.wrapper { background-color: #f9fafb; }

1. Aerogels ၏ နာနိုစကေး ဒီဇိုင်းနှင့် ပစ္စည်း သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသန

1.1 ကမ္ဘာဦးနှင့် Airgel ထုတ်ကုန်များ၏ မရှိမဖြစ်မူဘောင်


(Airgel Insulation Coatings များ)

Airgel insulation coatings များသည် အပူစောင့်ကြည့်ခြင်း ခေတ်မီနည်းပညာတွင် အသွင်ပြောင်းသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။, aerogels ၏ထူးခြားသော nanostructure တွင်အမြစ်တွယ်သည်။– အလွန်ပေါ့ပါးသည်။, ပျော့ပျောင်းသောထုတ်ကုန်များသည် ခိုင်မာသောကွန်ရက်ပြိုကျခြင်းမရှိဘဲ အရည်ဒြပ်စင်ကို ဓာတ်ငွေ့ဖြင့်ပြောင်းလဲသည့် ဂျယ်များမှအစပြုပါသည်။.

Samuel Kistler သည် 1930 ခုနှစ်များတွင် ပထမဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သည်။, Aerogels များသည် ချို့ယွင်းချက်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း စူးစမ်းလိုစိတ်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။.

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊, Sol-gel ဓာတုဗေဒနှင့် အခြောက်ခံနည်းဗျူဟာများတွင် လက်ရှိတိုးတက်မှုများသည် airgel အမှုန်များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်နိုင်စေခဲ့သည်။, ဖြန်းဆေး, နှင့် brushable layer ဖော်မြူလာများ, ပျံ့နှံ့နေသော စီးပွားဖြစ် အက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် ၎င်းတို့၏ အလားအလာများကို ဖွင့်ပေးသည်။.

Aerogel ၏ ထူးထူးခြားခြား လျှပ်ကာစွမ်းရည်၏ အဓိကအချက်မှာ ၎င်း၏ နာနိုစကေး စိမ့်ဝင်နိုင်သော မူဘောင်တွင် တည်ရှိသည်။: ပုံမှန်အားဖြင့် ဆီလီကာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ (SiO ₂), ပစ္စည်းသည်ကျော်လွန်သွားသော porosity ကိုပြသသည်။ 90%, 2 တွင် အဓိကအားဖြင့် ချွေးပေါက်အရွယ်အစားနှင့်– 50 nm ခင်းကျင်းခြင်း။– လေအမှုန်များ ၏ ပျမ်းမျှ ကုန်ကျစရိတ် ကင်းစင်သော လမ်းကြောင်းအောက်တွင် ကောင်းစွာဖော်ပြထားပါသည်။ (~ 70 nm မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာတွေ).

ဤ nanoconfinement သည် gaseous thermal transmission ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။, လေမှုန်များသည် ကန့်သတ်ထားသောနေရာများအတွင်း ပျက်ကျမှုများမှတစ်ဆင့် အရွေ့စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာ မလွှဲပြောင်းနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.

တပြိုင်နက်တည်း, အစိုင်အခဲ silica ကွန်ရက်ကို အလွန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး အဆက်ပြတ်အောင် ဖန်တီးထားသည်။, အစိုင်အခဲအဆင့်မှတဆင့်လျှပ်ကူးနိုင်သောနွေးထွေးသောလွှဲပြောင်းမှုကိုလျှော့ချ.

ရလဒ်သည် ခိုင်ခံ့သော လူသိများသည့် မည်သည့်အတတ်နိုင်ဆုံး အပူစီးကူးမှုမှ တစ်ခုပါရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။– ယေဘုယျအားဖြင့်ကြား 0.012 နှင့် 0.018 ဧရိယာအပူချိန်အဆင့်တွင် W/m · K– တွင်းထွက် သိုးမွှေးကဲ့သို့သော စံပြကာရံပစ္စည်းများကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။, polyurethane အမြှုပ်, သို့မဟုတ် polystyrene တိုးမြှင့်ခြင်း။.

1.2 Monolithic Aerogels မှ Compound Coatings အထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

အစောပိုင်း aerogels များကို ပျက်စီးလွယ်သည့်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။, monolithic လုပ်ကွက်များ, သီးခြား အာကာသအာကာသယာဉ်နှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှုများအတွက် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။.

ပေါင်းစပ် airgel insulation ကာဗာများဆီသို့ ကူးပြောင်းမှုသည် စွယ်စုံရလိုအပ်ချက်ကြောင့် မောင်းနှင်လာခြင်းဖြစ်သည်။, လိုက်လျောညီထွေ, ပိုက်လိုင်းများကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော ဂျီသြမေတြီများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် အရွယ်ရှိအပူအတားအဆီးများ, ပိတ်ခြင်းများ, နှင့် မညီညာသော စက်ကိရိယာ မျက်နှာပြင် ဧရိယာများ.

