လေဆာဖြတ်ထားသော နိုက်တီနော့လ် စတင့် - သွေးကြောနှင့် သွေးကြောမဟုတ်သော အသုံးပုံအတွက် တိကျစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကိုယ်တိုင်ချဲ့ထွင်နိုင်သော စတင့်များ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

လေဆာဖြတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်

လေဆာဖြတ်ထားသော nitinol စတင့်သည် အနည်းငယ်သာ ခွဲစိတ်မှုပါသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာတွင် အရေးပါသော တိုးတက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ nickel-titanium ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်မိသော အလွိုင်း (shape memory alloy) ဖြစ်သည့် nitinol ဖြင့် ပုံဖော်ထားပါသည်။ ဤစတင့်ကို အတိကျမှုမြင့်မားသော လေဆာဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် အတိအကျဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများသည် အသေးစိတ်သော ပုံစံများနှင့် စတင့်၏ အပိုင်းအစ တစ်ခုလုံးတွင် အညီအမျှရှိသော နံရံအထူကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စတင့်သည် စက်မှုအရ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ သ совместим်မှု (biological compatibility) ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ကုသမှုဆိုင်ရာ အသုံးပုံအများအပြားတွင် ပိုမိုနှစ်သက်ကြိုက်နှံ့သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် လေဆာဖြတ်ထားသော nitinol စတင့်သည် သွေးကြောများ၊ သွေးခြောက်အိတ်များ၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ လေလုံးလမ်းကြောင်းနှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း အစရှိသည့် ခန္တာကိုယ်အတွင်းရှိ လမ်းကြောင်းများကို ဖွင့်ထားရန် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားသော အထောက်အပံ့ပစ္စည်း (scaffold) အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ စတင့်ကို ထားရှိပြီးနောက် ယင်းစတင့်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အချင်းအတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် ချဲ့ထွင်ပါသည်။ ထိုအချဲ့ထွင်မှုသည် လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အိတ်၏ နံရံကို ဖွင့်ထားရန် နှိပ်ကုန်းသော အမျှတ်အစောင်းအား (radial force) ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုအားသည် သွေး သို့မဟုတ် လေ စသည့် ပုံမှန်စီးဆင်းမှုကို အာမခံပေးပါသည်။ ဤကိုယ်ပိုင်အားဖြင့် ချဲ့ထွင်မှုအား လေဆာဖြတ်ထားသော nitinol စတင့်သည် nitinol ၏ အထူးသော အရှိန်အဟောင်း (superelastic) နှင့် ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်မိသော ဂုဏ်သတ္တိများ (shape memory properties) ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဂုဏ်သတ္တိများသည် စတင့်ကို ကက်သီတာမှတ်တ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန် ဖိစုပ်ထားပြီးနောက် မူလပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်စေပါသည်။ နည်းပညာအရ လေဆာဖြတ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်သူများအား အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ဇလ်ပုံစံများ (mesh geometries) နှင့် အလွန်တိကျသော အရွယ်အစားများကို ဖန်တီးနောက် ထုတ်လုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းပေးပါသည်။ ထိုအရွယ်အစားများကို ရိုးရိုးသော စက်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် ဖန်တီးရန် မဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လေဆာဖြင်းခြင်းသည် အပူအကျောင်းသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာ ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုကြောင့် nitinol ၏ သေးငယ်သော သဲကုန်းများ (metallurgical integrity) ကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်ထားသော စတင့်တစ်ခုချင်းစီသည် စက်မှုအရ တူညီသော အကျောင်းအကျောင်းများကို ပေးစေပါသည်။ လေဆာဖြတ်ပြီးနောက် လျှပ်စစ်သန့်စင်ခြင်း (electropolishing) နှင့် မျက်နှာပြင် အကာအကွယ်ပေးခြင်း (surface passivation) စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများသည် စတင့်၏ အရွှံ့တက်မှု ခံနိုင်ရည် (corrosion resistance) နှင့် ဇီဝဆိုင်ရာ သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးင်းသော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေးငယ်သော သေ......

