သစ်သားနှင့် ဘက်စုံအလွှာဗိသုကာအတွက် အဆင့်မြင့်ပိုလီယူရီသိန်းရေစိုခံစနစ်များ

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး ရှုခင်းသည် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပိုမိုမတည်ငြိမ်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများ၏ ပြင်းထန်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေရှည်တည်တံ့ပြီး မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများဆီသို့ လက်ရှိတွင် အသွင်ပြောင်းနေပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ Great Ocean Waterproof သည် အထူးသဖြင့် သစ်သားထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရေစိုခံခြင်းဆိုင်ရာ အရေးကြီးသောနယ်ပယ်တွင် ပိုလီမာအခြေခံ ဖြေရှင်းချက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကတီထွင်သူအဖြစ် ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်။ ပိုလီယူရီသိန်းနည်းပညာ၏ စွယ်စုံရဖြစ်မှုသည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသစ်သားမှ ဓာတုအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအထိ မတူညီသောအောက်ခံများ၏ မွေးရာပါအားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးသည့် မြင့်မားသောဆွဲဆန့်နိုင်သော၊ ပျော့ပျောင်းသောနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသော အတားအဆီးများ ဖန်တီးနိုင်စေခဲ့သည်။.

Great Ocean Waterproof ၏ ပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်နှင့် မဟာဗျူဟာစျေးကွက်အာဏာ

၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Great Ocean Waterproof သည် အဆင့်မြင့်ရေစိုခံပစ္စည်းများ၏ သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၂၆ နှစ်ကျော် အထူးပြုအတွေ့အကြုံများ ရရှိထားသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေစိုခံပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ထိပ်တန်းနှင့် အကြီးဆုံးဗဟိုချက်အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသော Shouguang၊ Tai Tou မြို့တွင် မဟာဗျူဟာကျကျ အခြေစိုက်ထားသည်။ ဤပထဝီဝင်အနေအထားသည် ကုမ္ပဏီအား ထူးခြားသောယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားသာချက်ကို ပေးစွမ်းပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းလိုအပ်ချက်များကို နက်ရှိုင်းစွာနားလည်နိုင်စေကာ ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုကို ခွင့်ပြုသည်။.   

Great Ocean Waterproof ၏ ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံကို အရည်အပေါ်ယံလွှာများ၊ ကော်တိပ်များနှင့် ဘီတူမင်းအမြှေးပါးများ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ရန် ရည်စူးထားသော အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၁၂ လိုင်းပါရှိသော စတုရန်းမီတာ ၂၆,၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသော စက်ရုံဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။. အသိအမှတ်ပြု အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အမှတ်တံဆိပ်သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုလိုက်နာမှုကို အလေးပေးဖော်ပြပြီး “အမျိုးသားအာဏာပိုင်စမ်းသပ်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်” အဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် အသုတ်တိုင်းသည် တာရှည်ခံမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးအတွက် တင်းကျပ်သောနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။. 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မက်ထရစ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် စွမ်းရည်
တည်ထောင်ခဲ့သည်1999
စက်မှုလုပ်ငန်းဗဟိုချက်Tai Tou မြို့၊ Shouguang၊ တရုတ်နိုင်ငံ 
အဆောက်အဦဧရိယာ၂၆,၀၀၀ စတုရန်းမီတာ 
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများပေါင်းစပ်ထားသော အဆင့်မြင့်လိုင်း ၁၂ ခု 
ထုတ်ကုန် အစုစုအပေါ်ယံလွှာများ၊ လိပ်များ၊ ကော်တိပ်များ၊ ဘူမိနည်းပညာဆိုင်ရာ 
ဈေးကွက်ရောက်ရှိမှုပြည်နယ် ၂၀ ကျော်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပို့ကုန် 

ကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ကို “သမာဓိ၊ လက်တွေ့ကျမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု” ဟူသော መልእክትပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များအတွက် “Win-Win” အကျိုးကျေးဇူးကို ဦးစားပေးပါသည်။ ထူးချွန်မှုအတွက် ဤကတိကဝတ်ကို ၎င်းတို့၏ ကျယ်ပြန့်သော အရည်အသုံးချမှုအမျိုးအစားတွင် ထင်ဟပ်နေပြီး polyurethane ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာသည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ပျော့ပျောင်းမှု၊ ချောမွေ့စွာအသုံးချမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုအတွက် အဓိကနည်းပညာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။.

