ຂ່າວ

  • ນ້ຳຢາກະຈາຍສຳລັບຕັດເລື່ອຍຄຳ ແລະ ເຫຼັກກ້າ

    ນ້ຳຢາກະຈາຍສຳລັບຕັດເລື່ອຍຄຳ ແລະ ເຫຼັກກ້າ

    ເຕັກໂນໂລຊີການຕັດລວດເພັດຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມເຕັກໂນໂລຊີການຕັດແບບຂັດລວມ. ມັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການ electroplating ຫຼື resin bonding ຂອງເພັດຂັດລວມຢູ່ເທິງໜ້າຂອງລວດເຫຼັກ, ສາຍເພັດທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ໂດຍກົງຢູ່ເທິງໜ້າຂອງແຖບຊິລິກອນຫຼືແທ່ງຊິລິກອນເພື່ອຜະລິດ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສານກະຈາຍ

    ສານກະຈາຍ (Dispersant) ແມ່ນຕົວແທນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໜ້າໂຕະທີ່ມີຄຸນສົມບັດກົງກັນຂ້າມກັນສອງຢ່າງຄື lipophilic ແລະ hydrophilic. ອະນຸພາກແຂງ ແລະ ອະນຸພາກແຫຼວທີ່ລະລາຍຍາກໃນແຫຼວຍັງສາມາດປ້ອງກັນການຕົກຕະກອນ ແລະ ການກັ່ນຕົວຂອງອະນຸພາກ ແລະ ປະກອບເປັນສານ amphiphilic ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສານລະລາຍຟອງ

    ສານລະລາຍຟອງ

    ການແນະນຳຜະລິດຕະພັນ: ສານລະລາຍຟອງແມ່ນສານລະລາຍຟອງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ປະສົມດ້ວຍຂະບວນການພິເສດ. ຄຸນສົມບັດ: ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະບວນການຜະລິດກາວທຸກປະເພດທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບກາວຂອງສານລະລາຍຟອງ, ກະຈາຍງ່າຍ, ໃຊ້ງ່າຍ. ໃນລະດັບ pH ແລະອຸນຫະພູມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ປະເພດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສານກະຈາຍທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການເຄືອບ.

    ສານກະຈາຍຕົວຍັງຖືກເອີ້ນວ່າສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ກະຈາຍຕົວ. ໃນດ້ານໜຶ່ງ, ມັນມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງກຸ່ມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນສາມາດດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງເມັດສີທີ່ຖືກບົດໃຫ້ເປັນອະນຸພາກລະອຽດ, ແລະອີກດ້ານໜຶ່ງຈະຖືກລະລາຍເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸພື້ນຖານເພື່ອສ້າງຊັ້ນດູດຊຶມ (t...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສານລະລາຍຟອງເຄືອບນ້ຳ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຄືອບນ້ຳໄດ້ງ່າຍ

    ເນື່ອງຈາກປະລິມານ VOC ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າຂອງສີເຄືອບນໍ້າ, ພວກມັນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນໃນບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສຳລັບສີນໍ້າບາງຊະນິດ, ພວກເຮົາຈະພົບວ່າຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນເວລາ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮູຟອງ ແລະ ຕາປາ, ແຕ່ບາງອັນຈະບໍ່ເປັນ. ຄວາມລຶກລັບໃນ m ແມ່ນຫຍັງ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ການນຳໃຊ້ສານກະຈາຍໂດຍສະເພາະ

    ສານກະຈາຍຕົວຍັງເປັນສານຊັກລ້າງອີກດ້ວຍ. ມີປະເພດແອນອີອອນ, ແຄຕິອອນ, ບໍ່ອີອອນ, ແອມໂຟເຕີຣິກ ແລະ ໂພລີເມີຣິກ. ປະເພດແອນອີອອນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສານກະຈາຍຕົວແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບຜົງ ຫຼື ການເປັນກ້ອນທີ່ໄວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄປເພື່ອລະລາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການເປັນກ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຄວາມສຳຄັນຂອງການໃຊ້ສານເພີ່ມຄວາມໜາທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການເຄືອບນ້ຳ ແລະ ບົດຮຽນບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້

    ເນື່ອງຈາກຄວາມໜືດຂອງຢາງທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າຕໍ່າຫຼາຍ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການເກັບຮັກສາ ແລະ ປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງຂອງສານເຄືອບໄດ້, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານເພີ່ມຄວາມໜືດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບຄວາມໜືດຂອງສານເຄືອບທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມີສານເພີ່ມຄວາມໜືດຫຼາຍຊະນິດ. ເມື່ອເລືອກ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ວິທີການເລືອກສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊັ້ນໃຕ້ດິນສຳລັບສີທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າ?

    ໃນສີທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າ, ສານອີມັນຊັນ, ສານເພີ່ມຄວາມໜາ, ສານກະຈາຍ, ສານລະລາຍ, ສານປັບລະດັບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຜິວຂອງສີໄດ້, ແລະເມື່ອການຫຼຸດຜ່ອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງພໍ, ທ່ານສາມາດເລືອກສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມພື້ນຜິວໄດ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການເລືອກສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມພື້ນຜິວທີ່ດີສາມາດປັບປຸງການປັບລະດັບ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ຕົວແທນທີ່ປຽກຊຸ່ມ

    ໜ້າທີ່ຂອງສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸແຂງປຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍນໍ້າ. ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຜິວໜ້າ ຫຼື ຄວາມຕຶງຜິວລະຫວ່າງໜ້າ, ນໍ້າສາມາດຂະຫຍາຍອອກເທິງໜ້າຜິວຂອງວັດສະດຸແຂງ ຫຼື ຊຶມເຂົ້າໄປໃນໜ້າຜິວ, ເພື່ອໃຫ້ວັດສະດຸແຂງປຽກ. ສານເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມແມ່ນສານເຄມີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສານກະຈາຍ

    ສານກະຈາຍຕົວແມ່ນສານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງໜ້າຜິວທີ່ມີຄຸນສົມບັດກົງກັນຂ້າມກັນສອງຢ່າງຄື ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວພາຍໃນໂມເລກຸນ. ການກະຈາຍຕົວໝາຍເຖິງສ່ວນປະສົມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະຈາຍຕົວຂອງສານໜຶ່ງ (ຫຼືຫຼາຍສານ) ໄປສູ່ສານອື່ນໃນຮູບແບບຂອງອະນຸພາກ. ສານກະຈາຍຕົວສາມາດແຍກສ່ວນ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວ

    ສານເພີ່ມຄວາມໜຽວໃນອຸດສາຫະກຳແມ່ນວັດຖຸດິບທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ດັດແປງສູງ. ມັນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ, ຕ້ານການແກ່ກ່ອນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີອື່ນໆຂອງຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຄວາມໜຽວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລະງັບທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີ...
    ອ່ານຕື່ມ
  • ສີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າມີປະເພດໃດແດ່?

    ສີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ນໍ້າເປັນຕົວລະລາຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສີທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າມັນ, ສີອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕົວລະລາຍເຊັ່ນ: ສານເຮັດໃຫ້ແຂງຕົວ ແລະ ສານລະລາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າສີເຄືອບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າບໍ່ຕິດໄຟ ແລະ ລະເບີດ, ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່າ...
    ອ່ານຕື່ມ
123ຕໍ່ໄປ >>> ໜ້າ 1 / 3