နာမည်ကြီးထုတ်ကုန်များ

စိန်ခေါ်တဲ့ ဆေးကုသမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ stent အတွက် ရွေးချယ်မှုတွေကို အကဲဖြတ်တဲ့အခါ laser cut nitinol stent ဟာ ဒါကို သုံးသူတွေနဲ့ ဒါကို အားကိုးတဲ့ လူနာတွေအတွက် တိုက်ရိုက် အရေးပါတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီကိရိယာကို တော်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြည့်ပါ။ ပထမက ပစ္စည်းက ခင်ဗျားအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ လုပ်ပေးတယ်။ Nitinol ဟာ ပုံသဏ္ဌာန် မှတ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ သံမဏိပေါင်းစပ်ပါ၊ ဆိုလိုတာက stent ဟာ ၎င်းရဲ့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကို မှတ်မိတာပါ။ ဒါကို သယ်ဖို့ ဖိနှိပ်တယ်၊ ပိုးသွင်းစက်ကနေ ပစ်မှတ်နေရာကို ချိတ်ပြီး လွှတ်လိုက်တာနဲ့ ၎င်းဘာသာ ကျယ်ပြန့်သွားတယ်။ ဘေလွတ်နဲ့ အပို လေပြင်းသွင်းတဲ့ ကိရိယာတွေ မလိုပါဘူး။ ဆေးကုသမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကိရိယာတွေ လျော့နည်းလာစေပြီး လူနာရဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ဆုံးမှုလည်း လျော့နည်းလာစေပါတယ်။ ဒုတိယက လေဆာဖြတ်တောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်က ပိုကောင်းတဲ့ လူနာရလဒ်တွေကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ တိကျမှု အဆင့်တစ်ခုပေးတယ်။ stent တစ်ခုစီကို ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို လိုက်တဲ့ အာရုံစိုက်ထားတဲ့ လေဆာရောင်ခြည်ကို သုံးပြီး nitinol ပိုက်ကနေ ဖြတ်ထုတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆဲလ်တိုင်း၊ ဆဲလ်တိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မှု နေရာတိုင်းဟာ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတာပေါ့။ တစ်သမတ်တည်း ဂျီသြမေတြီဆိုတာက တစ်သမတ်တည်း ရောင်ခြည်အားကို ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုလိုတာက stent က ပတ်ဝန်းကျင်က တစ်ရှူးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဖိအားမှတ်တွေ မဖန်တီးပဲနဲ့ သတ္တုသွေးကြော (သို့) ပိုက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ဖွင့်ထားတာပါ။ တတိယက လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ နီတီနောလ် စတိုင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ ရွေ့ရှားဖို့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ လူသား ခန္ဓာဗေဒဟာ မတည်ငြိမ်ပါဘူး။ သွေးကြောတွေဟာ နှလုံးခုန်တိုင်းမှာ ကွေးတတ်တယ်၊ သကြားလမ်းကြောင်းတွေက အစာခြေတာနဲ့အတူ ပြောင်းတတ်ပြီး အသက်ရှူတိုင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေက ကျယ်လာပြီး ကျုံ့သွားတတ်တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ stent ဟာ အချိန်ကြာလာရင် ပင်ပန်းပြီး ကျိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ Nitinol ရဲ့ superelastic properties တွေက laser cut nitinol stent ကို တည်ဆောက်မှု မပျက်စီးပဲ သန်းချီပြီး ခေါက်၊ ဖိ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါက ပိုရှည်တဲ့ အလုပ်သက်တမ်းနဲ့ လူနာအတွက် ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှု နည်းစေပါတယ်။ စတုတ္ထအချက်က လျှပ်စစ်သုတ်ခြင်းလို နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ရရှိလာသော မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကြောင့် စတီန်ကို ပိုမိုချောမွေ့စေပြီး အပျက်အစီးကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ပိုချောမွေ့တဲ့ မျက်နှာပြင်က တစ်ရှူးတွေ ကြီးထွားလာဖို့နဲ့ သွေးခဲရောဂါ ဖြစ်ပွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့စေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ stent တပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အဖြစ်များဆုံး ရှုပ်ထွေးမှု နှစ်ခုပါ။ လူနာတွေဟာ restenosis ဖြစ်ပွားမှု အန္တရာယ် လျော့ကျစေပြီး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ ကိရိယာက ဆေးပညာရှင်တွေကို အကျိုးပြုပါတယ်။ ပဉ္စမအနေနဲ့ လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ နီတီနောလ် စတင်ရဲ့ ပျော့ပြောင်းမှုက ရှုပ်ထွေးပြီး ကွေးနေတဲ့ ခန္ဓာဗေဒကို မခေါက်ပဲ လည်ပတ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ပစ်မှတ်နေရာဟာ ကျော့ကွင်းများစွာရှိတဲ့ အနားပိုင်းသွေးကြော (သို့) ကျော့ကွင်းရှိတဲ့ သည်းကြောထဲမှာရှိတာဖြစ်ဖြစ်၊ stent ဟာ ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို ချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းပြီး တိကျစွာ ဖြန့်ချိပါတယ်။ ဒီဇိုင်းထဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ရေဒီယိုပိတ် လက္ခဏာပြပစ္စည်းတွေက ဆေးဆရာဝန်ကို fluoroscopy အောက်မှာ stent နေရာရဲ့ မြင်ကွင်းအရှင်းကြီး အတည်ပြုပေးပြီး နေရာမှားသွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့စေပါတယ်။ ခြောက်။ လက်လှမ်းမီတဲ့ အရွယ်အစားတွေနဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးက လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ nitinol stent ကို လူနာရဲ့ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ တိကျစွာ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ လက်ဆာဖြတ်တောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် အသားအရေအလျား၊ အကျယ်နှင့် ဆဲလ် ဂျီသြမေတြီများကို ရရှိနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဆေးပညာရှင်များအား တစ်မျိုးတည်းသော ထုတ်ကုန်ပလက်ဖောင်းဖြင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းရန် ပျော့ပြောင်းနိုင်စွမ်းကို ပေးသည်။ ဒီကောင်းကျိုးအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ခွဲစိတ်ခန်းမှာ အချိန်သက်သာစေတဲ့ ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာတယ်၊ ကုသမှုမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို လျော့စေပြီး ရေရှည်ခံတဲ့ ရေရှည် ရလဒ်တွေပေးတယ်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များအတွက် လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ nitinol stent များရဲ့ ယုံကြည်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုဆိုသည်မှာ ထုတ်ကုန်ပြန်ပို့မှုနှုန်း ပိုနည်းပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အစီရင်ခံစာ နည်းလာခြင်းဖြစ်ကာ ဒါက ဆေးဝါးဆိုင်ရာနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ထိရောက်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။

