ຂ່າວອຸດສາຫະກຳ

  • ສູດອ້າງອີງສຳລັບສານໜ่วงໄຟສຳລັບກາວ

    ການອອກແບບສູດສານໜ่วงໄຟສຳລັບກາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງໂດຍອີງໃສ່ປະເພດວັດສະດຸພື້ນຖານຂອງກາວ (ເຊັ່ນ: ຢາງອີພອກຊີ, ໂພລີຢູຣີເທນ, ອະຄິລິກ, ແລະອື່ນໆ) ແລະສະຖານະການການນຳໃຊ້ (ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ລົດຍົນ, ແລະອື່ນໆ). ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສານໜ่วงໄຟທົ່ວໄປ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສູດອ້າງອີງຂອງ Polypropylene (PP) Masterbatch ທົນທານຕໍ່ໄຟ

    ມາສເຕີແກັດໜ่วงໄຟໂພລີໂພຣພີລີນ (PP) ແມ່ນສ່ວນປະສົມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງສານໜ่วงໄຟ ແລະ ຢາງພາລາ ເຊິ່ງໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດັດແປງວັດສະດຸ PP ໜ่วงໄຟງ່າຍຂຶ້ນ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສູດ ແລະ ຄຳອະທິບາຍລະອຽດຂອງມາສເຕີແກັດໜ่วงໄຟ PP: I. ສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຂອງ PP Flame...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວັນໄຟຂອງຟິມ TPU

    ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວັນໄຟຂອງຟິມ TPU (ກະແສໄຟຟ້າ: 280; ເປົ້າໝາຍ: <200) (ສູດກະແສໄຟຟ້າ: ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ 15 phr, MCA 5 phr, ສັງກະສີໂບເຣດ 2 phr) I. ການວິເຄາະບັນຫາຫຼັກ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງສູດກະແສໄຟຟ້າ: ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ: ຕົ້ນຕໍແມ່ນສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຂອງແປວໄຟ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີເຮັດຟອງນ້ຳຢາງພາລາທີ່ໜ่วงໄຟ?

    ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການໜ่วงໄຟຂອງຟອງນ້ຳຢາງພາລາ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການວິເຄາະໂດຍອີງໃສ່ສານໜ่วงໄຟທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍຊະນິດ (ອາລູມິນຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌, ສັງກະສີໂບເຣດ, ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ, MCA) ພ້ອມກັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສູດ: I. ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ສານໜ่วงໄຟທີ່ມີຢູ່ ອາລູມິນຽມໄຮໂດຣ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວັນສຳລັບກາວອີພອກຊີດ້ວຍ AHP ແລະ MCA ທີ່ໜ่วงໄຟ?

    ການເພີ່ມອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ ແລະ MCA ໃສ່ກາວອີພອກຊີເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍຄວັນສູງ. ການໃຊ້ສັງກະສີໂບເຣດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວັນ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ສູດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ເໝາະສົມກັບອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ. 1. ກົນໄກການສະກັດກັ້ນຄວັນຂອງສັງກະສີໂບເຣດ ສັງກະສີໂບເຣດ ແມ່ນປະສິດທິພາບ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການເຮັດໄນລອນໜ่วงໄຟ (ໂພລີອາໄມ, PA)?

    ໄນລອນ (Polyamide, PA) ເປັນພາດສະຕິກວິສະວະກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ຍານຍົນ, ແຜ່ນແພ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ. ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມວ່ອງໄວໃນການຕິດໄຟ, ການດັດແປງໄນລອນເພື່ອການໜ่วงໄຟຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການອອກແບບ ແລະ ຄຳອະທິບາຍລະອຽດຂອງສູດສານໜ่วงໄຟໄນລອນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສູດສານໜ่วงໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນສຳລັບລະບົບການເຄືອບ TPU ໂດຍໃຊ້ຕົວລະລາຍ DMF

