တင်-လက်ဒ် သွေးပိုးခြောက်ပျော်များ၏ အစပြီးသည် အလျင်းသီးကုန်းကိရိယာတွင် အရေးကြီးသော ဆင့်ကဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သမိုင်းတွင် တင်နှင့် လက်ဒ်ကို တူညီသော သွေးပိုးတစ်ခုဖြစ်စေရန် ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အလျင်းသီးအစိတ်အပိုင်းများကို 岠ံ linebacking နိုင်စေရန် အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ဤလုပ်ငန်းသည် 19 ရာစုအစချိန်တွင် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ ဤပျော်စည်းများသည် အဆင်ပြေသော အဖြူချိန်ခြောက်ပျော်နှင့် ကောင်းမွန်သော လှုပ်ရှားမှုဂုဏ်သို့မဟုတ် အားကျော်စွာ ရှိသော ရောင်းဝယ်ဆိုင်ရာ အားလုံးကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ တင်-လက်ဒ် ပျော်စည်းများသည် အမျိုးသား 183°C တွင် အဖြူချိန်ခြောက်ပျော်ဖြစ်ပြီး လျော့ချထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဆောင်းပါးမဟုတ်ဘဲ ကျွန်းစားသွေးပိုးမှုကို ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ထပ်တူညီသော အခြေခံအားဖြင့် သွေးပိုးမှုကို တာဝန်ထမ်းပေးသည့် ကောင်းမွန်သော အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ 1950 ခုနှစ်များမှစတင်၍ တင်-လက်ဒ် သွေးပိုးများသည် အလျင်းသီးထုတ်လုပ်မှုတွင် စံပုံဖြစ်လာခဲ့ပြီး ပရင်တီက်စီးကျ်ဘာ့ဒ်များ (PCBs) နှင့် ဆီမီကွန်ဒေါတ်ဒစ်များအတွက် ပိုင်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုများတွင် ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကုန်းကိရိယာစာရင်းများသည် သွေးပိုးမှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သဘောတူညီမှုနှင့် ကျွန်းစားမှုဖြင့် အလျင်းသီးထုတ်လုပ်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်းတွင် သူတို့၏ အရေးကြီးသော အရာရှိမှုကို မှားယွင်းမှုမရှိဘဲ ထိုးထားခဲ့သည်။ သူတို့၏ ကျယ်ပြန့်သုံးမှုသည် သူတို့၏ မည်သည့်သူမျှမရှိသော အလုပ်ဆောင်မှုကို ထိုးခဲ့ပြီး သွေးပိုးသမိုင်းတွင် သူတို့၏ နေရာကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Flux သည် ဆက်လက်ခြင်းအတွက် အရမ်းကျန်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အောင်မြင်သော ဆက်ထားမှုလုပ်ငန်းများကို အာမခံရာ၌ အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါဟာ ဆက်ထားမှုအပြင်ပြင်ရှိ အောက်ဆီဂျင်ကို အလျော့ထိန်းချုပ်ပြီး အောက်ဆီဒေးရေးကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဆက်ထားမှု၏ လျှော့ချမှုကို တိုးတက်စေပြီး ဆက်ထားမှု၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုကောင်းစေသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ မျိုးမျိုးသော အမျိုးအစား၏ flux များကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ အခြားအခြားအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားသည်။ Rosin-based fluxes များသည် အီလက်ထရွန်စ်များတွင် အလှည့်အခြားအချိန်များအတွက် လူကြိုက်များလာပြီး၊ water-soluble fluxes များသည် ဆက်ထားပြီးနောက် ရွှေ့ပြီးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် လျော့လျော့ဆိုးဆိုးသော အစုံဝင်းများအတွက် အဆင်ပြေစေသည်။ Flux ပုံစံများ၏ ပัฒန်မှုသည် ဆက်ထားပြီး၏ ပုံစံအား အရမ်းကျန်စေရန် အရေးကြီးပါဝင်သည်။ Soldering technology ပေါ်ပြင်သော လေ့လာမှုများတွင်၊ flux chemistry တွင် ပြင်ဆင်မှုများရှိခဲ့ပြီး၊ ဆက်ထားပြီးအားဖြင့် ပိုကောင်းလာသော ဆက်ဆံမှုများနှင့် ဆက်ထားမှု၏ အသေအချိန်ကို တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဒီတိုင်းတွေက ဆက်ထားပြီးတုန်းပြီး ပုံစံအား ရှုံးလွှားစေရန် ပြုလုပ်ထားသော ပုံစံများကို မှားယွင်းမှုများကို ရှင်းပြထားသည်။ လေ့လာသူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် ယနေ့ခေတ်အီလက်ထရွန်စ်အစုံဝင်းများအတွက် ဆက်ထားမှုလုပ်ငန်းများကို ပိုကောင်းစေရန် အသစ်flux ပုံစံများကို လှုပ်ရှားနေကြသည်။
