သင်ဒီမှာရှိနေသည်။ နေအိမ် » ဘလော့ဂ်များ » အသိပညာ »» hardener နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာတွေဘာတွေလဲ။

ခိုင်မာတဲ့နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာတွေဘာတွေလဲ။

Views: 0     စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာကိုအချိန်အကြာင်းကိုထုတ်ဝေသည်။ 2025-01-05 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်

မေးမြန်း

Facebook Sharing Button
Twitter Sharing Button
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
WeChat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
WhatsApp Sharing Button
Kakao Sharing Button
Sharethis sharing ခလုပ်

ခိုင်မာတဲ့နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာတွေဘာတွေလဲ။



I. နိဒါန်း


Hardener သည်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားတ်ထုများနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုကိစ္စဖြစ်သည်။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု, ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကွဲပြားခြားနားမှုများကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်လိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဤပြ issues နာများကိုနားလည်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုကိုသေချာစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤနက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ခိုင်မာသည့်သုတေသနအချက်အလက်များ,



2 ။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့


Hardener ၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုသည်၎င်း၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်း၏အဓိကအဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်အမျိုးအစားများကိုတိကျသော resins သို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများနှင့်တုံ့ပြန်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် epoxy hardeners များကို epoxy resins ဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ epoxy hardeneners များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အမ် Omine အုပ်စုများပါ 0 င်သည့်အမ်မင်အုပ်စုများတွင်ဗဓေလသစ်ရှိ Epoxy အုပ်စုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မမှန်ကန်သောသို့မဟုတ်သဟဇာတဖြစ်သော epoxy hardener ကိုအသုံးပြုပါကမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတုံ့ပြန်မှုသည်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ Smith et al မှသုတေသန။ (2018) သည်ဗဓေလသစ်များမှလိုအပ်သောအမ်မင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ခိုင်မာသောအမ်မင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မပြည့်စုံသောကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစက်မှုအင်အားကိုလျှော့ချရန်မပြည့်စုံသောကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့လေ့လာမှုတွင် Epoxy Resins နှင့် Hardeneners ပေါင်းစပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး Hardener ၏ပါဝင်မှုကို epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်စနစ်တကျကိုက်ညီမှုမရှိသောကြောင့်ပျောက်ကင်းသောနမူနာများသည်မှန်ကန်စွာလိုက်ဖက်သည့်ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 30% အထိရှိသည်။


နောက်ထပ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အခြားရှုထောင့်သည်အညစ်အကြေးများသို့မဟုတ်ခိုင်မာသည့်အရာများရှိခြင်းများရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောခိုင်မာသည့်အရာများတွင်ကုသခြင်းကိုတုန့်ပြန်ခြင်းကို 0 င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သောညစ်ညမ်းမှုပမာဏအနည်းငယ်ပါ 0 င်နိုင်သည်။ ဥပမာ Johnson (2019) မှလေ့လာမှုတစ်ခုသည် Polyurethane Hardener ၏အသုတ်တစ်ခုသည်အညစ်အကြေးအဖြစ်ရေသဲလွန်စရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤမာနကြီးသည် Polyurethane ဗဓေလသစ်ဖြင့်အသုံးပြုသောအခါရေရှိနေခြင်းသည်ပျောက်ကင်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအချိန်မတန်မီမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်စေသည်။ ဤလေ့လာမှုမှအချက်အလက်များသည် hardener တွင်ရေအနည်းငယ်သာရှိသောရေပမာဏ (အလေးချိန်အားဖြင့် 0.5% ထက်နည်းသည်) သည်ပျောက်ကင်းသွားသောပိတောက်များ၏အရည်အသွေးကိုသိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။



