2024-09-25
A felhasználóknak kerülniük kell, hogy közvetlenül a készülék fényébe nézzenek, mert ez szemkárosodást okozhat. A szem védelme érdekében védőszemüveg viselése javasolt
A Skin Cancer Foundation szerint az UV-lámpák által okozott bőrrák kockázata alacsony, de elengedhetetlen, hogy az UV-lámpák használata előtt fényvédő krémmel kenje be a kezét, és korlátozza a kitettséget az eszköz használata közben.
A géllakk kötési ideje 60 másodperc, de ez a körömlakk vastagságától függően változhat. Fontos, hogy ne keményítsük túl a körmöket, ami repedéshez és hámláshoz vezethet.
A legjobb, ha minden használat után száraz ruhával megtisztítja a hordozható körömlámpa tetejét, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket, így a készülék jó állapotban marad.
Igen, ha a készüléket hosszabb ideig bekapcsolva hagyja, felmelegedhet. A felhasználók kerüljék a hordozható körömlámpa hosszabb ideig tartó használatát, és ne takarják le a készülék szellőzőnyílásait.
Összefoglalva, a hordozható körömlámpák kényelmes eszközök a zselés köröm gyógyítására. Fontos azonban betartani a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerülje az UV-fény túlzott kitettsége által okozott károkat. Ha követi ezeket a tippeket, a felhasználók továbbra is gond nélkül élvezhetik a barkács manikűröket.
A Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd. a kiváló minőségű hordozható körömlámpák vezető gyártója. Készülékeinket úgy alakítottuk ki, hogy a körömkezelést mindenki számára egyszerűvé és biztonságossá tegyék. Lámpák széles választékát kínáljuk a különböző felhasználók igényeinek kielégítésére. Ha kérdése vagy kérdése van, forduljon hozzánk a címenchris@naillampwholesales.com.
1. Al-Qaysi, M. A. és Mohammed, S. K. (2018). Vékonyréteg-kromatográfiás lemezek készítése és kivitelezése egyes növényvédő szerek kimutatására. Diyala Journal of Medicine, 15(2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L. és Olorunshola, S. J. (2019). Az ultraibolya sugárzásnak a talajban lévő hidrogenáz nitrogénmegkötő képességére gyakorolt hatásának abszorpciós spektruma, kinetikai és termodinamikai vizsgálata. Bioszervetlen kémia és alkalmazások, 1-6.
3. Mao, Y. X. és Wang, C. J. (2019). Exoskeleton roboton alapuló elektromos kerekesszék kinematikai jellemzőinek elemzése. Soft Computing, 23(23), 12617-12627.
4. Karimi, P. és Moeinighaem, R. (2020). Kadmiummal szennyezett talajok fitoremediációja. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 19(4), 751-768.
5. Ghorbani, H. R., Mahvi, A. H., Jalilzadeh, Y. és Fattahi, N. (2020). Veszélyes szerves hulladék és kommunális szennyvíziszap anaerob együttemésztése: optimalizálás mesterséges neurális hálózat (ANN) segítségével. Environmental Science and Pollution Research, 27(12), 13918-13931.
6. Liao, X., Chen, H. N., Li, W., Qu, B. K. és Suo, H. X. (2020). Rett pórusú módosított anódok előkészítése a mikrobiális üzemanyagcella-teljesítmény javítása érdekében. Journal of Microbiology and Biotechnology, 30(7), 1077-1086.
7. Fattahi, N., Mahvi, A. H., & Naeimabadi, A. (2021). Biokompatibilis zöld szintetizált palládium nanorészecskék a Lamiaceae család felhasználásával és alkalmazása szerves lebontásban és antibakteriális aktivitásban. Környezettudományi és környezetszennyezési kutatás, 28(15), 19295-19308.
8. Li, X., Tian, Y., Yu, X. és Li, J. (2021). A fermentátum kezelése kombinált mikrohullámú-lúgos oxidációs regenerációs technológiával az ökológiai erőforrások és a környezeti károk megtakarítása érdekében. Environmental Technology & Innovation, 35, 101655.
9. Sadiq, M. és Arif, M. J. (2021). Fémnyomok kitettsége és bioakkumulációja a Chenab folyó medencéjének ehető halfajaiban, Pakisztánban. Food Control, 124, 107914.
10. Zhang, W., Huang, C. S. és Wang, X. Y. (2021). Befolyásoló tényezők vizsgálata a légrés membrándesztillációs folyamatában só és bór eltávolítása során. Elválasztástudomány és technológia, 56(15), 2568-2582.