တိုက်တေနီယမ်ကို Ruthenium Iridium ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် ရေသန့်စင်မှုတွင် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အထူးပြုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအလွှာသည် တိုက်တေနီယမ်၏ကြာရှည်ခံမှုကို ruthenium နှင့် iridium တို့၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ အလွန်ထိရောက်ပြီး ကြာရှည်ခံသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ruthenium-iridium coating သည် တိုက်တေနီယမ်၏ မျက်နှာပြင် ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးကာ ၎င်းသည် ချေးယူမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤဆန်းသစ်သောပစ္စည်းကို Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ဟုခေါ်သည်၊ ကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှု၊ ရေဓာတ်နှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများတွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ဤ anodes များသည် တိုက်တေနီယမ်၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပေါ့ပါးသော ဂုဏ်သတ္တိများကို ruthenium နှင့် iridium တို့၏ ထူးခြားသော ဓာတ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ကာ သာလွန်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းကို ရရှိစေသည်။
အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ဤ anodes များ၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Ruthenium-iridium coating သည် အလွန်ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် သံချေးတက်ခြင်းမှ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးပါသည်။ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဤ anodes များသည် သက်တမ်းကြာရှည်စွာ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပြီး၊ မကြာခဏ အစားထိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ရပ်နားချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
နောက်ထပ် အဓိက အကျိုးကျေးဇူးကတော့ electrocatalytic လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes. အပေါ်ယံလွှာသည် အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အလားအလာလွန်ကဲမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်စေသည်။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည့် ကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
ဤ anodes များ၏ စွယ်စုံနိုင်မှုသည် မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို electrolytes နှင့် pH ၏ ကျယ်ပြန့်သော အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကွဲပြားသော စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ပင်လယ်ရေကလိုရင်းမှ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအထိ၊ ဤ anodes များသည် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာတွင် ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုကို သက်သေပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ပြသသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးသွားနိုင်သော သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်သည့် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းအချို့နှင့် မတူဘဲ၊ အဆိုပါ anodes များသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မျက်နှာပြင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
ဤအားသာချက်များပေါင်းစပ်မှုသည် Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေသည်။ ကနဦးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် သမားရိုးကျလျှပ်ကူးပစ္စည်းအချို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း တာရှည်ခံမှု၊ ထိရောက်မှုနှင့် လျှော့ချထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ သက်သာစေပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes တိကျမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်သော ခေတ်မီဆန်းပြားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် anodes များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသေချာစေရန် အဓိကအဆင့်များစွာပါဝင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်မှာ တိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် တိုက်တေနီယမ် အခင်းများ သို့မဟုတ် ကွက်များကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပြီး မျက်နှာပြင် ညစ်ညမ်းမှုမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားရန်။ ဤသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလွှာများ ကပ်ငြိမှုအတွက် တင်းကြပ်သောမျက်နှာပြင်ကို သေချာစေရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုကုထုံးများ မကြာခဏ ပါဝင်သည်။
တိုက်တေနီယမ်အလွှာကိုပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်နောက်တဆင့်မှာ ruthenium-iridium အပေါ်ယံလွှာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် thermal decomposition method ဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ruthenium နှင့် iridium ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသော ရှေ့ပြေးနီယမ်ဖြေရှင်းချက်များကို တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သက်ရောက်သည်။ ထို့နောက် coated substrate သည် ရှေ့ပြေးဒြပ်ပေါင်းများကို ပြိုကွဲစေပြီး တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တည်ငြိမ်သောအောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ထိန်းချုပ်ထားသော အပူစက်ဝန်းများနှင့် အကျုံးဝင်သည်။
coating process တွင် လိုချင်သော အထူနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုရရှိရန် အလွှာများစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ အလွှာတစ်ခုစီကို ဂရုတစိုက် လိမ်းပြီး နောက်အလွှာကို မထည့်မီ အပူပေးထားသည်။ ဤအလွှာပေါင်းစုံချဉ်းကပ်နည်းသည် ယူနီဖောင်းနှင့် တာရှည်ခံအပေါ်ယံပိုင်းသေချာစေရန် ကူညီပေးသည်။
coating လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်၊ anodes များသည် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးမှုများကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အပေါ်ယံ၏ သမာဓိနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အမြင်စစ်ဆေးခြင်း၊ အထူတိုင်းတာခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတုစမ်းသပ်ခြင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။ စကင်န်အီလက်ထရွန်အဏုစကုပ် (SEM) နှင့် X-ray diffraction (XRD) ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အပေါ်ယံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်များတွင် anodes များကို ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပုံစံအဖြစ် စုစည်းမှုပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးသူများ ပူးတွဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတုလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိသော anode ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ကာရံခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းအတွက် ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