iii ။ တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်း


ခြေရင်းပစ္စည်းနှင့်အတူခိုင်မာသည့်တင်းကျပ်သောဓာတ်ပြုမှုသည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပြုခြင်းသည်အပူချိန်, စိုထိုင်းဆကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့်အကြောင်းရင်းများကြောင့်ထိခိုက်နိုင်သည်။ epoxy system များတွင် epoxy ဗဓေလသစ်နှင့် hardener တို့အကြားတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်အပူချိန် - မှီခိုမှုဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်ကျသည့်အခါတုံ့ပြန်မှုသည်နှေးကွေးလွန်း။ မပြည့်စုံသောကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မြင့်မားသောအပူချိန်မှာတုံ့ပြန်မှုအလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်နိုင်သည်, အပူချိန်အလွန်အကျွံအပူထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပျောက်ကင်းသွားသောထုတ်ကုန်များ၏နိမ့်ကျခြင်းကဲ့သို့သောပြ issues နာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Brown (2020) မှသုတေသနစီမံကိန်းသည် Thoxy Resins ၏ကုသမှုကိုမတူကွဲပြားသောမျိုးစျေးများနှင့်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ သူတို့ကကုသသောအပူချိန် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသည့်အခါအချိန်ကုန်သက်သာစေရန်အချိန်သည် 50% ခန့်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဖန်ခွက်အကူးအပြောင်းအပူချိန်ကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပူချိန် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင်ရှိသည့်အခါထုတ်ကုန်သည်အရောင်ပြောင်းမှုလက္ခဏာများပြသခြင်းနှင့်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအပူလွန်ကဲမှုကြောင့် 20% ကျဆင်းခဲ့သည်။


စိုထိုင်းဆသည်ဓာတ်ပြုခြင်းငှါစိတ် 0 င်စားခြင်းနှင့်တင်းမာမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းတွင်အခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအဆင့်သည်တင်းမာသောသို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများကိုမလိုလားအပ်သောလမ်းဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်သောအစိုဓာတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ Polyester Resins နှင့် 4 င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာခိုင်မာသည့်အခက်အခဲများတွင်စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတုံ့ပြန်မှုကိုနှောင့်ယှက်စေသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကဥပမာတစ်ခုသည်အဏ္ဏဝါဖုံးလွှမ်းထားသောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှလာသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်သင်္ဘောတစ်စင်း၏ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်တိကျသောခိုင်မာသည့်အရာနှင့်အတူ polyester-based cating ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောကမ်းရိုးတန်းဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအစိုဓာတ်ကို 0 င်ရောက်ခြင်းကြောင့်အပေါ်ယံပိုင်းတွင်အဘယ်ကြောင့်လက်မလျှော့နိုင်ခဲ့ပါ။ ရရှိလာတဲ့အပေါ်ယံပိုင်းဟာပျော့ပျောင်းပြီးအလွယ်တကူအခွံထွက်နေပြီးအကုန်အကျဆုံးပြောဖို့လိုတယ်။ နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှအချက်အလက်များအရဤ application အတွင်းစိုထိုင်းဆသည် 80% အထက်တွင်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။


ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကခိုင်မာသည့်ဓာတ်ပြုမှုကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ အချို့သောဓာတ်ကူပစ္စည်းများကိုကုသခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အရှိန်မြှင့်ရန်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းမှန်ကန်စွာအသုံးမပြုပါက၎င်းတို့သည်လိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, acrylic resins နှင့်သူတို့၏ hardeners များအရကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် peroxide catalyst အမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းပမာဏများလွန်းပါက၎င်းသည်ဆေးကုသထားသောထုတ်ကုန်များတွင်ပူဖောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Garcia (2021) မှလေ့လာမှုတစ်ခုသည် acrylic ဗလ 0 င်နှင့်၎င်း၏ခိုင်မာသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသော peroxide catalyst ပမာဏကိုကွဲပြားစေခြင်းဖြင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်။ အကြံပြုထားသောအဆင့်ထက် 50% တိုးလာသည့်အခါဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သည့်ပမာဏထက် 50% တိုးလာသည့်အခါဆေးကုသထားသောထုတ်ကုန်များတွင်ပူဖောင်းများ၏ပူဖောင်းပမာဏသည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်နှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုသိသိသာသာပျက်စီးစေခဲ့သည်။



