကွင်းဆက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းမှာ ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ်အဆင့်နိမ့်ကျသော ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရသည့် အပူချိန်ကွင်းဆက်ထက် နှစ်ဆကျော်လွန်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အမှားအယွင်းကင်းစင်သော ဖလင်ပြားများကို စကေးကြီးဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေရောင်ခြည်ပြားများ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်လွှားရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မျှင်ပြားနည်းပညာများတွင် ဤအဆင့်အတန်းသည် အထူးရေပန်းစားလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အားသန်မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံများ - ပုံဆောင်မှု၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု

PVA 1799 ဖလင်ပြားများကို ခိုင်မာစေသည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်များ
PVA 1799 ၏ အများပါး ဟိုက်ဒရောဆဲလ် အုပ်စုများသည် အခြားနျူးကလီးယပ်စ်များနှင့် အတွင်းနျူးကလီးယပ်စ်များကြား ဟိုက်ဒရိုဂျင် အိုင်းဆင်များ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပုံပျက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်သည့် သုံးမျဉ်း ကွန်ရက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ဟိုက်ဒရောဆစ် အဆင့်နိမ့် PVA အမျိုးအစားများထက် 32% ပိုမိုမြင့်မားသော ဆွဲခံအား ၂၀၂၄ ခုနှစ်က လတ်တလော သုတေသနများအရ အတည်ပြုထားသည့် Frontiers in Materials (2025).
ပုံသေဖွဲ့မှုနှင့် ၎င်း၏ ယာဥ်မောင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသို့ ပံ့ပိုးမှု
PVA 1799 သည် 40% မှ 60% အတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသော ပုံသေဖွဲ့မှုရှိပြီး မာကျောမှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုကြား ဟန်ချက်ညီမှုကို ထားရှိပေးသည်။ ဤပုံသေဖွဲ့သည့် ဧရိယာများသည် ရူပဗေဒအရ ဖြတ်ကူးမှုများအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ ပုံမှန်မဟုတ်သော အဆင့်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်မှု မုဒ်ကို 18% အထိ မြှင့်တင်ပေးသည် (MDPI, 2025)။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံသေဖွဲ့မှုကို နှေးကွေးစွာ ခြောက်သွေ့စေသည့် ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိပြီး ပြိုကွဲခြင်းကို မဖြစ်စေဘဲ ချွတ်ခြင်းခံနိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
PVA 1799 ၏ DSC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ရရှိသော အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှု အသိပညာ
Differential Scanning Calorimetry (DSC) သည် PVA 1799 သည် ဂျယ်လီပြောင်းလဲမှု အပူချိန် (Tg) ကို 85°C နှင့် ထို့အထက်တွင် ဖျက်စီးပျက်စီးလာပါသည် 220°C ၊ ရေတွင်ပျော်ဝင်သော ပေါလီမာများအများစုကို သာလွန်ကျော်လွှားပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ဆွဲထုတ်ခြင်းအခြေပြု အမျှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော စက်ဝိုင်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ အပူချိန်မြင့်မားစွာဖြင့် ပြုပြင်နိုင်စေပါသည်။
အမျှင်ဆွဲထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ဖိအား-ကွေးမှု အပြုအမူ
| ဆွဲထုတ်ခြင်း အဆင့် | ဖိအား (MPa) | ကွေးမှု (%) | မုဒ်လပ်စ် (GPa) |
|---|---|---|---|
| ဆွဲမထုတ်မီ | 120 | 8 | 2.1 |
| ဆွဲထုတ်ပြီးနောက် | 480 | 18 | 4.7 |
ဆွဲထုတ်ခြင်းအတွင်း ပေါလီမာ ချည်မျှင်များ တစ်ဖက်သတ်ညီညွတ်လာမှုသည် တင်းမာမှုမုဒ်လပ်စ်ကို 124%ဆောင်းရာသီအမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းသည် ၄:၁ အထိ ဆွဲထုတ်မှုနှုန်းတွင် အများဆုံးရရှိကြောင်း လေ့လာမှုများက အတည်ပြုထားပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ပလပ်စတစ်ပြားဖြန့်ချီခြင်းနှင့် အမျှင်များကို ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ

PVA 1799 ပြားများအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပျော်ရည်ဖြန့်ချီခြင်းနည်းလမ်းများ
PVA 1799 ကို ဒီအိုင်းယွန်းလုပ်ထားသောရေတွင် 85-90°C တွင် ပျော်ဝင်အောင်ပြုလုပ်ပြီး ပျော်ရည်၏ ပျမ်းမျှအနှစ်သာရကို 2,000-4,000 cP အတွင်း ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြားတစ်ခု၏ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ရရှိပါသည်။ PVA နှင့် ရေအချိုး 6:1 သည် ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ဇီဝဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများတွင် အရေးကြီးသော အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်ကို တစ်သမတ်တည်းဖြစ်စေရန် ပြား၏ ထူးခြားမှု 2% အောက်သာရှိစေပါသည်။
ပြား၏ မူလအခြေအနေနှင့် ပြတ်သားမှုအပေါ် အပူချိန်ခြောက်သွေ့မှု၏ သက်ရောက်မှု
50-65°C တွင် ဖြန့်ပြီးနောက် ခြောက်သွေ့ခြင်းသည် ပုံသဏ္ဍာန်တည်မှု (42-48%) ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး အလင်းရောင်ပြတ်သားမှု 90% ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ 70°C ကျော်သော အပူချိန်များသည် ကူးဆက်မှုကို အချိန်မတိုင်မီ စတင်စေပြီး အမှုန်အမွှားကို 30% အထိ တိုးပွားစေကာ (Journal of Applied Polymer Science, 2023) ပြတ်သားမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
စိုစွတ်စပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အမျှင်များထုတ်လုပ်ခြင်း - မှန်ကန်သော အမျှင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်း
ဆီမင်တ်အားခံမှုတွင် အသုံးများသော denier 200 ထက်ကျော်သည့် PVA 1799 အမျှင်များအတွက် wet-spinning နည်းလမ်းကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြပါသည်။ ထိုနည်းဖြင့် 1.2 GPa ထက်မက တင်းမာမှုခံနိုင်အားကို ရရှိနိုင်ပြီး 2024 ပေါလီမာ ပြုပြင်မှုအစီရင်ခံစာ .
အမျှင်ပြုလုပ်မှုတွင် ဆွဲထုတ်မှုအချိုးနှင့် တင်းမာမှုမုဒ်လပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
4:1 မှ 6:1 အထိ ဆွဲထုတ်မှုအချိုးများသည် တင်းမာမှုမုဒ်လပ်ကို 60-80% အထိ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ 2023 ခုနှစ် Textile Institute ၏ စက်မှုလုပ်ငန်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများအရ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ဖိအားပေးသည့် ဆွဲထုတ်မှုနည်းသည် microfibril များ လွဲမှားစွာရွေ့ရာကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းစမ်းသပ်မှုများတွင် 18.5 GPa အထိ မုဒ်လပ်တန်ဖိုးများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများတွင် PVA 1799 ၏ လက်တွေ့အသုံးချမှုများ
အားကောင်းသော PVA 1799 ကို အသုံးပြု၍ ဇီဝဆွေးမြည့်ပက်ကေ့ဂျ်ပလပ်စတစ်ပြားများ
PVA 1799 သည် လိုအပ်ပါက ရေတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သေးသော်လည်း 80 MPa ကျော် အတွင်းဆုံး ချိတ်ဆက်မှု ခွန်အားကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဟန်ချက်ညီသော ပို့ဆောင်မှု ဖြေရှင်းနည်းများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ သင့်တော်စွာ ဖော်မြူလာပြုလုပ်ပါက၊ ပစ္စည်းသည် LDPE ပလပ်စတစ် ပြားများနှင့် အတူတူပင် စိုထိုင်းဆကို တားဆီးနိုင်သော ပြားများကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကွန်ပိုစ့်အဖြစ် သင့်တော်စွာ ပြုလုပ်ပါက ၆ မှ ၈ ပတ်အတွင်း သဘာဝအတိုင်း ပြိုကွဲသွားပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ လတ်တလော သုတေသနများအရ စိုထိုင်းဆ ၆၅% ရှိသော အခြေအနေတွင်ပါ ၉၄% ခန့် ခွန်အားကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် PLA နှင့် အုတ်ဂွမ်းကဲ့သို့သော အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဟန်ချက်ညီသည့် အစားထိုးပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိပ်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ထိုးဖောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်တွင် ၂၇% ခန့် မြင့်တက်မှုကို ပြသခဲ့ပါသည်။
ဆီမင့်နှင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများတွင် အားဖြည့်အမျှင်များ
