အပူဖလှယ်ကိရိယာများတွင် သံချေးတက်ခြင်းသည် လူနေအိမ်ရေအပူပေးစနစ်များမှ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုအထိ အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် သိသာထင်ရှားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤသဘာဝလျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်သည် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းလာစေပြီး ထိရောက်မှု လျော့ကျစေကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များ တိုးမြင့်လာကာ စနစ်ပျက်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ချေကို ဦးတည်စေသည်။ ဤတည်မြဲနေသောပြဿနာကို တိုက်ဖျက်ရန် တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများထဲတွင်၊ တိုက်တေနီယမ် anode ချောင်းများ အထူး ထိရောက်သော နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤအထူးပြုအစိတ်အပိုင်းများသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အပူဖလှယ်ကိရိယာများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်တမ်းတိုးစေသည့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုချောင်းများ ၎င်းတို့၏ မြှင့်တင်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် သမားရိုးကျ မဂ္ဂနီဆီယမ် anodes များထက် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရေအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် လျင်မြန်စွာ ယိုယွင်းလာသော မဂ္ဂနီဆီယမ် anodes များနှင့် မတူဘဲ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုချောင်းများသည် ရေဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်သော spectrum တစ်လျှောက် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ္တုရောစပ်ထားသော အောက်ဆိုဒ်များကဲ့သို့ အထူးပြုပစ္စည်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တိုက်တေနီယမ် အူတိုင်သည် အရေးကြီးသော အပူဖလှယ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ အဆိပ်ဖြစ်စေသော ဒြပ်စင်များကို ထိရောက်စွာ ပြန်ညွှန်းပေးသည့် အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်အလားအလာကို ဖန်တီးပေးသည်။ သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားသောရေခဲဒေသများတွင် သမားရိုးကျ anodes များသည် မကြာခဏ calcified ဖြစ်သွားပြီး ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးသွားသော်လည်း Electronic Titanium Anode Rods များသည် ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါသည်။ Electronic Titanium Anode Rods ၏ တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ထားသော လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှုသည် သမားရိုးကျ anodes များ လုပ်ဆောင်မှု အားနည်းခြင်း သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည့် ရေအခြေအနေများတွင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
Electronic Titanium Anode Rods များ၏ ကြာရှည်ခံမှုသည် ရိုးရာရွေးချယ်မှုများထက် ၎င်းတို့၏ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အားသာချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သမားရိုးကျ မဂ္ဂနီဆီယမ် anodes များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2-3 နှစ်တစ်ကြိမ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သော်လည်း Electronic Titanium Anode Rods များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းဆုံးဖြင့် 10-15 နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤထူးခြားသောအသက်ရှည်မှုသည် သမားရိုးကျ anodes များကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ဒြပ်ထုကို ဖျက်သိမ်းခြင်းထက် ၎င်းတို့၏အခြေခံလည်ပတ်မှုနိယာမမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုချောင်းများ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဗို့အားနိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုပါ။ တိုက်တေနီယမ်အလွှာသည် ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည် စနစ်အော်ပရေတာများအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးကာ မကြာခဏ တိုင်ကီဖောက်ခြင်း၊ ကြိမ်ချောင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစားထိုးစက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ Electronic Titanium Anode Rod စနစ်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကာကွယ်မှုအခြေအနေအပေါ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့် စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်များ ပါဝင်ပါသည်။

Electronic Titanium Anode Rods များကို အပူဖလှယ်သည့်စနစ်များတွင် ပေါင်းစည်းခြင်းသည် တိုင်းတာနိုင်သော စွမ်းအင်ထိရောက်မှု မြှင့်တင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်။ သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းစင်သော သန့်စင်သော အပူလွှဲပြောင်းမျက်နှာပြင်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်၊ ဤစနစ်များသည် ပိုမိုထိရောက်သော အပူဖလှယ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အချို့သော အပလီကေးရှင်းများတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 10-15% အထိ လျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Electronic Titanium Anode Rods များသည် ရေထဲသို့ အဆက်မပြတ် ထုတ်လွှတ်သည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်များထက် သာမာန်မဂ္ဂနီဆီယမ် anodes များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကျိုးကျေးဇူးနည်းပါးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် Electronic Titanium Anode Rods များ၏ သက်တမ်းသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ သိသိသာသာနည်းပါးသွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်၊ များစွာသော Electronic Titanium Anode Rod စနစ်များသည် 100 milliamps ထက်နည်းသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပေါ်တွင် လည်ပတ်နေသဖြင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ကို ရရှိချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးသွားစေသည်။