Latest News

တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (one-way memory) နှင့် နှစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (two-way memory) ကို အသုံးပြုရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

21

May

တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (one-way memory) နှင့် နှစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (two-way memory) ကို အသုံးပြုရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ဖန်တီးခြင်းတွင် ပစ္စည်း၏ အသိဉာဏ် (material intelligence) သည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် စာပေတွင်သာ အသုံးပြုသည့် အယူအဆတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါ။ Nitinol ဝိုင်ယာသည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာဒီဇိုင်နာများ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရေး စိန်ခေါ်မှုကို ချဉ်းကပ်ပုံကို အခြေခံကျစွာ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
စက်ရုံဧရိယာ ၅၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည့် အမ်အော်က်သည် နီတီနောလ် ပုံစံပေါ်လုပ်ခြင်းတွင် ပိုမိုပညာရှိသည်ဟု မည်သို့ဆိုနိုင်ပါသနည်း။

22

May

စက်ရုံဧရိယာ ၅၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည့် အမ်အော်က်သည် နီတီနောလ် ပုံစံပေါ်လုပ်ခြင်းတွင် ပိုမိုပညာရှိသည်ဟု မည်သို့ဆိုနိုင်ပါသနည်း။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း လှုပ်ကွင်းများအတွက် အထူးသော ပုံသော မှုန်းမှုအထူးသော အသွေးအနောင်းများကို ရယူသည့်အခါ ပေးသောသူ၏ ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ထုတ်ကုန်စာရင်းထက် ပိုမိုများစွာသော အချက်အလက်များကို ပေးစေပါသည်။ နီတီနောလ် ပုံစံပေါ်လုပ်ခြင်းသည် တိကျမှု...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
အသက် ၂၁ နှစ်ရှိသော နီတီနောလ် အရင်းအမြစ်များကို အရည်အသွေးမြင့်မှုဖြင့် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါသနည်း။

