
နိဒါန္း
အကျိုးပြုနှင့် အရည်ပျော် သတ္တုမဟုတ်သော ဆာလဖိုက်သတ္တုရိုင်းများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ Cyanide သတ္တုပြန်လည်ရယူမှုနှုန်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ cyanide ဆာလဖိုင်ဒ်သတ္တုရိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စဉ်စီးဆင်းမှုအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများသာမက ဆိုးရွားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆာလဒ်သတ္တုရိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဆိုင်ယာနိုက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ထိရောက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော နည်းလမ်းများကို တီထွင်ခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသော အရေးပါလှပါသည်။
Sulfide ဓာတ်သတ္တုမျက်နှာပြင်များပေါ်ရှိ Cyanide အကြွင်းအကျန်များ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် အန္တရာယ်များ
လက်ရှိအခြေအနေ
sulfide သတ္တုရိုင်းများ၏ သမားရိုးကျ ရွေ့လျားမှုဖြစ်စဉ်တွင်၊ cyanide ကို တားဆေးအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ဆာလ်ဖိုင်ဒ်သတ္တုရိုင်းများတွင် မလိုလားအပ်သော သတ္တုဓာတ်အချို့ကို ရွေးချယ်တားဆီးနိုင်ပြီး ပစ်မှတ်သတ္တုများကို gangue သတ္တုများနှင့် ခွဲထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် flotation ပြီးနောက်၊ Cyanide အများအပြားသည် sulfide သတ္တုရိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်စုပ်ယူလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်များအရ အချို့သော အာရုံစူးစိုက်သူများတွင် ဆာလဒ်သတ္တုရိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုသည် flotation ပြီးနောက် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ရာမီလီဂရမ်အထိ မြင့်မားနိုင်သည်။
အန္တရာယ်
နည်းပညာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကျန်ရှိသော cyanide သည် နောက်ဆက်တွဲ အရည်ကျိုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကြေးနီဆာလ်ဖိုင်းသတ္တုရိုင်းများ အရည်ကျိုစဉ်တွင်၊ ဆိုက်ယာနိုက်သည် ကြေးနီနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ပေါင်းစပ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ကြေးနီ၏ အရည်ကျိုမှုကို လျှော့ချကာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဆိုင်ယာနိုက်သည် အလွန်အဆိပ်သင့်သော အရာဖြစ်သည်။ အမြီးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော ရေဆိုးများကို သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်သို့ စွန့်ထုတ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ရေထုနှင့် မြေဆီလွှာကို ညစ်ညမ်းစေကာ ရေနေသတ္တဝါများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပင်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေကာ အစာကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးကိုပင် ခြိမ်းခြောက်လာပါသည်။
Sulfide Mineral Surfaces ပေါ်ရှိ Cyanide ကို ဖယ်ရှားရန် နည်းလမ်းများ
ဓာတ်တိုးနည်း
1.Chemical Oxidation နည်းလမ်း
နိယာမ: အဆိပ်နည်းသော သို့မဟုတ် အဆိပ်မရှိသော အရာများအဖြစ် cyanide ကို oxidize ပြုလုပ်ရန် အားကောင်းသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။ အသုံးများသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (H2O2)၊ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက် (NaClO) စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကို နမူနာအဖြစ် ယူကာ ၎င်း၏ တုံ့ပြန်မှုညီမျှခြင်းမှာ (2CN+5H2O2 = 2HCO3 + N2↑+4H2O) ဖြစ်သည်။
စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်: ပထမဦးစွာ၊ Cyanide ပါဝင်သော ဆာလဒ်သတ္တုရိုင်းပျော့ဖတ်ကို တုံ့ပြန်မှုကန်တစ်ခုတွင် ထားကာ ပျော့ဖတ်၏ pH တန်ဖိုးကို သင့်လျော်သောအကွာအဝေးတစ်ခုသို့ ချိန်ညှိပါ (ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ဓာတ်တိုးမှုအတွက် pH တန်ဖိုးသည် 9 မှ 11 ကြားတွင် ပိုကောင်းသည်)။ ထို့နောက် အောက်ဆီဂျင် အပြည့်အဝ ထိတွေ့ပြီး ပျော့ဖတ်နှင့် ဓာတ်ပြုရန် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဖျော်ရည်ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ပေါင်းထည့်ပါ။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် များသောအားဖြင့် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ကြာမြင့်ပြီး တိကျသောအချိန်သည် ပျော့ဖတ်အတွင်း ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှုနှင့် သတ္တုရိုင်းများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် မူတည်ပါသည်။
အားသာချက်များ: တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းသည် အတော်လေးမြန်ပြီး ဆိုင်ယာနိုက်၏ ဖယ်ရှားမှုအာနိသင်သည် ကောင်းမွန်သည်၊ ၎င်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို အနှိုင်းမဲ့အဆင့်သို့လျှော့ချနိုင်သည်။
အားနည်းချက်များ: ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အလွန်အကျွံ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများသည် နောက်ဆက်တွဲအကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် အရည်ကျိုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
စုပ်ယူမှုနည်းလမ်း
1.Activated Carbon Adsorption နည်းလမ်း
နိယာမ: အသက်သွင်းပြီး ကာဗွန် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ကြွယ်ဝသော အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စုပ်ယူမှုများမှတစ်ဆင့် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဆိုက်ယာနိုက်ကို စုပ်ယူနိုင်သည်။
စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်: ထည့်ပါ ကာဗွန်ပါဝင်သည် ဆိုက်ယာနိုက်ပါဝင်သော ဆာလဖိုက်သတ္တုရိုင်းပျော့ဖတ်သို့ ရောမွှေပြီး အက်တီဗိတ်ကာဗွန်သည် ပျော့ဖတ်ရှိ ဆိုက်ယာနိုက်နှင့် အပြည့်အဝထိတွေ့စေရန် သေချာစွာမွှေပါ။ စုပ်ယူချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် မိနစ် ၃၀ မှ ၂ နာရီအထိဖြစ်သည်။ စုပ်ယူပြီးနောက်၊ အက်တီဗိတ်ကာဗွန်ကို စစ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပျော့ဖတ်မှ ခွဲထုတ်ပါ။
အားသာချက်များလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော cyanide တွင် ကောင်းစွာ စုပ်ယူမှု သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အသက်သွင်းထားသော ကာဗွန်ကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အားနည်းချက်များ: ပြင်းအားမြင့်မားသော cyanide အတွက်၊ စုပ်ယူနိုင်မှု အကန့်အသတ်ရှိပြီး၊ စုပ်ယူထားသော ကာဗွန်ကို သင့်လျော်စွာ ကုသခြင်းသည် ဒုတိယ ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
2.Ion - လဲလှယ် resin စုပ်ယူမှုနည်းလမ်း
နိယာမ: အိုင်းယွန်း - လဲလှယ်သည့် resins တွင် ဆိုက်ယာနိုက်ရှိ အိုင်းယွန်းများနှင့် လဲလှယ်နိုင်သော သီးခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာအုပ်စုများ ပါ၀င်သောကြောင့် အစေးပေါ်ရှိ cyanide ကို စုပ်ယူသည်။
စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်: အိုင်းယွန်းကို လဲလှယ်သော အစေးကို လဲလှယ်ကော်လံတစ်ခုထဲသို့ ထည့်ပြီး ဆိုက်ယာနိုက်ပါရှိသော ဆာလဖိုင်ဒ်သတ္တုရိုင်းပျော့ဖတ်ကို လဲလှယ်ကော်လံကို ဖြတ်သန်းသွားစေသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်သည် အစေးနှင့် အပြည့်အ၀ ဖလှယ်ကြောင်း သေချာစေရန် ပျော့ဖတ်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပါ။ စေးသည် စုပ်ယူမှုဖြင့် ပြည့်သွားသောအခါ၊ အစေးကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပြန်ထုတ်ရန် တိကျသော eluent ကို အသုံးပြုပါ။
အားသာချက်များ: ၎င်းတွင် cyanide အတွက် မြင့်မားသော စုပ်ယူမှု ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
