ກົດອາດີປິກຊັ້ນນຳຂອງໂລກ: ສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນສຳລັບໂພລີເມີ ແລະ ສານເຄມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີ
ຮູບລັກສະນະ ແລະ ໂຄງສ້າງ: ກົດອາດີປິກໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະສະແດງເປັນຜົງຜລຶກສີຂາວ ຫຼື ເປັນຜລຶກນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີສີ. ມັນມີໂຄງສ້າງລຽບນຽນ ແລະ ບໍ່ມີກິ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການຮູບແບບການຮັບຮູ້ທີ່ເປັນກາງ.
ຄວາມລະລາຍ: ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມລະລາຍໃນລະດັບປານກາງໃນນໍ້າ, ໂດຍມີປະມານ 1.44 g ລະລາຍໃນນໍ້າ 100 mL ທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນລະລາຍໄດ້ດີໃນຕົວລະລາຍອິນຊີເຊັ່ນ: ເອທານອນ, ອາເຊໂຕນ, ແລະ ເບນຊີນ. ພຶດຕິກໍາການລະລາຍນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນປະຕິກິລິຍາເຄມີ ແລະ ສູດປະສົມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ຄ່າຄົງທີ່ທາງກາຍະພາບທີ່ສຳຄັນ: ກົດອາດີປິກມີມວນໂມລ 146.14 ກຣາມ/ໂມລ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມັນປະມານ 1.36 ກຣາມ/ຊມ³ ທີ່ອຸນຫະພູມ 25°C, ເຊິ່ງມີຄວາມໜາແໜ້ນກວ່ານໍ້າເລັກນ້ອຍ. ຈຸດລະລາຍຂອງກົດອາດີປິກແມ່ນ 152°C, ຊີ້ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງຈາກສະພາບແຂງໄປສູ່ສະພາບແຫຼວພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຈຸດເດືອດເກີດຂຶ້ນທີ່ 337.5°C, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະເລີ່ມເນົ່າເປື່ອຍກ່ອນທີ່ຈະຮອດອຸນຫະພູມນີ້ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ. ຈຸດວາບໄຟຂອງມັນແມ່ນ 207°C, ຊີ້ບອກວ່າມັນຕ້ອງການອຸນຫະພູມ ແລະ ແຫຼ່ງຕິດໄຟທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງເພື່ອສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄຟ.
ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ: ໃນຖານະເປັນກົດໄດຄາບອກຊີລິກ, ກົດອາດີປິກປະກອບດ້ວຍກຸ່ມໜ້າທີ່ຂອງຄາບອກຊີລສອງກຸ່ມ (-COOH), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີສູງ. ມັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນປະຕິກິລິຍາເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນກັບເຫຼົ້າ, ປະກອບເປັນເອສເຕີທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດພາດສະຕິກ, ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນ, ແລະນໍ້າຫອມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບໄດອາມີນຜ່ານການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນແບບຄວບແໜ້ນເພື່ອສ້າງໂພລີອາໄມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄນລອນ 6,6. ປະຕິກິລິຍາໂພລີເມີໄຣເຊຊັນນີ້ແມ່ນພື້ນຖານຂອງອຸດສາຫະກຳເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ ແລະ ພາດສະຕິກວິສະວະກຳ. ກົດອາດີປິກຍັງສາມາດຜ່ານປະຕິກິລິຍາການຫຼຸດຜ່ອນເພື່ອສ້າງເຫຼົ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດປະຕິກິລິຍາກັບເບສເພື່ອສ້າງເກືອ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມອາດີເປດ.
ພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້
ການຜະລິດໂພລີອາໄມ (ໄນລອນ): ການນຳໃຊ້ກົດອາດີປິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນການຜະລິດໂພລີອາມິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄນລອນ 6,6. ໃນຂະບວນການນີ້, ກົດອາດີປິກຈະປະຕິກິລິຍາກັບເຮັກຊາເມທິລີນໄດອາມີນໃນປະຕິກິລິຍາໂພລີເມີໄຣເຊຊັນແບບຄວບຕົວ. ໄນລອນ 6,6 ທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນພາດສະຕິກວິສະວະກຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມທົນທານ, ຄວາມຕ້ານທານການຂັດ, ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ. ໄນລອນ 6,6 ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນສຳລັບສ່ວນປະກອບເຊັ່ນ: ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ, ເກຍ, ແລະ ແບຣິ່ງ. ມັນຍັງເປັນວັດສະດຸທີ່ສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳສິ່ງທໍ, ບ່ອນທີ່ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຜ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຳລັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ພົມ, ແລະ ເຄື່ອງຫຸ້ມເບາະເນື່ອງຈາກຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາສີຍ້ອມໄດ້ດີ.
ພາດສະຕິກ ແລະ ນໍ້າຫລໍ່ລື່ນ: ກົດອາດີປິກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດສານເຮັດພາດສະຕິກທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງອາດີເປດ. ສານເຮັດພາດສະຕິກເຫຼົ່ານີ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນໂພລີເມີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂພລີໄວນິລຄລໍໄຣ (PVC), ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ, ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງມັນ. ສານເຮັດພາດສະຕິກອາດີເປດແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ເຊັ່ນ: ໃນການຜະລິດວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟລົດຍົນ, ທໍ່ທາງການແພດ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນ PVC ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເອສເຕີທີ່ໄດ້ມາຈາກກົດອາດີປິກຖືກນໍາໃຊ້ເປັນນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄຸນສົມບັດຕ້ານການສວມໃສ່ ແລະ ຕ້ານການສຽດທານທີ່ດີເລີດ, ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກ, ເກຍ, ແລະ ລະບົບກົນຈັກອື່ນໆ.
ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (ການນຳໃຊ້ທາງອ້ອມ): ໃນຂະນະທີ່ກົດອາດີປິກບໍ່ໄດ້ຖືກບໍລິໂພກໂດຍກົງໃນອາຫານ, ແຕ່ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດວັດສະດຸສໍາພັດອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງອາຫານ. ເອສເຕີຂອງມັນ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ໃນການເຄືອບ ແລະ ສານປະທັບຕາສໍາລັບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານ, ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານໂດຍການປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົດຂອງຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂພລີເມີທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດອາດີປິກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດສ່ວນປະກອບອຸປະກອນທີ່ສໍາຜັດກັບອາຫານໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ, ເຊັ່ນ: ສາຍພານລໍາລຽງ ແລະ ປະທັບຕາ.
ອຸດສາຫະກຳຢາ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ: ໃນອຸດສາຫະກຳການຢາ, ກົດອາດີປິກສາມາດໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນສູດຢາ. ມັນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນປ້ອງກັນເພື່ອຄວບຄຸມຄ່າ pH ຂອງສານລະລາຍຢາ ແລະ ສານລະລາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຢາ. ໃນອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງສຳອາງ, ເອສເຕີກົດອາດີປິກຖືກນຳໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຄຣີມ, ໂລຊັ່ນ, ແລະ ລິບສະຕິກ, ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງ, ເພີ່ມຄວາມແຜ່ກະຈາຍ, ແລະ ໃຫ້ຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ຜິວນຸ້ມ, ເຮັດໃຫ້ຜິວຮູ້ສຶກອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ລຽບນຽນ.
ວິທີການກະກຽມ
ການຜຸພັງຂອງໄຊໂຄລເຮັກເຊນ: ນີ້ແມ່ນວິທີການອຸດສາຫະກໍາທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບການຜະລິດກົດອາດີປິກ. ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຜຸພັງຂອງໄຊໂຄລເຮັກເຊນໃນເວລາທີ່ມີຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ມີໂຄໂບລ. ໃນການຜຸພັງຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ໄຊໂຄລເຮັກເຊນປະຕິກິລິຍາກັບອາກາດ ຫຼື ອົກຊີເຈນເພື່ອສ້າງສ່ວນປະສົມຂອງໄຊໂຄລເຮັກເຊນອລ ແລະ ໄຊໂຄລເຮັກເຊນອລ, ຂະບວນການທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຂະບວນການ "ນໍ້າມັນ KA" (ນໍ້າມັນ ketone - ເຫຼົ້າ). ປະຕິກິລິຍາດັ່ງກ່າວແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມປະມານ 150 - 160°C ແລະຄວາມກົດດັນ 1 - 1.5 MPa. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍ້າມັນ KA ຈະຖືກຜຸພັງຕື່ມອີກໃນປະຕິກິລິຍາຂັ້ນຕອນທີສອງໂດຍໃຊ້ກົດໄນຕຣິກເປັນຕົວແທນຜຸພັງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ 60 - 80°C ແລະຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດ. ການຜຸພັງຂັ້ນຕອນທີສອງນີ້ປ່ຽນໄຊໂຄລເຮັກເຊນອລ ແລະ ໄຊໂຄລເຮັກເຊນອລ ໄປເປັນກົດອາດີປິກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການນີ້ມີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມບາງຢ່າງ, ຍ້ອນວ່າການໃຊ້ກົດໄນຕຣິກສ້າງໄນຕຣັສອອກໄຊ (N₂O), ເຊິ່ງເປັນອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງກະແສນໍ້າເສຍຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ວິທີການທາງຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ: ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນວິທີການເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບສຳລັບການຜະລິດກົດອາດີປິກເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າ. ຈຸລິນຊີ, ເຊັ່ນ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຖືກວິສະວະກຳທາງພັນທຸກໍາ ຫຼື ເຊື້ອລາ, ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນວັດຖຸດິບທົດແທນໄດ້, ເຊັ່ນ: ນໍ້າຕານ ຫຼື ນໍ້າມັນພືດ, ໄປເປັນກົດອາດີປິກຜ່ານເສັ້ນທາງການເຜົາຜານອາຫານຫຼາຍເສັ້ນທາງ. ຕົວຢ່າງ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບາງຊະນິດສາມາດຖືກອອກແບບໃຫ້ຜະລິດສານກາງທີ່ສາມາດປ່ຽນໄປເປັນກົດອາດີປິກໄດ້ຕື່ມອີກ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນຜະລິດ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ, ພວກມັນສະເໜີທ່າແຮງສຳລັບການຜະລິດກົດອາດີປິກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າໃນອະນາຄົດ.
ການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ: ກົດອາດີປິກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຜິວໜັງ ແລະ ຕາເມື່ອສຳຜັດໂດຍກົງ. ການສຳຜັດຜິວໜັງເປັນເວລາດົນ ຫຼື ຊ້ຳໆອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກຜິວໜັງອັກເສບ, ແລະ ຖ້າມັນສຳຜັດກັບຕາ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແດງ, ເຈັບ, ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກະຈົກຕາ. ການສູດດົມຝຸ່ນລະອອງຂອງກົດອາດີປິກອາດຈະລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ, ເຮັດໃຫ້ໄອ, ຫາຍໃຈຝືດ, ແລະ ຫາຍໃຈສັ້ນ. ການກິນກົດອາດີປິກໃນປະລິມານຫຼາຍສາມາດນໍາໄປສູ່ອາການບໍ່ສະບາຍລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ລວມທັງອາການປວດຮາກ, ຮາກ, ແລະ ຖອກທ້ອງ. ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຈັດການກັບກົດອາດີປິກຄວນໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນຕົວທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ຖົງມື, ແວ່ນຕາປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ແລະ ໜ້າກາກຫາຍໃຈ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຝຸ່ນ.
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ ແລະ ການລະເບີດ: ເຖິງແມ່ນວ່າກົດອາດີປິກມີຈຸດໄຟທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຕິດໄຟໄດ້. ໃນຮູບແບບຜົງ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດສ່ວນປະສົມທີ່ລະເບີດໄດ້ກັບອາກາດຖ້າກະຈາຍຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ພຽງພໍ. ບໍລິເວນເກັບຮັກສາຄວນເກັບຮັກສາໃຫ້ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຕິດໄຟ, ແລະ ການລະບາຍອາກາດທີ່ເໝາະສົມແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງຝຸ່ນ. ໃນກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດອາດີປິກ, ຄວນໃຊ້ສານດັບເພີງທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ຜົງເຄມີແຫ້ງ ຫຼື ຄາບອນໄດອອກໄຊ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ກົດອາດີປິກມີຄວາມຄົງຕົວປານກາງໃນສິ່ງແວດລ້ອມ. ເມື່ອປ່ອຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳ, ມັນສາມາດຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໂດຍຈຸລິນຊີໄດ້ຕາມການເວລາ, ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດໃນນ້ຳ. ມັນຍັງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າ pH ຂອງລະບົບນ້ຳເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ເປັນກົດຂອງມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ອຍກົດອາດີປິກອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ອຸດສາຫະກຳທີ່ຜະລິດ ຫຼື ນຳໃຊ້ກົດອາດີປິກຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ.
ລາຍລະອຽດສະເພາະ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ກົດອາດີປິກ | |||||||||
| ສູດເຄມີ | C6H10O4 | |||||||||
| ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ | 146.14 ກຣາມ/ໂມລ | |||||||||
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງຜລຶກສີຂາວ | |||||||||
| ຈຸດລະລາຍ | 152 - 153°C | |||||||||
| ຈຸດເດືອດ | 337.5°C | |||||||||
| ຄວາມໜາແໜ້ນ | 1.360 ກຣາມ/ຊມ³ | |||||||||
| ເລກທີ CAS | 124 - 04 - 9 | |||||||||
| ລະຫັດ HS | 29171200 | |||||||||
| ເລກທີ EINECS | 204 - 673 - 3 | |||||||||
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ໃຊ້ສຳລັບການຜະລິດໄນລອນ 66, ການສັງເຄາະໂພລີຢູຣີເທນ, ແລະ ການຜະລິດພາດສະຕິກໄຊເຊີ | |||||||||
ເອກະສານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ກົດອາດີປິກ | ||||||
| ລາຍການ | ລາຍລະອຽດ | ຜົນໄດ້ຮັບ | |||||
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງຜລຶກສີຂາວ | ຜົງຜລຶກສີຂາວ | |||||
| ເນື້ອໃນ% (ມ/ມ) ≥ | 99.70 | 99.82 | |||||
| ຈຸດລະລາຍ°C ≥ | 151.5 | 152.6 | |||||
| ໂຄຣມານ້ຳແອມໂມເນຍ, ຈຳນວນສີໂຄບອລຕິນຳ ≤ | 5 | 2 | |||||
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ% (ມ2/ມ2) ≤ | 0.20 | 0.18 | |||||
| ຂີ້ເທົ່າ ມກ/ກກ ≤ | 7 | 2 | |||||
| Fe ມກ/ກກ ≤ | 1.0 | 0.2 | |||||
| ປະລິມານໄນເຕຣດ ມກ/ກກ ≤ | 10.0 | 0.7 | |||||