01

Jun

အသက် ၂၁ နှစ်ရှိသော နီတီနောလ် အရင်းအမြစ်များကို အရည်အသွေးမြင့်မှုဖြင့် မည်သို့သိရှိနိုင်ပါသနည်း။

စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အထူးသုတ်သပ်မှုများအတွက် နီတီနောလ်ကို ရယူခြင်းသည် သေချာစွာ စဉ်းစားမှုပြုရန် လိုအပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသော စူပါပေါ့လ်စ်တစ်မှု (superelastic behavior) နှင့် အပိုင်းအစ အပိုင်းအစ အပူချိန်ပေါ်တွင် တုံ့ပေးမှု (thermal responsiveness) တို့ကြောင့် ကျော်ကြားသော နီကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ပုံသော မှုန်းမှုအထူးသော အသွေးအနောင်း (shape memory alloy) ဖြစ်သည့် နီတီနောလ်သည် အတွက် အထူးသော တိကျမှုနှင့်...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ R&D စင်တာကို ဦးစားပေးသင့်သည့် အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

02

Jun

မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ R&D စင်တာကို ဦးစားပေးသင့်သည့် အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

ထုတ်လုပ်ရေး မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အများစုသော ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် စျေးနှုန်း၊ ပေးပို့ရနောက်ကြေးကာလနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတို့ကို အဓိကထားလေ့ရှိပါသည်။ ဤသည်များသည် အကျုံးဝင်သည့် စံနှုန်းများဖြစ်သော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ တန်ဖိုးထောက်ပံ့မှုကို ဖော်ပြသည့် အရေးကြီးဆုံး အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အားသောင်းခံမှု...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

လေဆာဖြတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်

အဆင့်မြင့် လေဆာ ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းပညာများဖြင့် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း

အဆင့်မြင့် လေဆာ ဖြတ်တောက်ခြင်း နည်းပညာများဖြင့် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း

လေဆာဖြင့်ဖွင့်ထားသော နိတိနောလ် စတင့် (nitinol stent) ကို အရင်ခေတ်စတင့်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများမှ ခွဲခြားပေးသည့် အဓိကလက္ခဏာမှာ လေဆာဖြင့် ဖွင့်ခြင်းနည်းလမ်း၏ အလွန်မြင့်မားသော တိကျမှုဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်စတင့်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် ယန္တရားဖြင့် ဝိုင်ယာကို ပေါင်းချုပ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံသေဖော်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ထိုနည်းလမ်းများသည် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွင် အပေါ်ယံအမျှမျှမှုများကို ဖော်ပေးခဲ့သည်။ အရွယ်အစားများ မတူညီမှုများ၊ စထရတ် (strut) အကျယ်များ မညီမျှမှုများနှင့် ဆဲလ်ပုံစံများ မပုံမှန်မှုများကို ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှေးနည်းလမ်းများတွင် မလွဲဧကန်ဖြစ်နေသည့် အကျိုးဆက်များအဖြစ် လက်ခံခဲ့ကြသည်။ လေဆာဖြင့်ဖွင့်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ထိုအားနည်းချက်များအားလုံးကို လုံးဝဖျေက်ပေးသည်။ လေဆာဖြင့်ဖွင့်ထားသော နိတိနောလ် စတင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အပ်စ်များမှ ကွဲပါးသည့် နိတိနောလ် ပိုက်ကို ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်သည့် လှည့်ပေးသည့် စတေဂ် (rotary stage) ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ပြီး CAD ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ဖွင့်ခြင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း အထိန်းချုပ်ထားသည့် လေဆာအမှုန်ကို အသုံးပြုသည်။ လေဆာသည် မှုန်အကျယ် (kerf width) ကို မိုက်ခရိုမီတာ (micrometers) ဖြင့် တိကျစွာ တိုင်းတာနိုင်ပြီး အစီအစဥ်ဖော်ပြထားသည့် ပုံစံကို လူသားများ လက်နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အတိုင်းအတာထက် ပိုမိုတိကျစွာ ထပ်ခါထိပ်ခါ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အပ်စ်များအားလုံးသည် အကျယ်တူညီပြီး ဆဲလ်အားလုံးသည် ဧရိယာတူညီပြီး ဆဲလ်များကြား ဆက်သွယ်မှုနေရာများသည် ထုတ်လုပ်မှုအများအပြားတွင် တူညီသည့် ပုံစံကို ပေးစေသည်။ ထိုတူညီမှုသည် အလှအပအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ အထိရောက်ဆုံးသော ယန္တရားဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ပေးသည်။ စထရတ်အကျယ်များ တူညီပါက စတင့်မှ သွေးကြောနံရံပေါ်သို့ ဖော်ပေးသည့် အတိုင်းအတာအတိုင်း ဖိအားသည် သွေးကြော၏ ပတ်လုံးနံရံတစ်လုံးလုံးပေါ်တွင် ညီညီမျှမျှ ဖြန့်ဖေးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အထူသော စထရတ်ကြောင့် အသားအထဲသို့ ဖိအားကို စုစည်းပေးသည့် အများကြီးသော ဖိအားနေရာများ မရှိပါ။ အထူနည်းသည့် စထရတ်ကြောင့် လုံလောက်သည့် အထောက်အပံ့များ မပေးနိုင်သည့် အားနည်းသည့် နေရာများလည်း မရှိပါ။ အတိုင်းအတာအတိုင်း ဖိအားဖြန့်ဖေးပေးခြင်းသည် သွေးကြောနံရံပေါ်တွင် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုဖော်ပေးမှုကို အနည်းဆုံးအထိ လျော့နည်းစေပြီး ပြန်လည်ကျုံ့ခြင်း (restenosis) ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။ လေဆာဖြင့်ဖွင့်ခြင်းနည်းလမ်းသည် အတိုင်းအတာအတိုင်း အားကောင်းမှုနှင့် အလျားလိုက် ပေါ့ပါးမှုကြား အကောင်းဆုံး ဟန်ချက်ညီမှုကို ရရှိစေရန် ရှုပ်ထွေးသည့် ဆဲလ်ပုံစံများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် အထောက်အကူပေးသည်။ ဖွင့်ထားသည့် ဆဲလ်ပုံစံများသည် ပုံစံကွေးခြင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ကွေးနေသည့် သွေးကြောများနှင့် ပိုမိုကောင်းစေသည့် ကွေးနေသည့် အသားအထဲသို့ ကိုက်ညီမှုကို ပေးစေသည်။ ပိတ်ထားသည့် ဆဲလ်ပုံစံများသည် ပိုမိုညီညီမျှမျှသော အထောက်အပံ့များကို ပေးစေပြီး ပလေက် (plaque) များကို ပိုမိုကောင်းစေသည့် ဖုံးအုပ်မှုကို ပေးစေသည်။ လေဆာဖြင့်ဖွင့်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ထိုပုံစံနှစ်များကို တူညီသည့် တိကျမှုဖြင့် ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွဲပြားသည့် ကုသမှုဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများအတွက် အထောက်အကူပေးသည့် ပုံစံများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေပါ။ ထို့အပ်စ် အပ်စ်များကို ဖွင့်ပေးသည့် ခေတ်မှီ ဖိုင်ဘာလေဆာများသည် ဖွင့်ထားသည့် နေရာများနှင့် နီးစပ်သည့် နိတိနောလ် အသွေးအရောင်များကို မပျက်စေဘဲ အက်က်ရှင်များကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ထိုအချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အက်က်ရှင်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် နိတိနောလ်၏ အထူးပေါ့ပါးမှု (superelastic) နှင့် ပုံစံမှန်ပြောင်းလဲမှု (shape memory) ဂုဏ်သေတ်များကို အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းထားသည့် အက်က်ရှင်များ၏ အတိအကျဖော်ပေးသည့် ပုံစံပြောင်းလဲမှုအပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်။ ဖွင့်ခြင်းအတွင်း ဖော်ပေးသည့် အပူပိုများကြောင့် ပုံစံပြောင်းလဲမှုအပူချိန်များကို ပြောင်းလဲစေပြီး ယန္တရားဆိုင်ရာ အားသေးမှုများကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အပူပိုများကို အနည်းဆုံးအထိ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် လေဆာဖြင့်ဖွင့်ထားသည့် နိတိနောလ် စတင့်သည် အခြေခံအသွေးအရောင်၏ ယန္တရားဆိုင်ရာ ဂုဏ်သေတ်များအားလုံးကို အပ်စ်များတွင် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး ကုသမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ တင်ပေးမှုများအတွက် အခြေခံဖြစ်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစေသည်။ ကုသမှုဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုအတွက် သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရာတွင် စတင့်များကို ဝယ်ယူသည့် ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထိုအဆင့်အထိ တိကျမှုသည် ထုတ်ကုန်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုနှင့် လူနေမှုအားကောင်းမှုကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပေးသည်။
ရှည်လျားသောကာလအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အထူးပေါ့ပါးခြင်းနှင့် ပင်ပန်းမှုခံနိုင်ရည်

ရှည်လျားသောကာလအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အထူးပေါ့ပါးခြင်းနှင့် ပင်ပန်းမှုခံနိုင်ရည်

လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ နီတီနောလ် စတင်ရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ သိသာတဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုက ၎င်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆက်တိုက် စက်မှုဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်တွေကို သက်တမ်းရှည်တဲ့ စိုက်ပျိုးမှု သက်တမ်းအတွင်း ခံနိုင်စွမ်းပါ။ ဒီစွမ်းရည်ဟာ nitinol ရဲ့ superelastic အပြုအမူမှာ အမြစ်တွယ်ပြီး ဓာတ်ပေါင်းကို မှန်ကန်စွာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှသာ အပြည့်အဝ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒါက လေဆာဖြတ်ထုတ်လုပ်မှု လမ်းကြောင်းက ရယူတာပါ။ နီတီနောတွင် ရှိသော ဆူပါအလျားလိုက်မှုသည် သံမဏိပေါင်း၏ austenite နှင့် martensite crystal structure တို့အကြား ဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမှ ဖြစ်ပေါ်သည်။ Stent ကို ပို့ဆောင်ရေး catheter ထဲကို ထည့်သွင်းရန် ဖိနှိပ်တဲ့အခါ nitinol ဟာ သက်ရောက်မှုအောက်မှာ martensite အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဖိအားကို ဖြန့်ချိတဲ့နေရာမှာ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ သံမဏိပေါင်းစပ်ဟာ austenite အဖြစ် ပြန်ပြောင်းသွားပြီး stent ဟာ ပရိုဂရမ်ချထားတဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြန်ရလာပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုက လုံးဝပြန်လှန်နိုင်ပြီး အမြဲတမ်း အပြောင်းအလဲမရှိပဲ အကြိမ်များစွာ ထပ်ကျော့နိုင်ပါတယ်၊ ဒါက stent ရဲ့ ပင်ပန်းမှု ခံနိုင်ရည်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်း အခြေခံပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၊ အနားပိုင်းသွေးကြောထဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ stent ဟာ နှလုံးခုန်နှုန်း တစ်ခုတည်းကြောင့် တစ်နှစ်ကို အကြိမ်ပေါင်း သန်း ၄၀ လောက် လူးလာပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းကို မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ ဒီစက်ဝန်းအလေးချိန်တွေကို မကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ stent တစ်ခုဟာ ၎င်းရဲ့ အထောက်အပံ့တွေမှာ ပင်ပန်းမှု အက်ကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကြွက်သားကျိုးခြင်း၊ ရောင်ခြည်ထောက်ခံမှု ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ သွေးကြောပေါက်ကွဲခြင်း (သို့) သွေးခဲရောဂါ အပါအဝင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေး လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ nitinol stent ကို ဒီထုပ်ပိုးမှု အခြေအနေတွေကို ရှင်သန်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး စမ်းသပ်ထားပါတယ်။ လေဆာဖြတ်ခြင်းရဲ့ တိကျမှုက ချိတ်ဆက်မှု နေရာတိုင်းမှာ ချောမွေ့ပြီး တစ်သမတ်တည်း ဂျီသြမေတြီကို ထိန်းသိမ်းရင်း ဆန့်ကျင်ဘက်အဆက်အသွယ်တွေမှာ တင်းမာမှုအာရုံစိုက်မှုကို အနည်းဆုံးထိ လျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျပ်နေတဲ့ ထောင့်တွေနဲ့ ရုတ်တရက် ဖြတ်တောက်မှု အပြောင်းအလဲတွေဟာ စက်ဝန်းအလေးချိန်အောက်မှာ ပင်ပန်းမှု အက်ကြောင်းတွေ စစေတဲ့ ဖိအားတိုးစေတဲ့ အရာတွေပါ။ မိုက်ခရိုမီတာအဆင့် တိကျမှုဖြင့် ဖြတ်တောက်မှုလမ်းကြောင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် လေဆာထုတ်လုပ်မှုက ဒီလက္ခဏာတွေကို ဖယ်ရှားပြီး ISO 25539 နှင့် ASTM F2477 ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီစေသည် (သို့) ကျော်လွန်စေသော ပင်ပန်းမှုသက်တမ်းရှိ stent ကို ပင်ပန်းမှု ခံနိုင်ရည်အပြင် လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ nitinol stent ရဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုက အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှု အားတွေ မဖြစ်စေဘဲ ပစ်မှတ် ခန္ဓာဗေဒရဲ့ သဘာဝ ကွေးကြောင်းနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။ ကျစ်လျစ်လှတဲ့ သွေးကြောထဲ ထည့်ထားတဲ့ တင်းမာတဲ့ stent က သွေးကြောကို ဖြောင့်စေပြီး stent အဆုံးမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးစွမ်းအင် အခြေအနေတွေနဲ့ နာတာရှည် စက်မှုဖိအားတွေ ဖန်တီးပါတယ်။ ပျော့ပြောင်းတဲ့ လေဆာဖြတ်ထားတဲ့ nitinol stent က သွေးကြောရဲ့ သဘာဝလမ်းကြောင်းကို လိုက်ပြီး ပုံမှန် စီးဆင်းမှုပုံစံတွေကို ထိန်းသိမ်းကာ အစွန်း restenosis အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ လူနာတွေအတွက်တော့ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ သဘာဝအတိုင်း ပေါင်းစပ်ပြီး ရေရှည်မှာ ပုံမှန် ဇီဝကမ္မ လုပ်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့တဲ့ ကိရိယာပါ။ ဆေးပညာရှင်များနှင့် ဝယ်ယူရေး ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ၎င်းသည် ခိုင်မာသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားအခြေခံနှင့် ထပ်တလဲလဲ ဝင်ရောက်မှု လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသော ရေရှည်ခံ စွမ်းဆောင်မှု မှတ်တမ်းရှိသည့် ထုတ်ကုန်ကို ဆိုလိုသည်။
ကုသမှုနယ်ပယ်အများအပြားတွင် ကျယ်ပေါင်းသော လေးနက်သော အသုံးချမှု