အားနည်းချက်များ: အစေး၏ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်၊ elution လုပ်ငန်းစဉ်သည် အတော်လေးရှုပ်ထွေးပြီး elution စွန့်ပစ်အရည်ပါဝင်သော cyanide ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
အခြားနည်းလမ်းများ
1.Acid - Base Neutralization နည်းလမ်း
နိယာမ: အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဆိုက်ယာနိုက်သည် အဆိပ်နည်းသော သို့မဟုတ် အဆိပ်မရှိသောဒြပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် အယ်လ်ကာလီပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဟိုက်ဒရိုလစ်ဇစ်တုံ့ပြန်မှုကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အက်စစ်ဓာတ်အခြေအနေတစ်ခုတွင်၊ ဆိုက်ယာနိုက်သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းနှင့် ဓာတ်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ယာနစ်အက်ဆစ် (HCN) ကို volatilization ဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အယ်ကာလိုင်းအခြေအနေတွင်၊ cyanide သည် cyanate နှင့် အခြားဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ hydrolyze လုပ်သည်။
စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်: acidic hydrolysis ကိုအသုံးပြုပါက၊ sulfuric acid ကဲ့သို့သော sulfuric acid ကို ပျော့ပျောင်းအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပါ၊ cyanide ပါရှိသော ဆာလဖိုင်ဒ်သတ္တုရိုင်းပျော့ဖတ်တွင် pH တန်ဖိုးကို 2 - 4 သို့ ချိန်ညှိပါ။ ထို့နောက် ထုတ်ပေးသည့် ဟိုက်ဒရိုဆိုက်ယာနစ်အက်ဆစ်ကို volatilize ဖြစ်အောင် လေအေးပေးလိုက်ပါ။ အယ်လ်ကာလီ ဟိုက်ဒရိုလစ်စီကို အသုံးပြုပါက၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကဲ့သို့သော အယ်လ်ကာလီဓာတ်များကို ပေါင်းထည့်ကာ pH တန်ဖိုးကို 10 မှ 12 အထိ ချိန်ညှိပြီး အချို့သောကာလတစ်ခု (ယေဘုယျအားဖြင့် 2 - 4 နာရီအထိ) တုံ့ပြန်ပါ။
အားသာချက်များ: ကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေးနည်းပြီး လုပ်ဆောင်ချက်က အတော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။
အားနည်းချက်များ: acidic hydrolysis တွင် ထုတ်ပေးသော hydrocyanic acid သည် အလွန်အဆိပ်သင့်ပြီး တင်းကြပ်သော အကာအကွယ်များ လိုအပ်ပါသည်။ အယ်ကာလိုင်း ဟိုက်ဒရိုလစ်စီ တုံ့ပြန်မှု အရှိန်သည် နှေးကွေးပြီး ကုသမှုပြီးနောက် ဆိုင်ယာနိုက် အကြွင်းအကျန် အနည်းငယ် ရှိနေနိုင်သည်။
Sulfide Mineral Surfaces ပေါ်ရှိ Cyanide ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် Process Flow Design
ကြိုတင်ကုသခြင်း အဆင့်
ပျော့ဖတ် ညှိနှိုင်းမှု: flotation ပြီးနောက် sulfide ore pulp ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုချိန်ညှိပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ဆက်တွဲကုသမှုအတွက် ပျော့ဖတ်ကို 20% မှ 40% ကြား ထိန်းချုပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အခြေခံတစ်ခုပေးရန်အတွက်ပျော့ဖတ်အတွင်းကနဦးဆိုင်ယာနိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှာဖွေပါ။
အညစ်အကြေးဖယ်ရှားခြင်း။: ကြီးမားသော အမှုန်အမွှားများနှင့် ပျော့ဖတ်အတွင်းရှိ ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲအချို့ကို စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အနည်ထိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဖယ်ရှားပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် ဖယ်ရှားပါ။
ဖယ်ရှားရေးအဆင့်
နည်းလမ်းရွေးချယ်မှု: ပျော့ဖတ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု၊ သတ္တုရိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု လိုအပ်ချက်များကဲ့သို့ အကြောင်းရင်းများအလိုက် သင့်လျော်သော ဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု cyanide နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သည်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်သည့်ကိစ္စများတွင်၊ ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်တိုးနည်း ဦးစားပေးနိုင်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော cyanide နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတိရှိအချိန်များတွင်၊ ဇီဝဓာတ်တိုးနည်း သို့မဟုတ် စုပ်ယူမှုနည်းလမ်းသည် ပို၍သင့်လျော်ပေမည်။
Process ကို Parameter ထိန်းချုပ်ရေး: ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ဓာတ်တိုးမှုကို သောက်သုံးခြင်း။ ဓာတုဓာတ်တိုးခြင်း။ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ထည့်သွင်းထားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပမာဏကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ပါ (cyanide အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုညီမျှခြင်းအရ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် တွက်ချက်သည်)၊ တုံ့ပြန်မှုအပူချိန် (ယေဘုယျအားဖြင့် 20 - 30 ℃)၊ pH တန်ဖိုး (9 - 11)၊ နှင့် နှိုးဆော်သည့်အမြန်နှုန်း (တစ်မိနစ်လျှင် 100 - 300) နှင့် ထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုသေချာစေရန် အခြားကန့်သတ်ချက်များ။
Post - ကုသမှုအဆင့်
အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲခြား: သန့်စင်ထားသော ဆာလဖိုက်သတ္တုရိုင်းများ နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အနည်းငယ်ပါရှိသော ရေဆိုးများရရှိရန် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ဗဟိုပြုခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဆိုင်ယာနိုက်ဖယ်ရှားပြီးနောက် ပျော့ဖတ်ကို ခွဲခြားပါ။
ရေဆိုးကုသမှု: အမျိုးသားစွန့်ပစ်ရေစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သီးခြားရေဆိုးများကို ထပ်မံ၍ ကုသပါ။ နောက်ဆက်တွဲ ဓာတ်တိုးခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်းနှင့် ရေဆိုးများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ဖယ်ရှားရန်အတွက် ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ခြင်းကို သေချာစေရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကောက်ချက်
sulfide သတ္တုရိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ cyanide ကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပြီးနည်းလမ်းတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုတွင် သတ္တုရိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဆိုင်ယာနိုက်ပါဝင်မှု၊ ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပိုမိုတင်းကြပ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်နည်းပညာများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ ဆာလ်ဖိုင်ဒ်သတ္တုရိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ cyanide ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ပိုမိုထိရောက်သော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောနည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည်အနာဂတ်တွင်အဓိကသော့ချက်ကျသောသုတေသနလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် sulfide သတ္တုရိုင်းများ ရောနှောခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆိုင်ယာနိုက်အထွက် သုညကို ရရှိစေရန်နှင့် သံမဏိမဟုတ်သော သတ္တုလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ် 98% စက်မှုအဆင့်
- ပိုတက်စီယမ် ဘိုရိုဟိုက်ဒရိတ်
- Adipic acid 99% ကို နိုင်လွန် 66 ၏ ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။
- Potassium sorbate 99% အစားအစာ တာရှည်ခံဆေး
- ဆိုဒီယမ်လော်ရတ်ဆာလဖိတ်
- Polyglycerol Polyricinoleate
- Methyl Ethyl Ketone (MEK)
- 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-