ခေတ်သစ်သတ္တုဗေဒနယ်ပယ်တွင်၊ Hydrometallurgy ၎င်း၏ထူးခြားသောအားသာချက်များကြောင့် သတ္တုထုတ်ယူခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတွင် အဓိကကျသော အနေအထားကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။ သတ္တုရိုင်းမှ သန့်စင်သောသတ္တုသို့ အသွင်ပြောင်းခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် အဘယ်လျှို့ဝှက်ချက်များ ရှိနေသနည်း။ ယနေ့၊ သတ္တုဓာတ်သတ္တုဗေဒ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဖြစ်စဉ်ကို နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
1. Hydrometallurgy ဆိုတာ ဘာလဲ။
Hydrometallurgy သည် ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းဖြင့် သတ္တုရိုင်းများ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ calcines နှင့် အခြားပစ္စည်းများမှ တန်ဖိုးကြီးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို အရည်ပျော်စေရန် leaching agents ကိုအသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ သတ္တုများကို ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြေရှင်းချက်များမှ ထုတ်ယူ၊ ခွဲထုတ်ပြီး ကြွယ်ဝစေသည်။ သမားရိုးကျ pyrometallurgy နှင့်မတူဘဲ၊ hydrometallurgy သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု လျှော့ချပေးသည့် အဖြေပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
2. Leaching ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အသုံးများသော leaching method များကား အဘယ်နည်း။
စွန့်ထုတ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သတ္တုရိုင်းများတွင် ဂိုဏ်းဂွီမှ အဖိုးတန်သတ္တုများကို ခွဲထုတ်ပြီး အိုင်းယွန်းပုံစံဖြင့် သတ္တုများကို အရည်ပျော်စေရန်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်များသော leaching နည်းလမ်းများတွင် acid leaching ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြေးနီသတ္တုရိုင်းများကို ကြေးနီအိုင်းယွန်းပုံစံဖြင့် ကြေးနီပျော်ဝင်စေရန် ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်ဖြင့် စွန့်ထုတ်သည်။ Alkaline leaching ကို အလူမီနီယမ် ထုတ်ယူရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အရိုင်းကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ Glauber ၏ဆားထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့သော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုကောင်းမွန်သော ဆားအချို့အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
3. ဘယ်အချက်တွေက leaching လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း leaching rate ကို အကျိုးသက်ရောက်သလဲ။
အဓိကအကြောင်းရင်းများတွင် leaching agent ၏အာရုံစူးစိုက်မှုပါဝင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားလေ၊ စုပ်ယူမှုနှုန်း မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အာရုံစူးစိုက်မှု အလွန်မြင့်မားခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုတွင် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အခက်အခဲများ တိုးလာနိုင်သည်။ အပူချိန်- အပူချိန်ကို သင့်လျော်စွာ တိုးမြှင့်ခြင်းသည် တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး leaching နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း အလွန်အကျွံ အပူချိန်သည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ချေးတက်စေသည်။ သတ္တုရိုင်းအမှုန်အမွှားအရွယ်အစား- အမှုန်အရွယ်အစားသေးငယ်လေ၊ တိကျသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာပိုကြီးလေ၊ စွန့်ထုတ်မှုတုံ့ပြန်မှုမှာ ပိုမိုစေ့စပ်လေဖြစ်သည်။ မွှေချက်ပြင်းအား- ကောင်းသောမွှေခြင်းသည် leaching agent နှင့် သတ္တုရိုင်းများကြား အပြည့်အဝထိတွေ့မှုကို သေချာစေပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းမှုကို အားကောင်းစေသည်။
4. ပျော့ပျောင်းပြီး ပျော့ဖတ်အတွက် အစိုင်အခဲ-အရည်ကို မည်သို့ခွဲထုတ်သနည်း။