IV ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့


Hardener ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သော Viscosity, သိပ်မကြာများနှင့်ပျော်ဝင်နိုင်သောအရာများကဲ့သို့၎င်း၏သဟဇာတဖြစ်သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ Viscoses သည်ခိုင်ခံ့သောပိုင်ဆိုင်မှုကို အခြေခံ. ခိုင်မာသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကယ်. Hardener ၏စိတ်ဝင်စားမှုသည်အလွန်မြင့်မားလွန်းပါကဗဓေလသစ်နှင့်အညီအမျှရောနှောရန်ခဲယဉ်းပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, composite ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် epoxy resin နှင့်အတူအသုံးပြုသောမြင့်မားသောမြင့်မားသော epoxy hardener အမှု၌, ခိုင်မာတဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၌တင်းမာမှုကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောနှောခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ပေါင်းစပ်ထားသော composite ဒေသများရှိနှင့်စက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ Lee (2017) မှလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် epoxy resins ၏ရောနှောခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ ခိုင်မာသည့်အရာ 1000 (1000 CP) အထက်တွင် 4 ခု (1000 CP) အထက်တွင် hardenen တို့ကိုသူတို့တွေ့ရှိနိုင်ပြီးသင့်လျော်သောရောစပ်မှုများကိုသေချာစေရန်အတွက်အထူးရောနှောသောနည်းစနစ်များနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာရောနှောထားသောအချိန်များကိုလိုအပ်သောအချိန်များနှင့်မရောနှောသောအချိန်များကိုလိုအပ်ပြီးပျောက်ကင်းသွားသော epoxy composites ၏အရည်အသွေးကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်ဟုသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။


ခိုင်မာသူနှင့်အခြေခံပစ္စည်းများအကြားသိပ်သည်းဆကွဲပြားခြားနားမှုများသည်လိုက်လျောညီထွေကိစ္စများကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ခိုင်မာသည့် Hardener ၏သိပ်သည်းဆသည်အခြေခံပစ္စည်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားပါက၎င်းသည်ရောနှောနေစဉ်အတွင်းခွဲထုတ်ခြင်းအတွင်းခွဲနေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Polyurethane ရေနံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Polyurethane Hardener ၏သိပ်သည်းဆသည်ပိုလီရွယ်ဂူဘွေ၏သိပ်သည်းမှုထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားပါက, ၎င်းသည်အမြှုပ်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်းသို့မဟုတ်အလျှော့င်းနေထိုင်မှုဖြစ်စေ, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့အမှုတစ်ခုတွင် Polyurethane မြှုပ်မွေ့ရာများကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါဤပြ issue နာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစပိုင်းတွင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထက် 30% နိမ့်သောသိပ်သည်းမှုနှင့်အတူ hardener ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရရှိလာတဲ့မွေ့ယာတွေကခိုင်မာတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုကြောင့်ရရှိတဲ့မွေ့ယာတွေကမကိုက်ညီဘူး။


သာယာသာခြင်းဟာသဟဇာတဖြစ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သောအခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ အခြေခံပစ္စည်းတွင်သို့မဟုတ်ရေးဆွဲခြင်းတွင်အသုံးပြုသောအရည်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော hardener သည်မိုးရွာသွန်းမှုသို့မဟုတ်အဆင့်ခွဲနေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရေ၌ပျော်ဝင်နိုင်သောဗဓေလသစ်ကို hardener ဖြင့်အသုံးပြုသောရေကိုအခြေခံသည့်ဖုံးအုပ်စနစ်တစ်ခုတွင် Hardener သည်ရေ၌အပြည့်အဝပျော်ဝင်ပါက၎င်းသည်သီးခြားအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုးထူသောအသွင်အပြင်နှင့်အပေါ်ယံပိုင်းတွင်ပါ 0 င်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Wang (2018) မှလေ့လာမှုတစ်ခုကရေအားဖြင့်အဘယ်ကန့်သတ်စနစ်များတွင်မတူညီသောခိုင်မာသည့်စနစ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အချို့သောဓာတုဖွဲ့စည်းပုံရှိသောခိုင်မာသည့်ခိုင်မာသည့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအပေါ်ယံပိုင်းတွင်အသုံးပြုသောအခါတွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့်စနစ်တွင်အသုံးပြုသောမီးခိုးမြူမှုန်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်။



