GSM - မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာခေါင်းထုံးများ၏ အရည်အသွေးကို အတည်ပြုသည့် အဓိကစံနှုန်း
ခေါင်းထုံးအရေအတွက် (thread count) ထက် စတုရန်းမီတာလျှင် ဂရမ်အရေအတွက် (GSM) က ပိုမိုအရေးကြီးသည်။
ချည်နှောင်မှုအရေအတွက် (Thread count) သည် ပိုက်ဆံဖြင့်ဝယ်သည့် ချည်စီးထည်ဖုံးကွပ်ခြင်းပစ္စည်းများ၏ စျေးကွက်ရောင်းချမှုတွင် အဓိကအားဖေးမှုပေးသော်လည်း မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ (microfiber) အတွက်မူ အောက်မော်သော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သဘောထားသော အမျှင်များနှင့် မတူဘဲ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာကို စုန်းထုတ်ထားသော အမျှင်များဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ထိုကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ချည်တစ်ကြောင်းတွင် ပါဝင်သော အမျှင်အသေးစိတ်များကို ရေတွက်ခြင်းဖြင့် ချည်နှောင်မှုအရေအတွက်ကို အလွန်အမင်း မြင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုသည် ချည်နှောင်မှုအရေအတွက်ကို မြင့်မားသည့် အသုံးအဆောင်ကောင်းမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မြင့်တင်ပေးခြင်းမရှိဘဲ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို အမှားအမှင်ဖေးမှုပေးပါသည်။
စတုရန်းမီတာတစ်မီတာအတွက် ဂရမ် (သို့) GSM က အတိုချုပ်ဆိုရရင် အသားတစ်ထည်ရဲ့ သိပ်သည်းမှုကို အမြင်ပိုင်းအရ မှန်းဆတာအစား အလေးချိန်နဲ့ တိုင်းတာတဲ့အခါ အခြေခံအားဖြင့် ပြောပြပါတယ်။ GSM နံပါတ်က ပိုမြင့်လေ၊ ဥပမာ ၁၀၀ (သို့) ပိုမြင့်လေ၊ အမျှင်တွေ ပိုတင်းကျပ်စွာ စုစည်းလေ၊ ပုံမှန် ဆေးကြောခြင်းကနေ စိတ်တိုစရာ ဆေးလုံးလေးတွေ (သို့) အပေါက်တွေ မဖြစ်အောင် ပိုကြာကြာခံစေတယ်။ စမ်းသပ်မှုအချို့က လူအတော်များများက အလိုလိုသိထားတာကို ပြသထားတယ်။ 90 GSM အောက်က အထည်တွေဟာ ပိုလေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့စာရင် အဝတ်လျှော်မှု ၅၀ ပတ်လောက်ပဲ ကြာပြီးနောက်မှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုမြန်မြန် ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ ခိုင်မာမှုကို ဆုံးရှုံးရင်း ပိုမြန်မြန် ပြိုကွဲလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အတုအိပ်ရာအဝတ်အထည်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ GSM ဟာ အချိန်ကြာကြာကြာ တစ်ခုခု တကယ်တမ်း တည်ရှိမှာကို ခန့်မှန်းဖို့ ရွှေစံနှုန်းတစ်ခုလိုပဲ ကျန်ရစ်နေတယ်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုဟာ ASTM D3776 နဲ့ ISO 3801 လို စံနှုန်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာကြပြီး ဒီတိုင်းတာမှုတွေကို ယုံကြည်ရတဲ့ အရည်အသွေး ညွှန်ပြချက်တွေအဖြစ် ထောက်ခံပါတယ်။
GSM အကောင်းဆုံးအတိုင်းအတာများကို ရှင်းလင်းခြင်း – ပေါ့ပါ့ပါ့ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော အဖွဲ့အစည်းအတွက် ၉၀–၁၂၀ gsm နှင့် သိမ်မာသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက် ၁၃၀–၁၆၀ gsm
သင့်ရဲ့ စံပြ GSM ဟာ ရာသီဥတု၊ အိပ်စက်မှုအလေ့အထနဲ့ ရေရှည်မျှော်လင့်ချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ် - ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ပြောဆိုချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
- ၉၀–၁၂၀ gsm – ပူပွင့်သော အိပ်သူများ သို့မဟုတ် စိုထုံသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဤပေါ့ပါ့ပါ့ အတိုင်းအတာသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုနှင့် အရောင်စုံမှုကို မြန်မြန်ဖြန့်ဖေးနိုင်မှုကို အလေးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အအေးခံသော အထည်များနှင့် ပါးလွင်သော အထည်များကို ပေးစေပါသည်။ အထည်သည် သိပ်မာမှုနည်းသော်လည်း အကောင်းမွန်စွာ ပုံဖော်ထားသော အထည်များသည် သင့်လျော်သော ဂရုစုံစမ်းမှုဖြင့် နှစ် ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိ အားကောင်းစေပါသည်။
