
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် (NaCN) သည် သိသာထင်ရှားသော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အဆိပ်အတောက်လည်း မြင့်မားပါသည်။ ၎င်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ နှင့် အဓိက ကန့်သတ်ချက်များကို နားလည်ခြင်း သည် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
1 ။ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အဖြူရောင် ပုံဆောင်ခဲ granules သို့မဟုတ် အမှုန့်များအဖြစ် ၎င်း၏ သန့်စင်သော ပုံစံဖြင့် ပေါ်လာသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆက်တင်များတွင်၊ ၎င်းကို ပိုမိုအသေးစိတ် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲပိတ်ဆို့သည့်ပုံစံဖြင့်လည်း ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ အရောင်သည် အများအားဖြင့် ဖြူစင်သောအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကနဦးဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက္ခဏာရုပ်သွင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏ လွန်ကဲသော အဆိပ်သင့်မှုကြောင့် အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးခြင်းကို သင့်လျော်သော ဘေးကင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
2. အနံ့
၎င်းသည် အားနည်း၍ ခါးသော ဗာဒံရနံ့ဟု မကြာခဏ ဖော်ပြလေ့ရှိသော အနံ့စူးရှသော လက္ခဏာရှိသည်။ သို့သော် ဤအနံ့ကို လူတိုင်းမသိနိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးသည်။ ဆိုင်ယာနိုက်ဒြပ်ပေါင်းများကို အနံ့ခံနိုင်စွမ်းကို မျိုးဗီဇအရ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး လူဦးရေ၏ သိသာထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းသည် ဤရနံ့ကို ရိပ်မိရန် လိုအပ်သော အနံ့ခံဓာတ်များ ကင်းမဲ့နေသည်။ ယင်းက အနံ့အသက်ကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက်သာ အားကိုးရခြင်းမှာ စိတ်ချရပြီး ဘေးကင်းရေးနှင့် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးတွင် ပိုမိုခေတ်မီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
3. Crystal Structure
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ကုဗပုံဆောင်ခဲစနစ်တွင် ပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆိုဒီယမ် ကာရှင်း (Na⁺) နှင့် ဆိုင်ယာနိုက် အန်အိုင်းယွန်း (CN⁻) တို့၏ ပုံမှန်အစီအစဉ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကုဗပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆို ဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်အား ၎င်း၏ ထူးခြားသော အစိုင်အခဲအခြေအနေဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဥပမာအားဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုခံရသောအခါ ၎င်း၏ ကြွပ်ဆတ်မှုနှင့် အက်ကွဲကြောင်းပုံစံများ ပေးသည်။ ကုဗစနစ်ရှိ ကွက်တိအစီအစဉ်သည် ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် အရည်ပျော်မှုအပြုအမူကဲ့သို့သော အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုလည်း လွှမ်းမိုးသည်။
4. အရည်ပျော်မှတ်
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ၏ အရည်ပျော်မှတ်မှာ 563.7 °C (836.8 K) ဖြစ်သည်။ ဤ မြင့်မားသော အရည်ပျော်မှတ်သည် ဆိုဒီယမ်နှင့် ဆိုင်ယာနိုက် အိုင်းယွန်းများကြားရှိ ခိုင်မာသော အိုင်းယွန်းနှောင်ကြိုးများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆို ဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်းဒြပ်ပေါင်းများသည် ဤနှောင်ကြိုးများကို ဖြတ်တောက်ပြီး အစိုင်အခဲအဆင့်မှ အရည်အဆင့်သို့ ကူးပြောင်းရန်အတွက် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ပမာဏ လိုအပ်ပါသည်။ ဤ မြင့်မားသော အရည်ပျော်မှတ်သည် ၎င်း၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်ပျော်ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုအချို့တွင်၊ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အထူးပြု မြင့်မားသော အပူချိန်ရှိသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုရမည်။
5. Boiling Point
