အမျိုးအစားအားလုံး

သာမဲ့အပူချိတ်ဆက်မှုကင်းသော အသုံးချမှုများအတွက် PA6 နှင့် PA66 တို့၏ အဓိက ကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

Dec 23, 2025

မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းမှု: PA66 သည် အပူခံနိုင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၏အကြောင်းရင်း

ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သော ယူနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ - နိုင်လွန် 66 ၏ အပူချိန်မြင့်ပိုင်း အချောင်းဖွဲ့စည်းပုံ

PA66 ၏ အပူအကျိုးကျေးဇူးများသည် ၎င်း၏ မော်လီကျူးများ စီထားပုံနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း hexamethylenediamine သည် adipic acid နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကာဗွန်အယူနစ် (၆) ခုစလုံးပါဝင်ကာ PA66 တွင် amide အုပ်စုများကြား ပိုမိုခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုများကို PA6 တွင် တွေ့ရသည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက် အလွန်အရေးပါသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ PA66 ၏ အရည်ပျော်မှတ်သည် စင်တီဂရိတ်ဒီဂရီ ၂၆၀ ခန့်ရှိပြီး PA6 သည် ၂၂၀ ဒီဂရီတွင် အရည်ပျော်စတင်ခြင်းထက် ဒီဂရီ ၄၀ ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများကလည်း ဤစနစ်ကျသောဖွဲ့စည်းပုံသည် အပူချိန်မြင့်တက်လာသည့်အခါ မော်လီကျူးလှုပ်ရှားမှုကို အမှန်တကယ်နှေးကွေးစေကြောင်း ပြသပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သော အပူဖိအားကို ထိတွေ့မိသည့်အခါတွင်ပါ ပစ္စည်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တည်ငြိမ်စွာ ရပ်တည်နိုင်ပါသည်။

ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုသိပ်သည်းမှု - PA66 ၏ အပူတည်ငြိမ်မှု အားသာချက်ကို တိုင်းတာခြင်း

PA66 သည် မော်လီကျူးလာပက်ကင်း ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်းကြောင့် PA6 ၏ ပုံမှန် 20–30% အပေါ်တွင် နှစ်ဆခန့်ရှိသော 50–60% အထိ ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်နိုင်မှုရှိပါသည်။ ၎င်း၏ သာလွန်သော အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုကို အောက်ပါ အချက် (၃) ချက်က အခြေခံပေးထားပါသည်-

  • ပိုမိုများပြားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဘောင်းဒ် သိပ်သည်းမှု ၊ အမျိုးအစားချင်းကြား ပိုမိုခိုင်မာသော ဓာတ်ငွေ့ဆက်တွဲမှုကို ဖြစ်စေပါသည်
  • ပိုကြီးမားပြီး အပူဒဏ်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ထားသည့် ဧရိယာများ ၊ အပူချိန် 240°C အထိ ပုံပျက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်
  • ပိုမိုမြင့်မားသော ဘောင်းဒ် ဖျက်သိမ်းမှုစွမ်းအင် (347 kJ/mol နှင့် PA6 ၏ 295 kJ/mol နှိုင်းယှဉ်ပါက)၊ အပူပိုင်းပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်

အလိုက်အလျောက် ပေါ်လီမား သိပ္ပံဂျာနယ် (2023)၊ PA66 သည် 180°C တွင် အခန်းအပူချိန်ရှိ တင်းမာမှုကို 85% ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး PA6 ထက် ရာခိုင်နှုန်း 30 နှင့် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဤပုံသဏ္ဍာန်ဖော်မှုကို အခြေခံသော ထိန်းသိမ်းမှုသည် အပူချိန်ကို ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့နေရသော အပူခုန်းများအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အပူစွမ်းဆောင်ရည် မီတာ: အရည်ပျော်မှတ်၊ HDT နှင့် PA66 တွင် ကြာရှည်စွာ အပူကို ထိန်းသိမ်းမှု

PA66 အရည်ပျော်မှတ် (260–265°C) နှင့် PA6 (220–225°C) ကွာခြားချက် - အပူအလှုပ်အရှားကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိအပေါ် သက်ရောက်မှု

