2024-09-25
ຜູ້ໃຊ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການເບິ່ງໂດຍກົງໃນແສງສະຫວ່າງຂອງອຸປະກອນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕາ. ແນະນໍາໃຫ້ໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນຕາຂອງທ່ານ
ອີງຕາມມູນນິທິມະເຮັງຜິວຫນັງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຜິວຫນັງຈາກໂຄມໄຟ UV ແມ່ນຕໍ່າ, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງໂດຍການທາຄີມກັນແດດໃສ່ມືຂອງເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ໂຄມໄຟ UV ແລະຈໍາກັດການຮັບແສງໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ.
ເວລາທີ່ແນະນໍາໃນການປິ່ນປົວ gel polish ແມ່ນ 60 ວິນາທີ, ແຕ່ນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຫນາຂອງສີເລັບ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະບໍ່ປິ່ນປົວເລັບເກີນ, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການແຕກແລະປອກເປືອກ.
ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດຄວາມສະອາດເທິງຂອງໂຄມໄຟເລັບແບບພົກພາຫຼັງຈາກທຸກໆການນໍາໃຊ້ດ້ວຍຜ້າແຫ້ງເພື່ອເອົາຂີ້ຝຸ່ນຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອອອກ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃນສະພາບດີ.
ແມ່ນແລ້ວ, ຖ້າອຸປະກອນຖືກເປີດໄວ້ເປັນເວລາດົນ, ມັນສາມາດຮ້ອນໄດ້. ຜູ້ໃຊ້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ໂຄມໄຟເລັບແບບພົກພາສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານແລະບໍ່ກວມເອົາຮູລະບາຍອາກາດຂອງອຸປະກອນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໂຄມໄຟເລັບແບບພົກພາແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສະດວກໃນການຮັກສາເລັບເຈວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອັນຕະລາຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກການຖືກແສງ UV ຫຼາຍເກີນໄປ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສືບຕໍ່ເພີດເພີນກັບການເຮັດເລັບ DIY ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃດໆ.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງໂຄມໄຟເລັບ Portable ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວເລັບງ່າຍແລະປອດໄພສໍາລັບທຸກຄົນ. ພວກເຮົາສະເຫນີລະດັບຂອງໂຄມໄຟເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືສອບຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່chris@naillampwholesales.com.
1. Al-Qaysi, M. A., & Mohammed, S. K. (2018). ການກະກຽມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນ chromatography ຊັ້ນບາງໆເພື່ອກວດຫາຢາປາບສັດຕູພືດບາງຊະນິດ. Diyala Journal of Medicine, 15(2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L., & Olorunshola, S. J. (2019). ການສຶກສາການດູດຊຶມ, kinetics, ແລະ thermodynamics ການສຶກສາຜົນກະທົບຂອງຮັງສີ ultraviolet ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂໄນໂຕຣເຈນຂອງ hydrogenase ໃນດິນ. Bioinorganic Chemistry and Applications, 1-6.
3. Mao, Y. X., & Wang, C. J. (2019). ການວິເຄາະລັກສະນະ Kinematic ຂອງລໍ້ເຂັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍອີງໃສ່ຫຸ່ນຍົນ exoskeleton. Soft Computing, 23(23), 12617-12627.
4. Karimi, P., & Moeinighaem, R. (2020). Phytoremediation ຂອງດິນທີ່ປົນເປື້ອນ cadmium. ການທົບທວນຄືນວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, 19(4), 751-768.
5. Ghorbani, H.R., Mahvi, A.H., Jalilzadeh, Y., & Fattahi, N. (2020). ການຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບອະນາໂຣບິກຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະຂີ້ຕົມຂອງນໍ້າເສຍໃນເທດສະບານ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍປະສາດທຽມ (ANN). ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມົນລະພິດ, 27(12), 13918-13931.
6. Liao, X., Chen, H. N., Li, W., Qu, B. K., & Suo, H. X. (2020). ການກະກຽມຂອງ Slit-Pore Modified Anodes ສໍາລັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບເຊນເຊື້ອໄຟຈຸລິນຊີ. ວາລະສານຈຸລິນຊີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, 30(7), 1077-1086.
7. Fattahi, N., Mahvi, A. H., & Naeimabadi, A. (2021). Biocompatible green synthesized palladium nanoparticles using the Lamiaceae family and their application in the organic degradation and antibacterial ກິດຈະກໍາ. ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມົນລະພິດ, 28(15), 19295-19308.
8. Li, X., Tian, Y., Yu, X., & Li, J. (2021). ການປິ່ນປົວການຍ່ອຍສະຫຼາຍໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີການຟື້ນຟູການຜຸພັງຂອງໄມໂຄເວຟ-ເປັນດ່າງ ໄປສູ່ການປະຫຍັດຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ, 35, 101655.
9. Sadiq, M., & Arif, M. J. (2021). ຕິດຕາມການສຳຜັດໂລຫະ ແລະ ການສະສົມຊີວະພາບໃນປາທີ່ກິນໄດ້ຂອງອ່າງແມ່ນ້ຳ Chenab, ປາກີສະຖານ. ການຄວບຄຸມອາຫານ, 124, 107914.
10. Zhang, W., Huang, C. S., & Wang, X. Y. (2021). ການສືບສວນປັດໄຈອິດທິພົນໃນຂະບວນການກັ່ນເຍື່ອຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດໃນລະຫວ່າງການກໍາຈັດເກືອແລະ boron. ແຍກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, 56(15), 2568-2582.