ပထမဆုံး calibration နှင့် recalibration အကြားကာလသည် စီနစ်၏ operating temperature၊ humidity၊ pressure conditions၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော ဂိမ်းများ၏ အမျိုးအစားများ၊ နှင့် exposure အချိန်များပါဝင်သည်။
လျှို့ဝှက်ထုတ်လာမှုရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဟာ အရမ်းကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မူတည်တဲ့ ဂိုဏ်းများအရေအတွက် နည်းပြီး စီနစ်တွေရဲ့ အခြား ဂိုဏ်းများ (target ဂိုဏ်းမဟုတ်တဲ့) တို့ကို တွေ့ရှိဖို့ စီနစ်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို စမ်းသပ်ခြင်းအား အခြေခံထားပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲလျှင် စီနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး လျှို့ဝှက်ထုတ်လာမှုတန်ဖိုးတွေဟာ စီနစ်အချို့တွေရဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ၅၀% အထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုများမှာ စီနစ်ရဲ့ မှန်ကန်မှုနဲ့ သေချာမှုအတွက် ဒီ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြည့်စုံစွာ တွေ့ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပြောင်းကို အသုံးပြုခြင်းဟာ စီနစ်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ထုတ်လာမှုအตราကို မပိုမြှင်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းက မိုးသားများကို မရောက်သော နေရာမှ စီနစ်ကို လျှို့ဝှက်ထုတ်လာစေပြီး လျှို့ဝှက်ထုတ်လာမှုအချိန်ကို ပိုမြှင်းစေပါတယ်။
အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲများ သို့မဟုတ် ဖိလ်တာများကို ပရိုတက်ထားရန် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲ၏ ရှေ့ဘက်တွင် ထားရှိနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲ၏ အခြေအနေအား ရှုံးထားသော "dead space" မဖြစ်စေရန် အထောက်အကူပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စနစ်ကို ဒီဇိုင်းရေးသားရာတွင် ဂိုဏ်းများကို စနစ်၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ထိခိုက်မှုကို ကန့်သတ်ရန် အသုံးပြုရမည့် ပစ္စည်းများကို အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများမှာ polymers၊ PTFE၊ TFE နှင့် FEP တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဂိုဏ်း၏ သိုးကြွက်မှုသည် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲကို ပိတ်ပင်ခြင်းသို့မဟုတ် လှည့်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ Nafion ပို့လ်ကို သိုးကြွက်အချိန်တွင် ရေပျော်မှုကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုပါသည်။ အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲ၏ အောက်ခံသော အပူချိန်အား လိုအပ်သော အပူချိန်အတွက် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲ၏ အပူချိန်အား အောက်ခံသော အပူချိန်အတွက် ဖြေဆိုင်းပါသည်။ ထို့ပြင် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စနစ်တွင် အောက်ခံသော ဆိုင်ရာ စီနဲများကို ဖယ်ရှားရန် အချိုးအစား ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စနစ်၏ အပူချိန်သည် အနည်းဆုံး ပြင်ဆင်ရမည့် လျှော့စွာ လျှော့ပါဝင်သည်၊ ထို့ပြင် တိုးတက်သော ဂိမ်း မှားယွင်းမှု၏ အပူချိန်သည် အားလုံးကို သက်ရောက်သည်။ ပို့စ်များသည် လျှော့စွာ လျှော့ပါဝင်သည့် အားဖြင့် စီးရီးကို ဖြည့်စွက်သည်။ ပို့စ်များ၏ အပူချိန်သည် စနစ်၏ အပူချိန်နှင့် မတူဘဲဖြစ်လျှင် စနစ်၏ သို့မဟုတ် လျှော့စွာ လျှော့ပါဝင်သည်။ အပ်ပဲ ပြင်ဆင်ရမည့် လျှော့စွာ လျှော့ပါဝင်သည်။