ခေတ်မီ လေဂျယ်အလွှာများတွင် ဂရုတစိုက်ခြစ်ထားသော လေဂျယ်လ် granules များပါဝင်သည်။ (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁– 10 µm အရွယ်အစား) acrylics ကဲ့သို့သော polymeric binders များအတွင်းဖြန့်ဝေသည်။, ဆီလီကွန်များ, သို့မဟုတ် epoxy များ.


( Airgel Insulation Coatings များ)

ဤပေါင်းစပ်ဖော်မြူလာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုရရှိချိန်တွင် သန့်စင်သော aerogels များ၏ မွေးရာပါအပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို အများအပြားထိန်းသိမ်းထားသည်။, နှောင်ကြိုး, နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။.

binder အဆင့်, အပူစီးကူးမှု အနည်းငယ်တိုးလာချိန်တွင်, အရေးကြီးသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး splashing အပါအဝင် သမားရိုးကျ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ခွင့်ပြုသည်။, လူးလိမ့်, သို့မဟုတ် ငုပ်သည်။.

အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဖလင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ ကာရံမှုစွမ်းရည်ကို တည်ငြိမ်စေရန် airgel bits ၏ အရေအတွက်အပိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။– အများအားဖြင့် ကွဲပြားသည်။ 40% ရန် 70% စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖော်မြူလာများတွင် ထုထည်အားဖြင့်.

ဤပေါင်းစပ်နည်းဗျူဟာသည် Knudsen သက်ရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ (nanopores တွင် gas-phase conduction ကို လျော့ချပေးသည်။) ဘက်စုံသုံးနိုင်သော အဆောက်အဦများကဲ့သို့ လှည့်၍မရသော အဆောက်အဦများကို ဖွင့်ပေးနေစဉ်, ရေစိုခံမှု, နှင့်မီးခံနိုင်ရည်.

2. Thermal Performance နှင့် Multimodal Heat Transfer Suppression

2.1 Nanoscale တွင် အပူလျှပ်ကာစနစ်များ

Airgel insulation သည် အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် လျှော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြီးမြောက်စေသည်။ 3 နွေးထွေးသောလွှဲပြောင်းမှုပုံစံများ: ကူးစက်ခြင်း, convection, ဓါတ်ရောင်ခြည်.

ဓာတ်ငွေ့အမှုန်အမွှားများရွေ့လျားမှုကို ဟန့်တားသော လျော့ရဲသော အစိုင်အခဲအဆင့် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နာနိုပိုဆန်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော အပူလွှဲပြောင်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။.

airgel ကွန်ရက်တွင် အလွန်ပါးလွှာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။, အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆီလီကာဆံပင်များ (နာနိုမီတာအနည်းငယ်သာ အရွယ်အစားရှိတတ်သည်။), phonon သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း (အပူသယ်ဆောင်သော ရာဇမတ်ကွက်များ တုန်ခါမှုများ) အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။.

ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံသည် ပြီးစီးမှု၏ကပ်လျက်နေရာများကို ထိထိရောက်ရောက် ခွဲထုတ်ပေးသည်။, အပူချိတ်ဆက်မှု နည်းပါးစေခြင်း။.

ထိုသို့သော ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများတွင် လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် လေ၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် နာနိုပိုပေါက်များအတွင်း အလင်းအငွေ့ နွေးထွေးစွာ လွှဲပြောင်းမှု ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။.

မက်ခရိုစကုပ်အပိုင်းများတွင်လည်း, မှန်ကန်စွာအသုံးပြုထားသော airgel အချောသတ်များသည် စံ insulation စနစ်များကိုထိခိုက်စေသော convective vahole များကိုဖယ်ရှားပေးသည်, အထူးသဖြင့် ဒေါင်လိုက် သို့မဟုတ် အထပ်လိုက် အရစ်ကျများ.

ဓါတ်ရောင်ခြည်အပူလွှဲပြောင်း, မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်သိသိသာသာဖြစ်လာသည်။ (> 100 °C), ကာဗွန်အနက်ရောင်ကဲ့သို့ အနီအောက်ရောင်ခြည် အလင်းပိတ်ကိရိယာများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါသည်။, တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, သို့မဟုတ် ကြွေရောင်ခြယ်ပစ္စည်း.

ဤပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အလင်းအားတိုးစေသည်။, အပေါ်ယံအထူကို မဖြတ်မီတွင် အပူဖိုတွန်များကို ဖြန့်ကျက်ပြီး စုပ်ယူသည်။.

ဤစနစ်များ၏ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်မှုသည် ရိုးရာပစ္စည်းများ၏သိပ်သည်းဆ၏ တစ်စွန်းတစ်စတွင် တူညီသော insulation ထိရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်– များသောအားဖြင့် R-တန်ဖိုးများကို ပြီးမြောက်စေပါသည်။ (အပူခံနိုင်ရည်) တစ်ယူနစ်အထူအဆ ပိုများသည်။.

