ຂ່າວ

  • ຄວາມສຳຄັນຂອງ Ammonium Polyphosphate (APP) ທີ່ເຄືອບດ້ວຍ Melamine ໃນການຕ້ານທານໄຟ

    ຄວາມສຳຄັນຂອງແອມໂມນຽມໂພລີຟອສເຟດ (APP) ທີ່ເຄືອບດ້ວຍເມລາມີນໃນການປ້ອງກັນໄຟ ການດັດແປງພື້ນຜິວຂອງແອມໂມນຽມໂພລີຟອສເຟດ (APP) ດ້ວຍເມລາມີນແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ປ້ອງກັນໄຟ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍ ແລະ ເຕັກນິກ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມສຳຄັນຫຼັກຂອງການເຄືອບ ammonium polyphosphate (APP) ດ້ວຍຢາງ melamine

    ຄວາມສຳຄັນຫຼັກຂອງການເຄືອບ ammonium polyphosphate (APP) ດ້ວຍຢາງ melamine ປະກອບມີລັກສະນະຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳທີ່ດີຂຶ້ນ - ການເຄືອບຢາງ melamine ປະກອບເປັນສິ່ງກີດຂວາງ hydrophobic, ຫຼຸດຜ່ອນການລະລາຍຂອງ APP ໃນນ້ຳ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ. ປັບປຸງ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເມລາມີນແລະຢາງເມລາມີນ

    ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເມລາມີນ ແລະ ເມລາມີນເຣຊິນ 1. ໂຄງສ້າງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ ເມລາມີນ ສູດເຄມີ: C3H6N6C3​H6​N6​ ເປັນສານປະກອບອິນຊີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີວົງແຫວນໄຕຣອາຊີນ ແລະ ກຸ່ມອະມິໂນສາມກຸ່ມ (−NH2−NH2​). ຜົງຜລຶກສີຂາວ, ລະລາຍໃນນໍ້າເລັກນ້ອຍ. ເມລາມີນເຣຊິນ (ເມລາມີນ-ຟໍມາລ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ທຣຳ ໂຈະການເກັບພາສີສິນຄ້າຕອບແທນກັນເປັນເວລາ 90 ວັນ ແຕ່ເພີ່ມພາສີສິນຄ້າຈີນເປັນ 125%

    ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີການຂອງລາວໃນການເກັບພາສີສູງທົ່ວໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວັນພຸດ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ລົບກວນຕະຫຼາດ, ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຂອງລາວໂກດແຄ້ນ, ແລະກະຕຸ້ນຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການຖົດຖອຍທາງເສດຖະກິດ. ພຽງແຕ່ສອງສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກພາສີທີ່ສູງສົ່ງໃນເກືອບ 60 ປະເທດມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ລາວໄດ້ປະກາດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ພາດສະຕິກທີ່ໜ่วงໄຟ: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸ

    ພາດສະຕິກທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານທານການຕິດໄຟ, ຊ້າການແຜ່ລາມຂອງໄຟ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຄວັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ມີຄວາມສຳຄັນ. ພາດສະຕິກເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີສານເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ສານປະກອບຮາໂລເຈນ (ເຊັ່ນ: ໂບຣມີນ), ຕົວແທນທີ່ມີຟອສຟໍຣັດ, ຫຼືສານເຕີມແຕ່ງອະນົງຄະທາດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ໂຄງສ້າງເຫຼັກກ້າພາຍໃນອາຄານ: ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ

    ໂຄງສ້າງເຫຼັກສຳລັບພາຍໃນອາຄານກຳລັງປະຕິວັດພື້ນທີ່ພາຍໃນໂດຍການລວມເອົາຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມງາມ. ໂຄງເຫຼັກທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫ້ອງແຖວທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ສະເໜີຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບແບບເປີດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການເຄືອບໄມ້: ຮັກສາຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມທົນທານ

    ການເຄືອບໄມ້ແມ່ນການເຄືອບພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຜິວໄມ້ ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມງາມຕາມທຳມະຊາດຂອງມັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຟີນີເຈີ, ພື້ນ, ຕູ້ ແລະ ສິ່ງຂອງຕົກແຕ່ງ, ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ປົກປ້ອງໄມ້ຈາກຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລັງສີ UV, ການຂັດຖູ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຊັ້ນເທິງໂປ່ງໃສ: ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ການປົກປ້ອງໃນການເຄືອບທີ່ທັນສະໄໝ

    ຊັ້ນເຄືອບຜິວໜ້າໂປ່ງໃສແມ່ນຊັ້ນປ້ອງກັນຂັ້ນສູງທີ່ໃຊ້ກັບພື້ນຜິວເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງສາຍຕາ. ເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລົດຍົນ, ເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແລະ ການສຳເລັດຮູບສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ປົກປ້ອງພື້ນຖານຈາກລັງສີ UV, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການຂັດ, ແລະ ການສຳຜັດກັບສານເຄມີ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ກາວທີ່ໜ่วงໄຟ: ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ

    ກາວທີ່ໜ่วงໄຟແມ່ນວັດສະດຸຍຶດຕິດພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຍັບຍັ້ງ ຫຼື ຕ້ານການຕິດໄຟ ແລະ ການແຜ່ລາມຂອງແປວໄຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຂາດບໍ່ໄດ້ໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ກາວເຫຼົ່ານີ້ຖືກຜະລິດດ້ວຍສານເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌, ສານປະກອບຟອສຟໍຣັດ, ຫຼື ສານປະສົມທີ່ຊ່ວຍໃນການລະລາຍ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຈີນາພລາສ 2025

    ແຕ່ວັນທີ 15 ຫາ 18 ເມສາ 2025, ງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກຳພາດສະຕິກ ແລະ ຢາງພາລາສາກົນຈີນຄັ້ງທີ 37 (Chinaplas 2025) ** ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນເຊີນເຈີ້ນ (ຫໍໃໝ່ບາວອານ). ໃນຖານະເປັນງານອຸດສາຫະກຳຢາງພາລາ ແລະ ພາດສະຕິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ແລະ ເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງສາຍໄຟທີ່ໜ่วงໄຟ

    ການນຳສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີນາໂນນຳເອົາຄວາມກ້າວໜ້າທາງການປະຕິວັດມາສູ່ວັດສະດຸທີ່ໜ่วงໄຟ. ວັດສະດຸປະສົມກຣາຟີນ/ມອນມໍຣິລໂລໄນທ໌ ນາໂນຄອມໂພສິດ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການປະສົມເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງສານໜ่วงໄຟ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸ. ການເຄືອບນາໂນນີ້ມີຄວາມໜາພຽງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສາຍໄຟໜ่วงໄຟ: ກອງຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທີ່ປົກປ້ອງສັງຄົມສະໄໝໃໝ່

    ໃນປ່າເຫຼັກຂອງອາຄານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ສາຍໄຟນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຖືກພັນກັນຢ່າງໜາແໜ້ນຄືກັບລະບົບປະສາດຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ. ເມື່ອໄຟໄໝ້ໃນອາພາດເມັນສູງໃນດູໄບໃນປີ 2022 ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ລາມຂອງສາຍໄຟທຳມະດາ, ວິສະວະກອນທົ່ວໂລກໄດ້ສຸມໃສ່ອີກຄັ້ງ...
    ອ່ານຕື່ມ