ສາຍການຜະລິດເມັດພາດສະຕິກໄນລອນ:
Polyamide(ໄນລອນ) ປະກອບມີໄນລອນອາລິຟາຕິກ ແລະ ໄນລອນອາໂຣມາຕິກ (ໄນລອນອາໂຣມາຕິກມີໄນລອນເຄິ່ງອາໂຣມາຕິກ ແລະ ໄນລອນອາໂຣມາຕິກເຕັມທີ່).
ມີໄນລອນອາລິຟາຕິກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະມັນມີຄວາມສາມາດສູງແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມັນຖືກຕັ້ງຊື່ຕາມຈໍານວນຄາບອນຂອງແຕ່ລະໂມໂນເມີ, ເຊັ່ນ PA66, PA12 ແລະອື່ນໆ.
ໄນລອນອາໂຣມາຕິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄນລອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ຫຼາຍ. ແຕ່ປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຊັ່ນ PA9T, PA6T.
ພາກທີ I: ໄນລອນອາລິຟາຕິກ

ການຈັດປະເພດຂອງໄນລອນ aliphatic
1、ອີງຕາມຈຳນວນຄາບອນຂອງກົດໄດອາມີນ ແລະ ກົດໄດຄາຣບັອກຊີລິກ, ໄນລອນທີ່ປະກອບມາຈາກໂມໂນເມີສອງຊະນິດຄື: PA46, PA66, PA610, PA612, PA1010, ແລະອື່ນໆ;
2, ຕັ້ງຊື່ຕາມຈຳນວນຄາບອນຂອງໂມໂນເມີ: PA6, PA11, PA12, ແລະອື່ນໆ.
ອະສັງຫາ
ໄນລອນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງຄື: ມີຄວາມທົນທານດີ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ, ຄວາມທົນທານຂອງສີ, ທົນທານຕໍ່ການຂັດຖູ ແລະ ທົນທານຕໍ່ນໍ້າມັນໄດ້ດີເລີດ, ມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດດີກວ່າ, ທົນທານຕໍ່ແສງແດດດີກວ່າ ແລະ ບໍ່ເປັນພິດ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມັນມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຜົນກະທົບສູງກວ່າ (ສູງກວ່າ ABS, POM), ດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ໄວ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າ, ແລະ ການຟື້ນຟູຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມິຕິທີ່ບໍ່ດີ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກເຮົາໃຊ້ PA66, ເພາະວ່າມັນມີໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງກວ່າໃນບັນດາໄນລອນທຸກປະເພດ, ແລະ PA6 ມີຄຸນສົມບັດການປຸງແຕ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເຄື່ອງອັດເມັດພາດສະຕິກ: ລັກສະນະການປຸງແຕ່ງ
ພຶດຕິກຳ rheological
ໄນລອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢາງທີ່ເປັນຜລຶກ. ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງກວ່າຈຸດລະລາຍ, ເນື່ອງຈາກມີຄວາມໜືດລະລາຍນ້ອຍ ແລະ ມີການໄຫຼວຽນທີ່ດີເລີດ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອບລົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການກັ່ນຕົວໄວຂອງການລະລາຍ, ພວກເຮົາຄວນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວັດສະດຸອຸດຕັນປາຍສີດ, ທໍ່ລະບາຍ, ປະຕູ ແລະ ປະກົດການອື່ນໆທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຂໍ້ມູນຂອງການລົ້ນຂອງແມ່ພິມແມ່ນ 0.03, ແລະຄວາມໜືດຂອງລະລາຍມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການຕັດ, ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມຫຼາຍກວ່າ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຖັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງລະລາຍ.
ດູດຊຶມໄດ້ດີ ແລະ ແຫ້ງໄວ
ໄນລອນດູດຊຶມໄດ້ດີຫຼາຍ. ວັດສະດຸໄນລອນທີ່ປຽກໃນຂະບວນການຂຶ້ນຮູບຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມໜືດ ແລະ ຟອງອາກາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນປະກົດຢູ່ເທິງໜ້າຂອງລວດເງິນ. ທັງໝົດນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸແຫ້ງກ່ອນທີ່ຈະເຮັດຜະລິດຕະພັນ.
