VAE အိုင်မောလ်ရှင်းများ၏ အလွှာဖော်မှုနှင့် ကပ်နေမှုစွမ်းရည် VAE အိုင်မောလ်ရှင်းများ၏ အလွှာဖော်မှုနှင့် ကပ်နေမှု အရည်အသွေးများသည် ၎င်းတို့၏ ကုန်စည်အလွှာဖော်မှုများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးအလွှာဖော်မှုအပူခါန် (MFFT) နှင့် အမှုန်အရွယ်အစားဟူသော အရေးကြီးသော အချက်နှစ်ချက်သည်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ကပ်စ်ကြီးမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း - ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်သော ပေါလီမာမှုန်ခါမှုသည် စီမင့်အခြေပြု ချိတ်ဆက်မှုများကို မည်သို့အားကောင်းစေသနည်း။ ပေါလီမာနှင့်စီမင့်အကြား အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အနေအထားတွင် ချိတ်ဆက်မှုများ၏ အဏုမေဗျူတိက ယန္တရားများ။ ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်သော ပေါလီမာမှုန်ခါမှု (RDP) သည် စီမင့်အခြေပြု မော်တာများတွင် နှစ်မျောက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ရောစပ်သည့်အခါတွင်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ဘာကြောင့် ပေါလီဗိုင်းနိုင်းလ်အယ်လ်ကောဟောလ်သည် ရေတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်သော ပလပ်စတစ်ဖ်ရမ်အသုံးချမှုများတွင် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သနည်း။ ပေါလီဗိုင်းနိုင်းလ်အယ်လ်ကောဟောလ်၏ အဏုမောლီကျူလာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ရေတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်မှု ပေါလီဗိုင်းနိုင်းလ်အယ်လ်ကောဟောလ် (PVA) သည် ၎င်း၏ ထူးခြားသော အဏုမောလီကျူလာဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ရေတွင် ပေါက်ကွဲနိုင်သော ပလပ်စတစ်ဖ်ရမ်အသုံးချမှုများတွင် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည်။ အမျောက်များ...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
RDP သည် စီမင့်အခြေပြုစနစ်များတွင် ကပ်စွဲမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားကို မြင့်တင်ပေးခြင်း RDP သည် စီမင့်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်နယ်နိမိတ်တွင် အဆက်မပါသော ပေါလီမာအထုပ်ဖ်လင်မ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ကပ်စွဲမှုကို မြင့်တင်ပေးခြင်း Redispersible Polymer Powder (RDP) သည် စီမင့်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်နယ်နိမိတ်တွင် စုစည်းမှုရှိပြီး ပုံစံပေါ်လီမာအထုပ်ဖ်လင်မ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့် ကပ်စွဲမှုကို မြင့်တင်ပေးပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
နိမ့်သော ပေါလာရီတီရှိ ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ကပ်စွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည် PE ဖော်လ်ပေါ်တွင် အလွှာခွဲအားနှင့် အန္တရာယ်နယ်နိမိတ်ချိတ်ဆက်မှု – သမ္မာ VAE အီမောလ်ရှင်းအမျိုးအစားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပေါလီအီသီလီန် (PE) ဖော်လ်ကဲ့သို့သော နိမ့်သော ပေါလာရီတီရှိ ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ခိုင်မာသော ကပ်စွဲမှုကို ရရှိရေးမှာ သဘောတော်အားဖြင့် စိမ်းလျှော့မှုရှိပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ပန်းပုလုပ်ဆောင်မှုအတွက် သင့်တော်သော PVA အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်း ရေတွင် ပျော်ဝင်မှုနှုန်းနှင့် ယန္တရားအားကို ဟိုက်ဒရောလိုစစ် (Hydrolysis) အဆင့်နှင့် မော်လီကျူလာအလေးချိန်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ခြင်း အကောင်းဆုံး Polyvinyl Alcohol (PVA) အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပေါလီမာ၏ ဟိုက်ဒရောလိုစစ်အဆင့်နှင့် မော်လီကျူလာအလေးချိန်ကို ရေတွင် ပျော်ဝင်မှုနှုန်းနှင့် ယန္တရားအားနှင့် ကိုက်ညီအောင် တိကျစွာ ညှိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ပစ်စညးသတ်မှတ်ချက်အတွက် ဆပိုနီဖိုင်ကေးရှင်း အဆင့်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း။ အယ်လ်ကိုဟောလီဆစ်စ် အဆင့်သည် ရေထဲတွင် ပေါက်ဝင်နိုင်မှု၊ ပုံစံအားကောင်းမှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း။ ပေါလီဗိုင်းနိုင်းလ် အယ်လ်ကိုဟောლ် (PVA) ၏ ဆပိုနီဖိုင်ကေးရှင်း အဆင့် (သို့မဟုတ်) အယ်လ်ကိုဟောလီဆစ်စ် အဆင့်သည် ၎င်း၏ ရေထဲတွင် ပေါက်ဝင်နိုင်မှု၊ ပုံစံအားကောင်းမှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ကို အခြေခံအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
နံရံပူတီတွင် ပြန်လည်ပျော်ဝင်နိုင်သော ပေါလီမာမှုန်များအတွက် အဓိက စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ။ ကြေ cracks များကို ကာကွယ်နိုင်မှု၊ ကပ်နိုင်မှုနှင့် ရေခံနိုင်မှုသည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အခြေခံစံနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ ကြေ cracks များကို ကာကွယ်နိုင်မှု၊ ကပ်နိုင်မှုနှင့် ရေခံနိုင်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အခြေခံသုံးမှုအားလုံးဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
PVA သည် ကြောင်းပေါ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေရန်အတွက် အထိရောက်ဆုံး ဝဲပ် စိုင်ဇင်း အေဂျင့်ဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းများ ပေါ်လီဗိုင်နီလ် အယ်လ်ကိုဟော (PVA) သည် အမြန်နှုန်းမြင့် ဝဲဗင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ချည်ကြေးများ ပဲ့ကုန်ခြင်းကို လျော့နည်းစေရန် အထူးကောင်းမွန်သော စွမ်းရည်ကြောင့် ဝဲပ် စိုင်ဇင်း လုပ်ငန်းတွင် အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အမျှင်များ၏ အပိုင်းတစ်ခုစီကို ချောမ်းပြီး ပေါ့ပါးသော အက်ဖ်လင်း တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဖြင့်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ပုံစံပေးနိုင်မှု အရေးပါမှု – ခေတ်မှီ ပုံသေးများ၏ ပုံစံပေးနိုင်မှု မရှိခြင်းကို ဖြေရှင်းခြင်း။ ခေတ်မှီ ပုံသေးများကို တပ်ဆင်ရာတွင် အပူခါးခါး ပြောင်းလဲမှု၊ အောက်ခံများ ရွေ့လျားမှုနှင့် အပြောင်းအလဲရှိသည့် ဖိအားများကြောင့် အဆက်မပြတ် ဖိအားများကို ခံနေရပါသည်။ မာကြောသည့် ပုံသေးများသည် ဤဖိအားများအောက်တွင် ကွဲအက်သွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံသေးများ ပျက်စီးမှုများ၏ ၁၅ ရှိသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
စီမင့်န်တီရှပ်နှင့် အက်ကရီလစ်အလွှာများတွင် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှု ပျက်ယွင်းခြင်းဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်းများ အပူခါးသို့မဟုတ် အအေးခါးဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အက်ကြောင်းများနှင့် အမာခံမှုဆုံးရှုံးမှု တည်ဆောက်မှုအလွှာများသည် နေ့စဉ်အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခါးအပေါ်မှ အပူခ......
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
ဗိုင်နီလ် အက်စက်တိတ် အက်သီလီးန် အီမူလ်ရှင်သည် အတွင်းပိုင်း နံရံအလွှာများတွင် အဘယ်ကြောင့် ထူးခြားစွာ ကောင်းမွန်သနည်း။ အဏုမောლီကျူလာ ဖွဲ့စည်းပုံ - ဗိုင်နီလ် အက်စက်တိတ်-အက်သီလီးန် ကော်ပေါ်လီမာ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေနုတ်ခြင်း (hydroplastification) နှင့် အနိမ့် Tg ဖိုင်လ် ဖွဲ့စည်းခြင်းကို မည်သို့ ဖော်ဆောင်ပေးသနည်း။ ဗိုင်နီလ် အက်စက်တိတ် အက်သီလီးန် (VAE) အီမူလ်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။