ရေချိုပြတ်လပ်မှုသည် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပိုမိုဆိုးရွားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ 29% သည် ဘေးကင်းသော သောက်သုံးရေ ချို့တဲ့လျက်ရှိပြီး လူဦးရေတိုးပွားမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် သန့်ရှင်းသောရေ လိုအပ်ချက်မှာ တိုးလာနေသေးကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ (Neocoronavirus pneumonia) ၏အခြေအနေတွင် မိလ္လာနှင့်ဆက်စပ်နေသော ရေသန့်သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေငွေ့ပျံခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသောစွမ်းအင်အဖြစ် နေရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု၍ ပင်လယ်ရေနှင့် ရေဆိုးများမှ သန့်စင်သောရေများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အလားအလာအရှိဆုံးနည်းပညာတစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာသည် ရေငွေ့ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် အငွေ့ပျံသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စုပ်စက်များပေါ်တွင် မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ မြင့်မားသောရေငွေ့ပျံနှုန်းနှင့် နေရောင်ခြည်အပူကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုရရှိရန်၊ စံပြပစ္စည်းသည် နေရောင်ခြည်ရောင်စဉ်၏ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချရန်၊ အပူဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် အပူလျှပ်ကူးနိုင်မှုနည်းသော၊ နှင့် သုံးဖက်မြင် (3D) အပေါက်ဖောက်လမ်းကြောင်းများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန် စံပြပစ္စည်းတွင် ရှိသင့်သည်။ ယခုအချိန်အထိ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကာဗွန် (ဥပမာ၊ ဂရပ်ဖင်း သို့မဟုတ် ကာဗွန်နာနိုပြွန်များ)၊ ပိုလီမာများ၊ သတ္တုများနှင့် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်ဓာတ်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးမျိုးသော ဓာတ်ပုံအပူဓာတ်ပစ္စည်းများကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း စူးစမ်းလေ့လာပြီး အောင်မြင်မှုများရရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြသည်၊ ထို့ကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း photothermal သန့်ရှင်းသောရေထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာစောင်များစွာမှ လေ့လာကြပါစို့။
- သဘာဝဆက်သွယ်ရေး- အပင်အရွက်များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ရေသန့်စင်စက်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
သဘာဝသွေးကြောပင်များ၏ အရွက်များသည် နေရောင်ခြည်ဖြင့် စွမ်းအင်ပေးသော သန့်ရှင်းသောရေတန်ချိန်များစွာကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် osmotic pressure၊ transpiration နှင့် unit များ၏ ကွာခြားချက်များအပေါ် မှီခိုအားထားရသည်။ ဤအချက်ကို လှုံ့ဆော်မှုရယူ၍ Qinghua တက္ကသိုလ်ရှိ Chun Li ၏အဖွဲ့မှ သုတေသီများသည် ရေကို ထိရောက်စွာ သန့်စင်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သော ရေသန့်စင်စက်တစ်ခုကို တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤနေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သော ရေသန့်စင်စက်တွင် superhydrophilic melamine foam backbone ပေါ်တွင် ကျောက်ချထားပြီး အပြင်ဘက်တွင် PNIPAm-modified graphene (PG) filter membrane ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အပူချိန်တုံ့ပြန်မှု negative-responsive poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel (PN) ပါရှိသည်။ မော်လီကျူးဒိုင်းနမစ် simulation များနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအရ မာကျောသော melamine backbone ၏ superhydrophilic သဘောသဘာဝသည် PNPG-F ရေသန့်စင်စက်၏ ရောင်ရမ်းခြင်း/ရောင်ရမ်းခြင်းနှုန်းကို သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်ပေးကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ တူညီသော နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှု ထိတွေ့မှုအောက်တွင် ဤကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အင်ဂျင်နီယာထားသော ဖွဲ့စည်းပုံသည် 4.2 kg/m2/h စုဆောင်းမှုနှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့် drip addition ၏ synergistic effect များမှတစ်ဆင့် brine feed မှ PNPG-F တစ်ခုတည်းအတွက် 99% ion ဖယ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ စာရေးသူသည် ရေသန့်စင်မှုအသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် ဤမြင့်မားသောထိရောက်သော နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သောစနစ်အတွက် အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများကို မြင်ယောင်ထားသည်။ ယင်းလေ့လာမှုကို Nature ၏ Nature communications ဂျာနယ်ခွဲတွင် “အပင်အရွက်များမှ လှုံ့ဆော်ပေးသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေသန့်စင်စက်သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ရေသန့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဖြစ်သည်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာတမ်းတစ်စောင်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
- သိပ္ပံတိုးတက်မှု- နေရောင်ခြည်မှ ရေသန့်စင်ရန်အတွက် အလင်းစုပ်ယူနိုင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျယ်များ၏ မြင့်မားသော ရေဓာတ်ရနိုင်သော ပိုလီမာကွန်ရက်များ

ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် ဆိုလာရေငွေ့ပျံခြင်းသည် ရေချိုထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အလားအလာရှိသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် နေရောင်ခြည်မှ အခိုးအငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်အလွန်အကျုံးဝင်သောကြောင့် သဘာဝအလင်းရောင်အောက်တွင် ရေထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းအတွက် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်သုံး ရေသန့်စင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်မည့် ပစ္စည်းများအသစ်ကို တီထွင်ရန် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် Austin မှ ပါမောက္ခ Guihua Yu ၏အဖွဲ့မှ ရေအငွေ့ပျံရန် စွမ်းအင်နည်းပါးသော (ရေထုထည်၏ < 50% ) ကို ရေအငွေ့ပျံရန် စွမ်းအင်နည်းသော (< 3.6% ) ရေထုထည်၏ < 2% ) အဖြစ် polyvinyl alcohol နှင့် chitosan တို့ပါ၀င်သော အလင်းရောင်စုပ်ယူနိုင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျယ် (h-LAH) ကို အစီရင်ခံပါသည်။ h-LAH ၏ ရေဓါတ်စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ရေ၏အခြေအနေကို ပြောင်းလဲစေပြီး ရေကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသက်သွင်းနိုင်သောကြောင့် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ h-LAH သည် နေရောင် 1 တွင် XNUMX kg/mXNUMX/h တွင် စံချိန်တင်နှုန်း ~ XNUMX kg/mXNUMX/h အထိ တိုးလာသည်။ h-LAH အခြေပြု နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေငွေ့ပျံခြင်းသည်လည်း ရှုပ်ထွေးသော အိုင်ယွန်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ဆန့်ကျင်သည့် ရေရှည်ခံနိုင်ရည်နှင့် ညစ်ညမ်းစေသော ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသသည်။ အဆိုပါ သုတေသနကို Science subjournal Science Advances တွင် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော ရေသန့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် “အရွက်များကို မှုတ်သွင်းထားသော နေရောင်ခြည်ဖြင့် မောင်းနှင်သော သန့်စင်စက်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
- Angew- photothermal ရေငွေ့ပျံမှုအတွက် superhydrophilicity နှင့် ကျယ်ပြန့်သောလှိုင်းအလျားရှိသော အလင်းစုပ်ယူမှုရှိသော COF ပစ္စည်းများ

အထူးသဖြင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး (NIR) ဒေသတွင် ပေါက်ရောက်သော အော်ဂဲနစ်ပိုလီမာများ၏ အလင်းစုပ်ယူမှုနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော အလင်းစုပ်ယူမှုတို့သည် နေရောင်ခြည်သုံး ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း (SSG) တွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ပိတ်ဆို့မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။ Jilin တက္ကသိုလ်ရှိ Xiaoli Yan ၏အဖွဲ့မှ သုတေသီများသည် 1,4,5,8 tetrakis(phenylamino)anthracene-9,10-dione (TPAD) (TPAD-COF) ကို အခြေခံ၍ covalent အော်ဂဲနစ်မူဘောင် (COF) ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဧရိယာတစ်ခုလုံးမှ SSG/NIR မှမြင်နိုင်သော အလင်းရောင်စုပ်ယူမှုတို့ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ TPAD-COF သည် အပိုပစ္စည်းများမပါဘဲ ထိရောက်သော photothermal ပြောင်းလဲသည့်ပစ္စည်းအဖြစ်၊ 1.42 kg/m2/h တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေငွေ့ပျံခြင်းကိုပြသပြီး နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်မှုတစ်ခုအောက်တွင် 94% မြင့်မားသောစွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုရရှိစေသည်။ TPAD-based COF အလင်းစုပ်ယူမှုအကွာအဝေး၏နောက်ထပ်တိုးချဲ့မှုတစ်ခုသည် chelate BF2 မော်လီကျူးများ၏ ဓာတုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ စနစ်တကျထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများသည် photothermal ပြောင်းလဲခြင်းပစ္စည်း၏ hydrophilicity သည် photothermal water evaporation အတွက်အသုံးပြုသော လက်ရှိ TPAD-based COFs များတွင် ပိုမိုလွှမ်းမိုးမှုရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ ထိရောက်သောနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် “Superhydrophilic2D Covalent Organic Frameworks” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သုတေသနလုပ်ငန်းကို ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာဂျာနယ် Angewise တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်ကို ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာဂျာနယ် Angew တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Chem Int အက်ဒ်။
- JACS- ဓာတ်ပုံအပူရှိရေငွေ့ပျံမှုအတွက် Hydrophilic-hydrophobic dual-region COF/graphene hydrogel

နေရောင်ခြည်မှ ရေငွေ့ပျံခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေရှားပါးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သော ရေရှည်တည်တံ့သော ရေသန့်စင်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဤနည်းပညာသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားပြီး ရေငွေ့ပျံနှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် စိန်ခေါ်မှုကြီးများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘာလင်မြို့ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Arne Thomas ၏အဖွဲ့သည် ရိုးရှင်းသောနေရာဒေသ ကြီးထွားမှုဗျူဟာဖြင့် ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် hydrophilic နှင့် hydrophobic region နှစ်ခုလုံးပါရှိသော covalent organic framework (COF)/graphene dual-region hydrogel ကို အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။ Hydrophilic COF သည် hydrophobic graphene ဒေသ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ စိုစွတ်သောဒေသနှစ်ခုကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဟိုက်ဘရစ် ဟိုက်ဒရိုဂျယ်သည် ထိရောက်သောအလင်းရိတ်သိမ်းမှု၊ စိုစွတ်နိုင်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ရေပါဝင်မှုနှင့် ရေငွေ့ပျံမှုအတွက် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်ကို ပြသသည်။ နေရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဒေသနှစ်ခု ဟိုက်ဒရိုဂျယ်သည် အခြားအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နေရောင်ခြည် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု 3.69 ခု (2kw/m1) အတွက် အငွေ့ထွက်နှုန်း 1 kg/m2/h အထိ ရရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဟိုက်ဒရိုဂျယ်အငွေ့ပျံစက်ကို ပင်လယ်ရေနှင့် မိလ္လာများမှ သောက်သုံးနိုင်သောရေများ ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရေသန့်စင်မှု၏ အလားအလာကို သရုပ်ပြသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းကို JACS ဂျာနယ်တွင် "A Covalent Organic Framework/Graphene Dual-Region Hydrogel for Enhanced Solar-Driven Water Generation" အဖြစ် JACS၊ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
- သိပ္ပံပညာ တိုးတက်မှု- ရေလီလီဓါးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ-မှုတ်သွင်းခံ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဓာတ်ပုံအပူရှိရေငွေ့ပျံ

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ interfacial solar vaporation သည် desalination နှင့် ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်းအတွက် မြင့်မားသော စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုရရှိရန် အလားအလာကောင်းများကို ပြသခဲ့သည်။ သို့သော်၊ နေရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုတွင် မလွှဲမရှောင်သာသော ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ဆားများ စုပုံလာခြင်းကြောင့် မြင့်မားသော အငွေ့ပျံနှုန်းကို မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ Solute အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်လာသည်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Nanjing University မှ Prof. Jia Zhu ၏အဖွဲ့သည် ရေလီလီရွက်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှ မှုတ်သွင်းထားသော multi-stage structure (Water-lily-inspired Hierarchical Structure (WHS)) photothermal-vapor conversion device၊ အငွေ့ပျံခြင်းမပြီးမချင်း (ဆိုလိုသည်မှာ "သုညအငွေ့ထွက်ခြင်း") သည် အလွန်စုစည်းထားသော ဆားရည်နှင့် ရေဆိုးများကို ကုသရာတွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းမသွားဘဲ မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းနေမြဲဖြစ်ပြီး ၎င်းကို "A Water-lily-inspired Hierarchical Design for Stable and Efficient Solar Evaporation of High Salinity Brine" ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် Science Advance တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
- နာနိုစွမ်းအင်- ဓါတ်ပုံအပူရှိရေငွေ့ပျံမှုအတွက် မိုလီဘဒင်နမ်ဒစ်ဇဲလ်
Deakin တက္ကသိုလ်၏ Institute for Frontier Materials မှ Lifeng Wan ၏အဖွဲ့မှ သုတေသီများသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုံဆောင်ခဲပြောင်းလဲမှုမှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေအငွေ့ပျံစေရန်အတွက် transition metal disulfide နှင့် nitrogen-rich nitride heterostructures များကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်၊ ဤအဆင့်မြင့် 2D heterostructures များသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်အကွာအဝေးတွင် spectral absorption ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ရေ၊ အက်ဆစ်နှင့် ဘေ့စ်အပါအဝင် မတူညီသော ပျော်ရည်များတွင် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြသသည်။ ပိုအရေးကြီးသည်မှာ၊ spectral absorption intensity မြင့်မားလာခြင်းနှင့် အပူဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် MoS2-Mo5N6/ melamine foam (MF) နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူပေးကိရိယာသည် MoS2/MF နှင့် MF/ရေ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ကိရိယာများထက် အသီးသီး 1.4 ဆနှင့် 4.7 ဆ ပိုမိုမြင့်မားသော အငွေ့ပျံနှုန်း (2.31 kg m-2h-1) နှင့် conversion efficiency (106.6%) မြင့်မားကြောင်း ပြသသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေထုတ်လုပ်ရန်အတွက် photothermal စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်သည့် အဆင့်မြင့် 2D-2D TMDs-နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသော nitride heterostructures များကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းကို ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်သော Nano energy တွင် “နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အကူးအပြောင်းသတ္တု dichalcogenides နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကြွယ်ဝသော နိုက်ထရိုက်များ၏ အဆင့်မြင့် 2D-2D heterostructures” အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

နေရောင်ခြည်မှ Photothermal ရေငွေ့ပျံခြင်းနည်းပညာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေသန့်ပြတ်လပ်မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားပြီး ယခုဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည်မှာ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော photothermal ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်ချက်အပြင် လက်တွေ့အသုံးချပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုတို့အပြင် လူသားအားလုံး၏ အစောပိုင်းအကျိုးအမြတ်အတွက် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုရလဒ်များကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေပါသည်။
Melamine Foam အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက [email protected] သို့ ဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် +86-28-8411-1861 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
အချို့သော ဓါတ်ပုံများနှင့် စာသားများကို အင်တာနက်မှ ပြန်လည်ကူးယူထားပြီး မူပိုင်ခွင့်သည် မူရင်းစာရေးသူမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။