    ສູດສານໜ่วงໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈນສຳລັບລະບົບການເຄືອບ TPU ໂດຍໃຊ້ຕົວລະລາຍ DMF ສຳລັບລະບົບການເຄືອບ TPU ໂດຍໃຊ້ Dimethyl Formamide (DMF) ເປັນຕົວລະລາຍ, ການໃຊ້ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ (AHP) ແລະສັງກະສີໂບເຣດ (ZB) ເປັນຕົວໜ่วงໄຟຕ້ອງການການປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນລະບົບ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການວິເຄາະລາຍລະອຽດ ແລະ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີແກ້ໄຂທີ່ໜ่วงໄຟສຳລັບຢາງພາລາສໂຕເມີເທີໂມພລາສໂຕເມີ TPE

    ວິທີແກ້ໄຂໜ่วงໄຟສຳລັບຢາງພາລາສໂຕເມີ TPE ເມື່ອໃຊ້ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ (AHP) ແລະເມລາມີນໄຊຢານູເຣດ (MCA) ໃນຢາງພາລາສໂຕເມີທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ (TPE) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລະດັບການໜ่วงໄຟ UL94 V0, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາກົນໄກການໜ่วงໄຟ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ, ແລະຂະບວນການ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການວິເຄາະສານໜ่วงໄຟ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບການເຄືອບຕົວແຍກແບັດເຕີຣີ

    ການວິເຄາະສານໜ่วงໄຟ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບການເຄືອບຕົວແຍກແບັດເຕີຣີ ລູກຄ້າຜະລິດຕົວແຍກແບັດເຕີຣີ, ແລະ ໜ້າຜິວຂອງຕົວແຍກສາມາດເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນໜຶ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອາລູມິນາ (Al₂O₃) ດ້ວຍສານຍຶດຕິດໜ້ອຍໜຶ່ງ. ປະຈຸບັນພວກເຂົາກຳລັງຊອກຫາສານໜ่วงໄຟທາງເລືອກອື່ນເພື່ອທົດແທນອາລູມິນາ, ດ້ວຍ ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟທີ່ໜ่วงໄຟ ແລະ MCA ສຳລັບທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ EVA

    ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ ແລະ MCA ໜ่วงໄຟສຳລັບທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ EVA ເມື່ອໃຊ້ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ, MCA (ເມລາມີນໄຊຢານູເຣດ), ແລະ ແມກນີຊຽມໄຮດຣອກໄຊ ເປັນສານໜ่วงໄຟໃນທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ EVA, ປະລິມານຢາທີ່ແນະນຳ ແລະ ທິດທາງການເພີ່ມປະສິດທິພາບມີດັ່ງນີ້: 1. ສິ່ງທີ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວັດສະດຸຂັ້ນສູງສຳລັບຫຸ່ນຍົນຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືມະນຸດ

    ວັດສະດຸທີ່ກ້າວໜ້າສຳລັບຫຸ່ນຍົນຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືມະນຸດ: ພາບລວມທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຸ່ນຍົນຮູບຮ່າງຄືກັບມະນຸດຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາກຫຼາຍຊະນິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຫຸ່ນຍົນຕ່າງໆ, ພ້ອມກັບການນຳໃຊ້ຂອງມັນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການອອກແບບສູດສຳລັບ MCA ແລະ ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ (AHP) ໃນການເຄືອບຕົວແຍກສຳລັບການໜ่วงໄຟ

    ການອອກແບບສູດສຳລັບ MCA ແລະ ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ (AHP) ໃນການເຄືອບຕົວແຍກສຳລັບການໜ่วงໄຟ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຜູ້ໃຊ້ສຳລັບການເຄືອບຕົວແຍກທີ່ໜ่วงໄຟ, ລັກສະນະຂອງເມລາມີນໄຊຢານູເຣດ (MCA) ແລະ ອາລູມິນຽມໄຮໂພຟອສໄຟ (AHP) ໄດ້ຖືກວິເຄາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1. ບໍລິສັດ...
    ອ່ານຕື່ມ