PVA 1799 အမျှင်များကို ပေါင်ချိန်၏ ၀.၅% သာ ထည့်သွင်းပါက ကွန်ကရစ်၏ ကွေးညွှတ်အားကို ၄၀% ခန့် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်ဟု ACI Materials Journal တွင် ဖော်ပြထားသော လွန်ခဲ့သောနှစ်က ထုတ်ဝေသည့် သုတေသနတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအမျှင်များ၏ ထိရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အချက်မှာ ၎င်းတို့၏ hydroxyl အုပ်စုများသည် ဆီးမင့် ဓာတ်ပေါင်းစပ်ချိန်တွင် ဓာတုအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ အက်ကြောင်းငယ်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီများသည် ဂျီဩပေါလီမာများကို 3D ပုံနှိပ်ရာတွင် ထိုအမျှင်များကို ထည့်သွင်းလာကြပြီး 18 GPa အထက်ရှိသော ဆွဲခံအားများကို ရရှိစေပါသည်။ ငလျင်နှင့် အခြားသော မြေငလျင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သော အဆောက်အဦများအတွက် ဤကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသည် အလွန်အရေးပါပါသည်။
PVA 1799 ၏ ဇီဝလက်ခံနိုင်မှုနှင့် ခိုင်မာမှုကို အသုံးချသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ချုပ်ရိုးများ
USP Class VI အောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ PVA 1799 သည် စုပ်ယူနိုင်သော ခွဲစိတ်ခြင်းအတွက် ကြိုးများအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်း၏ ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ် နှုန်း (ဇဝေဇဝါတွင် ၉၀-၁၂၀ ရက်) သည် ရောင်ရမ်းမှုအနည်းငယ်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာမှုကို သေချာစေပါသည်။ အစဦးတွင် ပေါက်ကွဲအား 50-60 N/cm² ရှိပြီး ဗိုက်ပိတ်ပိတ်ချုပ်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ကလီနစ်စမ်းသပ်မှုများအရ polypropylene နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကပ်ငြိမှုများကို ၆၂% လျော့နည်းစေပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။
PVA 1799 ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသော စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားခြင်း
စိုထိုင်းဆ အားနည်းချက်နှင့် ထိရောက်သော တည်ငြိမ်မှုရှိသည့် ဗျူဟာများ
PVA 1799 ၏ ရေစုပ်ယူနိုင်သော သဘာဝသည် စိုထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၂၅% အထိ အများဆုံး ဝန်းကျင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အားနည်းစေပါသည်။ polylactic acid (၁၀-၁၅%) ကဲ့သို့ ရေကိုမစုပ်ယူသော ပေါ်လီမာများနှင့် ရောစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် glutaraldehyde ကဲ့သို့ crosslinkers များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေစုပ်ယူမှုကို ၆၅-၈၀% အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည် တင်းအားကို MPa ၅၀ အထက်တွင် ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုမှုကို ကာလရှည်တိုးတက်စေပါသည်။
ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ခြင်း
PVA 1799 သည် 200°C အထက်တွင် DSC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (၂၀၂၃) အရ ဓာတ်ပေါင်းလုံးကွဲအက်မှုကို ခံယူပြီး မျှောပျော်စက်ဖြင့် ပြုပြင်မှုအခြေအနေများကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ 170-190°C အတွင်း အပူချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆွဲထရစ်ရစ်အက်စစ်အခြေခံ တည်ငြိမ်ရေးပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ (0.5-1%) ကို နိုက်ထရိုဂျင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော မျှောပျော်စက်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကာဘွန်နီးလ်ဖွဲ့စည်းမှုကို 90% လျော့နည်းစေပြီး ပလပ်စတစ်ပြားနှင့် အမျှင်ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း ယန္တရားအရည်အသွေးကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ရေရှည်တည်တံ့မှုဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု - PVA 1799 သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်နိုင်သလား?