ကွဲပြားခြားနားသောအခြေစိုက်စခန်းပစ္စည်းများနှင့်အတူ v. လိုက်ဖက်တဲ့ v. လိုက်ဖက်တဲ့


ခိုင်မာသည့်ခံ့ခံအခြေစိုက်စခန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. hardener compatibility ကွဲပြားသည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း epoxy hardeners များသည် epoxy resins နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော် polyester သို့မဟုတ် acrylic resins ကဲ့သို့သောအခြားအရာများတွင်အသုံးပြုသောအခါသိသိသာသာလိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, epoxy hardener သည်ဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် polyester ဗဓေလသစ်ဖြင့်မှားယွင်းစွာအသုံးပြုသောအခါရလဒ်သည်ဖိုက်စတီးမှန်နှင့်ဗက်စရစ်အကြားကော်မှုန့်ညံ့ဖျင်းသည်။ epoxy hardener သည် polyester ဗဓေလသစ်နှင့်စနစ်တကျမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ, Zhang (2019) မှသုတေသန (2019) သည်မတူကွဲပြားသောခိုင်မာသည့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် polyester နှင့် epoxy resin များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။ Polyester ဗို့နှင့်အတူ epoxy hardener ၏အသုံးပြုမှုသည်မှန်ကန်သော polyester hardener ကို အသုံးပြု. နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 50% ကျဆင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။


Polyurethane Hardeneners များကိုပုံမှန်အားဖြင့် Polyurethane Resins ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ epoxy resins နှင့်အသုံးပြုသောအခါ Polyurethane Hardener နှင့် Epoxy ဗဓေလသစ်များအကြားတုံ့ပြန်မှုသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ထားသည့် Polyurethane ဗို့နှင့်တူသည်။ Liu (2020) မှလေ့လာမှုတစ်ခုက epoxy resins နှင့်အတူ Polyurethane Hardeneners ၏သဟဇာတကိုစုံစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ စင်ကြယ်ခြင်းဆိုင်ရာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် epoxy ဗဓေလသစ်ဖြင့် Polyurethane Hardener ကိုအသုံးပြုသောအခါကုသမှုတုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရရှိလာသောထုတ်ကုန်သည် elasticity ၏နိမ့်ကျသောပုံစံများနှင့်အနိမ့်ဆုံးပုံစံများကိုရရှိခဲ့ပြီး,


acrylic hardeneners acrylic resins နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည်။ သို့သော် Polyester သို့မဟုတ် Epoxy Resins ကဲ့သို့သောအခြားအရာများနှင့်အသုံးပြုသောအခါသဟဇာတဖြစ်နေသောပြ issues နာများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, acrylic hardener တစ်ခုအား Polyester Hardener အစား polyester resin နှင့်အတူအသုံးပြုသော acrylic hardener နှင့်အသုံးပြုသောအပေါ်ယံပိုင်းတွင်အသုံးပြုမှုတွင်အပေါ်ယံပိုင်းတွင်သက်တောင့်သည်ရှည်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများရှိပြီးကွဲအက်နေရလေ့ရှိသည်။ acrylic hardener သည် polyester ဗဓေလသစ်နှင့်အတူသင့်လျော်သောဓာတုထိုးနှက်မှုများကိုမဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဥပမာတစ်ခုကပရိဘောဂအနေဖြင့် polyester resin-based catin ကိုမတော်တဆအသုံးပြုသောပရိဘောဂများအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ရရှိလာတဲ့ finish ကိုမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းချောမွေ့စွာနှင့်အချိန်တိုတောင်းသောကာလအပြီးတွင်ပြန်လည်ညှစ်နိုင်သည်။



vi ။ ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လိုက်ဖက်တဲ့


လျှောက်လွှာပတ် 0 န်းကျင်သည်ခိုင်မာမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ခိုင်မာသည့်စက်ရုံများအသုံးပြုသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွင်ကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါ 0 င်သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုသည်သင့်လျော်သောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Plastics ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွင်အပူချိန်တွင်အပူချိန်တွင်အပူဓာတ်များကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက၎င်းတို့၏ခိုင်မာသည့်အရာများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခိုင်မာသည့်အရာများနှင့်မကိုက်ညီပါကထုတ်ကုန်များသည်ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ Hernandez (2018) မှလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောခိုင်မာစွာနှင့်အတူ epoxy resins ၏ကုသမှုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတွင်အပူချိန်အတက်အကျ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ရာသီဥတုထက်နိမ့်ကျသည့်ဆောင်းရာသီတွင်ဆောင်းရာသီတွင်ရာသီဥတုသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုနိမ့်ကျသောအချိန်များသည် 60% အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးစက်မှုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များသို့ ဦး တည်လာခဲ့သည်။


