နောက်ဆုံး သုတေသနပြုချက်- တစ်ခါသုံး အီး-စီးကရက်ဘက်ထရီများသည် အမှန်တကယ် အကြိမ်ရာနှင့်ချီ အားပြန်သွင်းနိုင်သည်။

University College London နှင့် University of Oxford တို့မှ သုတေသနအသစ်အရ တစ်ခါသုံးအီးစီးကရက်များတွင် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုပြီးနောက် စွန့်ပစ်လိုက်သော်လည်း အကြိမ်ရာနှင့်ချီပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကို အမှန်တကယ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါသုတေသနကို Faraday Institute မှပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီး Joule ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

လူကြိုက်များသည်။တစ်ခါသုံး အီး-စီးကရက်တစ်ခါသုံး အီးစီးကရက်များ၏ ရေပန်းစားမှုသည် 2021 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ 2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း 18 ဆ တိုးလာကာ အပတ်စဉ် vaping စက်ပစ္စည်း သန်းပေါင်းများစွာကို စွန့်ပစ်ခြင်းခံရပြီး အပတ်တိုင်း လွှင့်ပစ်သည့် အီးစီးကရက်များ၏ ရေပန်းစားမှုကို 2021 ခုနှစ်မှ စတင်ကာ UK တွင် 2021 ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။

သုတေသနအဖွဲ့သည် တစ်ခါသုံး အီး-စီးကရက်များတွင် အသုံးပြုသည့်ဘက်ထရီများကို အားပြန်သွင်းနိုင်သည်ဟု သုတေသနအဖွဲ့တွင် သိရှိထားသော်လည်း အဆိုပါထုတ်ကုန်များရှိ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ယခင်လေ့လာမှုများက အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပေ။

တစ်ခါသုံး အီး-စီးကရက်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။တစ်ခါသုံး ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ရောင်းချသော်လည်း၊ ၎င်းတို့အတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် အကြိမ်ပေါင်း 450 ကျော် အားသွင်းနိုင်ပြီး အားပြန်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ဒီလေ့လာမှုမှာ လိင်မှုတ်ဆေးတစ်မျိုးတည်းဟာ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်တာကို မီးမောင်းထိုးပြပါတယ်” ဟု University College London, School of Chemical Engineering မှ လေ့လာမှု ဦးဆောင်သူ Hamish Reid က ပြောကြားခဲ့သည်။

 

၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် University College London နှင့် University of Oxford တို့မှ သုတေသီများသည် တစ်ခါသုံး ဘက်ထရီများကို စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။အီး-စီးကရက်ထိန်းချုပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် ရှိပြီး လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် ဘက်ထရီများကို လေ့လာရန် အသုံးပြုသည့် တူညီသော ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်ပါ။.

၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် စစ်ဆေးပြီး ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို ပုံဖော်ကာ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကို နားလည်ရန် X-ray ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ဆဲလ်များကို ထပ်ခါတလဲလဲ အားသွင်းပြီး ထုတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်၊ ဆဲလ်များသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများကို မည်မျှ ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် ၎င်းတို့အား အကြိမ်ရာနှင့်ချီ၍ အားပြန်သွင်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

UCL's School of Chemical Engineering နှင့် Oxford University မှ အကြီးတန်းစာရေးဆရာ ပါမောက္ခ Paul Shearing က “ကျွန်မတို့ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ရလဒ်တွေက ဒီဘက်ထရီတွေရဲ့ လည်ပတ်ချိန် ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာ ပြသခဲ့ပါတယ်။အားသွင်းမှုနည်းပါးပြီး စွန့်ထုတ်နှုန်းများကို သင်အသုံးပြုပါက၊ 700 ပတ်ကျော်ပြီးနောက်၊ စွမ်းရည်ထိန်းထားမှုနှုန်းသည် 90% ကျော်နေသေးသည်ကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။တကယ်တော့ ဒီဘက်ထရီက အရမ်းကောင်းပါတယ်။လွှင့်ပစ်ပြီး လမ်းဘေးမှာ ကြုံသလို ပစ်ချလိုက်တာပဲ”

“အနည်းဆုံးတော့ ပြည်သူတွေက ဒီစက်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဘက်ထရီအမျိုးအစားတွေကို နားလည်ပြီး မှန်ကန်စွာ စွန့်ပစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ဂေဟစနစ်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။အီး-စီးကရက် ဘက်ထရီကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြန်လည်အားပြန်သွင်းနိုင်သော စက်ပစ္စည်းများကို ပုံသေဖြစ်စေသင့်သည်။”

ပရော်ဖက်ဆာ Shearing နှင့်အဖွဲ့သည် လစ်သီယမ်လွန်ဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်ဆာလဖာ ဘက်ထရီများနှင့် ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအပါအဝင် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော ဘက်ထရီဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ပိုမိုရွေးချယ်နိုင်သော ဘက်ထရီပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းသစ်များကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ .ဘက်ထရီထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်လျှောက် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဘက်ထရီအတွက် မည်သည့်အက်ပ်ကိုမဆို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ ဘက်ထရီသက်တမ်းစက်ဝန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ-၂၀-၂၀၂၃