စာရင်းသွင်းပါ Subscribe နှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များ, နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်. ပထမဆုံးအကြိမ်သိကျွမ်းပါ။

လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလား။

စာရေးသူ - Serge Sarkis

52 အမြင်များ

လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလား

ကွဲပြားခြားနားသော application များစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် မှီခို. ထိရောက်သောဘက်ထရီကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ လီသီယမ်ဖော့စဖိတ် (Lifepo4) ဘက်ထရီများထက် ပို. မကြည့်ပါနှင့်။ Lifepo4 သည်၎င်း၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ 0 ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ 0 ကြောင့် Ternary lithium ဘက်ထရီများအပေါ်လူကြိုက်များသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပွားနေသည်။

Life4O4 သည် Ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ရွေးချယ်မှုအတွက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုရှုမြင်ကြပါစို့။ Lifepo4 vs. ternary lithium ဘက်ထရီများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ဖတ်ရှုရန်ဖတ်ရှုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏နောက်ပါဝါဖြေရှင်းချက်ကိုစဉ်းစားသောအခါသင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။

 

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်သံဖော့စဖိတ်လက်သီးဖြင့်ပြုလုပ်သောအဘယ်အရာနည်း။

လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်လက်တိုနှင့် Ternary lithium ဘက်ထရီများသည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီများထဲမှ 2 ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှသက်တမ်းပိုရှည်သည်။ သို့သော် Life4 နှင့် Ternartium ဘက်ထရီများကိုအဘယ်အရာကအထူးပြုလုပ်နိုင်သနည်း။

Lifepo4 သည် lithiumphate အမှုန်များကိုကာဗွန်နိတ်များ, ဤပေါင်းစပ်မှုသည်၎င်းကိုလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကဲ့သို့သောမြင့်မားသောလျှပ်စစ်အပလီကေးရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဘက်ထရီဓာတုဗေဒဖြစ်စေသည့်ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသံသရာဘဝရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အားပြန်ဆိုနိုင်ပြီးအကြိမ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးကြောနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အခြားသမားတော်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကိုမကြာခဏထုတ်လွှတ်သော application များလိုအပ်သည့်အပလီကေးရှင်းများတွင်အသုံးပြုသောအခါအပူလျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။

Ternary lithium ဘက်ထရီများသည် lithium nickel cobalt မန်းမန်းအောက်ဆိုဒ် (NCM) နှင့် sprowite ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီသည်ဘက်ထရီအားစွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုများကိုရရှိစေရန်ခွင့်ပြုသည်။ Ternary lithium ဘက်ထရီများတွင်အလွန်ရှည်လျားသောသက်တမ်းရှိပြီးသူတို့သည်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲသံသရာ 2000 အထိကြာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးလိုအပ်သည့်အခါ၎င်းတို့အားအလျင်အမြန်ပမာဏကိုလျင်မြန်စွာထုတ်လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။

 

လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်လက်သီးနှင့်တန်နာရီယမ်ဘက်ထရီများအကြားစွမ်းအင်အဆင့်ကွဲပြားမှုနည်း။

ဘက်ထရီတစ်ခု၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည်၎င်း၏အလေးချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်မျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ ၎င်းသည်အပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောလေထုမှရှည်လျားသော outpution သို့မဟုတ်ကြာမြင့်စွာပြေးအချိန်များလိုအပ်သည့် application များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။

Lifepo4 နှင့် Ternar lithium ဘက်ထရီများ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများသည်မတူညီသောစွမ်းအားအမျိုးမျိုးပေးနိုင်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရိုးရာခဲအက်စစ်ဘက်ထရီများသည် 30-40 နာရီ 30-40 ၏တိကျသောစွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ Lifepo4 သည် 100-120-120 နာရီတွင် 0 င်ရောက်ခြင်းထက်သုံးဆနီးပါးထက်သုံးဆနီးပါးရှိသည်။ Ternary lithium-ion ဘက်ထရီများကိုစဉ်းစားသောအခါသူတို့သည် 160-180WH / KG ၏စွမ်းအင်စွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသာဝါကြွားကြသည်။

Lifepo4 ဘက်ထရီများသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမိုးရေအလင်းများသို့မဟုတ်အချက်ပေးစနစ်များကဲ့သို့သောအောက်ပိုင်းရေနုတ်မြောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော application များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများထံသင့်တော်သည်။ သူတို့ကပိုရှည်တဲ့ဘဝသံသရာတွေလည်းပိုရှည်ပြီး Ternary lithium-ion ဘက်ထရီတွေထက်အပူချိန်မြင့်မားမှုကိုခံရပ်နိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတောင်းဆိုခြင်းအတွက်သူတို့ကိုစံပြဖြစ်စေနိုင်သည်။

 

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်လက်တိုနှင့်တူနာလီလီယမ်ဘက်ထရီများအကြားဘေးကင်းလုံခြုံမှုကွာခြားချက်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LFP) သည်တူနာလီလီယမ်အပေါ်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထုပ်များသည်အပူလွန်ကဲစွာနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုနည်းပါးသည်။

ဤတွင်ဘက်ထရီနှစ်မျိုးအကြားလုံခြုံမှုကွာခြားမှုများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ပါ။

  • Ternary lithium ဘက်ထရီများသည်ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားပြုပါကအပူလွန်ကဲစွာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ (evs) ကဲ့သို့သောစွမ်းအားမြင့်မားသော application များတွင်အထူးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
  • လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်အပူထွက်ပေါက်အပူချိန်မြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများနှင့် evs ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောယိုယွင်းနေသော application များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ပိုမိုလုံခြုံစေသည်။
  • မီးလောင်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အလားအလာနည်းပါးခြင်းအပြင် LFP ဘက်ထရီများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ LFP ဘက်ထရီတစ်ခု၏ဆဲလ်များသည်လူမီနီယမ်ထက်သံမဏိဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးပိုမိုတာရှည်ခံသည်။
  • နောက်ဆုံးအနေဖြင့် LFP ဘက်ထရီများသည် ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုရှည်လျားသောဘဝသံသရာရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ LFP ဘက်ထရီရဲ့ဓာတုဗေဒဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက်,

ဤအကြောင်းများကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူများသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုအဓိကအချက်များဖြစ်ကြောင်းအတွက် lithiumphate ဘက်ထရီများသို့ပိုမိုပြောင်းလဲလာကြသည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်ကာယရေးဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သဖြင့်လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ပိုးမွှားများသည် EVs, ကြိုးမဲ့ကိရိယာများ,

 

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်သံဖော့စဖိတ်လက်နှင့် ternary lithium applications

အကယ်. လုံခြုံမှုနှင့်တာရှည်ခံမှုသည်သင်၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လျှင် lithium phosphate သည်သင်၏စာရင်းထိပ်တွင်ရှိသင့်သည်။ ၎င်းသည်အပူချိန်မြင့်မားသောပတ် 0 န်းကျင်ရှိကိုင်တွယ်ရန်သာလွန်မြင့်မြတ်သောကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲကားများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်စစ်ရေးဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင်အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်မော်တာများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုခြင်း - ဘက်ထရီမရှိပါ။

၎င်း၏အထင်ကြီးလောက်သောစွမ်းရည်များရှိသော်လည်းလီသီယမ်ဖော့စဖိတ်သည်အလွန်လေးလံသောအလေးချိန်နှင့်ကြီးမားသောပုံစံကြောင့်ခရီးဆောင်နိုင်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက်အပလီကေးရှင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် lithium-ion နည်းပညာကိုများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သေးငယ်သော package များတွင်ပိုမိုထိရောက်စေသည်။

ကုန်ကျစရိတ်အရ Ternary Lithium ဘက်ထရီများသည်သူတို့၏ lithium သံဖော့စဖိတ်ဒိုစဗစ်စဖက်အသင်းများထက် ပို. စျေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။

မှန်ကန်တဲ့ setting ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချပါက, နောက်ဆုံးတွင်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ကစားပွဲ၌အမျိုးမျိုးသော variable များစွာဖြင့်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်သင့်ကိုသုတေသနပြုရန်အရေးကြီးသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ထုတ်ကုန်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

မည်သည့်ဘက်ထရီကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေသင့်လျော်သောကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမှတ်မိရန်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသည်။ Ternary lithium ဘက်ထရီများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်အလွန်အမင်းအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အပူရှိန်ခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောနေရာ၌အပူရှိန်သို့မဟုတ်အစိုဓာတ်မကျဘဲနေသင့်သည်။ အလားတူစွာလီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ပိုးမွှားများသည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလယ်အလတ်စိုထိုင်းဆနှင့်အတူအေးမြသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထားသင့်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များအပြီးတွင်သင်၏ဘက်ထရီများသည်တတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးအတတ်နိုင်ဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။

 

လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်သံဖော့စဖိတ်လက်နှင့် tinary lithium ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများ

ပတ် 0 န်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လီသီယမ်ဖော့စဖိတ် (Lifepo4) နှင့် Ternary littium ဘက်ထရီနည်းပညာများသည်သူတို့၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ Lifepo4 ဘက်ထရီများသည် ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီးစွန့်ပစ်သည့်အခါအန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ပစ္စည်းများနည်းပါးသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် thernary lithium ဘက်ထရီများထက် ပိုမို. ပိုလေးသောလေ့ရှိသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအခြားတစ်ဖက်တွင် Ternary lithium ဘက်ထရီများသည်တစ်ယူနစ်အလေးချိန်နှင့်ပမာဏပိုမိုမြင့်မားပြီး Lifepo4 ဆဲလ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်စွန့်ပစ်သည့်အခါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကြောင့်ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Lifepo4 နှင့် Ternartium ဘက်ထရီများကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သူတို့၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဤဘက်ထရီအမျိုးအစားများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ထိုသို့သောအခွင့်အလမ်းမရှိလျှင်၎င်းတို့သည်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်အခွင့်အရေးများကိုရှာဖွေပါ။

 

လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုရှိပါသလား။

lithium ဘက်ထရီများသည်သေးငယ်သောပေါ့ပါးပြီးအခြားဘက်ထရီအမျိုးအစားများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်အရွယ်အစားသေးငယ်သော်သေးသော်လည်း၎င်းတို့ထဲမှစွမ်းအားများများရနိုင်သေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်ဤဆဲလ်များသည်အလွန်ရှည်လျားသောသံသရာဘ 0 နှင့်အပူချိန်အမျိုးမျိုးကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။

ထို့အပြင်ရိုးရာခဲ - အက်ဆစ်သို့မဟုတ်နီကယ်ကိုင်မီမီမီမီယမ်မီနီယမ်မီဒီယာများနှင့်မတူဘဲ, သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းဆုံး 10 နှစ်ကြာစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ထိုအချိန်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အနည်းငယ်သာလျော့နည်းသွားသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားစားသုံးသူအသုံးပြုမှုအတွက်သာမကစက်မှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများကိုပိုမိုတောင်းဆိုမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

အချို့သောအားနည်းချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါလီသီယမ်ဘက်ထရီများသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုကြောင့်စနစ်တကျကိုင်တွယ်ခြင်းကိုမအောင်မြင်ပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်သည်အခြားဘက်ထရီအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အမင်းအထင်ကြီးစရာကောင်းနေပုံရသော်လည်းသူတို့၏အမှန်တကယ် output စွမ်းဆောင်ရည်သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။

 

ထို့ကြောင့်လီသီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ternary lithium ဘက်ထရီများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလား။

နောက်ဆုံးတွင်လီယမ်ဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက် Ternary lithium ဘက်ထရီများထက် ပို. ကောင်းသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ပြီးသင့်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာအပေါ် အခြေခံ. ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုသင်တန်ဖိုးထားသလား။ ကြာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါသလား။ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းချိန်? ဒီဆောင်းပါးကရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်ကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။

မဆိုမေးခွန်းများ? အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်ကိုချန်ထားပါ။ သင်၏နောက်စီမံကိန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပါဝါအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ကံကောင်းခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဆန္ဒရှိသည်။

ဘလော့
Serge Sarkis

Serge သည်သူ၏သိပ္ပံနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုအာရုံစိုက်သောလက်ဘနွန်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဆရာများကိုသူရရှိခဲ့သည်။
လက်ဘနွန် -MAMAMAMART ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်သူသည် R & D အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သူ၏အလုပ်၏လိုင်းသည်လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကိုပျက်စီးစေခြင်းနှင့်ဘဝကိုကြိုတင်ဟောကိန်းများအတွက်စက်များသင်ယူခြင်းပုံစံများကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်စက်ကိုသင်ယူခြင်းပုံစံများကိုဖော်ပြထားသည်။

  • rowitter twitter
  • Roypow Instagram
  • Roypow YouTube
  • Roypow LinkedIn
  • Roypow Facebook
  • Roypow Tiktok

ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာကိုစာရင်းသွင်းပါ

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Relights တိုးတက်မှု, ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများရယူပါ။

နာမည်အပြည့်အစုံ *
နိုင်ငံ / ဒေသ *
စာတိုက်သင်္ကေတ*
ဖုန်း
မက်ဆေ့ခ်ျ *
ကျေးဇူးပြု. လိုအပ်သောကွက်လပ်များကိုဖြည့်ပါ။

သိကောင်းစရာများ - အရောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကို ကျေးဇူးပြု. တင်ပြပါဒီမှာ.