2.2 အပူချိန်အဆင့်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများတစ်လျှောက် ထိရောက်မှု

airgel insulation finishes ၏ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အားသာချက်များထဲတွင် ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန် spectrum တစ်လျှောက် ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။, များသောအားဖြင့် cryogenic အပူချိန်မှကွဲပြားသည်။ (-200 °C) ကျော်ရန် 600 °C, အသုံးပြုသော binder စနစ်ပေါ် မူတည်.

အပူချိန်ကျဆင်းမှုအဆင့်တွင်, LNG ပိုက်များ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာစနစ်များတွင် ကဲ့သို့သော, airgel အလွှာများသည် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး နွေးထွေးမှု နည်းပါးသော အမြှုပ်များကို အခြေခံသည့် အခြားနည်းလမ်းများထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်.

နေပူမှာ, အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများ, အိတ်ဇောစနစ်များ, သို့မဟုတ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ, ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး အပူဓာတ်ယိုယွင်းမှုမှ အောက်ခြေအလွှာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။.

ပြိုကွဲပျက်စီးနိုင်သော သို့မဟုတ် char ရှိသော အော်ဂဲနစ်အမြှုပ်များနှင့် မတူပါ။, စီလီကာအခြေခံ လေယာဂျယ်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တည်ငြိမ်နေစေပြီး လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိပါ။, လွယ်ကူသောမီးကာကွယ်ရေးနည်းပညာများကိုထည့်သွင်း.

ထိုမှတပါး, ၎င်းတို့၏ ရေနည်းသော စုပ်ယူမှုနှင့် hydrophobic မျက်နှာပြင် ကုသမှုများ (silane functionalization အားဖြင့်ရရှိတတ်သည်။) စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ဆက်တင်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။– ကြမ်းသောလျှပ်ကာများအတွက်ပုံမှန်ပျက်ကွက်ဆက်တင်.

3. Coatings တွင် ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် လက်တွေ့ကျသောပေါင်းစပ်မှု

3.1 Binder ရွေးချယ်မှု နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေထိုင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း ဒီဇိုင်း

airgel insulation အလွှာများတွင် binder ရွေးချယ်မှုသည် ကြာရှည်ခံကာ အသုံးပြုရအဆင်ပြေသဖြင့် အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။.

စီလီကွန်အခြေခံ ချိတ်တွဲများသည် ထူးထူးခြားခြား အပူချိန်မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် UV ခံနိုင်ရည်တို့ကို အသုံးပြုသည်။, ၎င်းတို့ကို ပြင်ပနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။.

Acrylic binders များသည် သံမဏိများနှင့် ကွန်ကရစ်တို့အား ကောင်းမွန်စွာ ကပ်နိုင်စေသည်။, လျှောက်လွှာ၏အဆင်ပြေမှုနှင့် VOC ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသောအတူ, စာအိတ်များနှင့် အပူပေးအအေးပေးစနစ်များ တီထွင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.

Epoxy-ပြုပြင်ထားသော ဖော်မြူလာများသည် ဓာတုခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။, ရေနေ သို့မဟုတ် ပျက်စီးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးဝင်သည်။.

ဖော်မြူလာများကလည်း အလားတူ rheology ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ပါဝင်သည်။, dispersants, တစ်ပြေးညီ bit ဖြန့်ဖြူးမှုကိုအာမခံရန် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များ, ရှင်းလင်းခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။, ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုးတက်စေခြင်း။.

အပူစက်ဘီးစီးခြင်း သို့မဟုတ် အောက်စထရမ်ပုံသဏ္ဍာန် ကွဲထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ပျော့ပြောင်းမှုကို အလွန်ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိထားသည်။, အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆစ်များ သို့မဟုတ် တုန်ခါနေသော စက်များကဲ့သို့ တက်ကြွသော အဆောက်အဦများ.

3.2 ဘက်စုံသုံး မြှင့်တင်မှုများနှင့် စမတ်အပေါ်ယံပိုင်း အလားအလာ

အတိတ်အပူလျှပ်ကာ, ယနေ့ခေတ် လေဂျယ်လ်အချောထည်များကို အပိုစွမ်းရည်များဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။.

အချို့သော ဖော်မြူလာများတွင် သံချေးတက်ခြင်းကို တားမြစ်သည့် ဆိုးဆေးများ သို့မဟုတ် သတ္တုအလွှာများ၏ သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသော မိမိကိုယ်ကို ကုသပေးသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ပါသည်။.