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် သည် 1496°C (1769 K) တွင် ပြုတ်သည်။ ၎င်း၏ မြင့်မားသော အရည်ပျော်မှတ်နှင့် ဆင်တူသည်၊ မြင့်မားသော ဆူမှတ်သည် ဒြပ်ပေါင်းအတွင်းရှိ အိုင်ယွန်နှောင်ကြိုးများ၏ ခိုင်ခံ့မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ အရည်အဆင့်တွင် အိုင်းယွန်းများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးလုံးခွဲထုတ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဓာတ်ငွေ့အခြေအနေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်သည် များပြားလှသည်။ ဆူမှတ်တွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ အငွေ့ဖိအားသည် လေထုဖိအားနှင့် ညီမျှပြီး အရည်ကို အငွေ့အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အငွေ့အဆင့်တွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ပါဝင်နိုင်သည့် ပေါင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်မြင့်မားသော တုံ့ပြန်မှုများ ပါ၀င်သည့် ဖြစ်စဉ်များတွင် ဆူမှတ်ကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
၁
ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်၏သိပ်သည်းဆသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.596 g/cm³ ဖြစ်သည်။ ဤသိပ်သည်းဆတန်ဖိုးသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် သိပ်သည်းဆ 1 g/cm³ ရှိသည့် ရေထက် ပိုလေးကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ရေ၀င်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယိုဖိတ်မှု သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုတွင် ပါဝင်နေပါက၊ ၎င်းသည် အောက်ခြေအထိ နစ်မြုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် မတော်တဆ လွှတ်တင်သည့်အခါတွင် ပစ္စည်းသည် မည်သို့ပြန့်ကျဲသွားကာ သိုလှောင်ထားရှိမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
၇
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ရေတွင် အလွန်ပျော်ဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရေပျော်ရည်တစ်ခုတွင် ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်း (Na⁺) နှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်း (CN⁻) အဖြစ်သို့ အလွယ်တကူ ကွဲထွက်သွားသည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုသည် အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်။ 0°C တွင်၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် 40.8 ဂရမ်သည် ရေ 100 ဂရမ်တွင် ပျော်နိုင်ပြီး ဤတန်ဖိုးသည် 58.7°C တွင် ရေ 100 g/20 g အထိ တိုးလာပြီး 71.2°C တွင် ရေ 100 g/30 g ရှိသည်။ အမိုးနီးယား၊ အီသနောနှင့် မီသနောကဲ့သို့သော အခြားဝင်ရိုးစွန်းအပျော်ရည်များတွင်လည်း ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ဤအပျော်ရည်များတွင် ပျော်ဝင်နိုင်မှုသည် ဝင်ရိုးစွန်းအပျော်ရည်မော်လီကျူးများ၏ အိုင်ယွန်းအမျိုးအစားဖြစ်သော ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် အိုင်းယွန်း- dipole များမှတဆင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေထဲတွင် ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ကို အသုံးပြုသည့် ရွှေနှင့် ငွေကို ထုတ်ယူခြင်းကဲ့သို့ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင်၊ ရေတွင် ပျော်ဝင်နိုင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် အဖိုးတန် သတ္တုများနှင့် ပေါင်းစပ် ဓါတ်ပြုမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဓိက ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
8. Hygroscopicity
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် hygroscopic ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် လေထဲမှ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူရန် အားကောင်းသည့် သဘောထား ရှိသည်။ စိုစွတ်သောလေနှင့် ထိတွေ့သောအခါ၊ ၎င်းသည် ရေမော်လီကျူးများကို ကောက်ယူနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အရည်ပျော်ဝင်ကာ အရည်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ၎င်း၏ ဖောက်ပြန်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်ကဲ့သို့ အရသာရှိသော အရာများသည် အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ဤ hygroscopic သဘောသဘာဝသည် ၎င်း၏ သိုလှောင်မှုနှင့် ကိုင်တွယ်မှုတွင် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုက်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့ကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှုမှတစ်ဆင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုက်ယာနိုက်ဓာတ်ငွေ့များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် တင်းကျပ်သောကွန်တိန်နာများကို လေထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားရပါမည်။
9. အငွေ့ဖိအား
