ပိုလီမာများ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ
ပိုလီမာများသည် မိုနိုမာများဟုလူသိများသော ရိုးရှင်းသော ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည့် ယူနစ်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မက်ခရိုမော်လီကျူးများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကော်ဗယ်လင့်နှောင်ကြိုးများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ "ပိုလီမာ" ဟူသော ဝေါဟာရသည် "များစွာ" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဂရိစကားလုံး "poly" နှင့် "အစိတ်အပိုင်း" သို့မဟုတ် "ယူနစ်" ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော "meros" မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ပိုလီမာများသည် သဘာဝ သို့မဟုတ် လူလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝ၏ ကဏ္ဍများစွာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ပိုလီမာများကား အဘယ်နည်း၊ ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှု၊ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၎င်းတို့ကို စက်မှုနှင့် စီးပွားဖြစ်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိစေသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆွေးနွေးပါမည်။
ပိုလီမာများကို နားလည်ခြင်း
ပိုလီမာဆိုသည်မှာ မိုနိုမာယူနစ်များစွာ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကြီးမားသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုနိုမာများသည် ပိုလီမာကွင်းဆက်တစ်ခုတွင် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပေါ်သော ယူနစ်များဖွဲ့စည်းရန် တုံ့ပြန်နိုင်သည့် သေးငယ်သော မော်လီကျူးများဖြစ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုလီမာဖြစ်စဉ်ဟု လူသိများသည်။
ပိုလီမာများကို မူလအစ (သဘာဝ သို့မဟုတ် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်)၊ ဖွဲ့စည်းပုံ (မျဉ်းဖြောင့်၊ အကိုင်းအခက် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်) နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ (သာမိုဆက်၊ သာမိုပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် အီလက်စတိုမာ) ကဲ့သို့သော ကန့်သတ်ချက်အမျိုးမျိုးအပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။
၁။ သဘာဝပိုလီမာများ- ဥပမာများတွင် ပရိုတင်းများ၊ ဆယ်လူလို့စ်နှင့် သဘာဝရော်ဘာတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရပြီး သက်ရှိများမှ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်သည်။
၂။ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပိုလီမာများ- ဥပမာများတွင် ပိုလီအီသလင်း၊ ပိုလီပရိုပီလင်း နှင့် ပိုလီဗီနိုင်းကလိုရိုက် ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဓာတ်ခွဲခန်းများ သို့မဟုတ် စက်ရုံများတွင် ဓာတုပိုလီမာဓာတ်ပြုမှုနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ထားသည်။
ပိုလီမာဖွဲ့စည်းပုံ
ပိုလီမာများတွင် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်မှုရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အဓိက အမျိုးအစား သုံးမျိုးမှာ linear၊ branched နှင့် network (သို့မဟုတ် three-dimensional) တို့ ဖြစ်သည်။
၁။ လိုင်းရင်းပိုလီမာများ- လိုင်းရင်းပိုလီမာများတွင် မိုနိုမာများပေါင်းစပ်ပြီး ရှည်လျားဖြောင့်တန်းသော ကွင်းဆက်များကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤပိုလီမာများသည် များသောအားဖြင့် အချို့သော ပျော်ရည်များတွင် ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး သာမိုပလတ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အရည်ပျော်စေပြီး ပြန်လည်ပုံသွင်းနိုင်သည်။ လိုင်းရင်းပိုလီမာများ၏ ဥပမာများတွင် ပိုလီအီသလင်းနှင့် ပိုလီပရိုပလင်းတို့ ပါဝင်သည်။
၂။ အကိုင်းအခက်များပါသော ပိုလီမာများ- အကိုင်းအခက်များပါသော ပိုလီမာဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အကိုင်းအခက်များပါရှိသော အဓိကကွင်းဆက်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဤအကိုင်းအခက်များသည် ပိုလီမာ၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ပုံဆောင်ခဲဖြစ်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အကိုင်းအခက်များပါသော ပိုလီမာ၏ ဥပမာတစ်ခုမှာ ကစီဓာတ်တွင်ပါဝင်သော အမိုင်လိုပက်တင်ဖြစ်ပြီး ပျော်ရည်တွင် စေးကပ်မှုနည်းသည်။
၃။ ကွန်ရက် သို့မဟုတ် သုံးဖက်မြင် (3D) ပိုလီမာများ- ဤနေရာတွင် ပိုလီမာကွင်းဆက်များသည် ကွင်းဆက်များအကြား ဖြတ်ကျော်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် သုံးဖက်မြင်ကွန်ရက်ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤကွန်ရက်ပိုလီမာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မာကျောပြီး မာကျောသောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပြီးသည်နှင့် ပြန်လည်အရည်ပျော်၍မရပါ။ သုံးဖက်မြင်ပိုလီမာများ၏ ဥပမာများမှာ epoxy resin နှင့် bakelite တို့ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်အခြေခံ၍ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
၁။ သာမိုပလတ်စတစ်များ- အပူပေးခြင်းဖြင့် ပျော့ပျောင်းစေပြီး အအေးခံခြင်းဖြင့် မာကျောစေနိုင်သော ပိုလီမာများ။ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့၏ မူလပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများ မဆုံးရှုံးဘဲ အထပ်ထပ်အခါခါ ပြန်လည်ပုံသွင်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပိုလီအီသလင်းနှင့် ပိုလီစတိုင်ရင်းတို့ ပါဝင်သည်။
၂။ သာမိုဆက်တင်- ဤပိုလီမာများသည် ပထမဆုံးအကြိမ် အပူပေးသောအခါ အမြဲတမ်း ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုများ ကြုံတွေ့ရပြီး ပြန်လည်အပူပေးခြင်းဖြင့် ပျော့ပျောင်းသွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် သာမိုပလတ်စတစ်များထက် ပိုမိုအားကောင်းပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သာမိုဆက်များ၏ ဥပမာများမှာ Bakelite နှင့် melamine တို့ဖြစ်သည်။
၃။ အီလက်စတိုမာများ- အီလက်စတိုမာများသည် မြင့်မားသော ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်သော ပိုလီမာများဖြစ်ပြီး ဆန့်နိုင်အား သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ မူလပုံသဏ္ဍာန်သို့ ပြန်သွားနိုင်သည်။ သဘာဝရော်ဘာနှင့် ဆီလီကွန်တို့သည် အီလက်စတိုမာများ၏ ဥပမာများဖြစ်သည်။
ပိုလီမာများ၏ ဓာတုဗေဒနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ
ပိုလီမာများ၏ ဓာတုဗေဒနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုများကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အရေးကြီးသော ဂုဏ်သတ္တိအချို့မှာ-
၁။ သိပ်သည်းဆ- ပစ္စည်း၏ အလေးချိန်နှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သိပ်သည်းဆနည်းသော ပိုလီမာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ပိုမိုပျော့ပြောင်းလေ့ရှိသည်။
၂။ အရည်ပျော်မှတ်နှင့် ဆူမှတ်- ပိုလီမာတစ်ခု အရည်ပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆူပွက်လာသည့် အပူချိန်သည် ပိုလီမာ၏ အပူတည်ငြိမ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။
၃။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှု- ဆွဲဆန့်နိုင်အား၊ ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်၊ မာကျောမှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုတို့ ပါဝင်သည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် ပိုလီမာ၏ ဝန်နှင့်ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
၄။ အပူနှင့် မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်- အချို့သောပိုလီမာများကို ပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသောအပူအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
၅။ ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်ရှိမှု- ပိုလီမာတစ်ခုသည် ဂုဏ်သတ္တိများ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ မတူညီသော အေးဂျင့်များ (အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီနှင့် ပျော်ရည်များကဲ့သို့) မှ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းစွမ်းရည်။
ပိုလီမာအသုံးချမှုများ
၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများ ကွဲပြားမှုကြောင့် ပိုလီမာများကို ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၁။ ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်း- ပိုလီအီသလင်းနှင့် ပိုလီပရိုပိုင်လင်းကဲ့သို့သော သာမိုပလတ်စတစ်ပိုလီမာများကို ပုလင်းများနှင့် အိတ်များမှသည် မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများအထိ ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။
၂။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ- ပိုလီအီလီနိတ် ဂလိုင်ကော နှင့် ပိုလီ-(လက်တိုက်-ကို-ဂလိုင်ကိုလိုက်လျော) ကဲ့သို့သော ဇီဝနှင့် လိုက်ဖက်သော ပိုလီမာများကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ထည့်သွင်းပစ္စည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်သည့် ဆေးဝါးများကဲ့သို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၃။ အထည်အလိပ်များ- နိုင်လွန်၊ ပိုလီစတာနှင့် acrylic ကဲ့သို့သော ပိုလီမာအမျှင်များကို အထည်အလိပ်များ၊ အဝတ်အစားများနှင့် အခြားအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။
၄။ ထုပ်ပိုးခြင်း- polyvinyl chloride (PVC) နှင့် polyethylene terephthalate (PET) ကဲ့သို့သော ပျော့ပြောင်းပြီး အလွန်ခိုင်ခံ့သော ပိုလီမာများကို အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာနှင့် အခြားစားသုံးသူထုတ်ကုန်များကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
၅။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ- ပျော့ပြောင်းသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆိုလာဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများတွင် အသုံးချမှုများအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပိုလီမာများကို တီထွင်လျက်ရှိသည်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ပိုလီမာတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်ကုန်အများစုကို အခြေခံထားတဲ့ အဖိုးတန်ပြီး ဘက်စုံသုံးနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလီမာနည်းပညာမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့ လူမှုရေးတိုးတက်မှုမှာ အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေ ဆက်လက်ပါဝင်နေမယ်လို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ပိတ်
ပိုလီမာများသည် ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်သုံးပလတ်စတစ်များမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအထိ ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပိုလီမာများ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို သေချာစွာနားလည်ခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နောက်ထပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။