ပိုလီယူရီသိန်းနည်းပညာ၏ ဓာတုဗေဒအခြေခံများနှင့် မော်လီကျူးဒိုင်းနမစ်များ

ရေစိုခံပစ္စည်းအဖြစ် polyurethane ၏ ထိရောက်မှုသည် ၎င်း၏ထူးခြားသော မော်လီကျူးဗိသုကာမှ ဆင်းသက်လာသည်။ Polyurethanes များကို diisocyanates များကို polyols (polyethers သို့မဟုတ် polyesters) များနှင့် အဆင့်ဆင့် polymerization ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤဓာတ်ပြုမှုသည် segmented block copolymer ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး urethane linkages နှင့် aromatic သို့မဟုတ် aliphatic rings များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော hard segments များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုနှင့် thermal stability ကို ပေးစွမ်းပြီး soft segments များသည် crack-bridge နှင့် thermal movement အတွက် လိုအပ်သော flexibility ကို ပေးစွမ်းသည်။.   

တိကျသော ဖော်မြူလာတွင် polyurethane ရေစိုခံအလွှာ စနစ်တွင် ဓာတ်ပြုမှုသည် မကြာခဏ အစိုဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ prepolymer ရှိ –NCO (isocyanate) အုပ်စုများသည် လေထုအစိုဓာတ်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး မတည်မငြိမ်သော carbamic acid ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမိုင်းနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဖြစ် ပြိုကွဲသွားသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမိုင်းသည် အခြား isocyanate အုပ်စုနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး urea ချိတ်ဆက်မှုကို ဖွဲ့စည်းကာ အလွန်အမင်း မာကျောမှု၏ cross-linked ကွန်ရက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။.

ဤဓာတုလမ်းကြောင်းသည် မြင့်မားသော ဆွဲဆန့်နိုင်စွမ်းနှင့် သိသာထင်ရှားသော ရှည်လျားနိုင်စွမ်းများရှိသော ချောမွေ့သော ရော်ဘာကဲ့သို့သော အလွှာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးချမှုများအတွက်၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းပါစနစ်များ (Great Ocean JY-951 ကဲ့သို့) နှင့် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါစနစ်များ (JY-DPU) အကြား ခြားနားချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းပါစနစ်များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် ရောနှောမှုအမှားအယွင်းများ၏အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပြီး၊ အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါစနစ်များသည် မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတွင် ကုသမှုနှုန်းကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။.

သစ်သားကာကွယ်မှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံ

သစ်သားသည် စိုထိုင်းဆ မြင့်မားသော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုများကို ထုထည်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်းမှတစ်ဆင့် သဘာဝအတိုင်း တုံ့ပြန်သည်။ လုံလောက်သော ကာကွယ်မှုမရှိပါက ဤလှုပ်ရှားမှုသည် အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများ၊ မျက်နှာပြင်အက်ကွဲခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ပိတ်မိခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် ပုပ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သစ်သားအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ရေစိုခံအလွှာ ထို့ကြောင့် သစ်သားအခြေခံဗိသုကာလက်ရာ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ တည်တံ့မှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.

သစ်သားအပြီးသတ်နည်းပညာများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်

သဘာဝဆီများ သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော ဗာနစ်ရှ်များကဲ့သို့သော ရိုးရာသစ်သားအပြီးသတ်များသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အရည်ရေဝင်ရောက်မှုမှ မလုံလောက်သောကာကွယ်မှုကို မကြာခဏပေးစွမ်းလေ့ရှိသည်။ ခေတ်မီပိုလီယူရီသိန်းစနစ်များသည် ခိုင်ခံ့ပြီး ပျော့ပျောင်းသော အလွှာဖွဲ့စည်းသည့် အတားအဆီးကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် ဤကဏ္ဍကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သစ်သားအပေါ်ယံလွှာတွင် သစ်သားအမျှင်များတွင် သဘာဝပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သော လစ်နင်၏ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးပြု ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တားဆီးပစ္စည်းများ ပါဝင်ရမည်။.