အသုံးများသော အစိုင်အခဲ- အရည် ခွဲထုတ်ခြင်း နည်းလမ်းများတွင် filtration ပါဝင်သည်။ ဖုန်စုပ်စက်များနှင့် ပန်းကန်ပြား - နှင့် - ဖရိမ်စစ်ထုတ်ခြင်းများကို စစ်ထုတ်သည့်ကြားခံမှတဆင့် အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများကို ကြားဖြတ်ပြီး အရည်များဖြတ်သန်းခွင့်ပြုရန် အသုံးပြုသည်။ အနည်ထိုင်ခြင်း- အစိုင်အခဲအမှုန်များကို ဆွဲငင်အား သို့မဟုတ် centrifugal force အောက်တွင် အခြေချရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထူထဲသောပစ္စည်းများတွင်၊ ပျော့ဖတ်သည် ထုထည်ကြီးမားသည့်ကိရိယာတစ်ခုတွင် ဖြည်းညှင်းစွာအနည်ထိုင်သည်။ supernatant သည် ပြည့်လျှံနေပြီး အောက်လွှာထူထပ်သော slurry ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ Centrifugal ခွဲခြားခြင်း- မြင့်မားသော အရှိန်ဖြင့် လည်ပတ်မှုမှ ထုတ်ပေးသော centrifugal force ကို သေးငယ်သော အမှုန်များကို ခွဲထုတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော အစိုင်အခဲ-အရည် ခွဲထွက်ခြင်းအား ရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
5. ဖြေရှင်းချက်သန့်စင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကား အဘယ်နည်း၊ ဘုံသန့်စင်မှုနည်းလမ်းများကား အဘယ်နည်း။
ဖြေရှင်းချက် သန့်စင်ခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲ သတ္တုထုတ်ယူမှုတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် စွန့်ပစ်ရည်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်သည်။ အသုံးများသောနည်းလမ်းများတွင် ဓာတုမိုးရွာခြင်း ပါဝင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောအိုင်းယွန်းများ၏ precipitates အဖြစ်သို့ precipitants ကိုပေါင်းထည့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိဒ်ကို လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများတွင် ပေါင်းထည့်သည်။ အိုင်းယွန်း-လဲလှယ်နည်း- အိုင်းယွန်း-အလဲအလှယ်အစေးများကို အညစ်အကြေးအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားရန် ဖြေရှင်းချက်တွင် အိုင်းယွန်းနှင့် လဲလှယ်ရန် အသုံးပြုသည်။ Solvent ထုတ်ယူခြင်း- အညစ်အကြေးများမှ ခွဲထုတ်ခြင်းအား ရရှိရန်အတွက် ပစ်မှတ်သတ္တုကို အော်ဂဲနစ်အဆင့်သို့ ထုတ်ယူခြင်း အဆင့်နှစ်ခုတွင် ပျော်ဝင်နိုင်မှု ကွာခြားချက်အပေါ် အခြေခံ၍ သတ္တုကို အညစ်အကြေးများမှ ခွဲထုတ်ပါသည်။
6. Solvent ထုတ်ယူခြင်း၏ နိယာမကား အဘယ်နည်း၊ သင့်လျော်သော ထုတ်ယူခြင်းကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
ပျော်ဝင်ရည် ထုတ်ယူခြင်း၏ နိယာမမှာ အော်ဂဲနစ် အဆင့် နှင့် ရေ၀င်သော အဆင့်ကြားရှိ ပျော်ဝင်မှု ဖြန့်ဖြူးရေး ကိန်းဂဏန်း ကွာခြားချက်ကို အသုံးချရန် ဖြစ်ပြီး၊ ပျော်ဝင်မှု အဆင့်မှ ပျော်ဝင်သည့် အဆင့်မှ အော်ဂဲနစ် အဆင့်သို့ လွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူသည့်ပစ္စည်းကို ရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ပစ်မှတ်သတ္တုအတွက် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ပစ်မှတ်သတ္တုအတွက် ပြင်းထန်သော ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် အညစ်အကြေးများအတွက် အားနည်းသော ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သတ္တုပမာဏ အများအပြားကို ထိထိရောက်ရောက် ထုတ်ယူရန် ကြီးမားသော ထုတ်ယူနိုင်စွမ်း ရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှု ရှိသင့်သည်၊ အလွယ်တကူ ပြိုကွဲမသွားဘဲ၊ ရေ၏ အဆင့်နှင့် မရောနှောနိုင်ဘဲ၊ လွယ်ကူသော အဆင့်ခွဲထုတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော သိပ်သည်းဆ ကွာခြားမှု ရှိသင့်သည်။ ထို့အပြင် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရရှိနိုင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
7. ထုတ်ယူခြင်း၏အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ၊ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
Stripping သည် ထုတ်ယူထားသော သတ္တုများကို အော်ဂဲနစ်အဆင့်သို့ ရေ၀င်ရောက်သည့်အဆင့်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ယူမှုကို အားဖြည့်ပေးသည်။ ထုတ်ယူခြင်းသည် သတ္တုများကို ကြွယ်ဝစေပြီး ပိုင်းခြားစေပြီး၊ ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် ကြွယ်ဝသောသတ္တုကို အော်ဂဲနစ်အဆင့်မှ ထုတ်ယူကာ နောက်ဆက်တွဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော သတ္တုရည်ကို ရရှိစေသည်။ ထုတ်ယူသည့်အေးဂျင့်၏ အမျိုးအစား၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် pH တန်ဖိုးကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ သတ္တုများကို ထိရောက်စွာ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8. Electrowinning (လျှပ်စစ်ဓာတ်သွင်းခြင်း) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ ၎င်း၏ နိယာမမှာ အဘယ်နည်း။
Electrowinning သည် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတွင် သတ္တုအိုင်းယွန်းများကို လျှော့ချပြီး တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် cathode ပေါ်တွင် အပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြေးနီလျှပ်စီးကြောင်းကို နမူနာအဖြစ်ယူ၍ ကြေးနီဆာလဖိတ်ဖြေရှင်းချက်တွင်၊ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်သောအခါ ကော့ပါးအိုင်းယွန်းများသည် ကတ်သိုဒိတ်တွင် အီလက်ထရွန်များရရှိကာ သတ္တုကြေးနီအဖြစ်သို့ လျှော့ချကာ cathode ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ထားရှိသည်။ anode တွင် ရေ၏ ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ပေါ်ပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤသည်မှာ hydrometallurgy တွင် မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောသတ္တုများရရှိရန် အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
9. မည်သည့်အချက်များသည် အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လက်ရှိထိရောက်မှုနှင့် သတ္တုအရည်အသွေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသည့်အချက်များမှာ electrolyte ၏ အပူချိန်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး လက်ရှိထိရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ လက်ရှိသိပ်သည်းဆ- မြင့်မားလွန်းခြင်းနှင့် နိမ့်လွန်းသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆ နှစ်ခုစလုံးသည် လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးတစ်ခုရှိပါသည်။ အညစ်အကြေးပါဝင်မှု- အညစ်အကြေးအိုင်းယွန်းများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုတုံ့ပြန်မှုကို ခံရနိုင်ပြီး လက်ရှိထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သတ္တုအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ electrolyte ၏ဖွဲ့စည်းမှု ပါဝင်သည်။ ဓာတုပစ္စည်းများ၏ အမျိုးအစားနှင့် ပါဝင်မှုသည် သတ္တု၏ ပုံဆောင်ခဲပုံစံကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် မျက်နှာပြင်အခြေအနေ- ချောမွေ့ပြီး ပြားချပ်ချပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေးမြင့် သတ္တုများ၏ တစ်ပြေးညီ အစစ်ခံရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ Electrolysis အချိန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်တည်ငြိမ်မှု- တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများသည် သတ္တုအရည်အသွေး၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။
10. Anode အကျိအချွဲကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်း၏အသုံးပြုမှုမှာ အဘယ်နည်း။
electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ anode တွင်သတ္တုများပျော်ဝင်ခြင်းအပြင်၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ပလက်တီနမ်ကဲ့သို့သော အဖိုးတန်သတ္တုများကဲ့သို့ မပျော်ဝင်နိုင်သောအညစ်အကြေးများနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများသည် anode တွင် အကျိအချွဲများနှင့် precipitate ဖြစ်လာသည်။ Anode slime သည် အရေးကြီးသော ဒုတိယအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖိုးတန်သတ္တုများစွာကို ၎င်းမှ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရွှေ၊ ငွေစသည်ဖြင့်၊ ကြေးနီလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲထုတ်ခြင်း anode အကျိအချွဲများမှ အလွန်မြင့်မားသော စီးပွားရေးတန်ဖိုးရှိသည့် စီမံဆောင်ရွက်သည့်နည်းပညာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ယူနိုင်သည်။
11. Hydrometallurgy လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးနှင့် အရင်းအမြစ်များ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကို မည်သို့အောင်မြင်နိုင်မည်နည်း။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးအရ စွန့်ပစ်ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အကြွင်းအကျန်များကို ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ စွန့်ပစ်ရေကို သန့်စင်ခြင်းအတွက်၊ လေးလံသော သတ္တုအိုင်းယွန်းများနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို ဖယ်ရှားရန် သန့်စင်ခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်သည့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ဖယ်ရှားရန် အမှိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို သန့်စင်သည်။ သယံဇာတပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍၊ အဖိုးတန်သတ္တုများကို ပြန်လည်ရရှိရန် စွန့်ပစ်အကြွင်းအကျန်များနှင့် anode slime များပေါ်တွင် ဒုတိယကုသမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ သုံးစွဲထားသော အီလက်ထရောနစ်ကို သန့်စင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည်။
12. Hydrometallurgy ၏ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းများသည် အဘယ်နည်း။
အနာဂတ်တွင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်သတ္တုဗေဒသည် အစိမ်းရောင်၊ ထိရောက်ပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ပိုမိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်ပြီး ထိရောက်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ တိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် အသိဉာဏ်ရှိသောနည်းပညာများကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပင်လယ်ရေနက်ပိုင်းတွင်းထွက်များကဲ့သို့ အရင်းအမြစ်အသစ်များမှ သတ္တုများကို ထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးချနယ်ပယ်များကို တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်း ဆယ့်နှစ်ခုအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် leaching မှ electrolysis အထိ hydrometallurgy ၏ ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို အတော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ရေးသည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးချမှုတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး သတ္တုထုတ်ယူခြင်းနယ်ပယ်တွင် ပို၍ပင်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- စက်မှုအဆင့် ဆိုဒီယမ် Metabisulfite 96.5%
- T-610 စုဆောင်းသူ Salicyl oxime အက်ဆစ် ဆင်းသက်လာသော အကြောင်းအရာ 3.5%
- ဆိုဒီယမ် bisulfite 99% အရည်အသွေးမြင့် စက်ရုံထောက်ပံ့မှု
- ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် 99% ဆေးဆိုင်အဆင့်
- Cupric ကလိုရိုက် 98%
- Adipic acid 99% ကို နိုင်လွန် 66 ၏ ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
- ဆိုဒီယမ် အယ်လ်ဖာ အိုလီဖင် ဆာလ်ဖောနိတ် (AOS)
- 1သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက် လျှော့စျေး ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) - အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်း
- 2ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 3တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအသစ်များနှင့် နိုင်ငံတကာဝယ်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်
- 4ဆိုဒီယမ်ဆိုက်ယာနိုက် (CAS: 143-33-9) အသုံးပြုသူလက်မှတ် (တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်း)
- 5နိုင်ငံတကာ ဆိုက်ယာနိုက် (ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်) စီမံခန့်ခွဲမှု ကုဒ် - ရွှေတွင်း လက်ခံမှု စံနှုန်းများ
- 6တရုတ်နိုင်ငံ စက်ရုံမှ Sulfuric Acid 98%၊
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% စက်မှုအဆင့်
- 1ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၉၈.၃% CAS ၁၄၃-၃၃-၉ NaCN ရွှေထည်ပစ္စည်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
- 2မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း · တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် · ပိုမိုမြင့်မားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး — ခေတ်သစ်ရွှေများကို သန့်စင်ရန်အတွက် ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်
- 3အာဟာရဖြည့်စွက် အစားအစာ စွဲလမ်းစေသော Sarcosine 99% မိနစ်
- 4ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် တင်သွင်းမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာမှု - ပီရူးတွင် လုံခြုံပြီး လိုက်နာသော တင်သွင်းမှုကို သေချာစေသည်
- 5United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 6AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 7ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-