အဖုံးများသို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အအုံကာကွယ်ရေးကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ကဲ့သို့ပင်ပြင်ပတွင်လျှောက်လွှာများတွင်ရာသီဥတုအခြေအနေသည်ခိုင်မာသည့်သဟဇာတဖြစ်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်သည်။ မိုး, ဆီးနှင်းနှင့်နေရောင်ခြည်အားလုံးသည်ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အခြေခံပစ္စည်းနှင့်အတူခိုင်မာသည့်ဟန်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မိုးရာသီကာလအတွင်း Polyurethane ခိုင်ခံ့သောညှိနှိုင်းမှုကိုအသုံးပြုပါကမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကာလအတွင်းအစိုဓာတ်သည်ကုသမှုဖြစ်စဉ်ကို 0 င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း, တစ်ကမ္ဘာလုံးကဥပမာတစ်ခုကတစ် ဦး က Polyester-based based ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ် completener နှင့်အတူနှစ်ဖက်အပေါ်ထားရှိသောအပေါ်ယံပိုင်းကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာအတွင်းတွင်အတိုချုပ်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးရရှိလာသောအပေါ်ယံပိုင်းတွင် Blotchy အသွင်အပြင်ရှိခဲ့ပြီးမိုးရှာရှာမှအစိုဓာတ်ခံစားနေရခြင်းကြောင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကြာရှည်ခံသည်မဟုတ်။


ရေအောက်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ခိုင်မာသည့်အတွက်ထူးခြားသောသဟဇာတဖြစ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ အဏ္ဏဝါအကန့်အသတ်များသို့မဟုတ်ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်းများဖြစ်စဉ်တွင် hardener သည်ဆားငန်ပတ် 0 န်းကျင်နှင့်ပစ္စည်းများကိုသဟဇာတဖြစ်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်္ဘောကိုယ်ထည်အတွက်အဏ္ဏဝါဖုံးလွှမ်းထားသောအဏ္ဏဝါပေါ်တွင်အဏ္ဏဝါဖုံးလွှမ်းထားသောအဆိုအရ Hardener သည်ဆားငန်ရေချေးငွေကိုခံနိုင်ရည်မရှိလျှင်၎င်းသည်အခိုင်အမာနှင့်အပေါ်ယံလွှာ၏စိတ်အာရုံနှင့်သက်ရောက်သောသက်တမ်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ဂျုံးစ် (2021) မှလေ့လာမှုတစ်ခုသည်ဆားငန်သောဝန်းကျင်၌မတူညီသောခိုင်မာမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အချို့သောခိုင်မာသည့်အခိုင်အမာအချို့သည်အခြားသူများထက်ဆားငန်သော်မြည်တမ်းမှုကိုပိုမိုမြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း,



7 ။ လိုက်ဖက်တဲ့စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း


ခိုင်မာသောအသုံးစရိတ်များကိုအခြေခံပစ္စည်းများကိုအခြေခံကျပြီးကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာဝန်းကျင်တွင်သင့်လျော်သောသဟဇာတဖြစ်စေရန်သေချာစေရန်, အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုမှာ Gel အချိန်စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုတွင်ဗဓေလသစ်နှင့်ခိုင်မာသည့်အရောအနှောပမာဏကိုပြင်ဆင်ထားပြီးထိုအရောအနှောကိုဂျယ်လ်ဖွဲ့စည်းရန်အချိန်ယူရသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည်တင်းမာသောခိုင်မာမှု၏ဓာတ်ပြုမှုကိုဗဓေလသစ်ဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, epoxy resins နှင့်သူတို့၏ hardeners များအရ Gel အချိန်တွင်အကြံပြုထားသောတန်ဖိုးထက်သိသိသာသာကြာလျှင်, Kim (2019) မှလေ့လာမှုတစ်ခုသည်တိကျသော epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော epoxy hardiners များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဂျယ်လ်အချိန်စစ်ဆေးမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဂျယ်လ်ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားခိုင်မာသောကုသမှုခံယူနိုင်သည့်အရာသည်မည်သည့်ကုသမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်းဟု၎င်းကတွေ့ရှိခဲ့သည်။


