အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

မော်လီကျူးဆေး စုပ်ယူမှုပါးလ်က လေထဲမှ အောက်ဆီဂျင်ကို ဘဝအတွက် မည်သို့စုပ်ယူသနည်း။

Time : 2025-08-08

  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု

ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-

  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ

I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?

မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။

  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု

ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-

  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ

I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?

မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။

  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု

ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-

  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ

I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?

မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။

  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု

ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-

  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ

I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?

မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။

  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု

ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-

  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ
How Does a Molecular Sieve Adsorption Tower Capture Life-Sustaining Oxygen from the Air?
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
Selective Adsorption: Nitrogen molecules (with a diameter of 3.0Å) are more easily attracted by the cations in the pores of the molecular sieve than oxygen molecules (2.8Å). When pressurized, they are firmly "locked" in the pores.
Dynamic Cycle: The dual-tower design realizes seamless switching between "adsorption and desorption":
တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
Precise Timing Control: Each switch is completed every 5-8 minutes, which is precisely controlled by the PLC program to ensure the continuous supply of oxygen.
Technical Breakthrough: A compressed air dew point detector is added at the air inlet of the adsorption tower, which can monitor the moisture content in the air, ensuring that the molecular sieve is not affected by moisture, thus prolonging the service life of the molecular sieve! It also ensures the normal operation of the refrigerated dryer.
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-
ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ h2 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 24px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } h3 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 20px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } p { font-size: 15px !important; font-weight: 400; margin-bottom: 8px; line-height: 26px; } @media (max-width: 767px) { h2 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 18px; } h3 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 15px; } p { margin-bottom: 18px; font-size: 15px; line-height: 26px; } .product-card-container { width: 100%; } .product-card-container > a > div { flex-direction: column; } .product-card-container > a > div > img { width: 100%; height: auto; } } p > a, h2 > a, h3 > a { text-decoration: underline !important; color: blue; } p > a:visited, h2 > a:visited, h3 > a:visited { text-decoration: underline !important; color: purple; } p > a:hover, h2 > a:hover, h3 > a:hover { text-decoration: underline !important; color: red; } p > a:active, h2 > a:active, h3 > a:active { text-decoration: underline !important; color: darkred; } table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px 0; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; }

အဓိကမူကျဥ်း - မော်လီကျူးလာဆေးကွက်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ဖမ်းသူအဖြစ် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

မော်လီကျူးလာဆေးကွက်ပြားတွင် ဇီယိုလိုက်မော်လီကျူးလာဆေးကွက်တစ်ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါဇီယိုလိုက်သည် အလွန်သေးငယ်သော မိုက်ခရိုပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် သတ္တုတုသောပုံစံဖြစ်ပြီး ပိုင်းများ၏အရွယ်အစားမှာ ၀.၃-၁ နန်းမီတာသာရှိပါသည်။ အလုပ်လုပ်ပုံမှာ မော်လီကျူးများကိုစစ်ထုတ်ပေးသည့် ပါးလွှာသောဇကာတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
  1. ရွေးချယ်စီးကျွံခြင်း - နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများ (၃.၀Å) သည် အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးများ (၂.၈Å) ထက် ဆေးကွက်ပိုင်းများရှိ ကက်တိုင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောအခါတွင် ပိုင်းများအတွင်းသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
  2. စီးဆင်းမှုစက်ဝန်း - တာဝါနှစ်ခုပါသောဒီဇိုင်းသည် စုပ်ယူခြင်းနှင့် လွတ်လပ်ခြင်းတို့ကြား အပြောင်းအလဲကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးသည်။
    • တာဝါ A တွင်စုပ်ယူခြင်း - ၀.၄-၀.၆MPa မှာဖိအားမြှင့်လိုက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်၉၀% ကိုဖမ်းမိပြီး အောက်ဆီဂျင်ကိုစုစည်းထုတ်လုပ်ပေးသည်။
    • တာဝါ B တွင်လွတ်လပ်ခြင်း - ဖိအားကိုလျော့နည်းလိုက်သောအခါ စုပ်ယူထားသောနိုက်ထရိုဂျင်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီး ထုတ်လုပ်ပစ်လိုက်သည်။
  3. အချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု
ပလီနီယမ် ပရိုဂရမ်က တစ်ခုချင်းစီကို ၅-၈ မိနစ်တိတိ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အောက်ဆီဂျင် ဆက်လက် ပေးနိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ စုပ်စွန့်ပြောင်းလဲနိုင်သော အေးခဲသော အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန် အောက်ဆီဂျင် အေးခဲမှု ကိရိယာ၏ အဝင်တွင် လေထု၏ စိုထိုင်းဆကို စစ်ထုတ်သော ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် မော်လီကျူးဆေ့ အား စိုစွတ်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသက်တာကို ရှည်လျားစေပါသည်။