အခြားသူများတွင် အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း ထုတ်ကုန်များ ပါ၀င်သည်။ (PCM များ) matrix အတွင်းတွင် thermal power storage ကို ပေးဆောင်သည်။, အဆောက်အဦများ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ယူနစ်များရှိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ချောမွေ့စေသည်။.

ပေါ်ထွက်လာသော သုတေသနလေ့လာမှုသည် conductive nanomaterials များ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို စူးစမ်းသည်။ (ဥပမာ, ကာဗွန်နာနိုပြွန်) ပြီးပြည့်စုံမှု ရိုးသားမှု သို့မဟုတ် အပူချိန်အဆင့် ဖြန့်ဖြူးမှုအား အတွင်းတွင် ခြေရာခံခွင့်ပြုရန်– လမ်းခင်းသည်။ “လိမ္မာပါးနပ်သည်။” အပူစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ.

ဤဘက်စုံသုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းရည်များ airgel ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် passive insulator များကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စွမ်းအင်သက်သာသောစနစ်များရှိ စွမ်းအင်သုံးအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ပြီးမြောက်သည်.

4. စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများသည် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကို တွန်းအားပေးသည်။

4.1 ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စက်မှုကဏ္ဍများတွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု

Airgel insulation coatings များကို လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံများတွင် တဖြည်းဖြည်း အသုံးချလာကြသည်။, သန့်စင်မှု, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးစေရန် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ.

ရေနွေးငွေ့လိုင်းများကို အသုံးချပါ။, ဘွိုင်လာများ, နှင့် နွေးထွေးသော လဲလှယ်သူများ, အပူဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။, စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဓာတ်ငွေ့လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်။.

ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးအခြေအနေများတွင်, ၎င်းတို့၏ ပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်သည် သိသာထင်ရှားသော အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုမရှိဘဲ လျှပ်ကာကို ပေါင်းထည့်ရန် ခွင့်ပြုသည်။, အခန်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။.

အိမ်တွင်းနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် အဆောက်အအုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး၊, နံရံမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် aerogel-မြှင့်တင်ထားသော ဆေးများနှင့် အင်္ဂတေများကို အသုံးပြုသည်။, အမိုးအကာများ, အပူသက်သာမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် HVAC အများအပြားကို လျှော့ချရန် အိမ်ပြတင်းပေါက်များ.

4.2 Niche နှင့် High-Performance Applications များ

အာကာသယာဉ်, အော်တို, နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ကဏ္ဍများသည် အလေးချိန်-ထိခိုက်လွယ်ပြီး အာကာသ-ကန့်သတ်အပူစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် airgel အပြီးသတ်ခြင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူကြသည်။.

လျှပ်စစ်ကုန်တင်ကားများတွင်, ၎င်းတို့သည် အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ပြင်ပအပူပေးသည့် အရင်းအမြစ်များမှ ဘက်ထရီအားကို အကာအကွယ်ပေးသည်။.

လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလွန်ပါးလွှာသော လေဂျယ်အလွှာများသည် ပါဝါမြင့်မားသော ဒြပ်စင်များကို ကာရံကာ ဟော့စပေါ့များကို ရှောင်ရှားပါ။.

၎င်းတို့ကို cryogenic သိုလှောင်မှုတွင်အသုံးပြုသည်။, အခန်းပတ်ဝန်းကျင်, နှင့် ရေနက်ကိရိယာများသည် လွန်ကဲသော ဆက်တင်များတွင် ၎င်းတို့၏ သမာဓိကို အလေးပေးသည်။.

အတိုင်းအတာများ နှင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ, airgel insulation ကာဗာများသည် မျိုးဆက်သစ် တာရှည်ခံပြီး တာရှည်ခံ မူဘောင်၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်လာရန် နေရာချထားပါသည်။.

5. ပေးသွင်းသည်။

TRUNNANO သည် Spherical Tungsten Powder ၏ ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ 12 နာနိုတည်ဆောက်မှု စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် နာနိုနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။. ၎င်းသည် Credit Card မှတဆင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသည်။, T/T, West Union နှင့် Paypal. Trunnano သည် FedEx မှတစ်ဆင့် ဖောက်သည်များထံ ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။, DHL, လေအားဖြင့်, သို့မဟုတ် ပင်လယ်. Spherical Tungsten Powder အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းရန် အခမဲ့ပေးပို့ပါ။([email protected]).
တက်ဂ်: Silica Airgel Thermal Insulation Coating ၊, အပူလျှပ်ကာအလွှာ, airgel အပူလျှပ်ကာ

ဆောင်းပါးများနှင့် ပုံများအားလုံးသည် အင်တာနက်မှဖြစ်သည်။. မူပိုင်ခွင့်ပြဿနာများရှိပါက, ဖျက်ရန် အချိန်မီ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။.

ကျွန်တော်တို့ကို စုံစမ်းပါ။



    အားဖြင့် admin

    Reply ထားခဲ့ပါ။