နောက်ထပ်အရေးကြီးသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပျောက်ကင်းသောထုတ်ကုန်၏စက်မှုအိမ်ခြံမြေစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်ဆန့ထံခြင်းအစွမ်း, ပျောက်ကင်းသွားသောထုတ်ကုန်၏ဤစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်, ဥပမာအားဖြင့်, ပျောက်ကင်းသွားသော epoxy resin-hardener ပေါင်းစပ်မှု၏ဆန့်တင်းနိုင်မှုသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာနိမ့်ပါက၎င်းသည်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလိုက်ဖက်တဲ့ပြ issue နာတစ်ခုရှိကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဥပမာတစ်ခုက epoxy hardener အသစ်ကိုအသုံးပြုသောစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီမှလာသည်။ Composites ကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက်သူတို့ဟာကုသခြင်းထုတ်ကုန်များ၏ဆန့်ကျင်စွမ်းအားကိုစမ်းသပ်ပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့အသုံးပြုခဲ့သည့်ယခင်ခိုင်မာသည့်စက်များထက် 20% နိမ့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့်သူတို့သုံးသော hardener အသစ်နှင့် epoxy ဗဓေလသစ်များအကြားလိုက်ဖက်သောပြ issue နာရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။


ကုသသောထုတ်ကုန်ကိုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ပတ်သက်. အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးနိုင်သည်။ 4 င်းတွင် Fourier Transforrared Infraded Spectroscopy (FTIR) နှင့်နျူကလီးယားသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (NMR သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု) နှင့်နျူကလီးယားသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (NMR) Spectroscopy တို့ပါဝင်သည်။ ဤနည်းစနစ်များကိုကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းထားသောဓာတုငွေချေးစာချုပ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်မည်သည့်လက်မခံနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများကိုရှာဖွေရန်။ ဥပမာအားဖြင့် Polyurethane Resin-Hardener ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင် FTIR ဆန်းစစ်ခြင်းသည် URATELATE BANESSANGS ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အညစ်အကြေးများရှိသည့် isocyanate အုပ်စုများသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများရှိနေခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် FTIR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအတည်ပြုရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Chen (2020) လေ့လာမှုတစ်ခုက FTIR နှင့် NMR Spectroscopy ကို အသုံးပြု. Polyurethane Resin-Hardener ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်ခြင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် FTIR နှင့် NMR Spectroscopy ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားခိုင်မာသည့်အစိတ်အပိုင်းများရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အညစ်အကြေးများကြောင့်မပြည့်စုံသောရောဂါများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။



8 ။ လိုက်ဖက်တဲ့ကိစ္စများလျော့ပါးခြင်း


လိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာများကိုဖော်ထုတ်ပြီးသည်နှင့်သူတို့ကိုခွဲခြားရန်အသုံးချနိုင်သောနည်းဗျူဟာများစွာရှိသည်။ ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုမှာအခြေခံပစ္စည်းနှင့်လျှောက်လွှာဝန်းကျင်အတွက်သင့်တော်သောခိုင်မာမှုကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသောနှင့်အခြေခံပစ္စည်းများ၏ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် application ၏လိုအပ်ချက်များကိုအသေးစိတ်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဏ္ဏဝါဖုံးထားသည့်အပလီကေးရှင်းတွင်ဆားငန်ကောက်ယူခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် hardener တစ်ခုတွင်စိုထိုင်းသောပတ် 0 န်းကျင်တွင်သင့်လျော်သောတုန့်ပြန်မှုကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကသာဓကတစ် ဦး သည်သူတို့၏အဏ္ဏဝါဖုံးလွှမ်းမှုများ၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူပြ problems နာရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဖြစ်သည်။ လိုက်ဖက်တဲ့ပြ issues နာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဟာရေငန်ရေစင်တာအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ကွဲပြားတဲ့ခိုင်မာတဲ့မာကျောတဲ့သူကိုပြောင်းပြီးဆားငန်ကောက်ယူမှုတွေနဲ့စိုထိုင်းဆကိုခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့တယ်။ ရလဒ်မှာအသက်တာကာလနှင့်အုတ်မြစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။


နောက်ထပ်မဟာဗျူဟာသည်

  • ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပါ
  • အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ
    သင်၏ Inbox သို့မွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက်