
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတွင် အဖိုးတန်သတ္တုများ ထုတ်ယူရာတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုမှု ပါဝင်သည်။ cyanideဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးများမှ သိသိသာသာ ပမာဏကို ထုတ်ပေးသည်။ cyanide ဗြုန်း. ဤရေဆိုးများသည် အလွန်အဆိပ်သင့်ပြီး စနစ်တကျမကုသပါက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တုတွင်းကဏ္ဍတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ထိရောက်သော ကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဆိုင်ယာနိုက်အမြီးများမှ ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော ရေဆိုးများကို ကုသနည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
1. Cyanide ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေကို ကုသခြင်း၏ အရေးပါမှု
Cyanide သည် ဆဲလ်များ၏ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အင်ဇိုင်းများ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကို ဟန့်တားနိုင်ပြီး ဆဲလ်သေများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အလွန်အဆိပ်သင့်သော အရာဖြစ်သည်။ ပြင်းအားနည်းသည့်တိုင် ဆိုက်ယာနိုက်သည် ရေနေသတ္တဝါများအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရေ၏ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော စွန့်ပစ်ရေများသည် မြေကြီး သို့မဟုတ် မြေအောက်ရေထဲသို့ ရောက်သွားပါက၊ ၎င်းသည် လူတို့၏ သောက်သုံးရေနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဆည်မြောင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရေအရင်းအမြစ်များကို ညစ်ညမ်းစေကာ လူ့ကျန်းမာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤရေဆိုးများကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကုသခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စည်းမျဉ်းများ အတွက် လိုအပ်ချက်သာမက သတ္တုတွင်း လုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည် လည်ပတ်မှု အတွက် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။
2. အသုံးများသော ကုသမှုနည်းလမ်းများ
2.1 ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း
Chlorination Oxidationဤသည်မှာ အသုံးအများဆုံး ဓာတုဓာတ်တိုးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်နှင့် ကယ်လ်စီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ကဲ့သို့သော ကလိုရင်းအခြေခံ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို ရေဆိုးထဲသို့ ထည့်သည်။ ကလိုရင်းသည် ဆိုက်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး အဆိပ်အတောက်နည်းသော ဆိုက်ယာနိတ်အဖြစ် ဦးစွာ အောက်ဆီဒေးရှင်းလုပ်ပြီးနောက် ဆိုက်ယာနိတ်အဖြစ် အောက်ဆီဒေးရှင်းလုပ်သည် ကာဗွန် ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အခြားအန္တရာယ်မရှိသော အရာများ။ ဓာတ်ပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် အတော်လေးမြန်ဆန်သော်လည်း၊ ကလိုရင်း အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို ရှောင်ရှားရန် အောက်ဆီဒင့်၏ ပမာဏကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်း: အိုဇုန်းသည် ပြင်းထန်သော ဓာတ်တိုးဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်။ ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော ရေဆိုးများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုသောအခါ၊ အိုဇုန်းသည် အဆိပ်မရှိသော အရာများအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲစေရန် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ အိုဇုန်းဓာတ်တိုးခြင်းသည် ဆင့်ပွားညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ဓာတ်တိုးမှုထိရောက်မှု မြင့်မားခြင်း၏ အားသာချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏ စက်ကိရိယာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေး မြင့်မားပြီး အိုဇုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုအတွက် တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ လိုအပ်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် Oxidation: ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်သည် အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ဓာတ်တိုးစေနိုင်သည်။ ဓာတ်တိုးနှုန်းတိုးတက်စေရန် သံဆားကဲ့သို့သော ဓာတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော်လည်း တုံ့ပြန်မှုအချိန်ပိုကြာနိုင်ပြီး ကုသမှုထိရောက်မှုအတွက် သင့်လျော်သောဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
2.2 ဇီဝဗေဒကုသမှု
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုနည်းလမ်းများသည် ဆိုက်ယာနိုက်ကို ချေဖျက်ရန်အတွက် သေးငယ်သောဇီဝရုပ်များကို အသုံးပြုသည်။ အချို့သော ဘက်တီးရီးယားများသည် ကြီးထွားမှုနှင့် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက် ကာဗွန်အရင်းအမြစ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် cyanide ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရေဆိုးများသည် အဏုဇီဝသက်ရှိများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အရာများကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ရေဆိုးများကို အသက်သွင်းပြီး sludge စနစ် သို့မဟုတ် ဇီဝဖလင်ဓာတ်ပေါင်းဖိုကဲ့သို့သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသရေးစနစ်သို့ မိတ်ဆက်သည်။ အပူချိန်၊ pH တန်ဖိုး၊ ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင် စသည်တို့ အပါအဝင် အဏုဇီဝသက်ရှိများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး ကြီးထွားမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုသည် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာပြီး ဒုတိယ ညစ်ညမ်းမှု နည်းပါးခြင်း၏ အားသာချက်များ ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ရေဆိုးများ၏ အရည်အသွေးကို ပို၍ ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကြာရှည်စွာ ကုသမှု လည်ပတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
2.3 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ဓာတုနည်းလမ်းများ
အိုင်းချိန်း: သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အိုင်းယွန်းလဲလှယ် resins သည် ရေဆိုးများတွင် cyanide အိုင်းယွန်းကို ရွေးချယ်စုပ်ယူနိုင်သည်။ ဤအစေးများတွင် ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသော အုပ်စုများရှိသည်။ အစေးများကို ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများဖြင့် ပြည့်နှက်ပြီးနောက်၊ ၎င်းတို့အား သင့်လျော်သော မျိုးဆက်ပွားအေးဂျင့်များဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် သို့မဟုတ် ထပ်မံကုသနိုင်သည်။ အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှုသည် မြင့်မားသောရွေးချယ်နိုင်မှုနှင့် ကုသမှုထိရောက်မှုရှိသော်လည်း အစေးနှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်အေးဂျင့်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး အသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သောစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကုသရာတွင်လည်း အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Membrane ခွဲခြားခြင်း။- ပြောင်းပြန် osmosis နှင့် nanofiltration ကဲ့သို့သော အမြှေးပါးခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာများသည် အမြှေးပါးများ၏ ရွေးချယ်သော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေဆိုးများမှ cyanide ion ကို ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် အခြားညစ်ညမ်းမှုများကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သန့်စင်ထားသောရေအရည်အသွေးမှာ အတော်လေးကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော် အမြှေးပါးများကို ခွဲထုတ်ခြင်းသည် အမြှေးပါးများကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ပြီး ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေသည့် အမြှေးပါးပေါက်ခြင်းပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သည်။
3. အထွေထွေကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်
ကုသခြင်း ၁
တရားဝင် ကုသမှုမခံယူမီ၊ ဆိုက်ယာနိုက်အမြီးများမှ ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို ကြိုတင် သန့်စင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဆင့်တွင် အဓိကအားဖြင့် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရေဆိုးများ၏ pH တန်ဖိုးကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အချို့သော အရာများကို အသက်မသွင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အနည်ကျသော ကန်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အခဲများကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သင့်လျော်သော အက်ဆစ် သို့မဟုတ် အယ်လကာလီများ ထည့်ခြင်းဖြင့် ရေဆိုးများ၏ pH တန်ဖိုးကို နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုအတွက် သင့်လျော်သော အကွာအဝေးသို့ ချိန်ညှိနိုင်သည်။
3.2 အဓိက ကုသမှု
ရွေးချယ်ထားသော ကုသမှုနည်းလမ်းအရ၊ ကြိုတင်ပြုပြင်ထားသော စွန့်ပစ်ရေသည် ပင်မသန့်စင်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်းကို အသုံးပြုပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ oxidant ကို တွက်ချက်ထားသော ပမာဏအတိုင်း ပေါင်းထည့်ကာ oxidant နှင့် cyanide အကြား လုံလောက်သော ထိတွေ့မှုကို သေချာစေရန် သင့်လျော်သော မွှေချက်ဖြင့် တုံ့ပြန်မှုကန်တစ်ခုတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုကိစ္စတွင်၊ ရေဆိုးများကို ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသရေးကိရိယာထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ အကောင်းဆုံးကြီးထွားမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုဘောင်များကို ချိန်ညှိထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ဓာတုဗေဒနည်းလမ်းများအတွက်၊ ရေဆိုးသည် ဆိုင်ယာနိုက်ကို ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်းအောင်မြင်ရန် အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ကော်လံများ သို့မဟုတ် အမြှေးပါးခွဲသည့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။
3.3 ကုသမှုလွန်
ပင်မကုသမှုပြီးနောက်၊ ကုသပြီးသည့်နောက် ကုသမှုသည် သန့်စင်ထားသောရေကို ထပ်မံသန့်စင်ရန်နှင့် စွန့်ထုတ်သည့်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်သည်။ ကုသပြီးနောက်တွင် ကျန်ရှိသော သဲလွန်စ ညစ်ညမ်းစေသော အရာများကို ထပ်မံဖယ်ရှားခြင်း၊ ရေအရည်အသွေး ညွှန်းကိန်းများ ချိန်ညှိခြင်း (ဥပမာ pH ချိန်ညှိခြင်း၊ ဓာတုအောက်ဆီဂျင် လိုအပ်ချက် လျှော့ချခြင်း) နှင့် ပိုးသတ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။ သန့်စင်ထားသောရေသည် သက်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာစေရန်နမူနာနှင့်ပုံမှန်စမ်းသပ်ရန်လိုအပ်သည်။
4. အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများ
ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ဆိုက်ယာနိုက်အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အော်ပရေတာများ၏ ဘေးကင်းမှုကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ကုသမှုနည်းလမ်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များရွေးချယ်ရာတွင် ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်၊ ကုသမှုထိရောက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစသည့်အချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လိုအပ်ချက်များ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ ပိုမိုထိရောက်သော၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော ရေဆိုးသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းသစ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုသမှုနည်းလမ်းမျိုးစုံကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်းအတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအသစ်များနှင့် ပစ္စည်းများ တီထွင်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ cyanide ပါဝင်သော စွန့်ပစ်ရေများကို ကုသခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း မရှိမဖြစ် အလုပ်ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော ကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို နားလည်ကျင့်သုံးကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုင်ယာနိုက်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်သည်၊ ဂေဟဗေဒပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ဆိုဒီယမ် Isopropyl Xanthate 90% SIPX
- T-610 စုဆောင်းသူ Salicyl oxime အက်ဆစ် ဆင်းသက်လာသော အကြောင်းအရာ 3.5%
- Triethanolamine (TEA)
- ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် 99% ဆေးဆိုင်အဆင့်
- Lithium hydroxide 99% Solid
- Cupric ကလိုရိုက် 98%
- စက်မှုဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ် 98.5%
- 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-