PA66 သည် စင်တီဂရိဒ် ၂၆၀ မှ ၂၆၅ အထိ အရည်ပျော်မှတ်ရှိပြီး PA6 နှင့် ယှဉ်လျှင် အပူချိန် ၂၂၀ မှ ၂၂၅ ခန့်တွင် အရည်ပျော်သောကြောင့် ၎င်းကို သိသိသာသာ ဦးဆောင်မှုရစေသည်။ အပူဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ဒီအပူချိန်ကွာခြားမှု ၄၀ ဒီဂရီက အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အင်ဂျင်လောင်ကျွမ်းမှု ကိုယ်ထည်နှင့် ဓာတ်မီး မန်းဖိုက်များကဲ့သို့ အပူချိန်များသည် စင်တီဂရိဒ် ၂၀၀ ကျော်လွန်တတ်သောနေရာများတွင် ပင် PA66 သည် ၎င်း၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ အပူချိန်များသည် ဤအဆင့်အတိုင်းရောက်လာပါက PA6 သည် ခိုင်မာမှုကို အလျင်အမြန်ဆုံးရှုံးလာပြီး PA66 အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံပျက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများလာစေပါသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် PA6 ၏ ပုံပျက်နိုင်ခြေသည် ၇၀% အထိ တိုးတက်နိုင်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများက ပြသထားပါသည်။ PA66 သည် အပူချိန်မြင့်များတွင် ပိုကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ၎င်း၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုများကို ပိုမိုခိုင်မာစေပြီး ပေါလီမာကိုယ်တိုင်၏ လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်ပေးသော အမိုင်ဒ်အုပ်စုများ ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းများကြား သင့်တော်သော ပိတ်ဆို့မှုများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကူညီပေးပြီး လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ အားတိုးစနစ်များ သို့မဟုတ် စက်မှုစနစ်များတွင် အလုပ်လုပ်နေသော အင်ဂျင်နီယာများသည် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ပျက်စီးခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပြီး လုံခြုံမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ဤကွာခြားချက်များကို အလေးအနက် ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

အပူချိန်မြင့်တက်လာစဉ် အပူကြောင့် ပုံပျက်ခြင်း (HDT) နှင့် မြင့်မားသော အပူချိန်များတွင် ယာဉ်မောင်းထိန်းချုပ်မှု

အပူချိန်မြင့်တက်လာစဉ် ပုံပျက်ခြင်း (HDT) သည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို တိုင်းတာပေးပြီး အပူကာကွယ်မှု ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ညွှန်ပြသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ PA66 သည် 1.82 MPa တွင် HDT 200–220°C ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး PA6 ထက် 20–30°C ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဤအားသာချက်သည် ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည် ယာဉ်မောင်းထိန်းချုပ်မှုကို တိုက်ရိုက်ပေးစွမ်းနိုင်သည်-

ပစ္စည်းဥစ္စာ PA66 စွမ်းဆောင်ရည် PA6 စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းဆောင်ရည် ကွာဟချက်
150°C တွင် ခိုင်မာမှု ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု နာရီ 1,000 ကြာပြီးနောက် 80% နာရီ 1,000 ကြာပြီးနောက် 60% အောက် >20%
Creep ခံနိုင်ရည် (150°C) mPa 20 အောက်တွင် 0.5% ပုံပျက်မှု mPa 20 အောက်တွင် 1.8% ပုံပျက်မှု ၇၂% လျော့နည်းမှု
အရွယ်အစား stability သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုအပြီးတွင် ±0.3% ပြောင်းလဲမှု ±0.9% ပြောင်းလဲမှု 67% တိုးတက်မှု

PA66 ၏ ပုံစံဖွဲ့စည်းမှုသည် ချိတ်ဆက်မှုများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး အပူချိန်မြင့်တက်မှုအတွင်း ဝန်ပို့ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည် - အထူးသဖြင့် 5,000 နာရီကျော် အပူဓာတ်ကို တဖြည်းဖြည်းခံစားနေရသော ကားအောက်ခြေပစ္စည်းများတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဂျီဩကြိုးဖြင့် အားကောင်းစေသော PA66-GF30: အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိ အပူကာကွယ်မှုအတားအဆီးများအတွက် စံနှုန်း