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ပြည့်ဝသော အငွေ့ဖိအားသည် 0.13°C တွင် 817 kPa ဖြစ်သည်။ Vapor Pressure သည် သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်တွင် အရည် သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲအဆင့်ဖြင့် မျှခြေရှိသော အရာတစ်ခု၏ အငွေ့ဖြင့် ထုတ်ပေးသော ဖိအားဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်အတွက်၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင် အငွေ့ဖိအားနည်းခြင်းသည် အလွယ်တကူ အငွေ့ပျံခြင်းမရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အငွေ့ဖိအားလည်း တိုးလာသည်။ အချို့သော စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ကဲ့သို့သော မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် အခိုးအငွေ့ ဖိအား တိုးလာခြင်းသည် အဆိပ်သင့်သော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အခိုးအငွေ့များ ထွက်လာနိုင်သည် ။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် အငွေ့ကို ရှူရှိုက်မိခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် သိသိသာသာ ဘေးကင်းရေး စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
10. Octanol - Water Partition Coefficient (log P)
ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ရေပိုင်းခြားနားမှုဆိုင်ရာ octanol သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် - 1.69 ဖြစ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်သည် octanol (ဝင်ရိုးစွန်းမဟုတ်သော) နှင့် ရေ (ဝင်ရိုးစွန်းအပျော်ရည်) တွင် ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု၏ နှိုင်းရပျော်ဝင်နိုင်မှုကို တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်ဆိုင်ယာနိုက်အတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော လော့ဂ် P တန်ဖိုးက ၎င်းသည် octanol ထက် ရေတွင် ပိုမိုပျော်ဝင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် ဝင်ရိုးစွန်းပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် မြင့်မားသော ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ရေထဲတွင် ကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်၀န်းကျင်တွင် ပြုမူနေထိုင်ပုံကို နားလည်ရန် ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဓာတုဗေဒတွင်၊ ရေ၊ မြေဆီလွှာနှင့် သက်ရှိသက်ရှိများကဲ့သို့ မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်အကန့်များကြားတွင် ဓာတုပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ခန့်မှန်းရန် octanol - water partition coefficient ကို အသုံးပြုသည်။ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်သည် ရေအတွက် ပြင်းထန်သော ဦးစားပေးမှု ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ရေတွင်းစနစ်တွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုများမှတစ်ဆင့် ရေတွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ပါက ရေနေသတ္တဝါများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အဓိက ကန့်သတ်ချက်များသည် ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့်အပြင် ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများတွင်ပါ အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်း၏ ပြင်းထန်သော အဆိပ်သင့်မှုကြောင့်၊ ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း တင်းကျပ်သော ဘေးကင်းရေး ပရိုတိုကောနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
- ကျပန်းအကြောင်းအရာ
- ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
- သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ
- ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
- စက်ရုံမှထောက်ပံ့သော Lauramine/Dodecanamine 99% အရည်
- အရည်အသွေးမြင့် ဆိုဒီယမ်ဆာလိုက် - သင်လိုအပ်သမျှ တရုတ် Shaanxi မှ United Chemical
- လမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း- ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ် ဦးတည်ချက်
- ဘယ်ဓာတုပစ္စည်းက အဆိပ်သင့်ဆုံးလဲ။
- ဖော့စဖောရက် ပင်အောက်ဆိုဒ်
- ဆိုဒီယမ် Tripolyphosphate အသုံးပြုမှုများ
- 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
- 3United Chemical's Research Team သည် Data-Driven Insights မှတဆင့် အာဏာပိုင်ကို ပြသသည်။
- 4AuCyan™ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဆိုဒီယမ် ဆိုင်ယာနိုက် | ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေတူးဖော်ရေးအတွက် 98.3% သန့်စင်မှု
- 5ဒစ်ဂျစ်တယ် အီလက်ထရွန်းနစ် Detonator (နှောင့်နှေးချိန် 0 ~ 16000ms)
- 6စွမ်းအားမြင့်၊ တိကျသော Shock Tube Detonator
- 7စက်မှုလုပ်ငန်း လျှပ်စစ် Detonator











အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု
မှတ်ချက်ထည့်ပါ-