မော်လီကျူးဆေ့၏ "ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ဝင်": ပစ္စည်းများနှင့် အမှုန့်များကြားရှိ နည်းပညာ ယှဉ်ပြိုင်မှု

မော်လီကျူးဆေ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်တွင် ကွာခြားမှုများမှာ ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းများနှင့် ရူပဗေဒ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်-
  1. ပစ္စည်းယှဉ်ပြိုင်မှု- လီသီယမ်အခြေခံ vs. ဆိုဒီယမ်အခြေခံ
အဆင့်များ၏ အတွေ့အကြုံများ လီသီယမ်အခြေခံ မော်လီကျူးဆေ့ ဆိုဒီယမ်အခြေခံ မော်လီကျူးဆေ့
နိုက်ထရိုဂျင် စုပ်ယူနိုင်သော စွမ်းရည် >22 ml/g (1bar, 25°C) 8~9 ml/g (1bar, 25°C)
နိုက်ထရိုဂျင်-အောက်ဆီဂျင် ခွဲထုတ်မှု ဂျီနစ် >6.2 ၃.၀~၃.၅
အပူတည်ငြိမ်မှု 650°C အပူချိန်အထက် (doping ပြုလုပ်ပြီးနောက်) 1200°C အပူခံနိုင်မှု (ဟိုက်ဒရိုသာမယ် ဖျက်သိမ်းမှုကို ခုခံနိုင်မှုအားကောင်းမွန်ခြင်း)
စိုထိုင်းဆ ဝါဒဖြန့်ခြင်း >80% စိုထိုင်းဆတွင် မှုန့်ကြိတ်ရန် လွယ်ကူပြီး မှုန့်ဖြစ်ပျက်ပြားခြင်း စိုထိုင်းဆခုခံနိုင်မှုကို 40% မြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 20,000 နာရီ (လစ်သီယမ်ပြုပြင်ထားသည်) ၁၂,၀၀၀ နာရီ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုတွင် မကြာခဏပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်)
  1. အစိတ်အပိုင်းအရွယ်အစား- မီလီမီတာအဆင့်တွင် ကံကောင်းသော ယှဉ်ပြိုင်မှု