အပေါ်ယံလွှာအမျိုးအစားအဓိက ဝိသေသလက္ခဏာများအကြံပြုထားသော အပလီကေးရှင်း 
ရေအခြေခံ PUVOC နည်း၊ မြန်မြန်ခြောက်သွေ့၊ ကြည်လင်သောအပြီးသတ်အိမ်တွင်းပရိဘောဂများ၊ ပေါ့ပါးသောသစ်သားများဖြင့်
ဆီအခြေခံ PUမြင့်မားသော ကြံ့ခိုင်မှု၊ ပယင်းရောင်လူသွားလူလာများသော ကြမ်းခင်းများ၊ ပြင်ပသစ်မာများ
အလီဖာတစ် အပေါ်ယံလွှာခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော၊ အရောင်မှိန်ခြင်းမရှိသောပြင်ပကုန်းပတ်များ၊ ပေါ်လွင်နေသော သစ်သားဖွဲ့စည်းပုံများ
အက်ခရီလစ်-PU ပေါင်းစပ်အဝါရောင်မပြောင်းခြင်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားခြင်းဖျော့ဖျော့သစ်တောများ၊ ဗိသုကာလက်ရာများ

ပိုလီယူရီသိန်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကြောင့် သိသာထင်ရှားသော ပွတ်တိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး စီးပွားရေးနှင့် လူနေအိမ်ရာနေရာများရှိ သစ်သားကြမ်းခင်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပိုမိုကြွပ်ဆတ်သော အပေါ်ယံလွှာများနှင့်မတူဘဲ PU သည် သစ်သားအောက်ခံမှ ကွာကျခြင်းမရှိဘဲ ထိခိုက်မှုစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်သည်။.

အမိုးနှင့် ဗိသုကာအကာအရံများအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် အင်ဂျင်နီယာပညာ

အမိုးစနစ်များသည် တိုက်ရိုက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု၊ အပူပြောင်းလဲမှုကြီးမားခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုအပါအဝင် အပြင်းထန်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအချို့နှင့် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အမိုးအတွက် polyurethane ရေစိုခံအလွှာ အပလီကေးရှင်းများသည် ရိုးရာအမြှေးပါးစနစ်များတွင် ယိုစိမ့်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သော ချုပ်ရိုးပျက်ကွက်မှုအန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် တစ်ထပ်တည်းကျသော၊ ချောမွေ့သော အတားအဆီးတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။.

အရည်ဖြင့်အသုံးပြုသော အမြှေးပါးစနစ်များနှင့် ရိုးရာအမြှေးပါးစနစ်များ

SBS သို့မဟုတ် APP ပြုပြင်ထားသော ကတ္တရာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ရေစိုခံအလွှာသည် ခိုင်မာသောကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသော်လည်း၊ အရည်လိမ်းထားသော polyurethane သည် စာရွက်ပစ္စည်းများဖြင့် ရရှိရန်ခက်ခဲသော အသေးစိတ်ကိုင်တွယ်မှုအဆင့်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ polyurethane ရေစိုခံအမိုးအလွှာကို HVAC ယူနစ်များ၊ မိုးပေါ်ပြတင်းပေါက်များနှင့် ရေနုတ်မြောင်းပိုက်များကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသောထိုးဖောက်မှုများတွင် အလွယ်တကူ လိမ်းနိုင်ပြီး အဆက်မပြတ်ပိတ်ခြင်းကို သေချာစေသည်။.

အလျင်အမြန် ဖြန့်ကျက်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန် လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ရေစိုခံအမိုးအုပ်ခြင်းကဏ္ဍသည် ဖြန်းဆေးဖြန်းထားသော polyurethane foam (SPF) နှင့် အရည်အမြှေးပါးများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ဤစနစ်များသည် အဓိကရေစိုခံအလွှာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနေစဉ်တွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အပူလျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ (R-value) ကို ပေးစွမ်းသည်။ နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှု မြင့်မားသော ဒေသများတွင်၊ မြို့ပြအပူကျွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ပါးစေရန်နှင့် အဆောက်အအုံများတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ဤအမိုးအုပ်ခြင်းများကို နေရောင်ခြည်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုညွှန်းကိန်းမြင့်မားစွာဖြင့် ဖော်စပ်နိုင်သည်။.

