မှတ်တမ်းမှတ်စု- စာသားသည် မူရင်းဆောင်းပါးမှ တောင်းဆိုချက်များကို သစ္စာရှိရှိ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်သူ အတည်ပြုချက်အသစ်မဟုတ်ပါ။ ဖော်ပြထားသော သုတေသန၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပစ္စည်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှောက်လွှာများသည် ထုတ်ကုန်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်၊ လက်မှတ် သို့မဟုတ် Savo Kusić ၏ ပရောဂျက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ အများသူငှာ ကမ်းလှမ်းချက်သည် စိတ်ကြိုက်ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများကို အာရုံစိုက်ထားပါသည်။
သုတေသန၏ သမိုင်းဝင်ဖော်ပြချက်
Wood သည် ခိုင်ခံ့ပြီး စွယ်စုံရ အဆောက်အဦပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ပစ္စည်းကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်း၏အားနည်းချက်များ (အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပုပ်သွားခြင်း၊ ပိုးမွှားများ ဆွေးမြေ့ခြင်းနှင့် အလင်းရောင်ဖြတ်သန်းမှုကို ပိတ်ဆို့ခြင်း)။
ပုံမှန်မှန်ချပ်များသည် သိပ်မကောင်းပါ။ ၎င်းတို့သည် အလင်းကို အလွယ်တကူ အလင်းပြန်ယူနိုင်ပြီး စွမ်းအင် အများအပြားကို အဆောက်အဦအတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်သို့ စီးဆင်းစေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် သစ်သားနှစ်မျိုးစလုံး၏ အကောင်းဆုံးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင် Liangbing Hu၊ ဒေါက်တာ Mingwei Zhu နှင့် University of Maryland မှ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် သစ်သားဖောက်ထွင်း အတုံးတစ်တုံးကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး အလင်းကိုအခြေခံ၍ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် သစ်သားမှ တောင့်တင်းပြီး မည်းနက်စေသော မော်လီကျူးကို ဖယ်ရှားကာ epoxy resin ဖြင့် ပြည့်နေသော အရောင်မဲ့ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရရှိသောကြောင့် အများအားဖြင့် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော သစ်သားကို ရရှိစေပါသည်။


“သစ်သားသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရပြီး အလွန်ခိုင်ခံ့သောကြောင့် ဤအရာကို ကားများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်” ဟု လေ့လာမှု၏ ပထမဆုံးစာရေးဆရာ ဒေါက်တာ Zhu က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ထူးခြားတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။”
ဆေးနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် သစ်သားသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော်လည်း ၎င်းသည် ဖန်ထက် ပိုမိုအားကောင်းပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော insulator လည်းဖြစ်ပြီး ပလပ်စတစ်ထက် ဇီဝပျက်စီးမှုပို၍ ကောင်းမွန်သော သတ္တိရှိသည်။
ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများ
သစ်သားကို ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်နှင့် အခြားဓာတုပစ္စည်းများ ရောစပ်ထားသော ရေတွင် 2 နာရီကြာမျှ ပြုတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သစ်သား၏အရောင်ကိုပေးသော လစ်နင်ကို သစ်သားမှ လွင့်ထွက်စေသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် လေးဆမှ ငါးဆအထိ ခိုင်ခံ့စေသော သစ်တုံးပေါ်တွင် epoxy resin ကို လောင်းချကြသည်။
သစ်သား၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည် “စစ်မှန်သော”သစ်သားဖြစ်သောအခါဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သဘာဝလမ်းကြောင်းများကိုထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤမိုက်ခရိုချန်နယ်များသည် အပင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အာဟာရဓာတ်များကို သယ်ဆောင်သွားသကဲ့သို့ အလင်းရောင်ကို သယ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ “ရိုးရာပစ္စည်းမှာ အလင်းရောင်က ပြန့်ကျဲနေတယ်” ဟု ဟူကဆိုသည်။ “သစ်သားမှာ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရင် မင်းအိမ်ထဲကို အလင်းပိုဝင်လာလိမ့်မယ်။”
အရင်းအမြစ်
သုတေသန၏နောက်ထပ်အဆင့်များတွင်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤနည်းပညာကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည့်နည်းပညာကို တီထွင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မှသာ ပြတင်းပေါက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပရိဘောဂများပြုလုပ်ခြင်းမှအစ မှန် သို့မဟုတ် ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော တိကျသောအလင်းကိရိယာများကဲ့သို့သော သေးငယ်သောအပလီကေးရှင်းများအထိ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုမည့် ဖောက်ထွင်းထင်းတုံးကြီးများကို ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်များ- phys.org၊youtube.com