PVA 1799 သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ကွေးပြားခြင်းစက်ရုံများတွင် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ဖြိုခွဲနိုင်ပြီး အပူချိန် ၅၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရောက်လျှင် ၉၀ ရက်အတွင်း ဖြိုခွဲမှု ၈၅% ခန့် ရရှိပါသည်။ သို့သော် မြေကြီးအတွင်းတွင် ၆ လကြာ မြှုပ်နှံပါက ၃၀% ခန့်သာ ဖြိုခွဲနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကီလိုဂရမ် တစ်ခုလျှင် ၁၄ မှ ၁၈ ကီလိုဝပ်နာရီအထိ စွမ်းအင်သုံးစွဲပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရေး ကျွမ်းကျင်သူများကြားတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများသည် ယခုအခါ အစားထိုးနည်းလမ်းများကို စမ်းသပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတွင် ဗိုင်နီလ်အက်စီတိတ် မိုနိုမာများ၏ ဇီဝအခြေပြု ဗားရှင်းများကို ထည့်သွင်းလာကြပါသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများမှာ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များအတွက် မွေးဖွားခြင်းမှ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းအထိ (cradle-to-cradle) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သူများ၏ လက်ရှိခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အဆုံးတွင် PVA 1799 ၏ ကာဗွန်သက်ရောက်မှုကို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချရန် ဤကြိုးပမ်းမှုများက ရည်ရွယ်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
PVA 1799 ဆိုတာဘာလဲ?
PVA 1799 သည် ဟိုက်ဒရောလီဆစ်ဓာတ်အဆင့်မြင့်ပြီး မော်လီကျူးလာအလေးချိန်ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသော ပေါလီဗီနီလ် အယ်လ်ကိုဟော် ပေါလီမာဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ခိုင်မာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
PVA 1799 ကို မည်သည့်အသုံးချမှုများတွင် အသုံးများပါသနည်း။
PVA 1799 ကို အော့ပတ်တစ်ကွန်ရက်များ၊ ခိုင်ခံ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းအမျှင်များ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြားများ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ထုပ်ပိုးမှုအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
PVA 1799 သည် အခြား PVA အမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်သို့နှိုင်းယှဉ်ရပါမည်။
PVA 1799 သည် ဟိုက်ဒရောလီဆစ်ဓာတ်နှင့် မော်လီကျူးလာအလေးချိန်တို့၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ပလပ်စတစ်ပြုပြင်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို လျော့နည်းစေကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
PVA 1799 ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရာရာများမှာ မည်သည့်အရာများလဲ။
PVA 1799 သည် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ကွမ်းခြုံခြင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း မြေကြီးတွင် ဖြိုခွဲရန် ပိုမိုကြာမြင့်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို တိုက်တွန်းလျက်ရှိသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
PVA 1799 ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ အဘယ်ကြောင့် သာလွန်သော အားကို ပေးစွမ်းနိုင်သနည်း
- PVA 1799 ကို သတ်မှတ်ခြင်း - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အသုံးပြုမှုများအတွက် ပေါလီမာစံ
- ဟိုက်ဒရိုလိုဆစ် အဆင့်နှင့် ၎င်း၏ ပလာစတစ်၏ ခိုင်မာမှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ
- ယာယီစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် မော်လီကျူး အလေးချိန် ဂုဏ်သတ္တိများ
- PVA 1799 သည် အခြား PVA အမျိုးအစားများထက် ပေါင်းစပ်မှုတွင် မည်သို့ သာလွန်ကျော်မြတ်သနည်း
- အားသန်မှု၏ သိပ္ပံနည်းကျ အခြေခံများ - ပုံဆောင်မှု၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု
-
ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - ပလပ်စတစ်ပြားဖြန့်ချီခြင်းနှင့် အမျှင်များကို ပြုလုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
- PVA 1799 ပြားများအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပျော်ရည်ဖြန့်ချီခြင်းနည်းလမ်းများ
- ပြား၏ မူလအခြေအနေနှင့် ပြတ်သားမှုအပေါ် အပူချိန်ခြောက်သွေ့မှု၏ သက်ရောက်မှု
- စိုစွတ်စပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အမျှင်များထုတ်လုပ်ခြင်း - မှန်ကန်သော အမျှင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခြင်း
- အမျှင်ပြုလုပ်မှုတွင် ဆွဲထုတ်မှုအချိုးနှင့် တင်းမာမှုမုဒ်လပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
- အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများတွင် PVA 1799 ၏ လက်တွေ့အသုံးချမှုများ
- PVA 1799 ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသော စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားခြင်း
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