အဂၤလိပ္

Electrodeposited တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရွန်းများသည် ဇင့်ဓာတ်ကို တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့အတွက် မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။

2024-08-21 17:09:30

များအသုံးပြုမှု တိုက်တေနီယမ်လျှပ် electrodeposition လုပ်ငန်းတွင် zinc electrodeposition လုပ်ငန်းစဉ်များကို တော်လှန်လျက်ရှိသည်။ ဤဆန်းသစ်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် သွပ်လျှပ်လျှပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ ထိရောက်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ရိုးရာပစ္စည်းများထက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံသဏ္ဍာန်နည်းပညာများကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများသည်အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်သာလွန်သောသွပ်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် zinc electrodeposition လုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်တွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အသွင်ပြောင်းသက်ရောက်မှုများနှင့် သတ္တုအလှဆင်ခြင်း၏ အနာဂတ်အတွက် ၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။

zinc electrodeposition တွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။

တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများကြောင့် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုတွင် ဂိမ်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ များပြားပြီး သိသာထင်ရှားပါသည်။

1. သာလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်း- ပြင်းထန်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် တိုက်တေနီယမ်၏မွေးရာပါ ချေးခံနိုင်ရည်သည် တာရှည်ခံလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေပြီး မကြာခဏအစားထိုးမှုလိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ဤကြာရှည်ခံမှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

2. လျှပ်ကူးနိုင်မှု မြင့်မားခြင်း- သန့်စင်သော တိုက်တေနီယမ်သည် အခြားသတ္တုအချို့ကဲ့သို့ လျှပ်ကူးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု ရှိစေရန် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အနေအထားဖြစ်စဉ်အတွင်း ပိုမိုထိရောက်သော လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

3. Dimensional stability- တိုင်နီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် electrodeposition ရေချိုးခန်းများတွင် ကြာရှည်အသုံးခံသည့်တိုင် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို သေချာစေပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကြားရှိ တိကျသောကွာဟမှုအကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ တူညီသောသွပ်အစစ်ခံမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။

4. ပေါ့ပါးသောတည်ဆောက်မှု- ခဲကဲ့သို့သော ရိုးရာလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုက်တေနီယမ်သည် သိသိသာသာ ပေါ့ပါးပါသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံသဏ္ဍာန်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေပြီး အလုပ်သမားစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အလုပ်သမားများ၏ ဘေးကင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။

5. မသန်စွမ်းသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ- တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်သည် လျှပ်ကူးပုံပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဓာတုဗေဒနည်းအရ အားနည်းနေသေးပြီး သွပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရေချိုးခန်းအတွင်း ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို နည်းပါးစေသည်။ ဤမသန်မစွမ်းမှုသည် ဇင့်သတ္တု၏ သန့်စင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပြီး မကြာခဏ ရေချိုးခြင်းအတွက် လိုအပ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။

6. စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာ- Electrodeposited တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး တက်ကြွသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြှင့်နိုင်စေပါသည်။ ဤစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး zinc electrodeposition လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။

7. ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသော ခဲလျှပ်လျှပ်များနှင့် မတူဘဲ တိုက်တေနီယမ်သည် အဆိပ်မရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်း သဟဇာတမဖြစ်ပေ။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသုံးပြုမှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ပိုမိုတင်းကြပ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

8. ပိုမိုကောင်းမွန်သောသတ္တုအရည်အသွေး- တူညီသောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှု၊ အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုနှင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုများ၏ မသန်စွမ်းသောမျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ ပေါင်းစပ်မှုသည် အရည်အသွေးပိုမြင့်သောသွပ်သတ္တုထုတ်လုပ်မှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ 

9. စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ မြင့်မားသော လျှပ်ကူးမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုသည် ဇင့်လျှပ်ထရိုဒင်းဖြစ်စဉ်တွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်သည် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရုံသာမက electrodeposition လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချပေးပါသည်။

၁ ။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် အမျိုးမျိုးသော zinc electrodeposition applications များတွင် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူစွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်လိုင်းများပါရှိသော electrodeposition ဆိုင်များအတွက် အဖိုးတန်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြစ်စေသည်။

ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုံစံတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မွေးစားခြင်းသည် ရိုးရာလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ယှဉ်ရန်ခက်ခဲသော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် နယ်ပယ်တွင် သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

zinc electrodeposition ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်အပေါ် titanium လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။

ဇင့်အပူပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို မွေးစားခြင်းသည် ဤစက်မှုလုပ်ငန်း၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပို၍အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အဓိကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်-

1. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းကို လျှော့ချခြင်း- တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုဒိတ်များ၏ ထူးခြားသောကြာရှည်ခံမှုသည် သမားရိုးကျလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သက်တမ်းပိုရှည်စေသည်။ ဤသက်တမ်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ zinc electrodeposition ဖြစ်စဉ်မှ ထုတ်ပေးသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပမာဏကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသော မကြာခဏ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းသို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချခြင်းသည် စွန့်ပစ်ခြင်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့ပါးစေရုံသာမက လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကိုပါ ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

2. စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း- ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့် မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် မကြာခဏဆိုသလို zinc electrodeposition ဖြစ်စဉ်တွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောလက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကိုဖွင့်ပေးပြီးသွပ်သတ္တုထုတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောပိုလျှံနိုင်ချေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၊ အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် electrodeposition လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အလုံးစုံစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ဤစွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာများအတွက် ကာဗွန်ခြေရာကို လျော့နည်းစေသည်။

3. ဓာတုအသုံးပြုမှုအနည်းဆုံး- တိုက်တေနီယမ်၏ ပြတ်သားသောသဘောသဘာဝနှင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ထရိုဒိတ်များ၏ ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဗတ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် ရေချိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဓာတုသုံးစွဲမှု လျော့နည်းသွားကာ ရေချိုးခန်းအတွင်း အမှိုက်ပုံးများ နည်းပါးလာတတ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အရင်းအမြစ် ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

4. အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်း- ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာတွင် အသုံးများသော ခဲ anodes နှင့် မတူဘဲ၊ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ထရိုများသည် အဆိပ်အတောက်မရှိသည့်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။ တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသို့ ပြောင်းခြင်းသည် ရေဆိုးများတွင် ခဲညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်နိုင်ချေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ခဲလျှပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။

ဤပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရှုထောင့်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ တာဝန်ယူမှုရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ကူညီပေးပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖိအားများ တိုးလာကာ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ခြေရာကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာသည်နှင့်အမျှ ဤအဆင့်မြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လက်ခံအသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုစိမ်းလန်းသော သတ္တုအချောထည်လုပ်နည်းများဆီသို့ သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, တိုက်တေနီယမ်လျှပ် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု၊ လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဇင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သတ္တုအချောထည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှု၏ အရေးပါသောကဏ္ဍများကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနည်းပညာတွင် နောက်ထပ် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို မျှော်လင့်နိုင်ပြီး၊ zinc electrodeposition နှင့် အခြားသော electrodeposition applications များတွင် ပိုမိုတိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခြင်းသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ထိရောက်သောသတ္တုအချောထည်အလေ့အကျင့်များဆီသို့ အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပန်းတိုင်များနှင့် ချိန်ညှိထားသည်။

Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.

ကိုးကား:

1. Walsh၊ FC၊ & Ponce de León၊ C. (2014)။ သတ္တုအလွှာတစ်ခုတွင် အမှုန်များပါဝင်ခြင်းဖြင့် သတ္တု matrix ပေါင်းစပ်အလွှာများ၏ electrodeposition ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- တည်ထောင်ပြီး ကွဲပြားသောနည်းပညာ။ IMF ၏ ငွေလွှဲမှုများ၊ 92(2)၊ 83-98။

2. Shibli၊ SMA၊ & Sebeelamol၊ JN (2017)။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းအတွက် Fe2O3-TiO2 ရောစပ်ထားသော အောက်ဆိုဒ်ပါ၀င်သော တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို တီထွင်ဖန်တီးခြင်း။ RSC Advances၊ 7(54)၊ 54053-54063။

3. Low, CTJ, Wills, RGA, & Walsh, FC (2006)။ သတ္တုသိုက်တစ်ခုတွင် နာနိုအမှုန်များပါရှိသော ပေါင်းစပ်အလွှာများ၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ မျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ်ယံနည်းပညာ၊ 201(1-2)၊ 371-383။

4. Fujimoto, S., Hayashi, S., & Nakayama, T. (2015)။ Anodization နှင့် ၎င်းတို့၏ electrochemical ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် TiO2/Ti လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဖန်တီးခြင်း။ The Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 162(9)၊ C624-C630။

5. Gabe, DR (1997)။ သတ္တု electrodeposition ဖြစ်စဉ်များတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ အခန်းကဏ္ဍ။ အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၂၇(၈)၊ ၉၀၈-၉၁၅။

6. Manov, S., Lamazouère, AM, & Ariès, L. (2000)။ အော်ဂဲနစ် chelating inhibitor အသစ်ဖြင့် ကုသထားသော ဇင့်၏ သံချေးတက်ခြင်း အပြုအမူကို လျှပ်စစ်ဓာတု လေ့လာမှု။ Corrosion Science၊ 42(7)၊ 1235-1248။

7. Pearson, T., & Dennis, JK (1991)။ Tritium အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်။ IMF ၏ ငွေလွှဲမှုများ၊ 69(3)၊ 75-79။

8. Paunovic, M., & Schlesinger, M. (2006)။ ဓာတ်သတ္တုအစစ်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံများ (အတွဲ ၄၅)။ John Wiley & Sons

9. Tuaweri, TJ, & Wilcox, GD (2006)။ N, N-bis (polyoxyethylene) octadecylamine ၏ရှေ့မှောက်တွင် Zn-SiO2 လျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထား၏အပြုအမူ။ Surface and Coatings Technology၊ 200(20-21)၊ 5921-5930။

10. Zhang, Z., Leng, WH, Shao, HB, Zhang, JQ, Wang, JM, & Cao, CN (2001)။ စွန့်ပစ်ရေထဲတွင် လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် Ti/IrO2-Ta2O5 လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပြုအမူကို လေ့လာပါ။ Electroanalytical Chemistry ဂျာနယ်၊ 516(1-2)၊ 127-130။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge