၉၆-တွင်း ကြည်လင်သော အဝိုင်းအောက်ခြေ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်း ပန်းကန်
၉၆-တွင်း ကြည်လင်သော အဝိုင်းအောက်ခြေ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်း ပန်းကန်

ဇီဝသိပ္ပံအတွက် အင်ဂျင်နီယာတိကျမှု- အန်ဆစ်စ် ၉၆-တွင်းနက်ပြား ထုတ်လုပ်ရာတွင် နည်းပညာ၏ ခရီး
မူကြမ်းမှ ဇီဝနည်းပညာအထိ- အရေးကြီးသော ဓာတ်ခွဲခန်းကိရိယာတစ်ခု၏ နောက်ကွယ်ရှိ ပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ဇီဝနည်းပညာနှင့် ဆေးဝါးသုတေသန၏ အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာတွင်၊ ရိုးရှင်းသော ၉၆-တွင်းနက်ပြားသည် မကျော်ကြားသော သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအထိ အရာအားလုံးအတွက် အသုံးပြုသည့် ဤမရှိမဖြစ်ကိရိယာသည် အပြစ်အနာအဆာကင်းသော တိကျမှု၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် မယိမ်းယိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုရမည်။ အဆင့်မြင့်ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်းတွင် ဦးဆောင်နေသော Ansix Tech အတွက်၊ ဤပြား၏ အောက်ခြေဝိုင်း 1.1 mL polypropylene ဗားရှင်းကို ထုတ်လုပ်ရန် စီမံကိန်းသည် မှာယူမှုတစ်ခုသာမက ၎င်းတို့၏ အဆုံးမှအဆုံးအထိကျွမ်းကျင်မှုကို ပြသသည့် ရှုပ်ထွေးသော အင်ဂျင်နီယာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်းမှ နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်အထိ၊ ကုမ္ပဏီသည် တိကျသောသိပ္ပံနှင့် ကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပေးပို့ရန် ပစ္စည်းသိပ္ပံ၊ မှိုအင်ဂျင်နီယာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့၏ ပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးချခဲ့သည်။ စံနှုန်းများ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။
- အခြေခံ: မဟာဗျူဟာမြောက် ဒီဇိုင်းနှင့် ရှေ့ပြေးပုံစံငယ်များ
ခရီးသည် ဒီဇိုင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ အနာဂတ်ထုတ်လုပ်မှုအတားအဆီးများကို ကြိုတင်မြင်တတ်ခြင်းက ကာကွယ်ပေးသည့် အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေနက်တွင်းပြား၏ ဗိသုကာလက်ရာသည် လှည့်စားလောက်အောင် ရှုပ်ထွေးပါသည်။ ၎င်းတွင် သီးခြားရေတွင်း ၉၆ ခုပါသော ဇယားကွက်တစ်ခုပါရှိပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် လုံးဝိုင်းသောအောက်ခြေသို့ ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းသွားသည့် စတုရန်းပုံ ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုပါရှိသည် - နမူနာအကြွင်းအကျန်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ထင်ရှားသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြား၏အနားသတ်ရှိ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်မြင့်မားသော အက္ခရာနှင့်နံပါတ် အမှတ်အသားများသည် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း တိကျသောနမူနာခြေရာခံခြင်းနှင့် နေရာချထားခြင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
Ansix Tech ရဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်း (DFM) မူတွေကို အစကတည်းက ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ DFM ဟာ ထုတ်လုပ်မှု၊ တပ်ဆင်မှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့အတွက် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သတ္တုတစ်ခုခုကို မဖြတ်တောက်ခင်မှာ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ 3D မော်ဒယ်တွေမှာ DFM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေကို သေချာစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နံရံအထူ၊ ထောင့်အချင်းဝက်နဲ့ လေမှုတ်ထောင့်တိုင်းကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ virtual verification ဟာ နစ်မြုပ်တဲ့အမှတ်အသားတွေ၊ ကောက်ကွေးမှု ဒါမှမဟုတ် ထုတ်လွှတ်ရခက်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ပုံစံငယ်တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်များကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ အခြေခံသဘောတရားနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အတည်ပြုရန် ကနဦးမော်ဒယ်များကို ဖန်တီးသည့် ပုံစံငယ်တည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဒီဇိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်မှုဆီသို့ အာရုံစိုက်မှုပြောင်းလဲသွားသည့် အင်ဂျင်နီယာအတည်ပြုချက်စမ်းသပ်မှု (EVT) အဆင့်ဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုအကြိုအဆင့်မှာ ဒီဇိုင်းကို ရပ်တန့်ထားပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ အပြည့်အဝဖြစ်နိုင်ခြေကို အတည်ပြုသည့် အရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် ဒီဇိုင်းအတည်ပြုချက်စမ်းသပ်မှု (DVT) ဖြစ်သည်။ အဆင့်တိုင်းတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံငယ်များဖန်တီးခြင်းပါဝင်ပြီး မကြာခဏဆိုသလို မြင့်မားသော resolution ကဲ့သို့သော မြန်ဆန်သောနည်းပညာများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းဖောက်သည်အနေဖြင့် အစစ်အမှန်ဓာတ်ခွဲခန်းဆက်တင်များတွင် ပုံစံ၊ ကိုက်ညီမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်စေရန်။ ဤထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဒီဇိုင်းသည် သိပ္ပံနည်းကျကောင်းမွန်ရုံသာမက အထွက်နှုန်းမြင့်မားပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားကြောင်း သေချာစေသည်။
- ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု- စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စီးပွားရေး၏ အဓိကအချက်
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် polypropylene (PP) သည် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း- PP သည် အက်ဆစ်၊ ဘေ့စ်နှင့် ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ထိခိုက်လွယ်သော ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ နမူနာများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုမရှိစေရန် သေချာစေသည်။
အလိုအလျောက်သန့်စင်နိုင်ခြင်း- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများအတွက် ညှိနှိုင်း၍မရသော လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် 121°C တွင် မြင့်မားသောဖိအားဖြင့် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ပိုးသတ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ရှင်းလင်းမှုနှင့် တာရှည်ခံမှု- ရွေးချယ်ထားသော PP အဆင့်များသည် အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အလင်းတန်းရှင်းလင်းမှုကို ပေးစွမ်းပြီး centrifugation လုပ်စဉ်အတွင်း 3000-4000 G အထိ အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Ansix Tech အတွက်၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အဓိကကျသော မောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ကျယ်ပြန့်သော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပိုလီမာအဆင့်များအကြောင်း နက်ရှိုင်းသောအသိပညာကို အသုံးချ၍ အလွန်အကျွံသတ်မှတ်ထားသော အခြားရွေးချယ်စရာများ၏ ပရီမီယံကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီသော အကောင်းဆုံး အပျိုစင် PP resins များကို ရှာဖွေကြသည်။ tensile strength၊ flexural modulus နှင့် impact resistance ကဲ့သို့သော deep well plate ၏ သီးခြားစက်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ပစ္စည်းမော်ဒယ်ကို တိကျသောအသုံးချမှုနှင့် ကိုက်ညီစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤမဟာဗျူဟာကျသော အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်သည် ဖောက်သည်အတွက် တန်ဖိုးအင်ဂျင်နီယာ၏ ပထမဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံးအလွှာကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။
- မှိုအင်ဂျင်နီယာပညာ၏ အနုပညာနှင့် သိပ္ပံ
မှိုသည် ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း၏ အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး၊ တူညီသောပြားသန်းပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးမည့် တစ်ခုတည်းသော၊ မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံသည် အလွန်ထူးကဲသောကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
မှိုစီးဆင်းမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (DFM in Action): ထုတ်လုပ်မှုမပြုလုပ်မီ၊ အဆင့်မြင့် simulation software ကို Mold Flow Analysis (MFA) ကို လုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည်။ ဤ virtual လုပ်ငန်းစဉ်သည် အရည်ပျော် PP သည် မှိုအခေါင်းပေါက်ကို မည်သို့ဖြည့်မည်ကို ခန့်မှန်းပြီး လေထောင်ချောက်များ၊ ဂဟေလိုင်းများ (အရည်ပျော်မျက်နှာစာများ ဆုံရာနေရာ) နှင့် မညီမညာအအေးပေးခြင်းကဲ့သို့သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပြီးပြည့်စုံသော ဖြည့်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းကို သေချာစေရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်တွင် ဂိတ်တည်နေရာများ၊ ပြေးစက်အရွယ်အစားများနှင့် အအေးပေးလမ်းကြောင်းအပြင်အဆင်များကို ချိန်ညှိပေးပြီး အစကတည်းက ပစ္စည်းဖြုန်းတီးမှုနှင့် လည်ပတ်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
သံမဏိရွေးချယ်မှုနှင့် အခေါင်းပေါက်ဒီဇိုင်း- ၉၆-well ပြားအတွက် မှိုသည် မိုက်ခရို-စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း၏ လက်ရာမြောက်သော အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပိုလီမာများမှ ပွတ်တိုက်မှုကို အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အလင်းပြန်မှုကြည်လင်စေရန် မှန်ကဲ့သို့ ඔප දැමීමීමීමීමීම්ටුන ...
အရေးကြီးသော စနစ်များ ပေါင်းစည်းမှု-
Gating စနစ်- hot runner စနစ်ကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပလတ်စတစ်ကို အပေါက်များဆီသို့ ဦးတည်သော လမ်းကြောင်းများတွင် အရည်ပျော်နေစေပြီး အစိုင်အခဲ sprue နှင့် runner အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးကာ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ပြီးနောက် လုပ်အား နှစ်မျိုးလုံးကို လျှော့ချပေးသည်။
အအေးပေးစနစ်- ကွေးညွှတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် တစ်ပြေးညီအအေးပေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အပူကို ညီညီညာညာနှင့် လျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ရေတွင်းများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း အအေးပေးလမ်းကြောင်းများ၏ ရှုပ်ထွေးသောကွန်ရက်ကို အခေါင်းပေါက်မျက်နှာပြင်များနှင့် တတ်နိုင်သမျှ နီးကပ်စွာ တူးဖော်ထားသည်။
ထုတ်လွှတ်စနစ်- နက်ရှိုင်းပြီး ပါးလွှာသော နံရံရှိသော ရေတွင်းများ၏ ပြားချပ်ချပ်ဇယားကွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ ခေတ်မီသော ထုတ်လွှတ်စနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အစိတ်အပိုင်းကို အူတိုင်မှ လွှတ်ပေးရန်အတွက် ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ညီညာသောအားကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို ထုတ်လွှတ်တံသင်များနှင့် အစွပ်များပေါင်းစပ်ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
- ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း- အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုဖြေရှင်းခြင်း
မှိုကို အလေးချိန်များသော ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်အမျှ ရေဇင်းလုံးများကို အပြီးသတ်ပြားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း စတင်ပါသည်။ ဤအဆင့်သည် သီအိုရီဒီဇိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့ဘဝတို့ ဆုံတွေ့သည့်နေရာဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုများသည် မလွဲမသွေဖြစ်လာပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ပုံသွင်းရာတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများမှာ-
ကောက်ကွေးခြင်း- တစ်ပြေးညီမဟုတ်သော အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးခြင်းကြောင့် မညီမညာ အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
နစ်မြုပ်အမှတ်အသားများ- ထုပ်ပိုးမှုဖိအား မလုံလောက်ပါက ပိုထူသောအပိုင်းများပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ဒေသတွင်းချိုင့်ခွက်များ။
ပိုင်းခြားမျဉ်း အလင်းပြန်ခြင်း- မှိုတစ်ဝက်ကြားရှိ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာမြင်ရသော ကွာဟချက်ထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားသော အပိုပလတ်စတစ်။
Ansix Tech သည် လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဒေတာအခြေပြု၊ စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။ Taguchi နည်းလမ်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းစဉ် ကန့်သတ်ချက်များ၏ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကို ရှာဖွေရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော စမ်းသပ်ချက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ အဓိက variable များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
အရည်ပျော်အပူချိန်
ထိုးသွင်းမှုအမြန်နှုန်းနှင့်ဖိအား
ထုပ်ပိုးမှုဖိအားနှင့်အချိန်
အအေးခံချိန်
Analysis of Variance (ANOVA) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ အတိုင်းအတာနှင့် ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်မှုကဲ့သို့သော အရည်အသွေးဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် မည်သည့် parameter များသည် အရေးအကြီးဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ၎င်းတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Ansix Tech သည် တသမတ်တည်း၊ အရည်အသွေးမြင့်အထွက်အတွက် parameter များကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိရန်အတွက် particle swarm optimization ကဲ့သို့သော real-time data analysis နှင့် algorithms များကိုအသုံးပြုသည့် အဆင့်မြင့် process control system များကို အသုံးပြုသည်။ လုပ်ငန်းစဉ် optimization အပေါ် ဤမဆုတ်မနစ်အာရုံစိုက်မှုသည် စွန့်ပစ်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်း၊ cycle time ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှုကို တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်သည်။
- ထူးချွန်မှုကို သေချာစေခြင်း- အရည်အသွေး အာမခံချက်နှင့် ပို့ဆောင်မှု
အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကို ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိလွယ်ရှလွယ်သော သုတေသနတွင် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုအတွက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စစ်ဆေးခြင်း- ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိ အလိုအလျောက်မြင်နိုင်သောစနစ်များသည် မျက်နှာပြင်ချို့ယွင်းချက်များ၊ အလင်းပြန်မှုနှင့် ဖြည့်သွင်းမှုပြည့်စုံမှုတို့ကို ပန်းကန်တိုင်းကို စစ်ဆေးသည်။ ရေတွင်းအနက်နှင့် အချင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အတိုင်းအတာများကို မိုက်ခရိုမီတာအဆင့်တိကျမှုအတွက် Coordinate Measuring Machines (CMMs) ကို အသုံးပြု၍ နမူနာယူပြီး တိုင်းတာသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်ခြင်း- ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်တစ်ခုစီမှ နမူနာများသည် ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ပိုးမွှားကင်းစင်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် ယိုစိမ့်မှုစမ်းသပ်မှုများ၊ centrifuge stress စမ်းသပ်မှုများနှင့် autoclave cycles များအပါအဝင် လက်တွေ့ကမ္ဘာအသုံးပြုမှုကိုတုပသည့် စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ကြသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း- ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပြားများကို အလိုအလျောက်ရေတွက်ပြီး သန့်ရှင်းသောအခန်းပတ်ဝန်းကျင် (များသောအားဖြင့် Class 100,000 သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော) တွင်ထုပ်ပိုးပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို အမှုန်အမွှားကင်းစင်သောထုပ်ပိုးမှုဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ Ansix Tech ၏ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ချောမွေ့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတို့သည် မြန်ဆန်သောပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြစ်စေပြီး ရှုပ်ထွေးသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကို ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အချိန်ကိုက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
နိဂုံးချုပ်- တိကျမှုနှင့် တန်ဖိုးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
၉၆-well ကြည်လင်သော အဝိုင်းအောက်ခြေရှိ နက်ရှိုင်းသော well ပြား ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ခေတ်မီ တိကျစွာ ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ သက်သေတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ansix Tech အတွက် ဤစီမံကိန်းသည် ၎င်းတို့၏ အဓိက ကတိကဝတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်- အစိတ်အပိုင်းများ ပေးသွင်းသူထက် ပိုမို၍ စစ်မှန်သော အင်ဂျင်နီယာ မိတ်ဖက်တစ်ဦး ဖြစ်ရန်။ injection mold တွင် နက်ရှိုင်းသော စက်မှုလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ front-end DFM နှင့် မဟာဗျူဟာကျသော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုမှသည် back-end လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သော QA အထိ၊ ၎င်းတို့သည် မယှဉ်နိုင်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်သည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး ကွင်းဆက်၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်း—ပစ္စည်း၊ မှိုနှင့် နည်းလမ်း—ကို စနစ်တကျ ဖြိုခွဲပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီး ထူးကဲသော တန်ဖိုးကို ပေးစွမ်းကာ၊ ဇီဝသိပ္ပံ လိုအပ်သော အရည်အသွေးကို မည်သည့်အခါမျှ မထိခိုက်စေဘဲ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ တိကျမှုသည် အလွန်အရေးကြီးသော စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်၊ Ansix Tech သည် well တိုင်း၊ plate တိုင်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။









Ansix Tech ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၉၆-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစီအစဉ်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အကြံဉာဏ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်မှ ကြီးမားသော မှာယူမှုများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှာ info@ansixtech.com ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ CTO ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ stephen@ansixtech.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။
#www.ansixtech.com #ansixtech.com #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား #Ansix မှိုစက်ရုံ #Ansix ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း #Ansix မှိုလီမိတက် #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #Ansix ထိုးသွင်းပုံသွင်း #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား စက်ရုံ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #Ansix #Ansix မှိုများ #Ansix တရုတ် #Ansix နည်းပညာတရုတ် #Ansix နည်းပညာကုမ္ပဏီ #Ansix စက်ရုံလုပ်ငန်း #Ansix Tech #Ansix မှိုများ #Ansix ထိုးသွင်းပုံသွင်း #Ansix မှိုစက်ရုံ #ထိုးသွင်းပုံသွင်း ၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား #Ansix မှိုစက်ရုံ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ mL ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား Well Plate တရုတ်နိုင်ငံ #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate တိကျသောမှိုများ #ထိုးသွင်းစက်ရုံ #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate တိကျသောထိုးသွင်းပုံသွင်း #L-ပုံသဏ္ဍာန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ tumold ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီများ #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate စက်ရုံ #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Platemold limited #Ansix မှိုတရုတ် #Ansix ကုမ္ပဏီများ #Ansix ကုမ္ပဏီတရုတ် #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate စက်ရုံ #Ansix Tech #Ansix Tech မှို #96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate ထိုးသွင်းပုံသွင်း #ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီ #Ansix 96-well Clear Round Bottom 1.1 mL Polypropylene Deep Well Plate အစိတ်အပိုင်းများ ထိုးသွင်းပုံသွင်းကုမ္ပဏီများ #96-well Clear Round Bottom ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား#၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား တရုတ် #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား တရုတ်စက်ရုံ #Ansix မှိုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ #Ansix မှိုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #Ansix Tech မှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား တိကျသောမှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ပလတ်စတစ်ထိုးသွင်းပုံသွင်း #ansix ပလတ်စတစ်မှို #မှိုထုတ်လုပ်ခြင်း #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်း #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား ထိုးသွင်းအစိတ်အပိုင်းများမှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ ၁.၁ မီလီလီတာ ပိုလီပရိုပီလင်း ရေနက်တွင်းပြား တိကျစွာထုတ်လုပ်ခြင်း #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက် ပြားတိကျမှု #တရုတ်မှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြား မှိုတရုတ် #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြား မှိုတရုတ် #တရုတ် တိကျမှုမှို #တရုတ်နိုင်ငံရှိ မှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြား တိကျမှုမှိုတရုတ် #တိကျမှုမှိုများ #မြင့်မားသောတိကျမှုမှိုများ #ကားတံခါးသော့ပုံသွင်းပုံစံတူ #ထိုးသွင်းမှို #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြားစက်ရုံ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြားကုမ္ပဏီ #အလွန်ကြီးမားသော ထိုးသွင်းမှိုစက်ရုံ #ကြီးမားသော တန်ချိန်ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြားကုမ္ပဏီ #အလွန်ကြီးမားသော ၉၆-တွင်း အောက်ခြေအဝိုင်းပုံ 1.1 mL ပိုလီပရိုပီလင်း အောက်ခြေအပေါက်ပြားစက်ရုံ #၂၈၀၀T ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #၃၀၀၀ တန် ထိုးသွင်းပုံသွင်း #၄၅၀၀ တန် ထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #အကြီးစားမှိုထိုးသွင်းပုံသွင်း #အကြီးစားပလတ်စတစ်မှိုထိုးသွင်းပုံသွင်းစက်ရုံ #အကြီးစားထိုးသွင်းပုံသွင်းထုတ်လုပ်သူ #ပလတ်စတစ်မှိုစက်ရုံ #ထိုးသွင်းပုံသွင်း #ပလတ်စတစ်မှို