၏ထိရောက်မှုကို အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုချောင်းများ သီးခြားရေဓာတုဗေဒနှင့် အပူချိန်အခြေအနေများကြောင့် သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးထားသည်။ အထူးသဖြင့် ကလိုရိုက်နှင့် ဆာလဖိတ်များ ပါဝင်သော မြင့်မားသော Total Dissolved Solids များတွင် သမားရိုးကျ ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများသည် ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် မကြာခဏ ရုန်းကန်နေရပါသည်။ အီလက်ထရွန်နစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုတုံးများကို ဤလျှပ်စစ်ဓာတ်အား စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အညီ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော ရေပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပင် တစ်သမတ်တည်း ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်နစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုဒရိုက်စနစ်များသည် ရေအပူချိန်များ အတက်အကျရှိသဖြင့် အကာအကွယ် လျှပ်စီးကြောင်းကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးသော အပူချိန်လျော်ကြေးဆားကစ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီး အကောင်းဆုံးသော အကာအကွယ်ကို ကျော်လွန်ခြင်းမရှိဘဲ သေချာစေသည်။ ဤလိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောစွမ်းရည်သည် Electronic Titanium Anode Rods များကို ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အပူသိုလှောင်မှုစနစ်များ သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းဆိုင်ရာအပူပေးရန်လိုအပ်ချက်များရှိသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကဲ့သို့သော သိသာထင်ရှားသောအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့နေရသည့်စနစ်များတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိစေသည်။

အပူဖလှယ်မှုစနစ်များ၏ ဒီဇိုင်းဘောင်များသည် အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရို Rod ရွေးချယ်မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပိုကြီးသောစနစ်များသည် ဂရုတစိုက်တွက်ချက်ထားသော anode နေရာချထားမှု လိုအပ်ပြီး များပြားနိုင်ချေရှိသည်။ အီလက်ထရောနစ် တိုက်တေနီယမ် Anode Rods ထိခိုက်လွယ်သော မျက်နှာပြင်အားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှုသေချာစေရန်။ စနစ်ပစ္စည်းများ၏ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည် — ကြေးနီကဲ့သို့ လျှပ်ကူးနိုင်သောပစ္စည်းများသည် stainless steel ကဲ့သို့ လျှပ်ကူးနိုင်သောရွေးချယ်မှုများထက် မတူညီသော အကာအကွယ်ဘောင်များ လိုအပ်သည်။ ခေတ်မီ အီလက်ထရွန်နစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရို လှံစနစ်များတွင် အကာအကွယ် လိုအပ်သည့် အမှန်တကယ် သတ္တုမျက်နှာပြင် ဧရိယာအပေါ် အခြေခံ၍ အကာအကွယ် လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာပြီး ချိန်ညှိနိုင်သော အဆင့်မြင့် စောင့်ကြည့်ရေး စွမ်းရည်များ ပါဝင်သည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ အကာအကွယ်စနစ်၏လျှပ်စစ်အထီးကျန်ခြင်း—သင့်လျော်သောတပ်ဆင်ခြင်းသည် ပြင်ပမြေပြင်မှအထီးကျန်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အကာအကွယ်ပေးထားသောအစိတ်အပိုင်းများတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်အဆက်မပြတ်ရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
Electronic Titanium Anode Rods များ၏ ထိရောက်မှုသည် သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်မှုပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ အမှီအခိုကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သော သမားရိုးကျ စွန့်ဦး anodes များနှင့် မတူဘဲ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရို အကွက်များသည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု တည်ငြိမ်မှုနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်ခြင်းတွင် ပြင်ပမြေပြင်လမ်းကြောင်းများမှ သင့်လျော်သော သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းကို သေချာစေပြီး အကာအကွယ်စနစ်တစ်လျှောက်လုံး လျှပ်စစ်အဆက်ပြတ်မှုကို စိစစ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ စနစ်အတွင်း နေရာချထားမှုသည် အညီအမျှ အရေးကြီးသည်- ၎င်းတို့သည် အားနည်းချက်ရှိသော မျက်နှာပြင်များအားလုံးကို ရောက်ရှိနိုင်သည့် အကောင်းဆုံးသော အကာအကွယ် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖန်တီးရန် ၎င်းတို့ကို နေရာချထားရပါမည်။ Electronic Titanium Anode Rods များအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး ပါဝါအတက်အကျများအတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်ကာကွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် စနစ်အများစုသည် ဘက်ထရီအရန်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
