ແທັກສະຖານທີ່: 

ສະຫະລັດອາເມລິກາສະຫວິດເຊີແລນ

ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງງານຈາກຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງໂມເລກຸນສີ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ETH Zurich ແລະ Lausanne ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດແລະການຖ່າຍທອດສານເຄມີ, ແສງ phosphorescent ແລະ non-phosphorescent ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົ່າ.

ການສະແດງການຜະລິດພະລັງງານຜ່ານໂມເລກຸນຂອງສານສີ
ການສະແດງການຜະລິດພະລັງງານຜ່ານໂມເລກຸນຂອງສານສີ

ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງສີຍ້ອມ fluorescent "ຮັງ" ຮ່ວມກັນຢ່າງສົມບູນ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ: ສະພາບຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ, ແຈກຢາຍໃນທົ່ວຫຼາຍໂມເລກຸນ.
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນລວມດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍວິທີ: ຕົວຢ່າງສໍາລັບແຜງແສງອາທິດອິນຊີ, ໃນເຊັນເຊີ, ສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວທີ່ສຸດຫຼືໃນກ້ອງຈຸລະທັດ.
ໃນປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ EMPA, ຮ່ວມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກ Federal Institutes of Technology in Zurich ແລະ Lausanne, ສະຖາບັນ Paul Scherrer ແລະ IBM Research Zurich ໃນRüschlikon, ໄດ້ຈັດການເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍແສງເຄມີເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນສິບເທົ່າ.
Jakob Heier ກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຖ່າຍທອດພະລັງງານທີ່ໄວກວ່າໃນ semiconductor ໃດ", Jakob Heier ກະຕຸ້ນ.
ນັກຟີຊິກເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕູ້ໂພລີເມີທີ່ເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດຖະບານກາງສະວິດເຊີແລນ, ແລະການຄົ້ນພົບທີ່ລາວເຮັດກັບທີມງານຂອງລາວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກໃນຫຼາຍໆດ້ານຂອງກິດຈະກໍາ, ເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີເຊັນເຊີ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນ optical ຫຼືການຜະລິດອິນຊີ. ຈຸລັງແສງຕາເວັນ.
ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບເກາະຂອງໂມເລກຸນສີຍ້ອມ, ມີໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ສົມບູນແບບ. ໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວຖືກເອີ້ນວ່າ J-Aggregates. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຫຼາຍກ່ວາແປດສິບປີ, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່.
ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຊີວິດເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນພິເສດຂອງເກາະຍ້ອມເຫຼົ່ານີ້. ເພື່ອເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ Jakob Heier ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ພົບເຫັນ, ການເດີນທາງສັ້ນໆເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງສີຍ້ອມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ.
ຖ້າສານສີຈະເຫຼື້ອມ, ໂມເລກຸນຕ້ອງຖືກເປີດໃຊ້ກ່ອນ, ລວມທັງຜ່ານແສງສະຫວ່າງ. ຕົວປັບຄວາມສະຫວ່າງທາງ optical ໃນເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ດູດເອົາແສງ UV ແລະປ່ອຍແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ (ເບິ່ງເຫັນໄດ້) - ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງນຸ່ງສີຂາວຈະສະຫວ່າງຫຼາຍໃນແສງ ultraviolet ຂອງ nightclub.
ແສງສະຫວ່າງທີ່ປ່ອຍອອກມາມີພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າໂຟຕອນທີ່ໃຊ້ໃນການກະຕຸ້ນການຍ້ອມສີ, ເພາະວ່າບາງສ່ວນຂອງພະລັງງານໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ vibrations, i.e. ຄວາມຮ້ອນ, ໃນໂມເລກຸນສີຍ້ອມ.

ໃນສະວິດເຊີແລນ, ອາການຂອງ Alzheimer ກວດພົບໃນເລືອດ

ການຖ່າຍທອດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງ Aggregates J ຂອງສີຍ້ອມ tyamonomethine
ການຖ່າຍທອດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງ Aggregates J ຂອງສີຍ້ອມ tyamonomethine

ອະນຸພາກເປັນ "ເສົາອາກາດ" ສໍາລັບການສົ່ງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ພະລັງງານ

J-Aggregates ທີ່ສຶກສາໂດຍນັກວິທະຍາສາດຊາວສະວິດແລະ Surendra Anantharaman, ຜູ້ສະຫມັກປະລິນຍາເອກຂອງ EMPA, ປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງຈາກໂມເລກຸນສີຍ້ອມແຕ່ລະບຸກຄົນ.
ໃນເກາະໂມເລກຸນເຫຼົ່ານີ້, ໂມເລກຸນສີຍ້ອມໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບດີແລະໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍ, ຄືກັບໄມ້ຈັບຄູ່ໃນກ່ອງ. ໃນກຸ່ມດາວນີ້, ໂມເລກຸນສີຍ້ອມບໍ່ "ຕ້ອງ" ສະຫວ່າງ, ແຕ່ "ສາມາດ" ຖ່າຍທອດພະລັງງານຂອງມັນໄປຫາໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບ semiconductors ຄລາສສິກທີ່ເຮັດດ້ວຍຊິລິໂຄນ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ສໍາຄັນ: ໃນຊິລິຄອນ semiconductor, ເຊັ່ນ: ຈຸລັງແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານ excitation ແມ່ນຂົນສົ່ງຜ່ານບັນທຸກຮັບຜິດຊອບ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ "ໂດດ" ຜ່ານວັດສະດຸ, ດັ່ງນັ້ນ. ເວົ້າ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ J-Aggregates, ເອເລັກໂຕຣນິກພຽງແຕ່ oscillate ກັບໄປແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປຢູ່ໃນໂມເລກຸນສີຍ້ອມແລະບໍ່ເຄີຍອອກຈາກມັນ. ແທນທີ່ຈະເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ພຽງແຕ່ oscillations ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດ, ຄ້າຍຄືກັນກັບການນໍາໃຊ້ໂດຍການສົ່ງແລະຮັບເສົາອາກາດໃນໂລກ macroscopic.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, J-Aggregates ສາມາດ "ສົ່ງ" ພະລັງງານໃນລະດັບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ໄວທີ່ສຸດແລະຜ່ານຫຼາຍຮ້ອຍໂມເລກຸນ.

ຫຸ່ນຍົນຂອງແຫຼວຄື… ຈຸລັງເພື່ອສຳຫຼວດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍກາດ

ນັກວິທະຍາສາດ Jakob Heier ແລະ photoluminescence ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫ້ອງທົດລອງ
ນັກວິທະຍາສາດ Jakob Heier ແລະ photoluminescence ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫ້ອງທົດລອງ

ຈາກປີ 1936 ເຖິງມື້ນີ້ການສູນເສຍສູງເນື່ອງຈາກ "ຄວາມຜິດພາດໃນການກໍ່ສ້າງ" ຂອງລະບົບ

ປະກົດການຂອງ J-Aggregates ແລະການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານພິເສດຂອງພວກມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນ 1936 ໂດຍ Edwin E. Jelley ໃນສະຫະລັດແລະ Günter Scheibe ໃນເຢຍລະມັນ.
​ແຕ່​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ປະມານ 95 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພະລັງງານ​ລັງສີ​ໄດ້​ສູນ​ເສຍ ​ແລະ ບໍ່​ສາມາດ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ໄດ້. ຄວາມຜິດແມ່ນ "ຄວາມຜິດພາດໃນການກໍ່ສ້າງ" ຂອງລະບົບ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໂມເລກຸນບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນ. ແລະທຸກໆຄັ້ງທີ່ກໍາມະຈອນພະລັງງານພົບຫນຶ່ງໃນຂໍ້ບົກພ່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃນການເດີນທາງຂອງມັນຜ່ານ J-Aggregate, ການຂົນສົ່ງພະລັງງານໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ.
ການສັ່ນສະເທືອນໂມເລກຸນປົກກະຕິໄດ້ສໍາເລັດການໂອນ, ຄວາມຮ້ອນບາງຢ່າງຖືກສ້າງຂື້ນ, ແລະເກມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ຂະບວນການໃຫມ່ຈະເຮັດໃຫ້ຝ້າຍ flame retardant ແລະສະດວກສະບາຍ

ການສ້າງໂມເລກຸນ 1,1'-diethyl-2,2'-cyanine chloride (pseudoisocyanine chloride, PIC chloride)
ການກໍ່ສ້າງຂອງ 1,1′-diethyl-2,2′-cyanine chloride (pseudoisocyanine chloride, PIC chloride) ໂມເລກຸນ

ສີຍ້ອມຜ້າທີ່ 60 ເປີເຊັນຂອງແສງທີ່ເຂົ້າມາຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃຫມ່

ທີມງານຂອງEMPA, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກETH Zurich, dell 'EPF ຂອງ Lausanne, of PSI ແລະຂອງIBM Research Zurich, ການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາ a ລະບົບສີຍ້ອມ, ໃນ​ນັ້ນ​ຈົນ​ກ​່​ວາ​ ແສງສະຫວ່າງ 60 ເປີເຊັນ ຂາເຂົ້າ ຖືກອອກໃຫມ່.
ນີ້ຍັງຫມາຍຄວາມວ່າຈົນກ່ວາ 60 ເປີເຊັນຂອງພະລັງງານ può ໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍ: ປຽບ​ທຽບ​ກັບ ກ່ອນໜ້ານີ້ຫ້າເປີເຊັນ, ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບຂອງ ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ.
La ກຸນແຈສູ່ຄວາມສໍາເລັດ sono ລັດ le ເກາະທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສົມບູນຂອງສີຍ້ອມ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນທີ່ສຸດ emulsion ຂອງນ້ໍາແລະ hexylamine.
A 'emulsion ມັນເປັນ ປະສົມຂອງ droplets ແຫຼວໃນຂອງແຫຼວອື່ນ: ລາວ latte or the mayonnaise ພວກມັນແມ່ນ emulsion ທີ່ທຸກຄົນຮູ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ ສ ຫ້ອງທົດລອງຂອງລັດຖະບານກາງສະວິດ ສຳ ລັບວິທະຍາສາດວັດສະດຸແລະເຕັກໂນໂລຢີ ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າ ບໍ່ແມ່ນ emulsion ໃດໆ ມັນຈະເຮັດວຽກ.
ມັນຕ້ອງເປັນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ emulsion ສອງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ຢອດລະງັບ nel ທາດແຫຼວພາຍນອກ ພວກເຂົາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ກັນ, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງມີ ສົມທົບກັບຮູບແບບ ໂຄງ​ສ້າງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ ເສັ້ນດ່າງ.
ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສີຍ້ອມຜ້າຢູ່ໃນຄໍາຖາມ ປະກອບເປັນທີ່ຕ້ອງການ Faultless J ລວມ ແລະສາມາດ "ສົ່ງ" ພະລັງງານທີ່ຖືກດູດຊຶມ su ໄລຍະທາງຍາວໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍ. ນັ້ນຄືວິທີ ໂມເລກຸນສີຍ້ອມ ເຂົາເຈົ້າແຖວໃນ aemulsion ສອງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໃນ​ປ່ອງ​.
ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນການສົ່ງສັນຍານສົບຜົນສໍາເລັດ.

ຈຸລັງແສງຕາເວັນ CIGS ແບບຍືດຫຍຸ່ນ: ບັນທຶກປະສິດທິພາບ!

ການສະແດງກາຟິກຂອງສີຍ້ອມ (ໃນພາສາອັງກິດ)
ການສະແດງກາຟິກຂອງສີຍ້ອມ (ໃນພາສາອັງກິດ)

ກ່ອນທີ່ຈະ emulsion ສອງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວແມ່ນກົດລະບຽບ

ການສຶກສາທີ່ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາໃນປັດຈຸບັນຍັງກ່າວເຖິງ, ໃນປະເພນີທີ່ດີຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລົ້ມເຫລວແລະປະຫວັດສາດຂອງການທົດລອງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ນັກເຄມີແລະນັກຟີຊິກທົ່ວໂລກຄວນຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊໍານານຂອງທີມງານ EMPA.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະ crystallize ສີຍ້ອມຜ້າໃນຮູບແບບຂອງຮູບເງົາບາງໆເທິງຫນ້າດິນແຂງ. ຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼາຍເກີນໄປໃນໄປເຊຍກັນມັກຈະທໍາລາຍການໂອນ.
ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີນ້ໍາ, ເຊິ່ງສີຍ້ອມເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ, ຍັງໃຊ້ບໍ່ໄດ້. ມີພຽງແຕ່ emulsion ສອງຕໍ່ເນື່ອງນໍາໄປສູ່ການສົ່ງສັນຍານ, ແລະພຽງແຕ່ຖ້າມີໂມເລກຸນສີຍ້ອມແຕ່ລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນໄລຍະຂອງແຫຼວທີ່ສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຂຸມແລະປິດຊ່ອງຫວ່າງໃນ J-Aggregates: ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, "ສ້ອມແປງ" ຂໍ້ບົກພ່ອງ.

plaster ສັງເຄາະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເພື່ອປະທັບຕາບາດແຜພາຍໃນ

ສັງລວມ J ທີ່ຄ້າຍຄືເສັ້ນໄຍ (ໃນສີເຫຼືອງ) ແລະ microcrystallites ນໍາພາແສງສະຫວ່າງ (ໃນສີແດງ)
ສັງລວມ J ທີ່ຄ້າຍຄືເສັ້ນໄຍ (ໃນສີເຫຼືອງ) ແລະ microcrystallites ນໍາພາແສງສະຫວ່າງ (ໃນສີແດງ)

ແອັບພລິເຄຊັ່ນໃດທີ່ສາມາດຄິດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ: ເຊລ ແລະເຊັນເຊີ?

ນັກຄົ້ນຄວ້າແນ່ນອນວ່າຍັງມີວິທີທາງຍາວໄກກ່ອນທີ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບັນລຸໃນ emulsion ສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານວິຊາການ. ແຕ່ການສົ່ງສັນຍານຜ່ານສີຍ້ອມຜ້າສາມາດເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງຊີວິດປະຈໍາວັນ.
ຕົວຢ່າງ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຈັບແສງອິນຟາເລດອ່ອນໆດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສີຍ້ອມເຫຼົ່ານີ້ແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານດິຈິຕອນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ quantum dots - ປະໂຫຍດສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີເຊັນເຊີແລະຈຸລັງແສງຕາເວັນ, ເຊິ່ງຄວນຈະສະຫນອງໄຟຟ້າເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນແສງສະຫວ່າງອ່ອນໆ .
ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ, J-Aggregates ຍັງໃຫ້ເງິນກູ້ດ້ວຍຕົນເອງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຄອມພິວເຕີ quantum ແລະການສົ່ງຂໍ້ມູນ optical.
ສຸດທ້າຍ, ການລວບລວມຂອງສີຍ້ອມທີ່ເຮັດສັນຍານສາມາດເປັນປະໂຫຍດໃນການວິນິດໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດ: ແສງອິນຟາເລດ, ຫຼືລັງສີຄວາມຮ້ອນ, ເຂົ້າໄປໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຈຸລັງ.
ຄວາມຈິງແລ້ວ J Aggregates ສາມາດເຮັດໃຫ້ລັງສີນີ້ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະປ່ຽນເປັນດິຈິຕອນ. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະປັບປຸງການຖ່າຍຮູບຈຸລະທັດທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີຊີວິດ, ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ.

ທໍາອິດ… ແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໃນສະວິດເຊີແລນ

ນັກວິທະຍາສາດ Jakob Heier ແລະ photoluminescence ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫ້ອງທົດລອງ
ນັກວິທະຍາສາດ Jakob Heier ແລະ photoluminescence ທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫ້ອງທົດລອງ

ເບິ່ງໃນແຜນທີ່

ຄຳເຫັນ

ໃສ່ຄວາມເຫັນ

ຂ່າວນິວເຄມີ

ໂລໂກ້ - ການປ້ອງກັນສານເຄມີໃຫມ່

ບົດຂຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຫຼ້າສຸດຈາກ blog ຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

ການຊື້ທີ່ດີຍັງໝາຍເຖິງການຊື້ຕົ້ນສະບັບ (ແລະ ໃກ້ຄຽງ)

ໃຊ້ແຜນທີ່ເພື່ອຊອກຫາຮ້ານຄ້າປີກທີ່ເໝາະສົມໃນບັນດາຮ້ານຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ອີຄອມເມີຊ: ການຊື້ເຄື່ອງທີ່ປອດໄພ, ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ...

ວິທີການຖັງສອງຊັ້ນ: ວິໄນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຜົນໄດ້ຮັບໃຫຍ່

ເປັນຫຍັງຖັງສອງຊັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍປັບປຸງການທຳຄວາມສະອາດ: ມີສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍລົງ, ມີຮອຍເປື້ອນໜ້ອຍລົງ, ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິທີການ...

ຄູ່ມືບໍ່ແມ່ນ "PDF": ພວກມັນແມ່ນວິທີການຂອງພວກເຮົາໃນການດູແລທ່ານ

ຄົ້ນພົບຄູ່ມື Newchemical: ຄູ່ມືປະຕິບັດສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງພື້ນຜິວ, ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ...

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພື້ນເຮືອນ: ເຈົ້າເຄີຍຄິດກ່ຽວກັບມັນບໍ?

ການວິເຄາະວັດສະດຸ, ພະລັງງານທີ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແລະ ການກຳຈັດ: ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງພື້ນເຮືອນ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ...

ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຂອງເຮືອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່

ຄູ່ມືການທຳຄວາມສະອາດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ: ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທຳມະຊາດສຳລັບໄມ້, ຫິນ, ດິນເຜົາ ແລະ ພື້ນຜິວ...

ປ້າຍຊື່ຜະລິດຕະພັນຊັກຜ້າ: ສິ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

ຜົງຊັກຟອກ ແລະ ສຸຂະພາບ: ຜະລິດຕະພັນອັນຕະລາຍແມ່ນຫຍັງ ແລະ ວິທີການອ່ານສະຫຼາກຜົງຊັກຟອກ...

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດຫິນອ່ອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກົດທີ່ຮຸນແຮງ?

ການບຳລຸງຮັກສາຫີນອ່ອນທີ່ບໍ່ມີກົດ: ເປັນຫຍັງສານບາງຊະນິດຈຶ່ງກັດກ່ອນຫີນ ແລະ ວິທີການທຳຄວາມສະອາດມັນ...

ເຄມີສາດສີຂຽວ ແລະ ນະວັດຕະກຳ: ວິທະຍາສາດໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມສະອາດ

ຈາກຊີວະວິທະຍາສັງເຄາະໄປສູ່ rhamnolipids: ເຄມີສາດສີຂຽວ ແລະ ນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຢີກຳລັງປ່ຽນແປງແນວໃດ...