ဂျီဩကြိုး 30% သည် PA66 ၏ အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှုနှင့် အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုကို မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း

ထုတ်လုပ်သူများသည် PA66 တွင် ဂျီဝါဖိုင်ဘာကို ၃၀% ခန့် ထည့်သွင်းပေးပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူခံပစ္စည်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖိုင်ဘာများသည် အပူပေးပါက ပစ္စည်း၏ ပြန့်ကားမှုကို လျှော့ချပေးသည့် အတွင်းပိုင်း အဆစ်အမြစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပုံမှန် PA66 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အပူချိန် အတက်အကျများပါးစေကာမူ အစိတ်အပိုင်းများသည် အတိုင်းအတာအတိုင်း တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ ဖိုင်ဘာများသည် ယာဥ်မောင်းအားကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုတွင် တွေ့ရသည့် အပူချိန် အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲမှုများအတွင်း ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကြောင်းငယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။ သို့ရာတွင် အရေးကြီးဆုံးမှာ အပူခံနိုင်မှု အပူချိန် တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျီဝါဖိုင်ဘာဖြင့် အားကောင်းစေသော PA66 သည် ပုံပျက်မှုမဖြစ်မီ စင်တီဂရိဒ် ၇၀ ခန့် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပုံမှန် PA66 ၏ အမှန်တကယ် အရည်ပျော်မှုအမှတ်နီးပါးတွင် ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အစိတ်အပိုင်းများ လည်ပတ်နိုင်စေသည်။ ထို့ပြင် ဤပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသည် ဝန်အောက်တွင် ပုံပျက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ် နာရီပေါင်းထောင်ချီ၍ ၁၈၀°C တွင် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များတွင် အတိုင်းအတာအလိုက် တည်ငြိမ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးသော အသုံးချမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ယာဥ်အတွင်းရှိ အပူကာကွယ်မှုစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လက်တွေ့အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်အတည်ပြုခြင်း - PA66-GF30 ကို ကားများ၏ အောက်ခြေတွင် အသုံးပြုမှု

ကားအင်ဂျင်များရှိ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများသည် PA66-GF30 ပစ္စည်းအတွက် အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မှုနယ်ပယ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ တာဘိုဗိုင်းလ်ဟိုက်းရှီးယားများနှင့် အင်ဂျင်အဖ пок်များကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများသည် 220 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အပူချိန်များကို ပုံမှန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အနီးရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို လုံခြုံစေပါသည်။ လျှပ်စစ်ကားများအတွက်ဆိုပါက ဈေးကွက်ရှိ အခြားပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက PA66-GF30 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဘက်ထရီအိမ်ယာများသည် နွေးထွေးမှုကို အားနည်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသို့ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျစေပါသည်။ အပူနှင့်အအေးပတ်လည်မှု ထောင်ချီသော စက်ဝိုင်းများကို ဖွဲ့စည်းမှုအရ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများက ညွှန်ပြထားပြီး မိုင် ၁၅၀,၀၀၀ ခန့် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် အလားတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် အားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ စိုထိုင်းဆကို ကိုင်တွယ်မှုအခြေအနေကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာအချို့ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ PA66-GF30 သည် ရေငွေ့ကို စုပ်ယူခြင်းမရှိပါ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြဲကျခြင်းပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေများစွာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီးနောက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ထိရောက်သော အပူကာကွယ်မှုအတားအဆီးများ ဖန်တီးရာတွင် PA66-GF30 ကို အဓိကအသုံးပြုလာကြပါသည်။

ရေဓာတ်စုပ်ယူမှုနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအား ခံနိုင်ရည် - PA66 သည် PA6 ကို ဘယ်နေရာတွင် သာလွန်ကျော်မြတ်သနည်း