ရှိပြီးသား သံချေးတက်ခြင်း ကာကွယ်ရေး အစီအမံများသည် မလုံလောက်ဘဲ အီလက်ထရွန်နစ် တိုက်တေနီယမ် အန်ဒရိုချောင်းများကို ခိုင်လုံစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်ဟု မြင်နိုင်သော အညွှန်းကိန်းများစွာက အကြံပြုပါသည်။ အထင်ရှားဆုံး လက္ခဏာမှာ သမားရိုးကျ အကာအကွယ် အစီအမံများ ရှိနေသော်လည်း စနစ်အတွင်း သံချေးတက်နေသော သို့မဟုတ် အရောင်ကျနေသော ရေများ ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် anodes များ၏ အချိန်မတန်မီ ထပ်ခါတလဲလဲ ပျက်ကွက်ခြင်း—ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်ထက်နည်းသော စားသုံးမှုမှ သက်သေပြနိုင်သည်-- လက်ရှိကာကွယ်မှုနည်းလမ်းသည် အဆိပ်သင့်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာအကြံပြုထားသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားလင့်ကစား အပူလဲလှယ်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် စကေး သို့မဟုတ် သံချေးတက်ခြင်းကို မကြာခဏဖော်ပြသောကြောင့် စနစ်အော်ပရေတာများသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေရန် သတိပေးထားသင့်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများ၊ အထူးသဖြင့် အပူဒြပ်စင်များမှ ပေါက်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်နေသည့် ဆူညံသံများသည် သမားရိုးကျ anodes များကို ဟန့်တားရန် ပျက်ကွက်သည့် ဆက်နွှယ်နေသည့် သံချေးတက်ပျက်စီးမှုကို မကြာခဏ အချက်ပြပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်၊ Electronic Titanium Anode Rods သည် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏ သီးခြား corrosivity ကိုဖြေရှင်းရန် ချိန်ညှိနိုင်သော အကာအကွယ်အဆင့်များကို ချိန်ညှိနိုင်သော ချိန်ညှိနိုင်သော ကာကွယ်မှုအဆင့်များကို ပေးစွမ်းသည်။
ငွေကြေးဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ အီလက်ထရောနစ် တိုက်တေနီယမ် Anode Rods၊ စနစ်အော်ပရေတာများသည် လက်ငင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ Electronic Titanium Anode Rod စနစ်များတွင် ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သမားရိုးကျ အကာအကွယ်နည်းလမ်းများထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ သို့သော်၊ ဤကြိုတင်အသုံးစရိတ်သည် အမျိုးအစားများစွာရှိ များပြားလှသော ရေရှည်ချွေတာမှုဖြင့် ထေမိပါသည်။ သိသာထင်ရှားဆုံးမှာ၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် သမားရိုးကျနည်းလမ်းများဖြင့် ပုံမှန်စနစ်၏ရေနုတ်မြောင်းများ၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် anode အစားထိုးစက်ဝန်းများနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကာကွယ်မှုသည်လည်း စျေးကြီးသော အပူလဲလှယ်ကိရိယာများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို တိုးစေပြီး အရင်းအနှီးအစားထိုးစရိတ်များကို နှောင့်နှေးစေသည်။ သန့်စင်သော အပူလွှဲပြောင်းမျက်နှာပြင်များမှ ရရှိလာသော စွမ်းအင်ထိရောက်မှု မြှင့်တင်မှုများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော ပြန်လာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပလီကေးရှင်းအများစုသည် 2-4 နှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အပြည့်အဝပြန်ရရှိကြပြီး၊ ထို့နောက်တွင် အီလက်ထရွန်းနစ်တိုက်တေနီယမ်အန်ဒရိတ်စနစ်များသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုများကို ပေးစွမ်းသည်။
အီလက်ထရောနစ် တိုက်တေနီယမ် Anode Rods ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြာရှည်ခံမှု၊ အမျိုးမျိုးသော ရေအခြေအနေများတွင် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အပူလဲလှယ်ကိရိယာ ချေးကာကွယ်မှုတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့၏ တိကျသော၊ ချိန်ညှိနိုင်သော အကာအကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းသည် ၎င်းတို့အား စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိစေပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းများ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်၊ ဤအဆင့်မြင့် anode စနစ်များသည် ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားသော်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရေရှည်တန်ဖိုးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
Zhang, L., & Wang, H. (2023)။ စက်မှုအပူလဲလှယ်မှုစနစ်များအတွက် သံချေးတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းပညာများ တိုးတက်လာသည်။ Corrosion Science and Engineering ဂျာနယ်၊ ၂၆(၃)၊ ၂၁၅-၂၃၁။
Hernandez, M., & Smith, P. (2022)။ လုပ်ငန်းသုံးရေအပူပေးခြင်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် သမားရိုးကျနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် Anode စနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Energy Efficiency, 14(2), 98-112။
Richardson၊ TB၊ & Johnson၊ KL (2023)။ တိုက်တေနီယမ်အခြေခံ ကာသိုဒစ်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ၏ လျှပ်စစ်ဓာတုအခြေခံမူများ။ သံချေးတက်ခြင်း ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး၊ 41(4)၊ 328-340။
Li, X., Chen, Y., & Davis, R. (2024)။ စက်မှုအပူလဲလှယ်ကိရိယာများရှိ အဆင့်မြင့် Anode နည်းပညာများ၏ စီးပွားရေးသက်ရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်း။ ပစ္စည်းများ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကာကွယ်ရေးဂျာနယ်၊ ၅၃(၁)၊ ၄၂-၅၇။
Nakamura, S., & Wilson, J. (2022)။ လုပ်ငန်းသုံးအဆောက်အအုံအပလီကေးရှင်းများတွင် Cathodic Protection အတွက် Smart Monitoring Systems။ ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဂျာနယ်၊ ၃၇(၂)၊ ၁၈၉-၂၀၃။
Chen, W., & Thompson, R. (2023)။ အပူလဲလှယ်ကိရိယာအတွက် သံချေးတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို ဘဝသံသရာ ဆန်းစစ်ခြင်း။ ပစ္စည်းများနှင့် တိုက်စားမှုဂျာနယ်၊ ၄၈(၃)၊ ၂၇၆-၂၉၁။