အောက်စီဂျင်ဆင့်ဆာများသည် ပမာဏအားဖြင့် 0-30% အတွင်းရှိ အောက်စီဂျင်ပမာဏ (သို့) ပမာဏအားဖြင့် 0-100% အတွင်းရှိ အပိုင်းအခြားဖိအားများကို အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အဆိပ်အတော်ဓာတ်ငွေ့ဆင့်ဆာများကို ပစ်မှတ်ဓာတ်ငွေ့များကို အကြားကြားစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားသော၊ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသော သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန် မသင့်တော်ပါ။ အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်မှုကို ရယူရန်အတွက် ဆင့်ဆာနှစ်လုံး (သို့) သုံးလုံးကို လည်ပတ်စေသည့်နည်းလမ်းကို တစ်ခါတစ်ရံအသုံးပြုပြီး ဆင့်ဆာတစ်ခုချင်းစီကို အများဆုံး အချိန်၏တစ်ဝက်ကို ဓာတ်ငွေ့နှင့်ထိတွေ့စေပြီး ကျန်တစ်ဝက်ကို လတ်ဆတ်သောလေထဲတွင် ပြန်လည်နာလန်ထူစေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အတွင်းရှိ အလျင်းဆိုင်စနစ်နှင့် အသုံးပြုမှုအတွင်းရှိ အသုံးများကို မျှော်လင့်ဖို့အတွက် မျိုးမျိုးသော ပလိတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါတယ်။ အသုံးပြုသော ပလိတ်များထဲမှာ ABS၊ polycarbonate fiber သို့မဟုတ် polypropylene ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များကို ဆိုင်တစ်ခုစီရဲ့ data sheet ထဲမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
မူလ အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ သုံးစွဲချက်ကို သက်တမ်းရှိ လိုအပ်ချက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် သက်တမ်းအတွင်း သုံးစွဲချက်မှာ သက်သာယုံကြည်မှုမရှိသော်လည်း ထုတ်ကုန်က လိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီစေနိုင်ပါသည်။
သုံးဆေ့နှင့် လေးဆေ့ အောက်ဆေ့များသည် Potentiostat ဟုခေါ်သော အထူးစက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်သည်။ ဤစက်ဝိုင်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ sensing (နှင့် auxiliary) အောက်ဆေ့ကို counter အောက်ဆေ့နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်းကို အောက်ပါ ရှင်းပြားသော နည်းလမ်းဖြင့် စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။
• အောက်ဆေ့ကို ဖယ်ထုတ်ပါ။
• Counter terminal ကို စက်ဝိုင်းနှင့် သောက်ဆိုင်ရာ terminal တွင် ဆက်ပါ။
• အောက်ခံ (နှင့် ပိုမိုအကူအညီ) တာ၀န်၏ စွမ်းအားကို တိုးတက်မှုဖြင့် တွက်ချက်ပါ။ ဘာသာရေးမဟုတ်သော ဆိုင်းခုံအတွက် စစ်ဆေးလဒ်သည် 0 (±1mV) ဖြစ်သင့်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဘာသာရေးဆိုင်းခုံအတွက် အကြံပြုထားသော offset voltage နှင့် ညီမျှသည်။
• အောက်ခံ (သို့မဟုတ် ပိုမိုအကူအညီ) တာ၀န်ကို စက်ဝိုင်းတွင် ဆက်သွားပြီး output voltage ကို ရယူပါ။
အထက်ပါ အတွဲများသည် အများစုအခါများတွင် စက်ဝိုင်းသည် အထောက်အထားသို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း 妎ပ်လျှင် ဆိုင်းခုံကို အစားထိုးပြီး ပြန်လည်ထပ်မံပြီးနောက်၊ ဘာသာရေးမဟုတ်သော ဆိုင်းခုံ၏ အောက်ခံနှင့် reference terminal များအကြား စွမ်းအားသည် သုညဖြစ်သင့်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်းခုံ၏ အကြံပြုထားသော offset voltage နှင့် ညီမျှသည်။
အများစုအခါများတွင်၊ အထက်ပါ အတွဲများသည် စက်ဝိုင်းသည် အထောက်အထားသို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း 妎ပ်လျှင် ဆိုင်းခုံကို အစားထိုးပြီး ပြန်လည်ထပ်မံပြီးနောက်၊ ဘာသာရေးမဟုတ်သော ဆိုင်းခုံ၏ sensing နှင့် reference electrodes များအကြား စွမ်းအားသည် zero အနီးကပ်ဖြစ်သင့်ပါသည်၊ သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်းခုံ၏ အကြံပြုထားသော offset voltage နှင့် ညီမျှသည်။
အများသူငယ် ly, အခြေခံ ကင်းမှုစနစ်တွင် ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ပိုင်းယူမှုကို သက်ရောက်မှုဖြင့် ထိခိုက်မည့် ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုကို မပြောင်းဘဲ ဆေးကိရိယာများကို သန့်ရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ မြင့်တိုင်း ပိုင်းခြားမှုနှင့် အပူပိုင်းများသည် သူတို့၏ အားထုတ်မှုကို ဆီးသွားစေပြီး အက်သီလင်း အောက်ဆီဒ်၊ ဟာရှင်ပရောက်ဆီဒ် စသည့် လှုပ်ရှားသော ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများသည် အီလက်ထရိုကိုက်တိုင်းကို ဆီးသွားစေနိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်အရ အပူပိုင်းနိမ့်သည် အများအားဖြင့် အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ။ အောက်ဆီဂျင်ဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင်အပြင် အားလုံး၏ ရေလိုင်းလိုင်းသည် -၇၀°စီ အထိ အပူပိုင်းနိမ့်သောအခါမှာသာ အားလုံး အောက်တွင် အောင်မြင်သော အချိန်များအတွင်း မရောက်ပါ။ သို့သော် အပူပိုင်းနိမ့်သော အချိန်များကို အလျော့လျော့ ထိခိုက်လျှင် ပလိတ်တာ ဟောင်း၏ ကိရိယာကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဆီဂျင်ဆိုင်ရာအတွက် မြင့်တိုင်း ဆေးပြာအများအပြားရှိသည်မှာ အားလုံးကို ကာကွယ်မှုမရှိပါက အောက်ဆီဂျင်ဆိုင်ရာ ရေလိုင်းလိုင်းသည် အပူပိုင်းအများအပြား -၂၅ မှ -၃၀°စီ အထိ အားလုံး အောက်တွင် ရောက်နိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ကျူးလွန်မှုကို ဆုံးဖြတ်စေနိုင်သည်။
အောက်ပါ လိုင်မတ်ထက် ပို၍ တင်းချိန်များသည် ဆိုင်ရာ ဖိုင်အား ဖြစ်စေပြီး နောက်ဆုံးတွင် အလီကထဲဝါ ပျောက်ဆုံးမည်။ 70°C ထက် တင်းချိန်များဖြင့် အများစု ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော ပลาစ်တစ်များသည် မျောက်များဖြစ်လာပြီး ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို ပျောက်ဆုံးစေသည်။
ဆင့်ဆာအားလုံးသည် PTFE ပစ္စည်းများ၏ ရေကိုမစုပ်ယူသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် လေပေါက်များရှိသည့်တိုင် ဆင့်ဆာမှ အရည်များ ထွက်ခွာမှုကို တားဆီးပေးသည့် အလားတူ ပိတ်ဆို့မှုစနစ်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆင့်ဆာ၏ ဝင်ပေါက်သို့ အသုံးပြုသည့်ဖိအားသည် ခွင့်ပြုထားသော အတွင်းပိုင်းကန့်သတ်ချက်များကို ရုတ်တရက် တိုးလာခြင်း (သို့) လျော့နည်းလာခြင်းဖြစ်ပါက ဆင့်ဆာ၏ အလွှာနှင့် ပိတ်ဆို့မှုသည် ပုံပျက်လာနိုင်ပြီး ယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဖိအားပြောင်းလဲမှုက နှေးနှေးချင်းဖြစ်နေပါက ဖိအားစံချိန်ကို ကျော်လွန်၍ ဆင်ဆာသည် လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း အကြံပေးချက်အတွက် နည်းပညာရှိသူများထံ တိုင်ပင်ပါ။
အصل ပိုက်ချ်မှာ ထိန်းသိမ်းထားသော ဆင့်ရဲများသည် သံတိုင်းအသစ်ထက် ပို၍ ရှိနေသည်မှာလည်း အဓိကအတွက် များများဆုံးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အရှည်ကြာသော ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်၊ ဒေါ်ရွေးကောင်းမှုဖြင့် ထားရှိသော နေရာများကို ရှာဖွေရန် အကြံပြုပါသည်။
ဆင့်ရဲများကို အစ်ပိုက်ချ်မှာ走出ယူထားသော်လည်း၊ သူတို့ကို သောက်ပစ္စည်းများနှင့် သို့မဟုတ် အလေးချိန်မြင့်ဆုံး အားဖြင့် ဆိုင်းမှ ထိုးထားသော နေရာတွင် ထိန်းသိမ်းရန် အကြံပြုပါသည်။ ဆိုင်းသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းမှာ ဆင့်ရဲများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင် ဆင့်ရဲများသည် အကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်- အသေးစိတ်တစ်ခုတည်းတွင် တည်ဆောက်ထားပြီးနောက်၊ သူတို့သည် အသုံးပြုခြင်းကို စတင်လိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့ကို ပိုက်ချ်ထဲတွင် ထိန်းသိမ်းသော်လည်း အောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို နည်းပါးစေရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
အိုက်ဆင်နှင့် ဒုံရှိုးမီတာများစသည့် နှစ်ခုလေးထဲပါသော အုပ်ချုပ်မှုများသည် ဓာတ်ပုံရောင်းလွှာများဖြင့် လူကြီးမင်းအားလုံးကို ထုတ်လုပ်ပြီး ပိတ်ဆို့ထားသော အင်္ဂါအချိုးအစားများကို မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း သုံးခုလေးထဲပါသော အုပ်ချုပ်မှုများနှင့် လေးခုလေးထဲပါသော အုပ်ချုပ်မှုများသည် ပိုတီနီယိုစ္တာအားလုံးကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး ထို့အပြင် အင်္ဂါအချိုးအစားလိုအပ်သည်။ အမှန်တော့ အုပ်ချုပ်မှုကိုယ်တိုင်မှာလည်း အင်္ဂါအချိုးအစားမလိုအပ်ဘဲ ပစ္စည်းအားလုံးကို အောက်ဆီဒေ့ရှင်းသို့မဟုတ် ရောင်းလွှာဖြင့် ထုတ်လုပ်ပြီး ထွက်လာသော လျှော့ချမှုကို ထုတ်လုပ်သောကြောင့် လျှော့ချမှုကို လိုအပ်သော အချိန်မှာ အလွန်နည်းပြီးဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်မှုများအတွင်းတွင် အာရှောင်းပစ္စည်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန် ဓာတ်ပုံရောင်းလွှာများကို အတည်ပြုထားသော ဓာတ်ပုံရောင်းလွှာများရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ဖျာထဲမှာ ရောင်းလွှာများကို ထည့်သွင်းသည့်အခါ အဓိက ရောင်းလွှာလမ်းကြောင်းမှ ထွက်လာမည့် ဖြစ်စဉ်ထက် အလွန်နည်းပြီး ဓာတ်ပုံရောင်းလွှာအရေအတွက် အလွန်ကြာလျှင် ကြာလေ့ရှိသည်။
အများစုအားဖြင့် လှိုင်းဆေးသည်နှင့် အာရှူကိုင်တွေဟာ လိုအပ်သော အသုံးပြုချက်အတွက် မျှော်လင့်သော အသက်ရှင်ကာလတူညီပါသည်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါရှိသော အခြေအနေများ (ဥပမာ၊ ထုတ်လွှတ်မှုကို လေ့လာခြင်း) တွင် ဒါဟာ ခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုချက်များအတွက် ကျွန်တော်တို့ Series 5 sensors အတွင်း အစားထိုးနိုင်သော အတည်ပြုထားသော လှိုင်းဆေးသည်တွေကို အကြံပြုပါတယ်။
အရောင်းကျသော ပျောက်ဆိုင်ရာများအတွက် လှိုင်းဆေးသည် ဓာတ်ပုံပြောင်းလဲမှုများဖြင့် မဟုတ်ဘဲ adsorption ဖြင့် ဖယ်ရှားသည်။ ဒါကြောင့် မြင့်မားသော အုပ်စုများနှင့် တွဲဖက်လျှင် လှိုင်းဆေးသည် လွန်စွာ အားလုံးကို ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ organic vapors က အများအားဖြင့် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
“အမှားနှုန်းအများဆုံး” ဆိုတာဟာ အာရှူကိုင်သည် 10 မိနစ်ထက်ပိုပြီး ရည်မှန်းသော ဂိုးကို ထိခိုက်ပြီးနောက် အမျဉ်းသားဖြစ်သော အဖြေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မလား၊ မြန်မားစွာ ပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာပါ။ အမှားနှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အတူ အာရှူကိုင်သည် အမျဉ်းမကြီးမားသော အဖြေများကို ပြောင်းလဲလာစေပြီး ပိုမိုကြီးမားသော အချိန်များလိုအပ်ပါမည်။ အာရှူကိုင်သည် အားလုံးကို သုံးစွဲနိုင်မှုမရှိပါ။
အပိုလောင်းတွင် ဂိမ်းသည် စက်ဆင်းအတွင်းရှိပြီး အတွင်းဖျက်ဒေသများသို့ ချိန်ခြင်းဖြင့် ကူးယူသည်၊ ထို့နောက် ကူးယူထားသော လောင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှု လောင်းနှင့် အခြားမျိုးစိတ်များ တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး လောင်းအားထိန်းချုပ်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် စက်ဆင်းသည် သံသယရှိသော လေထဲတွင် ထားခြင်းဖြင့်ပင် ပြန်လည်ရောက်ရန် အချိန် (ရက်များ) ကြာလိမ့်မည်။
စက်မှုဒီဇိုင်း၏ အခြားတစ်ခုသည် အပိုလောင်းများမှ စက်ဆင်းကို လျှော့ချရန် အများဆုံးအားဖြင့် အမြန်ပြန်လာစေရန်ဖြစ်သည်၊ အားလုံးကို စက်ထဲရှိ အမြဲတင်က လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် လျှော့ချမှုသို့မဟုတ် အားလုံးအားထိန်းချုပ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်မရှိပါ။ အမြဲတင်သည် စက်ဆင်းသို့ လျှော့ချမှုကို ကိုင်တွယ်လျှင်၊ ထိုအခါတွင် အားလုံးကို အားလုံးကို စက်ဆင်းထဲတွင် အားလုံးကို ကိုင်တွယ်သော လောင်းကို အသုံးပြုသော အချိန်ကို ကိုင်တွယ်မှုကို ကိုင်တွယ်ပြီး အားလုံးကို အားလုံးကို လောင်းအားထိန်းချုပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အမြင့်ဆုံးခန့်မှန်သည့် ဂိုးပျိုးဖြစ်ရန် မူတည်၍ အောက်ပါကျန်းလောင်းထဲတွင် အားကို လျှော့ချသည့်အချိန်တွင် အီလက်ထရီကယ်ပြောင်းလဲမှုဟာ အချိန်လေးများကို မက်လီဗိုလ်တွေထက်ပိုများလာမှုမရှိဘဲ အောက်ပါကျန်းလောင်းသို့ ဆက်ထားသော ရဲစတာကို ရွေးချယ်ပါ။ အီလက်ထရီကယ်ပြောင်းလဲမှုကို ကြီးမားစေရန် ရဲစတာတွင် အားကို လျှော့ချသည့်အချိန်တွင် အီလက်ထရီကယ်ပြောင်းလဲမှုကို အမြင့်ဆုံးကျန်းလောင်းတွင် အားကို ပြန်လည်ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပစ္စည်းဂိုးကို အောက်ဆီဒိုင်းရှင်းပြီး အထွက်ထုတ်လုပ်သည့် ဆိုင်း (ဥပမာ: ကာဗွန်မွန်အောက်ဆိုင်း ဆိုင်း) များသည် အောက်ဆီဒိုင်းရှင်းမှုရှိရာ အောက်ဆီဂျင်ကို ကိုင်တွင်းကျန်းလောင်းတွင် လိုအပ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ အောက်ဆီဂျင်အများအပြား အချိန်များကို လိုအပ်သည်။ ပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံသော အောက်ဆီဂျင်ကို ပြောင်းလဲမှုတွင် ပေးဆောင်ပါသည်။ ပြီးတော့ ပြီးပြည့်စုံသော အောက်ဆီဂျင်မရှိသော အချိန်များတွင် ဆိုင်းတွင် အောက်ဆီဂျင်အတွင်းတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အိမ်တွင်း စက်ရုပ်များအတွက် ကောင်းထောင့်လေ့လာရေးအချိန်သည် အလွန်နည်းပါးသော အောက်ဆီဂဲနှင့် လိုအပ်သည်။ အောက်ဆီဂဲမရှိဘူးသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ရုပ်သည် တိုတောင်း လုပ်ဆောင်နေပါက နောက်ဆုံးတွင် မှားယွင်းသော ဖတ်ချက်များကို ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Anggan futa chit htoe pyu thone yin customer measurements te pout paung kyar ne mya lein lar, sensor te allow ake calibration range lan service life nae output capacity te natural decline htoe base equipment design lote crucial de. some causes we have identified include:
· Flow rates different use mar
· Flame arrestors or PTFE membranes lo flame arrestors or PTFE membranes lo sensor nae grid lai additional diffusion grids place tar especially large dead space grid lan sensor between htoe nay谬⑦
· "ပဲတင်" ဂိမ်းများကို အစားယူခြင်းသည့် လောင်းဖြာခန်းများ သို့မဟုတ် ဘရက်စ် က্যাリွ်ဘာတာများ (ဥပမာ၊ ကလိုရင်းဖြင့် ထိပ်ဆုံးထားသော ဂိမ်းဆိပ်များ; အောက်ဆီဂျင်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဆိုးထားသော နိုးဂိန်းဆိပ်များ)
· ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြု အနည်းဆုံးနှုန်းထက် ဆိပ်များကို အသုံးပြုခြင်း
· မီးရောင်မျှုံးထားသော အစိမ်းများဖြင့် "လေ" ဆိပ်များကို အသုံးပြုခြင်း
· မီးမျှုံးမှုများကို မှန်ကန်စွာ ပိုင်းခြားခြင်းမှ ကျော်လွှာခြင်း
· စမ်းသပ်မှုလက်မှု၏ ဒီဇိုင်းသည် မီးထုတ်ဆိုင်သူ ဆိုင်ရာ အောက်ဆီဂျင် ဆိုင်သူများ၏ မှတ်တမ်းလက္ခဏာကို အရေးကြီးစွာ လိုက်နာရန်
အာရှိုင်များသည် အများအားဖြင့် PCB ချီတင်ပစ္စည်းများဖြင့် စက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် ချီတင်ထားသည်။ အချို့အာရှိုင်များသည် အခြားချီတင်ပုံစံများ (ဥပမာ၊ ဒေတာပုံမှန်များ သို့မဟုတ် ထို့နှင့်ပတ်သက်သော ချီတင်ပစ္စည်းများ) ကို အသုံးပြုသည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ပတ်သက်သော ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရင်းများကို ကြည့်ပါ။
PCB ချီတင်ပစ္စည်းများဖြင့် ချီတင်ထားသော အာရှိုင်များအတွက် pCB ချီတင်ပစ္စည်းကို စက်မှုဝန်ဆောင်မှုတွင် ပြောင်းပြီး ချီတင်မိပါမယ် ပြောင်းပြီးချီတင်ခြင်းသည် ထုတ်ကုန်အိမ်အား သို့မဟုတ် မျှော်လင့်မှုအတွင်းရှိ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကြော်ငြာနိုင်သည်။
အများစုအတွက် အပူချိန်ဒေတာရရှိနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဒေတာတွင် ဖော်ပြထားပါသည် စာရွက်။
စက်ရုံတွင် အကြံပြုသည့် အများဆုံး ပစ္စည်းအသစ်ထားခြင်း၏ အကြားကာလသည် ခြောက်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း စက်ရုံများကို သီးခြား၊ ကျေးလွှာပြင်ထားသော အပြားတွင် ၀°C မှ ၂၀°𝐶 အကြားတွင် ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ မလုပ်ပါ။ organic solvents သို့မဟုတ် လေထိပ်ကို မျှော်လင့်နိုင်သော ရောင်းဝယ်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအခြေအနေများအောက်တွင် စက်ရုံများကို မျှော်လင့်မှုအသက်မှာ လျှော့ချမှုမရှိဘဲ ခြောက်လုံးအထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
အာရုံခံကိရိယာများအတွက် အနည်းဆုံး စီးဆင်းမှုနှုန်း လိုအပ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းမူများ၊ အလယ်အလတ်လက္ခဏာများ၊ တိုင်းတာမှု တိကျမှုနှင့် လက်တွေ့သုံးစွဲမှု လိုအပ်ချက်များဖြင့် အပြည့်အဝ သတ်မှတ်ထားသည်။ အာရုံခံကိရိယာများကို ရွေးချယ်သုံးစွဲရာတွင် အသုံးပြုသူများသည် သီးခြား အသုံးချမှု အခြေအနေများနှင့် တိုင်းတာမှု လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော အာရုံခံကိရိယာ အမျိုးအစားများနှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းအကွာအဝေးများကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတုအာရုံခံများကို အချို့သော ခက်ခဲသော အခြေအနေများအပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း သိုလှောင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအတွင်း အရည်ပျော်ဆေးငွေ့များ၏ မြင့်မားသော စုစည်းမှုများကို ထိတွေ့မှုမှ ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သည်။
ဖော်မဲလ်ဒီဟိုက်သည် အတိုအတွင်းအတွင်း နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် ဆင်ဆာများကို ပျက်စီးစေကြောင်း သိရပြီး အခြားဓာတုအယ်လ်ကာလီများသည် မူမမှန်သော အခြေခံများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပရင့်တစ်စက်ကာ့ဘုတ် (PCB) ဆင်ဆာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဆင်ဆာကို တပ်ဆင်ပြီးမှ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အနည်းငယ်သာ တပ်ဆင်ပါ။ ဓာတုဆိုင်းဆင်ဆာများနှင့် ကပ်လျက်တွင် ဂျုလ်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်ခြင်းကို မပြုလုပ်ပါနှင့် ၊ ထိုကဲ့သို့သော ဓာတုအယ်လ်ကာလီများသည် ပလတ်စတစ်ပေါက်ပြားများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Catalytic bead sensor များ
တချို့ပစ္စည်းတွေက catalytic bead sensor တွေကို အဆိပ်သင့်စေနိုင်လို့ sensor တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ပျက်ကွက်မှု ယန္တရားမှာ အောက်ပါအချက်တွေ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်
· အောက်ဆီဒီ ။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအချို့သည် ကိတ်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ဖြိုခွဲပြီး ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သော အတားအဆီးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကာလရှည်ကြာစွာ ထိတွေ့မှုသည် ဆင်ဆာ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပြန်၍မရနိုင်အောင် ဆုံးရှုံးစေသည်။ အဖြစ်များသော ပစ္စည်းများတွင် ခဲ၊ ဆာလ်ဖိုက်များ၊ ဆီလီကွန်နှင့် ဖော့စဖိတ်များ ပါဝင်သည်။
P အမှတ် ၂၄။ တုံ့ပြန်မှု နှိမ်နင်းခြင်း
အခြားပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆူဖိုက်နှင့် ဟယ်လိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ဓာတ်ငွေ့များကို ဓာတ်ကူပေးပစ္စည်းက စုပ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် စုပ်ယူခြင်းနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအသစ်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီစုပ်ယူမှုက အရမ်းအားကောင်းလို့ ဓာတ်ပြုမှုနေရာတွေကို ပိတ်ထားပြီး ပုံမှန် ဓာတ်ပြုမှုတွေကို တားဆီးစေပါတယ်။ သို့သော်၊ အဲဒီလို ထိတွေ့မှု ဆုံးရှုံးမှုဟာ ယာယီဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး အာရုံခံကိရိယာကို သန့်ရှင်းတဲ့ လေထဲမှာ အချိန်ကြာကြာ လုပ်ကိုင်ပေးပြီးနောက်မှာ ထိတွေ့မှု ပြန်လည်ရရှိလာမှာပါ။
အများစုသော ပူးတွဲများသည် အထက်ဖော်ပြပါ အမျိုးအစားများထဲရှိ တစ်ခုသို့ မူလအတိုင်း ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပြီးပြည့်စုံသော အသုံးပြုမှုများတွင် ထိုသော ပူးတွဲများရှိနိုင်ပါက၊ ဆိုင်ရာ အရာများကို များနိုင်သော ပူးတွဲများအား အောက်ခံမဟုတ်သော အချိန်များတွင် ဆိုင်သင့်ပါသည်။

အပူပြင်းသော သတင်း2025-10-29
2025-10-22
2025-10-28
2025-10-28
2025-10-28
2025-09-15