    ဓာတ်စင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ပစ္စည်းအပေါ်သာမက အမှုန်အရွယ်အစားရှိ မိုက်ခရွန်အဆင့်ခြားနားမှုသည် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အကြောင်းအရာကို သက်ရောက်မှုရှိသည်-
အမှုန့်အမျိုးအစား အသုံးပြုနိုင်သော အခြေအနေများ အဓိက အမြဲတမ်းများ အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ချို့ယွင်းချက်များ
၀.၄-၀.၈ မီလီမီတာ အမှုန့်အမွှေးများ တင်ပို့နိုင်သော အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ/မြင့်မားသောဒေသများအတွက် ပထမဆုံးအထောက်အကူပြုကုသမှု မျက်နှာပြထူထပ်မှု ၅၀% တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး ၁၅% စုပ်ယူနှုန်းတိုးမြှင့်ပေးသည် ဖိအားသည် ၈N သာရှိပြီး ကျောက်များကိုပြောက်စေရန်နှင့် မအောင်မြင်မှုဖြစ်စေရန်လွယ်ကူသည်
၁.၆-၂.၅ မီလီမီတာ အကြမ်းအမှုန့် ဆေးရုံတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်စနစ် ခံနိုင်ရည် >17N၊ သက်တမ်း 30% ကြာရှည်ပါသည် အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်မှုနှုန်းလျော့နည်းမှုနှုန်း >5% (စီးဆင်းမှုနှုန်း >50L/min ဖြစ်သည့်အခါ)
1.3-1.7mm မျှတသောအမျိုးအစား အိမ်တွင်း/ အသိုင်းအဝိုင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်စခန်းများ စုပ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည် (>22ml/g) နှင့် ခံနိုင်ရည် (>16N) ကို မျှတစွာထိန်းသိမ်းပေးသည် အဆင့်များသည် အဆုတ်ကြီးများထက် 20% ပို၍ကုန်ကျစရိတ်များပါသည်
  • ဆေးပညာရပ်တွင် ရွှေစံနှုန်း : 1.2-1.8mm အစုလိုက်များ (ဥပမာ- အိမ်တွင်း CMS-240 အမျိုးအစား) သည် စုပ်ယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လေစီးဆင်းမှုကို မျှတစွာထိန်းသိမ်းပေးသည်။
  • မြင့်ပြန့်ဒေသအတွက် ထုတ်လုပ်မှု : ဂျာမန် BF အမျိုးအစားကဲ့သို့ ၁.၄-၁.၆ မီလီမီတာ အမှုန့်အမျှေားများသည် လေပါးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စုပ်ယူမှုအမြန်နှုန်းကို ၁၅% မြှင့်တင်ပေးသည်။
  • အသက်အန္တရာယ်ရှိသော နားလည်မှုလွဲခြင်း : ၂ မီလီမီတာထက်ကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများသည် လူနာများ၏ ဘေးကင်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်သောကြောင့် အောက်စီဂျင် အတွင်းပိုင်းကို ၈၅% အောက်သို့ ကျဆင်းစေပါလိမ့်မည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများအတွက် မော်လီကျူးစီးဖိတ် ရွေးချယ်မှု- အဘယ်ကြောင့် ၅A ဇီယိုလိုက်သည် အပြီးအပိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသနည်း။

ဆေးရုံများတွင် အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များတွင် မော်လီကျူးစီးဖိတ်များအပေါ် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များရှိပါသည်။ ၅A ဇီယိုလိုက် မော်လီကျူးစီးဖိတ်များသည် အောက်ပါအားသာ သုံးခုဖြင့် ထင်ရှားပါသည်-
  1. တိကျသော စုပ်ယူမှု : အောက်စီဂျင်ကိုမဟုတ်ဘဲ နိုက်ထရိုဂျင်မော်လီကျူးများကို အရင်စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သော အောက်စီဂျင် အတွင်းပိုင်းသည် ≥၉၀% ဖြစ်စေရန် သေချာစေပါသည်။
  2. မြန်ဆန်စွာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး : ၂-၄ မိနစ်အတွင်း စုပ်ယူမှုဖယ်ရှားခြင်းကို ပြီးစီးစေသည် (ကာဗွန်မော်လီကျူးစီးဖိတ်များသည် ၁၀ မိနစ်ကြာသည်)။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အောက်စီဂျင်အသုံးပြုမှု၏ ထိပ်ဆုံးကို အလိုက်ဖက်ဖြစ်စေရန်။
  3. အချိန်ကြာသည့် နှင့် မာတိကာ : လီသီယမ်အခြေခံပြုပြင်ထားသော ဇီယိုလိုက်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် နာရီပေါင်း ၂၀,၀၀၀ အထိရှိပါသည် (ပုံမှန်ဆိုဒီယမ်အခြေခံသည် နာရီပေါင်း ၁၂,၀၀၀ သာဖြစ်သည်)။ ဆေးရုံများ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။

စုပ်စွန့်ပစ်စီးလုံးများအတွက် "အသက်ရှည်စေသည့်နည်းပညာများ": ဤအမှား ၃ ခုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ

မော်လီကျူးစီးလုံးများ ပျက်စီးမှုမှာ အများအားဖြင့် လည်ပတ်မှုအသေးစိတ်တွင် လျစ်လျူရှုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်-
  • ရေငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်ရည် - စိုထိုင်းဆ >80% ဖြစ်ပါက မော်လီကျူးစီးလုံးမှာ ၂၄ နာရီအတွင်း မှုန့်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည် → ဖြေရှင်းချက်- ရေခဲသေတ္တာတပ်ဆင်ထားသော အနွေးပေးစက် (dew point ≤3℃) ကို တပ်ဆင်ပါ။
  • ဆီကြောင့် ဖုန်မှုန့်ပိတ်ဆို့မှု - လေကိုယူသည့် ကုန်ထုတ်စက်မှ ဆီပါဝင်သောလေကြောင့် အပေါက်များပိတ်ဆို့သွားခြင်း → လိုအပ်ချက်- ဆီမပါသော စက်ရုံတွင်းကုန်ထုတ်စက် ၁၀၀% + ကာဗွန်သစ်စွမ်းဆေးဖြင့် စစ်ထုတ်ပါ။
  • လေဝင်လေထွက် သက်ရောက်မှု - ဖိအားမြင့်လေသည် မော်လီကျူးစီးလုံးကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခတ်ခြင်း → ဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်ခြင်း- လေဝင်ပေါက်ခွဲစက် + အပေါက်များဖြင့် လေဝင်လေထွက်ကို ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် ပြား

အနာဂတ်သည် ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်- မော်လီကျူးစီးလုံးနည်းပညာတွင် အဓိက တိုးတက်မှု ၃ ခု

  1. နန်းနိုပိုရိုးလူးရှင်း ဂရပ်ဖင်းကွန်ပိုစစ်မော်လီကျူးစီဗာများ၏ အပေါက်အရွယ်အစားတိကျမှုမှာ ±0.05Å အထိရှိပြီး နိုက်ထရိုဂျင်စုပ်စွမ်းရည်မှာ 50% မြင့်တက်လာပါသည်။
    (နန်းမီတာအဆင့်ရှိ ပစ္စည်းများ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်သတ်မှတ်ခြင်းနည်းပညာများ (ဂရပ်ဖင်း၊ ALD/CVD၊ တိကျသောစမ်းသပ်သတ်မှတ်မှု) ကိုအခြေခံ၍ အလွန်တိကျမှုနှင့် အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို စမ်းသပ်ခန်းအဆင့်တွင် စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင် ပစ္စည်းဒီဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်မည့် ဦးတည်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုမှာ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။)
  2. အသိဉာဏ်ပေါ်ပေါက်စေသော ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း အိုင်အိုတီစနစ်သည် မော်လီကျူးစီဗာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုပြည့်ဝမှုကို တစ်ပြိုင်နက် စောင့်ကြည့်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း စုပ်ယူထားသော ပရိုဂရမ်ကို အလိုအလျောက် စတင်ပေးသည် (တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း <0.1 စက္ကန့်)။
    (တိုးတက်ပြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက်နည်းပညာ၊ အမြန်နှုန်းမြင့် ခံစားမှုနှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာများကိုအခြေခံ၍ လုပ်ငန်းစဉ် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ အသိဉာဏ်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်လာမှု၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများမှာ ရရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးချမှုအချို့ကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။)
  3. Green Materials : မီးသွေးဇီယိုလိုက် (ထမင်းစားထုတ်ကြွေးမှ ထုတ်ယူလိုက်သော ဆီလီကွန်အရင်းအမြစ်) သည် ကာဗွန်ဓာတ်မှုနှုန်းကို ၇၀% လျော့နည်းစေသည်။
    (ကျယ်ကျယ်တွင်ကျယ်သော လေ့လာစစ်မှန်ပြီးဖြစ်သည့် ဇီဝမီးသွေးအမှိုက်အစွန်းအရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနည်းပညာ (အထူးသဖြင့် ထမင်းစားမှုန်မှ ထုတ်လုပ်သော အခဲပုံစံ) ကိုအခြေခံ၍ ၎င်း၏ ကာဗွန်ဓာတ်လျော့နည်းမှု အကျိုးကျေးဇူးများကို အသက်သားစစ်တမ်း အကဲဖြတ်မှုဒေတာများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အများအားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများတွင် အနီးစပ်ဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးအရ အားကောင်းသော လှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်။)

ယခင် : ယုံကြည်စွာရရှိနိုင်သော အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်သူကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း

နောက် : အိုကျစင် ဖန်တီးမှု ပရောဂျက်: အဆင့်မြင့် စနစ်ကို ခွဲခြားရန် ပုံစံ

email goToTop