ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များ - Amino Silicone, silicone, hydrophilic silicone, ရေတွင်းများကိုတွန်းလှန်ခြင်း, ရေဆေးကြောခြင်း, ဖလိုံး, ဥဇဘက်ကစ်စတန်စသည်တို့
မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုအပေါ် surfactants ၏တက်ကြွလှုပ်ရှားသောအပြုအမူ။
Surfactants ၏မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုများသည်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပူချိန်တွင်သာမကအရောင်များကိုမမှီခိုသောကွဲပြားခြားနားသောကင်ဆာအပြုအမူများကိုပြသသည်။ အချို့သော surfactants ၏မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုသည်အစအ ဦး ၌အလွန်လျှင်မြန်စွာလျော့နည်းသွားပြီးမျက်နှာပြင်အရပိုမိုနှေးကွေးစွာလျော့နည်းစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အခြား surfactants ၏မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုကျဆင်းခြင်းသည်အဆက်မပြတ်နှင့်နီးပါး linear ဖြစ်သည်။

ဤကိန်းဂဏန်းသည်မတူညီသောမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုခါးဆစ်များကိုပြသသည်။ Surfactants အတွက်လိုအပ်သော dynamic အပြုအမူသည်လျှောက်လွှာနယ်ပယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံဥပမာအရ Surfactants C နှင့် D သည်အစမှမျက်နှာပြင်တင်းမာမှုများကိုသိသိသာသာလျှော့ချသောကြောင့်ပြောင်းလဲနေသောလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။ တက်ကြွသောအလုပ်များအတွက် surfactants a နှင့် b ကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါ။
မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုအပေါ် surfactant များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်။

မျက်နှာပြင်တင်းမာမှု၏မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုများနှင့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုအပေါ် surfactant များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အပူချိန်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့အပြင်အပူမြင့်စွမ်းအင်မြင့်မားမှုကြောင့် Surfactant မော်လီကျူးများ၏ဒိုင်းနမစ်များတိုးလာသည်။ များသောအားဖြင့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုသည်အပူချိန်တိုးပွားလာသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Surfactants ပါ 0 င်သည့်အရည်၏လက္ခဏာများသည်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများကြောင့်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်. အပူချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်လိုချင်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများအပေါ်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများကိုကာကွယ်ရန်အခြား surfact လုပ်ထားသောသို့မဟုတ်ရောစပ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုသီးခြားစီထည့်သွင်းရမည်။

ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများကြောင့်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုသည်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အချို့သောအပူချိန်တွင်ရေထဲရှိ non-surfactants များသည်ပျော်ဝင်နိုင်သောအရာများမှာပျော်စရာကောင်းပြီး surfact လုပ်သားအမြောက်အများရှိသောအဆင့်များကိုပုံစံများမရကြပါ။ ဤအစက်အပြောက်များကြောင့်ဖြေရှင်းနည်းသည် turbid ဖြစ်လာသည်။ non-ionic surfactants ၏လက်ခဏာမှာ cloud point သို့မဟုတ် transition transition အပူချိန်ဟုခေါ်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပူချိန်အမှတ်ဖြစ်သည်။ အိုင်းယန်မဟုတ်သော surfactants နှင့် surfactant စနစ်များ၏သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်စင်ကြယ်သော cloud point အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လိုချင်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်အရ Cloud Point ကိုချိန်ညှိရန်သင့်လျော်သောထပ်တလဲလဲများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။

တစ် ဦး ကတင်းမာမှုမီတာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်မှီခို, ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် process optimization အတွက်ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်မှီခိုမှီခိုမှုများကိုအလွယ်တကူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။
Surface Lifetime ကိုပိုမိုတိကျစွာညှိခြင်း, ထို့ကြောင့်မျက်နှာပြင်အိုမင်းခြင်း (အရည်အရည် inface) ၏လွှမ်းမိုးမှုသည်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုအပေါ်သွဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန် parameters များနှင့်အတူ surfactant ဖြေရှင်းချက်များအပေါ်အပူချိန်၏သက်ရောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာသည်။
ပူပြင်းသည့်အရည်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူနှစ်ထပ်ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာသည်အပူချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျက်နှာပြင်တင်းမာမှုပြောင်းလဲမှုကိုအလိုအလျောက်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သော application field တွင်အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုကိုသေချာစေရန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
အချိန် Post အချိန် - အောက်တိုဘာ 11-2024