ໄປເຊຍກັນ
ຍົກເວັ້ນໄນລອນໂປ່ງໃສ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໂພລີເມີທີ່ເກືອບຈະເປັນຜລຶກທີ່ມີຄວາມເປັນຜລຶກສູງ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ, ຄວາມຕ້ານທານການຂັດ, ຄວາມແຂງ, ຄວາມຫຼໍ່ລື່ນ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທີ່ດີຂຶ້ນຂອງໄນລອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າສຳປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການດູດຊຶມນ້ຳຈະຫຼຸດລົງ, ແຕ່ມັນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານແຮງກະແທກແມ່ນບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ.
ອຸນຫະພູມຂອງເຊື້ອລາມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເກີດຜລຶກ. ອຸນຫະພູມເຊື້ອລາສູງມີຄວາມເປັນຜລຶກສູງ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳມີຄວາມເປັນຜລຶກຕ່ຳ.
ຄວາມດັນເລືອດສູງ
ເຊັ່ນດຽວກັບພາດສະຕິກຜລຶກອື່ນໆ, ຢາງໄນລອນມີບັນຫາການຫົດຕົວຫຼາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ລະຫວ່າງການຫົດຕົວຂອງໄນລອນ ແລະ ການເກີດຜລຶກມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສະນັ້ນເມື່ອການເກີດຜລຶກຂອງຜະລິດຕະພັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ການຫົດຕົວຈະໃຫຍ່ກວ່າ. ຖ້າພວກເຮົາຫຼຸດອຸນຫະພູມແມ່ພິມ / ເພີ່ມຄວາມດັນໃນການສີດ / ຫຼຸດອຸນຫະພູມວັດສະດຸ, ການຫົດຕົວຈະນ້ອຍລົງ. ແຕ່ຄວາມກົດດັນພາຍໃນຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນຈຶ່ງງ່າຍຕໍ່ການຜິດຮູບ.
ຕົວຢ່າງ, ຂອບເຂດຂອງການຫົດຕົວຂອງ PA6 ແລະ PA66 ທີ່ບໍ່ໄດ້ເສີມດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວແມ່ນ 1.5-2%, ແລະຫຼັງຈາກເພີ່ມເສັ້ນໄຍແກ້ວແລ້ວ, ມັນສາມາດຫຼຸດລົງເຫຼືອ 0.3% -0.8%.
ພາກທີ II: ໄນລອນຫອມ

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາໃນບົດຄວາມນີ້, ໄນລອນອາໂຣມາຕິກສາມາດແບ່ງອອກເປັນໄນລອນເຄິ່ງອາໂຣມາຕິກ ແລະ ໄນລອນອາໂຣມາຕິກທັງໝົດ.
ໄນລອນຫອມທັງໝົດ: ຕົວຢ່າງ, ໂພລີ-ພີ-ຟີນິລີນ ເທເຣຟທາມາຍ (PPTA) ແລະ ໂພລີ-ເອັມ-ໂທລູໂອອິວ-ເອັມ-ຟີນິລີນ ເທເຣຟທາມາຍ (PMIA). ພວກມັນມີຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ, ການກັນຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ເນື່ອງຈາກມີກຸ່ມຫອມໃນຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ.
ປະຈຸບັນ, ໄນລອນທີ່ມີກິ່ນຫອມທັງໝົດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: ການບິນອະວະກາດ, ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານປະລະມານູ ແລະ ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານປະລະມານູ ແລະອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈຸດລະລາຍທີ່ສູງຫຼາຍຂອງໄນລອນທີ່ມີກິ່ນຫອມຢ່າງເຕັມທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລະລາຍການອັດ ແລະ ການສີດ, ແລະ ມັນສາມາດສ້າງ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄດ້ໂດຍວິທີພິເສດເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງຈຳກັດການນຳໃຊ້ຂອງມັນໃນພາດສະຕິກວິສະວະກຳປະຈຳວັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຣີໄຊເຄີນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄືນ.
ໄນລອນກຶ່ງອາໂຣມາຕິກ: ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມອາຣິລ ແລະ ເມທິລີນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄຸນສົມບັດຄືກັບໂພລີອາໄມອາມິດອາລິຟາຕິກ ແລະ ໄນລອນອາໂຣມາຕິກທັງໝົດ. ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ການອັດດ້ວຍວິທີລະລາຍ ແລະ ການສີດແບບທຳມະດາ, ມັນເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ.
ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຂະແໜງຍານຍົນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ, ພ້ອມທັງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການພັດທະນາການນຳໃຊ້ທີ່ກ້າວໜ້າ. ໄນລອນເຄິ່ງກິ່ນຫອມປະກອບມີ PA9T, PA6T, PA10T ແລະອື່ນໆ, ແລະ ຕອນນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
PA6T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
PA6T ແມ່ນຕົວຢ່າງຕົວແທນທົ່ວໄປຂອງໄນລອນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ hexamethylene diamine ແລະ terephthalic acid. ຈຸດລະລາຍຂອງ PA6T ບໍລິສຸດແມ່ນ 370°C. ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມນີ້, ໄນລອນໄດ້ປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນ thermoplasticized ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ PA6T ໃນຕະຫຼາດແມ່ນໂຄໂພລີເມີ ຫຼື ວັດສະດຸປະສົມທີ່ໄດ້ຮັບການໂຄໂພລີເມີກັບໂມໂນເມີອື່ນໆ.
PA6T ເພີ່ມວົງແຫວນ benzene ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ aliphatic. ແລະ ເມື່ອປຽບທຽບກັບ PA6 ແລະ PA66 ແບບດັ້ງເດີມ, PA6T ມີ Tg ສູງກວ່າ, ດູດຊຶມນ້ຳຕ່ຳ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວັດສະດຸ ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ.
PA6T ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີໂມໂນເມີອື່ນໆສຳລັບການໂຄໂພລີເມີໄຣເຊຊັນເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມການປະມວນຜົນ, ດັ່ງນັ້ນອັດຕາສ່ວນໂມໂນເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈຶ່ງກາຍເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການດັດແປງ PA6T. ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າການດັດແປງຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງຂອງ PA6T ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ.
extruder ພາດສະຕິກ profile- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ:
ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມທີ່ດີເລີດ, ການດູດຊຶມນໍ້າຕໍ່າ, ຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼວຽນທີ່ດີເລີດ, ແລະອື່ນໆ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນ, ຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ/ເອເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ໂດຣນ, ແລະອື່ນໆ.
PA9T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
PA9T ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Kuraray ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມັນຜະລິດໂດຍການລວມຕົວຂອງ nonanediamine ແລະ terephthalic acid. ຊື່ແມ່ນ Genestar.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໄນລອນເຄິ່ງກິ່ນຫອມ, PA9T ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການດັດແປງໂດຍການໂຄໂພລີເມີໄຣເຊຊັນເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມລະລາຍ PA6T, ອຸນຫະພູມລະລາຍ PA9T ບໍລິສຸດແມ່ນ 306 ℃. PA9T ມີອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວສູງ (125 ℃) ແລະ ຄວາມເປັນຜລຶກສູງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທົນທານດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ.
ປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງ PA9T ແມ່ນດີກ່ວາໄນລອນທົນຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມ, ແລະ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະໜາດການຜະລິດ, ລາຄາຈະໃກ້ຄຽງກັບ PA ປົກກະຕິ, ສະນັ້ນ PA9T ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການພັດທະນາ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເສັ້ນໄຍ.
PA10T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
PA10T ຜະລິດໂດຍກົດເຕເຣຟທາລິກ ແລະ ໂມໂນເມີດີເຄນໄດອາມີນ ແລະ ຖືກໂພລີເມີໄຣເຊຊັນໂດຍການຄວບຕົວ. ມັນມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ຈຸດລະລາຍ 316°C, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນທາງເຄມີທີ່ດີ, ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວັດສະດຸທີ່ດີ. ສະຫຼຸບແລ້ວ, PA10T ມີປະສິດທິພາບໂດຍລວມທີ່ດີເລີດ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄນລອນອຸນຫະພູມສູງສາຍສັ້ນອື່ນໆ: PA46, PA4T, PA6T, PA6I, ແລະອື່ນໆ, PA10T ມີສາຍຍາວທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າໄດອາມິນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ແນ່ນອນດ້ວຍອັດຕາການເກີດຜລຶກ ແລະ ການເກີດຜລຶກທີ່ສູງຂຶ້ນ. ມັນເໝາະສົມສຳລັບການຫລໍ່ລື່ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ການຜະລິດອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ວົງເລັບສະທ້ອນແສງ LED, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະອື່ນໆ.
ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ດີເລີດ - ຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນແມ່ນມາຈາກໂຄງສ້າງວົງແຫວນ benzene ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຫຼັກຂອງໂມເລກຸນຂອງມັນ, ເມັດທີ່ຖືກດັດແປງຂອງ PA10T ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ກັບສານເຄມີບາງຊະນິດ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ ເຊັ່ນ: ການບຳບັດນ້ຳ, ການສີດພົ່ນແບບນາໂນ NMT, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ, ແລະອື່ນໆ.
ເຄື່ອງເຮັດເມັດພາດສະຕິກ- ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຜະລິດຕະພັນ:
ຂາຍຶດສະທ້ອນແສງ LED, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ການບຳບັດນ້ຳ, ການສີດນ້ຳແບບນາໂນ NMT, ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງເຄື່ອງຈັກ, ແລະອື່ນໆ.

PA4T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
PA4T ຖືກນຳສະເໜີໂດຍ DSM, ເຊິ່ງເປັນວິທີແກ້ໄຂອຸດສາຫະກຳດຽວຂອງໂລກສຳລັບ butylenediamine. ມັນເປັນໄນລອນສັງເຄາະອຸນຫະພູມສູງຊະນິດທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 21. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ PA6T, ມັນມີອຸນຫະພູມລະລາຍສູງ (430°C) ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຍັງຖືກໂຄໂພລີເມີກັບໄນລອນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໄນລອນ 66 ຫຼື ໄນລອນ 6.
PA4T ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງພື້ນທີ່ທີ່ດີເລີດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການເຊື່ອມທີ່ບໍ່ມີສານຕະກົ່ວ, ຈຸດລະລາຍສູງ, ຄວາມແຂງກະດ້າງສູງ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກໃນອຸນຫະພູມສູງ, ແລະ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູດຊຶມນ້ຳຕ່ຳຫຼາຍກ່ວາຜະລິດຕະພັນ PA46 ຕົ້ນສະບັບຂອງ DSM, ແມ່ນແຕ່ PA9T.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
PA4T ມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຍານຍົນ. ໃນຂົງເຂດໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ, PA4T ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຊິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ເຊັ່ນ: ແຜງວົງຈອນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກາດໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນໜ່ວຍຄວາມຈຳ, ຊັອກເກັດ CPU, ພວງມາໄລກະແສໄຟຟ້າ, ມ້ວນທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆສຳລັບໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດຄອມພິວເຕີ, ຄອມພິວເຕີ PC, ອຸປະກອນສວມໃສ່ໄດ້ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ. ໃນອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ, PA4T ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ ເຊັ່ນ: ລະບົບໄຟຟ້າ, ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ແລະ ຝາປິດຝາ. ນອກຈາກນັ້ນ, PA4T ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃນຂົງເຂດການບິນອະວະກາດ.

PA5T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
ອຸນຫະພູມລະລາຍຂອງ PA5T ຕ່ຳກວ່າ PA6T. ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຄີຍຈຳກັດການພັດທະນາຂອງມັນແມ່ນຍ້ອນວ່າການອຸດສາຫະກຳຂອງ glutamine ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ 2018 ມີບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດໄດ້ຜະລິດ glutamine ຊີວະພາບໄດ້ 50,000 ໂຕນຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ສິ່ງນັ້ນຊີ້ບອກວ່າການອຸດສາຫະກຳຂອງ PA5T ໃກ້ຊິດກວ່າ.
PA12T-ໄນລອນທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
PA12T ເປັນຜະລິດຕະພັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຜະລິດໂດຍການໂຮໂມໂພລີເມີໄຣເຊຊັນຂອງໂດເດຄາບອນໄດອາມິນ ແລະ ກົດເຕເຣຟທາລິກ.

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