ကွန်ကရစ်အောက်ခံများနှင့် မြေအောက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု

ကွန်ကရစ်သည် မူလကပင် ခိုင်ခံ့သော်လည်း ကာဗွန်နိတ်နှင့် ကလိုရိုက်တို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော အပေါက်များသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်းသံမဏိအားဖြည့်ပစ္စည်းများကို ချေးခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကွန်ကရစ်အတွက် polyurethane ရေစိုခံအလွှာ ဆံချည်မျှင်သွေးကြောပေါက်များကို ပေါင်းကူးပေးပြီး အရည်ရေနှင့် ရန်လိုသောအိုင်းယွန်းများ ရွေ့လျားမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် အကာအကွယ်ပေးသည့် အကာအရံတစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။.

အောက်တန်းစားနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်း ရေစိုခံခြင်း

အုတ်မြစ်နံရံများနှင့် မြေအောက်ခန်းများသည် ရေဖိအားနှင့် မြေဆီလွှာဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေရသည်။ မြေအောက်ခန်းနံရံများအတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာသည် မှိုနှင့် မှိုပေါက်ဖွားမှုကဲ့သို့သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုများကို ထူးကဲစွာ ကပ်ငြိနိုင်မှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ Great Ocean Waterproof ၏ PU ဖော်မြူလာများကို ဤအခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အဆောက်အအုံသည် အနည်းငယ်နစ်မြုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်သည့်တိုင် ထိရောက်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သော “အက်ကွဲကြောင်းချိတ်ဆက်မှု” စွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။.

အလှအပဆိုင်ရာ ကွန်ကရစ် အသုံးချမှုများအတွက်၊ ကွန်ကရစ်အတွက် ရေစိုခံအလွှာအကြည် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကွန်ကရစ်၏ သဘာဝစက်မှုလုပ်ငန်းအသွင်အပြင်ကို မြင်နိုင်စေပြီး pigmented စနစ်များကဲ့သို့ အစိုဓာတ်ကာကွယ်မှုအဆင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် loft များ၊ ပြတိုက်များနှင့် အဆင့်မြင့်စီးပွားဖြစ်နေရာများအတွက် ခေတ်မီဗိသုကာဒီဇိုင်းများတွင် အထူးသဖြင့် ရေပန်းစားသည်။.

ရေစိုခံနည်းပညာများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

သင့်လျော်သော ရေစိုခံနည်းပညာကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် မတူညီသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအကြား အပေးအယူများကို သိမ်မွေ့စွာ နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် အရည်ပိုလီယူရီသိန်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးတွင် အသုံးအများဆုံး အမြှေးပါးနည်းပညာများကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားပါသည်။.

နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ပိုလီယူရီသိန်း (အရည်)SBS ဘီတူးမင်းနပ်စ်APP ဘီတူးမင်းနစ်PVC အမြှေးပါး
ပစ္စည်းအခြေခံဓာတ်ပြုမှုပိုလီမာဓာတုရော်ဘာ/ကတ္တရာပလတ်စတစ်/ကတ္တရာပိုလီဗီနိုင်း ကလိုရိုက်
ပျော့ပျောင်းမှုအလွန်မြင့်မားသော (>100%)မြင့်မားသော (အီလက်စတိုမရစ်)နိမ့် (ပလတ်စတိုမာရစ်)အလယ်အလတ်
ချောမွေ့မှု၁၀၀၁TP6T တစ်ထပ်ကျောက်၁ မီတာတိုင်းတွင် ချုပ်ရိုးများ၁ မီတာတိုင်းတွင် ချုပ်ရိုးများအပူပေးဂဟေဆက်ထားသော ချုပ်ရိုးများ
အအေးဒဏ်ခံနိုင်မှုအလွန်ကောင်းမွန်သည် (-၄၀°C)အလွန်ကောင်းမွန်သည်ညံ့ဖျင်းသောညံ့ဖျင်း (ကြွပ်ဆတ်)
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုမြင့်မားသော (အလစ်ဖက်တစ်)အလယ်အလတ်အလွန်ကောင်းမွန်သည်မြင့်မားသော
ဓာတုဗေဒကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။.မြင့်မားသော (ဆီ/ဆားများ)နိမ့်ကျသောအလယ်အလတ်အလွန်ကောင်းမွန်သည် (အဆီ/အဆီ)
တပ်ဆင်ခြင်းရိုလာ/ဘရက်ရှ်/ဖြန်းဆေးမီးရှူးတိုင်/ကိုယ်တိုင်ကပ်မီးရှူးတိုင်ဖွင့်ထားသည်ချိတ်ဆွဲထားသည်/ကပ်ထားသည်

ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခု sbs ရေစိုခံအလွှာ polyurethane topcoat သည် စာရွက်၏ ထုထည်ထူမှုနှင့် ဆန့်နိုင်အားကို အရည်အလွှာ၏ ချောမွေ့ပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော hybrid solution တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အပူချိန်မြင့်မားသောဒေသများရှိ ဘတ်ဂျက်ကို ချင့်ချိန်သော ပရောဂျက်များအတွက်၊ အက်ပ် ဘီတူးမင်နစ် ရေစိုခံအမြှေးပါး ၎င်း၏ မွေးရာပါ အပူတည်ငြိမ်မှုကြောင့် အသုံးဝင်သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။.

စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော နှင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော အပေါ်ယံလွှာအသုံးချမှုများ

ပိုလီယူရီသိန်း မော်လီကျူးများ၏ စွယ်စုံရအသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့် ၎င်းတို့ကို အထူးပြု စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဓာတုအမြှေးပါးကဏ္ဍတွင်၊ pvc ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာ မြှင့်တင်ပေးသည့် ပစ္စည်းများ (pvc waterproof coating enhancers) ကို စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အမိုးများမှ ထုတ်လွှတ်သော မီးခိုးငွေ့များ သို့မဟုတ် မီးဖိုချောင်သုံး အဆီများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပလတ်စတစ်ဇာ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် ဓာတုပျက်စီးမှုမှ အောက်ခံ PVC အလွှာများကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။.

အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် အသေးစားရေစိုခံပစ္စည်း

အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းသည် polyurethane ကို “conformal coating” အတွက် အဓိကအလွှာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ pcb ရေစိုခံ coating ဆိုသည်မှာ စိုထိုင်းဆ၊ ဆားမှုန်ရေမွှားများနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများမှ ကာကွယ်ရန် ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များတွင် လိမ်းထားသော အလွှာပါး (ပုံမှန်အားဖြင့် 25–50 မိုက်ခရွန်) ဖြစ်သည်။ PU သည် ၎င်း၏ dielectric ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အာကာသနှင့် ရေကြောင်းကဏ္ဍများတွင် မစ်ရှင်-အရေးကြီးသော ဟာ့ဒ်ဝဲများ ပြုပြင်စဉ်အတွင်း ဓာတုသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့် ဤအသုံးချမှုတွင် ရေပန်းစားသည်။.

အထည်အလိပ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အထည်အလိပ်များ

အထည်အလိပ်ကဏ္ဍတွင် အထည်အလိပ်အတွက် ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာ တီထွင်ခြင်းတွင် polyester သို့မဟုတ် nylon အောက်ခံများပေါ်တွင် polyurethane ကို lamination သို့မဟုတ် အုပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးချင်းအမျှင်များ၏ မျက်နှာပြင်တင်းအားကိုသာ သက်ရောက်မှုရှိသော topical water repellents (DWR) နှင့်မတူဘဲ၊ PU အလွှာသည် အမြဲတမ်း hydrostatic အတားအဆီးကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤနည်းပညာသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝတ်ရုံများ၊ မြင့်မားသောအမြင့်ရှိတဲများနှင့် သိသာထင်ရှားသောဖိအားအောက်တွင်ပင် 100% ရေစိုခံနေရမည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး tarpaulins များထုတ်လုပ်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။.

အပလီကေးရှင်းအခြေအနေလိုအပ်သော အပေါ်ယံလွှာ ဂုဏ်သတ္တိပစ္စည်းဦးစားပေးမှု
ရေကြောင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများဒိုင်အီလက်ထရစ်အစွမ်းသတ္တိ၊ ဓာတုဗေဒ။ ခုခံ။.ပျော်ဝင်ပစ္စည်းအခြေခံ PU
ပြင်ပပစ္စည်းများမြင့်မားသော ရေဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သော ဦးခေါင်း၊ အသက်ရှူရလွယ်ကူမှုPU လွှာနိတ်
လေးလံသောတဲများပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ပျော့ပြောင်းနိုင်မှုPU အထူအလွှာ
အဝတ်အစားနူးညံ့သော လက်ဖြင့်ထိတွေ့မှု၊ ပျော့ပြောင်းမှုရေအခြေခံ PU

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သက်တမ်းစက်ဝန်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

ရေစိုခံစနစ်၏ ကြာရှည်ခံမှုကို ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးဖြင့်သာမက အသုံးချမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ တိကျမှုဖြင့်လည်း ဆုံးဖြတ်သည်။ ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာ လုံအောင်သုတ်ဆေးကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း ယိုယွင်းမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ပုံမှန်စစ်ဆေးရမည်။ ပိုလီယူရီသိန်းစနစ်များ၏ အဓိကအားသာချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ “ပြန်လည်ဖုံးအုပ်နိုင်စွမ်း” ဖြစ်သည်။ ကြွပ်ဆတ်ပြီး ကပ်ရန်ခက်ခဲသော ဓာတုအမြှေးပါးအချို့နှင့်မတူဘဲ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသော PU မျက်နှာပြင်များကို အပေါ်ယံလွှာအသစ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ပြန်လည်လန်းဆန်းစေနိုင်ပြီး အဆောက်အအုံ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိသိသာသာ တိုးချဲ့ပေးပါသည်။. 

အောက်ခံအလွှာပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ

အမိုး သို့မဟုတ် သစ်သားစီမံကိန်းများအတွက် ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာ၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ခြောက်သွေ့ပြီး သန့်ရှင်းသော အောက်ခံတစ်ခု လိုအပ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအရ အသုံးမပြုမီ ကွန်ကရစ်၏ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် 5% အောက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သစ်သားသည် 12-15% အောက်ရှိရန် ယေဘုယျအားဖြင့် လိုအပ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များကို မလိုက်နာပါက ရေစိမ့်မဝင်သော အလွှာအောက်တွင် အငွေ့ဖိအား စုပုံလာသည်နှင့်အမျှ “အရည်ကြည်ဖုများ” ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။.

ပြင်ဆင်မှုအဆင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် ရည်မှန်းချက်
သန့်ရှင်းရေးအဆီ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချည်နှောင်မှုကို သေချာစေပါ
ကြိတ်ခြင်းကွန်ကရစ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်မှုဆံချည်မျှင်သွေးကြောပေါက်များ ပွင့်စေခြင်း
ပွတ်တိုက်ခြင်းသစ်သားပေါ်ရှိ “mill glaze” ကို ဖယ်ရှားခြင်းစုပ်ယူမှု တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း
ပရီမီယံလိမ်းခြင်းစေးနည်းသော ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းကျောက်ချခြင်းနက်
စိုထိုင်းဆ စစ်ဆေးခြင်းကွန်ကရစ်အတွက် <5%; သစ်သားအတွက် <15%အက်ကွဲကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပါ

ပိုလီမာသိပ္ပံတွင် အနာဂတ်အလားအလာများ

ပိုလီယူရီသိန်းနည်းပညာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းက အနူးညံ့ဆုံးသစ်သားအမှုန်များနှင့် အခိုင်မာဆုံးကွန်ကရစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ယှဉ်နိုင်စရာမရှိသော စွယ်စုံသုံးပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖော်ပြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် “စိမ်းလန်းသောအဆောက်အအုံ” စံနှုန်းများဆီသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ Great Ocean JY-951 ကဲ့သို့သော ရေအခြေခံ၊ VOC သုညစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ထူးချွန်မှုအတွက် စံနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဓာတုဗေဒဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မဟာဗျူဟာမြောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အာဏာပိုင်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Great Ocean Waterproof သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးရုံသာမက ဆယ်စုနှစ်များစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တည်ဆောက်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစနစ်အပြည့်အစုံကို ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ ရေစိုခံခြင်း၏ အနာဂတ်သည် မော်လီကျူးတိကျမှုနှင့် ဗိသုကာဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့၏ ဤဆုံချက်တွင် တည်ရှိပြီး ရှေ့တွင်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ဆောက်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်သည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ခြောက်သွေ့ကာ အလှအပအရ တက်ကြွနေစေရန် သေချာစေသည်။.