ລາວ
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик2024-09-25

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.