- ၁၃၀–၁၆၀ gsm – ရှည်လျားစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သိမ်မာသော အရည်အသွေးကို အလေးပေးထားသည့် အထည်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အမျှင်များ၏ သိပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ပိုမိုနူးညံ့သော မျက်နှာပုံစံကို ပေးစေပါသည်။ ထိုအထည်များသည် ဆေးကြောမှု ၁၅၀ ကျော်အထိ အနည်းငယ်သာ ပါးလွင်လာပါသည်။ အပိုင်းအလေးချိန်စမ်းသပ်မှုများအရ ဤအထည်များသည် အပူဓာတ်ကို ၁၅% ခန့် ပိုမိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အအေးခံသော အခန်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း ပူပွင့်သော ရာသီဥတုများအတွက် အလွန်အများကြီး အပူကို ထိန်းသိမ်းနေနိုင်ပါသည်။
လက်တွေ့ကုန်သုတ်စမ်းသပ်မှုများမှ စွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်များသည် အဖြစ်များသော အကျိုးဆက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြပေးပါသည်။ ၁၄၀ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ (gsm) အထက်ရှိ စက္ကူများသည် ဆေးကြောမှု ၁၀၀ ကြိမ်ပြီးနောက် မူလအထူမှ ၉၀% အထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ အနက် ၁၀၀ gsm အမျိုးအစားများမှာ ထိုကဲ့သို့သော ကာလတွင် သ densit အထိ ၃၀% အထ do ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ သင့်၏ gsm ကို သင့်၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ပါ— အသက်ရှုလွယ်စေရန် နိမ့်သော gsm ကို ရွေးပါ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက် မြင့်မြင့်သော gsm ကို ရွေးပါ။
အဝှေးအမျှင်၊ အဆုံးသတ်မှုနှင့် တည်ဆောက်မှု— မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ စက္ကူများ၏ ဒီဇိုင်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့ပုံဖော်ပေးသည်ကို
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာတွင် Sateen နှင့် Percale အဝှေးအမျှင်များ— နူးညံ့မှု၊ အလင်းပြန်မှုနှင့် လေစီးကြောင်းအကျိုးဆက်များ
အဝှေးအမျှင်၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည်— အမျှင်အမျိုးအစားသာမက— မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ စက္ကူများ၏ ပုံပန်းသွင်ပြင်၊ ထိတွေ့မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
Sateen သည် လေးကြိမ်အထက်၊ တစ်ကြိမ်အောက် အပေါင်းအနေဖြင့် အဝှေးအမျှင်ဖော်မှုကို အသုံးပြုပြီး နူးညံ့မှုနှင့် အလင်းပြန်မှုများ ပိုမိုထင်ရှားသော ချောမွေ့သော မျက်နှာပုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အဝှေးအမျှင်ဖော်မှုသည် ပိုမိုနူးညံ့သော အသွင်အပြင်နှင့် အအေးခံသော အခန်းတွင် ပိုမိုနှေးကွေးသော အပူကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအဝှေးအမျှင်ဖော်မှု၏ ပိုမိုဖွင့်လှစ်သော မျက်နှာပုံသည် Percale နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အသက်ရှုလွယ်စေမှုကို ၁၅–၂၀% အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။
ပါကယ်သည် တစ်ခုပေါ်တွင် တစ်ခုအောက်သို့ ဖောက်သည့် မှုန်းမှုန်းသေးသေး ဝဲဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ချောမွေ့သော မတ်မတ်သော မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လေလုံးလေလုံးကောင်းစေပါသည်နှင့် ဆေးကြောချိန်တွင် ဖိအားများကို ညီညီတူတူ ဖြန့်ဖေးပေးပါသည်။ အောက်ပါတွင် ဖော်ပြထားပါသည်- စီးကရီးယားသုတေသနဂျာနယ် (၂၀၂၂) တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤစီမံကုန်သည် အားကောင်းမှုကို မြင့်တင်ပေးပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပုံပေါ်မှုများမှ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါကယ်သည် အကြိမ်များစွာ ဆေးကြောရန် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
ဘရပ်ရှ်နှင့် ဒေါ်ဘယ်လ်-ဘရပ်ရှ် အဆုံးသတ်မှုများ - ရှည်လျားသော အသက်တာကို မထိခိုက်စေဘဲ အေးမော်မော်ကောင်းမော်မော်ဖြစ်စေရန် မှုန်းမှုများကို မြင့်တင်ပေးခြင်း
အဆုံးသတ်မှုနည်းလမ်းများသည် မျက်နှာပြင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမော်စေပါသည်။ သို့သော် အောက်ခံအဝတ်အစားများနှင့် ကောင်းမော်စေရန် သင့်တော်သော အခြေအနေများတွင်သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ အဝတ်အစားများကို ပုံသေးငယ်သော အမျှင်များကို မြှင့်တင်ပေးရန် ပုံသေးငယ်သော အမျှင်များကို ပုံသေးငယ်သော အမျှင်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် နွေးထွေးမှုကို ဖမ်းဆုပ်ထားနိုင်သည့် နူးညံ့သော အလွှာကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ နှစ်ဆ ပုံသေးငယ်သော အမျှင်များကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အရှိန်အဟုန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ သို့သော် အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွင် အားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ အဝတ်အစားသည် အောက်ခြေတွင် အလွန်ထူသော အထူဖြစ်ရပါမည်။ အနည်းဆုံး စတုရန်းမီတာလျှင် ဂရမ် ၁၃၀ ခန့်ရှိရပါမည်။ မဟုတ်ပါက အဝတ်အစားသည် အလွန်မြန်မြန် ပုံပျက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးပြုနေသော ပုံသေးငယ်သော အမျှင်များကို မြှင့်တင်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အမျှင်များ၏ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ လက်တော့အ်များတွင် ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှုများအရ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ခုတ်ခွဲမှုများသည် အလွန်များစွာသော ဖိအားများကို အဆင်ပြေစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အိပ်ရာခုတ်ခွဲမှုများကို ၅၀ ကြိမ် ဆေးကြောပြီးနောက်တွင် မူလအားကောင်းမွန်မှု၏ ၉၅ ရှိသည်။ ဤအရှိန်အဟုန်ကို အတိအကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းသည် စားသုံးသူများအား နှစ်သက်ဖွယ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပေါ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုအရှိန်အဟုန်သည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်တွင် အခြားကုန်ပစ္စည်းများမှ ခွဲခြားပေးပါသည်။
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ခုတ်ခွဲမှုများ၏ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းဆောင်ရည် – အပိုင်းအများ၊ စိုထုံးမှုနှင့် စတေတစ်က် အပြုအမှု
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ စင်သေတ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံသည် ခန္တာကိုယ်၏ အပူချိန်၊ ချ sweat နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စိုထုံးမှုနှင့် အပ်စ်ပ်ဖြစ်မှုပေါ်တွင် မှီခိုနေပါသည်။
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာကို သိပ်သိပ်မှုပ်ထားပါက အအေးမှ ကာကွယ်ရာတွင် အထူးကောင်းမောက်စွာ အသုံးဝင်ပါသည်။ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ခန္တာကိုယ်ကို နွေးထွေးစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အေးမောင်းသော နွေဦးညများတွင် သို့မဟုတ် လေစီးသော အခန်းတွင် အိပ်ရာဝင်သည့်အခါ အထူးသင့်တော်ပါသည်။ သို့သော် ခန္တာကိုယ်အပူချိန်မြင့်မားသော လူများသည် ဤခုတ်များအောက်တွင် ချ sweat များ ထွက်လာနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာများတွင် ဤပြဿနာကို ပိုမိုကောင်းမောက်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် အထူးဒီဇိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ၏ မျက်နှာပုံကို ပုံသေးသေးလုပ်ထားခြင်းဖြင့် အသားပေါ်တွင် လေစီးမှုကို ပိုမိုကောင်းမောက်စွာ ဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသားပေါ်တွင် ပူပွပ်သော ခံစားမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် စတုရန်းမီတာလျှင် ဂရမ် ၁၀၀ မှ ၁၂၀ အထိ အထူရှိသော မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာများကို ရှာဖွေပါ။ အလွန်ထူသော သို့မဟုတ် အလွန်ပေါ့သော မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာများကို ရှောင်ပါ။ ထိုသို့သော အထူသည် အပူကို အလွန်အမင်း ဖမ်းထားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အများအားဖြင့် လူအများသည် နွေးထွေးမှုနှင့် လေစီးမှုကောင်းမောက်မှုတွင် အကောင်းဆုံး အချိန်မှုန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှုန်းသည် ညအချိန်တွင် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းမောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ရာတွင် အရေးပါသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။
အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ပေါလီအီစတာ (polyester) သို့မဟုတ် နိုင်လွန် (nylon) ဖိုင်လာများကို အလွန်အမင်း ပေါ့ပါးသော အမျှင်များဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး သွေးကြောအားဖြင့် အရေပြားမှ ချက်ချင်း ချွေးကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ သို့သော် သိပ်သည်းဆန်းသော ပိုမ်းများ (<90 gsm) သည် အစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝ အငွေ့ပေါ်စေရန် အခက်အခဲရှိပြီး ကျန်ရှိသော စိုစွတ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
စိုထိုင်းဆန်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါလီအီစတာအခြေပြု မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ (microfiber) တွင် စတေးတစ် (static) စုပုံမှုသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော အားနည်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစတေးတစ်စုပုံမှုသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်မရှိသော်လည်း အနည်းငယ် မသေးမသော အေးစက်မှု သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန်များ ကပ်နေခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စီးမှုရှိသော အမျှင်များ အနည်းငယ်ပါဝင်သော ရောစပ်မှုများကို ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖက်ဘရစ် ဆေးဖြင့် ပေါ့ပါးသော ဘောလ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စတေးတစ်စုပုံမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်စေပါ။
ခံနိုင်ရည်နှင့် ဂရုစုံစမ်းမှု – သင့်၏ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ပိုမ်းများ၏ အသက်တာကို အများဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဆေးခြင်းခံနိုင်ရည်၊ ပိုမ်းများတွင် အမျှင်များ စုပုံမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ချောင်းများကို အားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း – ၁၀၀ ကျော်သော ဆေးခြင်းစက်မှုများအထိ
သင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် သင့်တော်သော ဂရုစုံစမ်းမှုများဖြင့် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ပိုမ်းများကို ၂-၃ နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုကြာမှုအထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်သော ခံနိုင်ရည်ကို အောက်ပါ အချက်သုံးချက်က ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
- ပွတ်တိုက်ခံနိုင်မှု ဆေးကြောခြင်းနှင့် ညအသုံးပြုမှုအတွင်း ပွတ်တိမ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပိုမိုမှုန်ဝါသော အမျှင်များ (pilling) ကို အခြေခံသိပ်သည့်အထူ (၁၃၀+ ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ) နှင့် တိကျသော ဝါဖေးခြင်းဖြင့် အနည်းဆုံးသို့ လျှော့ချထားပါသည်။ နှစ်ကြိမ် ပုံသေးသေးလုပ်ထားသော အဖ покရ်များသည် အားကောင်းသော အခြေခံအထူပေါ်တွင် မှုန်းထားခြင်းမရှိပါက ပိုမိုထိခိုက်လွယ်ပါသည်။
- ဆေးကြောခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမြဲတမ်း အအေးရေနှင့် pH အားဖော်ပ်သော ဆေးကြောဆေးကိုသုံးပါ။ ပူသောရေသည် စင်သေတ်တစ်ခုအား ပျက်စီးစေပါသည်။ ဖော်မော်လ်အသုံးပြုခြင်းသည် အမျှင်များကို အ покရ်ဖုံးပေးပါသည်။ ထိုကြောင့် အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှုစွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အသုံးပြုမှုကြောင့် အမျှင်များ ပိုမိုမှုန်ဝါလာခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးပါသည်။
- ချောင်းမှုန်းခြင်း အားကောင်းစေရန် နှစ်ကြိမ် ချောင်းမှုန်းထားခြင်း (double-stitched) သို့မဟုတ် စားဂ်ချောင်းမှုန်းထားခြင်း (serged seams) ကို ထောင်ထောင်ထောင်မှုန်းများနှင့် အစွန်းများတွင် ရှာဖွေပါ။ ထိုချောင်းမှုန်းများသည် ဆေးကြောခြင်း ၁၀၀ ကြိမ်အထက်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထိုအသေးစိတ်အချက်များသည် အလှအပအတွက်သာမက ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကို ဖော်ပြပါသည်။
အမျှင်များ၏ ပေါ်လ်စ်တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အမျှင်များ၏ အနေအထားကို မှန်ကန်စေရန် လေထုတွင် ခြောက်သွေ့စေခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ စက်ဖြင့် ခြောက်သွေ့စေပါက အနိမ့်အပူခံသာသုံးပါ။ ဖာရင်ဟိုက်တ် ၁၃၀ ဒီဂရီအထက် အပူခံမှုသည် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာများကို အရှိန်ဖော်ပေးပါသည်။ ထိုအတွက် ပြောင်းလဲမှုမှုန်းမှုနှင့် ချုံ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် နှင့် ညင်သေးသေးသော ကိုင်တွယ်မှုများသည် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာကို တစ်ခါသုံးပြီး စွန့်ပစ်ရမည့် အိပ်စက်ပစ္စည်းမှ ရှည်လျောင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သော ရင်းနှီးမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
FAQ အပိုင်း
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ချည်ထည်များတွင် GSM ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
GSM က စတုရန်းမီတာတစ်မီတာမှာ ဂရမ်ကိုဆိုလိုပြီး အထည်ရဲ့ သိပ်သည်းမှုကို တိုင်းတာပါတယ်။ ဒါက microfiber sheet အရည်အသွေးနဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို သတ်မှတ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအပြားတွေအတွက် GSM က အမျှင်အရေအတွက်ထက် ဘာလို့ ပိုအရေးကြီးတာလဲ။
သဘာဝအမျှင်များနှင့်မတူဘဲ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ အမျှင်အရေအတွက်သည် ခွဲခြားထားသော အတုအမျှင်များ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် လွဲမှားစေနိုင်သည်။ GSM က အထည်ရဲ့ သိပ်သည်းမှုနဲ့ အရည်အသွေးကို ပိုရှင်းလင်းစွာ တိုင်းတာပေးပါတယ်။
မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တွေအတွက် ဘယ် GSM ကွင်းဆက်ကို ရွေးသင့်လဲ။
ပူနွေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ပေါ့ပါးတဲ့ အသက်ရှူနိုင်မှုအတွက် 90-120 gsm နဲ့ အေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခံနိုင်ရည်နဲ့ နွေးထွေးမှုအတွက် 130-160 gsm ကို ရွေးပါ။
သူတို့သက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးထိထိရောက်အောင် မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာအိတ်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်လဲ။
ရေအေးနဲ့ pH မထိခိုက်တဲ့ သန့်စင်ဆေးနဲ့ ဆေးကြောပါ။ အထည်အလိပ်အနှေးဆေးတွေကို ရှောင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လေနဲ့ခြောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် အပူချိန်နိမ့်တဲ့ နေရာမှာ သုံးပါ။
အကြောင်းအရာများ
- GSM - မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာခေါင်းထုံးများ၏ အရည်အသွေးကို အတည်ပြုသည့် အဓိကစံနှုန်း
- အဝှေးအမျှင်၊ အဆုံးသတ်မှုနှင့် တည်ဆောက်မှု— မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ စက္ကူများ၏ ဒီဇိုင်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့ပုံဖော်ပေးသည်ကို
- မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ခုတ်ခွဲမှုများ၏ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသော စွမ်းဆောင်ရည် – အပိုင်းအများ၊ စိုထုံးမှုနှင့် စတေတစ်က် အပြုအမှု
- ခံနိုင်ရည်နှင့် ဂရုစုံစမ်းမှု – သင့်၏ မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ပိုမ်းများ၏ အသက်တာကို အများဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း
- FAQ အပိုင်း