တိကျသော အသုံးချမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ မူပိုင်နည်းပညာများပေါ်မူတည်၍ တိကျသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကွဲပြားနိုင်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ ကွဲပြားမှုများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် anodes ၏ အချို့သော ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန် နောက်ထပ်အဆင့်များ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၏ အရည်အသွေးသည် anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရှေ့ပြေးပစ္စည်းများ၏သန့်ရှင်းမှု၊ coating application ၏တိကျမှုနှင့်အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအချက်များသည် Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ၏နောက်ဆုံးအရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် ၎င်းတို့၏ တမူထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ ကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်း အများအပြားတွင် ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါသည်။ ဤ anodes များသည် မြောက်မြားစွာသော လျှပ်စစ်ဓာတု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လာသည်။
ဤ anodes များ၏ အဓိကအသုံးချမှုတစ်ခုမှာ ကလိုရင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ဖြစ်သည်။ ကလို-အယ်ကာလီလုပ်ငန်း၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ကလိုရင်းဓာတ်ငွေ့၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် (NaCl) ဖြေရှင်းချက်များအား အီလက်ထရွန်းနစ်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ruthenium-iridium coating ၏ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ထိရောက်သော ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး တိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏ တာရှည်ခံမှုသည် ကလိုရင်းဆဲလ်များ၏ အဆိပ်သင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေရှည်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။
ရေနှင့် ရေဆိုးသန့်စင်မှုတို့သည် ဤ anodes အတွက် နောက်ထပ် အရေးပါသော အသုံးချဧရိယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို ရေထဲမှ အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းစေသော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုအဆင့်မြင့် ဓာတ်တိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (EAOPs) တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ hydroxyl radicals ကဲ့သို့သော အစွမ်းထက် oxidizing မျိုးစိတ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် anodes ၏ စွမ်းရည်သည် ဆေးဝါးများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် သမားရိုးကျ ကုသရေးနည်းလမ်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများ အပါအဝင် ရှုပ်ထွေးသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖြိုခွဲရာတွင် ထိရောက်မှုရှိစေသည်။
သတ္တုပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ပလပ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင်၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes သည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖြေရှင်းချက်များမှ သတ္တုများကို ပြန်လည်ရယူရန် electrowinning လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုကြပြီး လျှပ်စစ်ဓာတုဖြစ်စဉ်ကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့် အမျိုးမျိုးသော electroplating applications များတွင် အသုံးပြုကြသည်။
anodes များသည် အထူးသဖြင့် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်များတွင် cathodic ကာကွယ်မှုစနစ်များတွင် အသုံးချမှုကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ သင်္ဘောကိုယ်ထည်များ၊ ကမ်းလွန်ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ရေအောက်ပိုက်လိုင်းများကဲ့သို့သော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများကို လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်း အထင်ကြီးစေရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပေါ်ထွက်နေသော ရေဓာတ်ခွဲဝေမှုနယ်ပယ်တွင်၊ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes ကို အလားအလာရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများအဖြစ် ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အက်စစ်ဓာတ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တည်ငြိမ်မှုသည် ၎င်းတို့အား ပရိုတွန်လဲလှယ်အမြှေးပါး (PEM) အီလက်ထရောနစ်အတွက် အလားအလာရှိသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဖြစ်စေသည်။
ဤ anodes များ၏ စွယ်စုံနိုင်မှုသည် ရေကို ပိုးသတ်ရန်အတွက် အိုဇုန်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများ လျှပ်စစ်ဓာတုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် implant မျက်နှာပြင်များ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအချို့တွင်ပင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုများ ဆက်လက် တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အသုံးချမှုအသစ်များ Ruthenium Iridium coated Titanium Anodes အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးဝင်မှုကို ပိုမိုချဲ့ထွင်ရန် ပေါ်ထွက်လာဖွယ်ရှိသည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား
1. Kraft, A. (2007)။ Doped စိန်- စွယ်စုံသုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်အတွက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Electrochemical Science, 2, 355-385။
2. Trasatti, S. (2000)။ Electrocatalysis- DSA® ၏အောင်မြင်မှုကို နားလည်ခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 45(15-16)၊ 2377-2385။
3. Chen, X., Chen, G., & Yue, PL (2001)။ O2 ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် တည်ငြိမ်သော Ti/RuO2–Sb5O2–SnO2 လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ The Journal of Physical Chemistry B, 105(20), 4623-4628။
4. Martínez-Huitle, CA, & Ferro, S. (2006)။ ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် အော်ဂဲနစ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ဓာတ်တိုးခြင်း- တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ဓာတုဗေဒအဖွဲ့အစည်း သုံးသပ်ချက်များ၊ ၃၅(၁၂)၊ ၁၃၂၄-၁၃၄၀။
5. Comninellis, C., & Chen, G. (Eds.)။ (၂၀၁၀)။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။
6. Panic၊ VV၊ Dekanski၊ AB၊ Milonjic၊ SK၊ Atanasoski၊ RT၊ & Nikolic၊ BZ (1999)။ sol-gel လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကလိုရင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတုအပြုအမူဖြင့် ရရှိသော RuO2–TiO2 မှ ရရှိသော တိုက်တေနီယမ် anodes များ။ Colloids နှင့် Surfaces A- Physicochemical and Engineering Aspects၊ 157(1-3), 269-274။
7. Hu, JM, Zhang, JQ, & Cao, CN (2004)။ IrO2 အခြေပြု DSA® အမျိုးအစားလျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှု- Tafel လိုင်းများနှင့် EIS ၏ kinetics ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ International Journal of Hydrogen Energy၊ ၂၉(၈)၊ ၇၉၁-၇၉၇။
8. Daghetti, A., Lodi, G., & Trasatti, S. (1983)။ လျှပ်စစ်ဓာတုနည်းပညာတွင် anodes အဖြစ်အသုံးပြုသော အောက်ဆိုဒ်များ၏ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဓာတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒ၊ ၈(၁)၊ ၁-၉၀။
9. Xu, L., Xiao, Y., van Sandwijk, A., Xu, Q., & Yang, Y. (2015)။ အပူပြိုကွဲခြင်းဖြင့် ruthenium နှင့် iridium coated titanium electrodes များ ထုတ်လုပ်မှု။ ပစ္စည်းများ၊ ၈(၄)၊ ၁၆၀၁-၁၆၁၂။
10. Cardarelli, F. (2008)။ ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်- အတိုချုံး ဒက်စ်တော့ အကိုးအကား။ Springer သိပ္ပံနှင့် စီးပွားရေးမီဒီယာ။