ကုသမှုနယ်ပယ်အများအပြားတွင် ကျယ်ပေါင်းသော လေးနက်သော အသုံးချမှု

လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်သည် တစ်ကြိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ဤစတင့်၏ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ၊ ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုနှင့် ဒီဇိုင်းအရ ပေါ့ပါးခြင်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုသည် ၎င်းကို ကုသမှုနေရာအများအပြားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် အလွန်ကျယ်ပြန်းသော အသုံးဝင်မှုကို ပေးစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤစတင့်၏ အသုံးဝင်မှုများသည် ကုသမှုနေရာအများအပြားတွင် လုပ်ကိုင်သည့် ဆေးရုံများ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့် ဆေးကိုယ်ထည်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများအတွက် အရေးအပါဆုံးသော တန်ဖိုးဖော်ပြချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစွန်းသွေးကြောကုသမှု (interventional cardiology) နှင့် အစွန်းသွေးကြောအထိအရောက်ကုသမှု (peripheral vascular intervention) တွင် လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်ကို အထက်ခြေသွေးကြော (superficial femoral artery) မှ အိုင်လီအက်က် (iliac)၊ ကီဒ်နီ (renal) နှင့် ကာရောတစ် (carotid) သွေးကြောများအထိ သွေးကြောများတွင် သွေးကြောကျဉ်းခြင်း (stenotic) နှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း (occlusive) ပြဿနာများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ အလိုအလျောက်ချဲ့ထွင်သော စတင့်တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းသည် သွေးကြောပြန်လည်ကျဉ်းခြင်း (vessel recoil) နှင့် အပြင်ဘက်မှ ဖိအားပေးခြင်း (external compression) တို့ကဲ့သို့သော ပြဿနာများရှိသည့် အစွန်းသွေးကြောနယ်ပယ်များတွင် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ ထိုပြဿနာများကို လေထုဖြင့်ဖောက်ချဲ့သည့် စတင့်များဖြင့် လုံလောက်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ နိုက်တီနောလ် စတင့်သည် အထက်ခြေသွေးကြောတွင် ဒေါက်ချိုးခြင်းအချိန်တွင် ဖိအားပေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသွေးကြောနေရာတွင် စတင့်အသုံးပြုမှုအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်လာပါသည်။ အစာအာဟာရဆိုင်ရာ ကုသမှု (gastroenterology) တွင် လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်များကို အစာလမ်းကြောင်း (esophagus)၊ အစာအိမ်ထွက်ပေါက် (stomach outlet)၊ အန်တီရီယမ် (duodenum)၊ အူမကြီး (colon) နှင့် သွေးကြောအိမ် (biliary system) တွင် အသုံးပြုပါသည်။ ဤစတင့်များကို အက်ဆီးမ် (malignant tumors)၊ အက်ဆီးမ်မဟုတ်သော ကျဉ်းခြင်း (benign strictures) နှင့် အော်ပ်ရေးရှင် (surgery) ပြီးနောက် အဆက်စပ်နေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျဉ်းခြင်း (anastomotic narrowing) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတားအဆီးများကို ဖြေရှင်းရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်၏ ပေါ့ပါးမှုနှင့် အလွယ်တက်မှု (conformability) တို့သည် အစာအာဟာရလမ်းကြောင်း၏ ရှုပ်ထွေးသော ကွေးခြင်းများကို ဖောက်ထုတ်ဖောက်ထုတ် ဖြတ်သွားနိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အစာအာဟာရလမ်းကြောင်းသည် အစာအာဟာရလမ်းကြောင်းအတွင်း အလှုပ်အရှားများ (peristaltic movement) နှင့် အနီးကပ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖိအားပေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးအဆောင်ဆိုင်ရာ ကုသမှု (pulmonology) တွင် နိုက်တီနောလ် စတင့်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုမှုများမှာ အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်း (trachea) သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအကွေး (bronchial) ကျဉ်းခြင်း (stenosis) ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အက်ဆီးမ်များ၊ အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအားနည်းခြင်း (tracheomalacia) နှင့် အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအတွင်း ပိုက်ထည့်ခြင်း (intubation) ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထိခိုက်မှုများ (post-intubation injury) တွင် အသုံးပြုပါသည်။ စတင့်သည် အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအတွင်း အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအလှုပ်အရှားများကို လေးနက်စွာ လိုက်လျောပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းကို အသုံးအဆောင်လမ်းကြောင်းအတွင်း ပိတ်သွားစေသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် စတင့်သည် ဤလိုအချက်နှစ်ခုကို တစ်ပါတည်း ဖြည့်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆီးအောက်အင်္ဂါဆိုင်ရာ ကုသမှု (urology) တွင် လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသော နိုက်တီနောလ် ဖြင့် ပုံစောင်ထုတ်ထားသည့် ဆီးလမ်းကြောင်း (ureteral) နှင့် ဆီးထွက်ပေါက် (urethral) စတင့်များသည် ရှည်လျားစွာ ထည့်ထားရမည့် အသုံးပြုမှုအတွက် ပေါလီမာ (polymer) စတင့်များအတွက် အစားထိုးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ နိုက်တီနောလ်၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပုံပေါ်မှုခံနိုင်ရည် (fatigue resistance) နှင့် ခုခံမှုခံနိုင်ရည် (corrosion resistance) တို့သည် ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်း ဓာတုပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများ (chemically aggressive environment) တွင် ရှည်လျားစွာ ထည့်ထားရမည့် အချိန်ကာလအတွက် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ လေဆာဖြင့်ဖောက်ထုတ်ထားသည့် နိုက်တီနောလ် စတင့်ကို အလွန်ကျယ်ပြန်းသည့် အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အချိန်အတွင်း အခ......

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000
နောက်ဆုံးသတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတစ်စောင် ချန်ထားပေးပါ