PA66 သည် PA6 (ပေါလီမာဖျက်စီးခြင်း လေ့လာမှု၊ 2023) ထက် ရေဆွဲယူမှု အချိုးအလျောက် တစ်ဝက်ခန့်သာ ရှိသည့်အချက်သည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ နိုင်လွန်နှစ်မျိုးစလုံးသည် ရေကိုစုပ်ယူကြသော်လည်း PA6 သည် အထူးသဖြင့် အစိုဓာတ်ပြောင်းလဲသည့်အခါ သိသိသာသာ swollen နှင့် ကျဉ်းသွားခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့နောက် ဘာဖြစ်လာမည်နည်း။ ဤပစ္စည်းများသည် အပူနှင့်အအေးပြောင်းလဲမှုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြတ်သန်းရသောအခါ ပြဲကွဲမှုများကြောင့် အတွင်းပိုင်း ဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အလိုလိုထက် မြန်စွာ အက်ကြောင်းငယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ PA66 တွင် မော်လီကျူးများ ပိုမိုပိတ်နှိုင်းစွာ စီထားပြီး ပိုမိုခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ချိတ်ဆက်မှုများ ပါဝင်သည့်အတွက် အခြားသော နည်းလမ်းများဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ရေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တားဆီးပေးပြီး အပူချိန် ပြင်းထန်စွာ ပြောင်းလဲသည့်အခါတွင်ပါ အရွယ်အစားများ တည်ငြိမ်စေပါသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကလည်း ဤအချက်ကို အတည်ပြုပေးပါသည်။ စင်တီဂရိတ် ၁၅၀ ဒီဂရီတွင် အပူချိန် ၁၀၀၀ ကြိမ် ဖြတ်သန်းပြီးနောက် PA66 သည် ၎င်း၏ မူလ အဆွဲခံအား၏ ၈၀% ခန့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး PA6 မှာ ၆၅% သာ ကျန်ရှိပါသည်။ အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုများသည် အမြဲတမ်း လိုက်ပါနေသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဤကွာခြားချက်သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ PA66 ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင် ပါဝင်သော ရေခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကြောင့် သူတို့၏ ထုတ်ကုန်များ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် စောစောပျက်စီးမည်ကို စိတ်ချရစေပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

PA66 နှင့် PA6 တို့၏ အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုအရာတွင် အဓိကကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း

အဓိကကွာခြားချက်များမှာ ၎င်းတို့၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပုံဆောင်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချောင်းများ သိပ်သည်းမှုတို့တွင် ရှိပါသည်။ PA66 သည် PA6 ထက် ပို၍ မျှတသော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပိုမိုမြင့်မားသော အရည်ပျော်မှတ်၊ ပိုမိုများပြားသော ပုံဆောင်မှုနှင့် ပိုမိုခိုင်မာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ချောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

ဂျီဝမ်းကြိုးများဖြင့် အားပြုပြီး PA66 ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို မည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း

PA66 ကို ဂျီဝမ်းကြိုးများဖြင့် အားပြုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှုနှင့် အပူဖိအားခံနိုင်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဂျီဝမ်းကြိုးများသည် အပူအောက်တွင် ပြန့်ကျဲမှုကို ကန့်သတ်ပေးသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖန်တီးပေးပြီး မက္ကင်နစ်ဖိအားများ ဖြန့်ကျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအောက်တွင် ပုံသဏ္ဍာန်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။

PA6 အစား PA66 ကို စိုထိုင်းဆနှင့် အထူးသော် ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သော အသုံးချမှုများအတွက် အဘယ်ကြောင့် ပိုမိုသင့်တော်ပါသနည်း

PA66 သည် PA6 ထက် စိုထိုင်းဆကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေစုပ်ယူမှု နည်းပါးကာ စိုထိုင်းဆ ကွဲပြားခြားနားသော အခြေအနေများတွင် အရွယ်အစားတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ခံစားရချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အတွင်းပိုင်း ဖိအားနှင့် ပျက်စီးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ ပြောင်းလဲနေသော အသုံးချမှုများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

hotအပူပြင်းသော သတင်း

စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း အီးမေးလ် အီးမေးလ် ဝပ်စ်အပ် ဝပ်စ်အပ် Wechat Wechat
Wechat
ထိပ်ထိပ်

ပတ်သက်သော ရှာဖွေမှု