1970 ခုနှစ်တွင် လှိုင်းသွေးပိတ်ခြင်း၏ ထုတ်လုပ်မှုသည် ပုံမှန်လိုင်းစီးကွန်ပျူတာဘုတ် (PCBs) အတွက် ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းကို အလှုပ်ရှားရေးဖြင့် အရေးကြီးသော အဆင်ပြေမှုတစ်ခုကို ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနည်းပညာသည် တစ်ခါတည်းတွင် ပိုင်းခြားချက်များကို အတူတူ သွေးပိတ်နိုင်ရန်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကို အများကြီးတိုးတက်စေခဲ့သည်။ လှိုင်းသွေးပိတ်ခြင်း၏ အရည်အချင်းသည် လူသားမှုအမှားများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နည်းပညာများထက် ပိုမိုသွေးပိတ်ခြင်းအား ကိုက်ညီစေခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရာနှင့် အရည်အချင်းထိန်းချုပ်မှုကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဒါဟာ မှားယွင်းမှုများမရှိခဲ့ပါ၊ လှိုင်းသွေးပိတ်ခြင်းသည် ပိုမိုသေးငယ်သော pitch အပိုင်းများနှင့် SMT-ရှိ ဒီဇိုင်းများကို ဖျက်သိမ်းခြင်းတွင် ခက်ခဲခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီပွိုင်းကို ဖျက်သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောနည်းပညာများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခဲ့သည်။
1980 ခုနှစ်တွင် Surface Mount Technology (SMT) ရဲ့ ပေါ်လာမှုက အီလက်ထရွန်စက် ကိရိယာများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ PCB ပေါ်မှာ ပါဝင်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို လျှော့ချထားနိုင်စေခြင်းဖြင့် SMT က အသေးစိတ်နှင့် လျော့ချထားသော ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးရန် အကူအညီပေးခဲ့ပြီး၊ အီလက်ထရွန်နစ် ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ရေးတွင် အသစ်ခြောက်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။ ဒီပြောင်းလဲမှုက အထူးသဖြင့် fine-pitch အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော SMT ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ထောက်ခံနိုင်ရန် အဆင်ပြေစေရန် လိုအပ်သော ပြေးဆိုင်းရောင်းပ် ပိုင်းခြားများ၏ ရှုံးလှုပ်ရှားမှုကို လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ဒီလို ရှုံးလှုပ်ရှားမှုများက ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချစေပြီး၊ AI နှင့် အင်္ဂါစီးရီးများအတွက် အသစ်ထွက်ရှိသော ကိရိယာများအတွက် ပြေးဆိုင်းရောင်းပ် ပိုင်းခြားများ၏ တဆက်တည်းဖြစ်ပွားမှုကို ပြသထားခဲ့သည်။
လေ့ကျင့်ဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများက ဆေးဖြစ်မဟုတ်သော ဆေးထုတ်ကူးပြီး ပါသည့် ဆေးထုတ်ကူးပြီး ပြောင်းလဲမှုကို အကြီးအကျယ်ဖြင့် လေ့လာခဲ့သည်။ ဆေးဖြစ်သော ပစ္စည်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ရောင်းချမှုများကို ကန့်သတ်ရန် RoHS (Restriction of Hazardous Substances) နှင့် WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) အမှတ်အသားများက ဆေးဖြစ်သော ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးဖြစ်မဟုတ်သော ဆေးထုတ်ကူးပြီး ပါသည့် ပစ္စည်းများသည် အများအားဖြင့် တင်း-အင်ဗာ-ကပ်ပ် အလီဂျာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထိုပစ္စည်းများသည် ဆေးဖြစ်သော ပြောင်းလဲမှုများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ရောင်းချမှုများကို ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ တင်း-အင်ဗာ-ကပ်ပ် (SAC) အလီဂျာများသည် အများအားဖြင့် အောက်စိုက်ပြီး အားကောင်းသော အပူချိန်အားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများကို ကန့်သတ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုမှတ်တမ်းများကို လုပ်ငန်းခြင်းများသည် ဆေးဖြစ်မဟုတ်သော ဆေးထုတ်ကူးပြီး ပါသည့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းကို အကြီးအကျယ်ဖြင့် တိုးတက်ခဲ့သည်။ IPC ၏ မှတ်တမ်းတစ်ခုမှ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ထိုလုပ်ငန်းခြင်းများ၏ ၈၀% အထက်ပိုင်းသည် ထိုမှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျန်ရစ်မှုနည်းပြီး သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ စီးဆင်းမှု နည်းပညာတွေဟာ ခေတ်သစ် သံလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး သံလိုက်ပြီးတဲ့ သန့်ရှင်းရေးတာဝန်တွေကို လျှော့ချပါတယ်။ ဒီနည်းပညာတွေက လျှပ်စစ်ကိရိယာတွေမှာ စိတ်ချရမှုနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေတဲ့ လော်ဒါထိုးစဉ် အညစ်အကြေးတွေ ဖြစ်ပေါ်မှုကို လျော့စေတဲ့ အထူးပြုတဲ့ flux ဓာတုပစ္စည်းတွေကို သုံးပါတယ်။ မကြာခဏတော့ ကိုယ်ပိုင် ရောစပ်မှုတွေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ ဒီ flux တွေရဲ့ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုက ပုံနှိပ်စက်ဘုတ်တွေမှာ ဘေးဖြစ်စေတဲ့ ကျန်အစာတွေ မကျန်ပဲ အငွေ့ပျံသွားဖို့ (သို့) ခိုင်မာဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ ဒီတီထွင်မှုကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစရိတ်တွေ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီနယ်ပယ်က ကျွမ်းကျင်သူတွေက မြင့်မားတဲ့ ယုံကြည်မှုရှိမှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်တဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုက ဒီစီးကြောင်း နည်းပညာတွေကို လက်ခံဖို့ တွန်းအားပေးနေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဥပမာ၊ ထုတ်လုပ်သူများက စွမ်းဆောင်ရည် သတ်မှတ်ချက်များကိုသာမက တင်းကျပ်သော သန့်ရှင်းမှု စံနှုန်းများနှင့်လည်း ကိုက်ညီသော ဖြေရှင်းနည်းများကို ဦးစားပေးလျက် ရှိကြပြီး ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းတစ်ခုလုံးတွင် ကိရိယာများဟာ ရေရှည်ခံနိုင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရနိုင်ကြောင်း အာမခံပေးနေကြသည်။ IPC ၏ လုပ်ငန်းခွဲစိတ်မှုတစ်ခုတွင် ဤလုပ်ငန်းနှင့် ယုံကြည်မှု စိန်ခေါ်မှုများကြောင့် သန့်ရှင်းမှုမရှိသော လော်ဒါ ပက်စတာအတွက် တိုးတက်လာသော ဦးစားပေးမှုကို ထောက်ပြသည်။
Lead-Free Sn99Ag0.3Cu0.7 No.4 Powder Tin Solder Paste သည် လေ့လာမှုအတွက် ပိုင်းခြားမှုနှင့် သဘောထားမှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဒီဇိုင်း၊ တင်း၊ ငွေနှင့် ကပ်ပြီး အကျဉ်းချုပ်မှုကို RoHS အတိုင်း ကမ္ဘာ့ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ခြောက်ချိန်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ဤဆိုဒ်ပါစ်သည် အကောင်းဆုံး အဖြေပြေချိန်ကို သတ်မှတ်ထားပြီး မျိုးမျိုးသော ဆိုဒ်အခြေအနေများတွင် ကောင်းသော လှုပ်ရှားမှုနှင့် သဘောထားမှုကို ပေးသည်။ Lead-free ဆိုဒ်လေ့လာမှုသို့ လှုပ်ရှားသူများသည် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မှုနှင့် သဘောထားမှုကို သိရှိခဲ့ပြီး ဆိုဒ်ဆက်ခြံများ၏ ပြင်ဆင်မှုကို ပြသထားသော အကြောင်းအရာများဖြင့် ထိခိုက်ထားသည်။
Tin Lead Sn63Pb37 မီးနည်းအပိုင်းအလှုပ်ရှားမှုကို နည်းသော အခြေအနေတွင် အသုံးပြုသင့်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် သန္တာရိုက်မှုတော်လှန်မှုများကို လျှော့ချပေးပြီး အဆင့်မြင့်သော အလုပ်ဆောင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပြီး အစုစည်းထားမှုကို တိုးတက်စေသည်။ ဒီ solder paste က အရေးကြီးသော အလက်ထောက်စက်များတွင် အမြဲတမ်းသော မှုတိုးတက်မှုကို ထောက်ခံပေးနိုင်သည်။
ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေအတွက် Sn60Pb40 Low-Temperature Solder Paste ဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် အပူချိန်နိမ့်သော လော်ဒါကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် အပူပိုင်းဖိအားကို လျှော့ချပေးပြီး သိမ်မွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အသားတင်ပစ္စည်း၏ အပူပိုင်းပရိုဖိုင်နှင့် အောက်ဆုံး အရည်ပျော်မှုမှတ်သည် အစိတ်အပိုင်း၏ တည်ကြည်မှုကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်သော လော်ဒါထုတ်လုပ်မှုကို အာမခံရန်အတွက် ပြုပြင်ထားသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး ကိရိယာ ထုတ်လုပ်မှုကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ကုန်များ၏ စိတ်ချရမှုနှင့် သက်တမ်းရှည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးလျက် အပူချိန်ကို ထိခိုက်လွယ်သည့် အသုံးများတွင် ၎င်း၏ အရေးပါမှုကို ထောက်ပြနေသည်။
Sn55Pb45 ဆိုဒ်ပိတ်ကားသည် LED စတြီပ်အစုပ်အစားများအတွက် ထင်ရှားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အမြင့်သော ဒင်တီတန် LED အသုံးပြုမှုများအတွက် အခြားသော အိမ်အားနှင့် လူကြီးမင်းဘာသာရောင်းကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် အခြေခံအရာများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းများသည် ရှုံးထိုင်မှုများအတွက် ထူထောင်ထားပြီး၊ အားပေးမှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ပြုပြင်ပေးပါသည်။ အသုံးအဆင်ပြေလွှမ်းမိုးသော လေ့လာမှုများအရ LED အသုံးပြုမှုများ၏ တိုးချဲ့မှုကို သတ်မှတ်ပြီး၊ ဒီပণ္ပုံတွင် ပေးထားသော အားလုံးကို အကောင်အထည်ဖော်ပြပါသည်။
နိမ့်ဖျက်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် nano-silver ကိုသာသုံးစွဲခြင်းသည် အထူးသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ခြင်းတွင်အရေးကြီးဖြစ်သည်။ Nano-silver သည် ပုံမှန်အရာများနှင့်ယှဉ်ပြီး ပိုမိုသော အပူချိန်နှင့်လူကြီးမင်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမြင်အသံများအတွက်အရေးကြီးသောအရာများကို ရွေးချယ်ပေးသည်။ လက်ရှိ လုပ်ငန်းများသည် လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပူချိန်ဆိုင်ရာအရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် စဉ်းစားနေသည်။ ဒီသဘောတူညီမှုများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို ကြားလွှမ်းမိုးစေရန်အတွက် အရေးကြီးဖြစ်ပြီး အားလုံးကို ပိုမိုသောအစိမ်းအစားနှင့်အသားအဝါကို ပေးဆောင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများသည် ဒီလုပ်ငန်းများကို ကြားလွှမ်းမိုးစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲများကို မျှော်လင့်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ရေးအချက်များသည် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို လှုံ့ဆော်လာပြီး၊ အီလက်ထရွန်စ် ဌာန်မှာလည်း ဆိုဒ်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ရေးတွင် သိမ်းဆည်းရေး နည်းလမ်းများကို တိုးတက်လာပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းများမှာ ဘေးရောဂါ ဓာတ်ပုံများကို နည်းပါးစေရန် နှင့် ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့နည်းစေရန် ရည်ရွယ်သော စားရောင်းဓာတ်ပုံ ခြောက်ခြင်း နည်းလမ်းများကို ပါဝင်သည်။ ဘီယူ-အခြေခံ ဖလักဆ်များနှင့် ပြန်လည်သုံးပြီးရန် အားလုံးကို ပိုက်ဆိုးများ အသုံးပြုခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အဆင်များကို လျော့နည်းစေရန် အရေးကြီးသည်။ ပညာရှင်များ၏ အကြံပြုချက်များအရ၊ သိမ်းဆည်းရေး ဆိုဒ်ပိုင်းများအတွက် တောင်းဆိုမှုကို သိမ်းဆည်းရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် သိရှိမှုနှင့် သိမ်းဆည်းရေးကို အကြံပြုသူများ၏ အမြဲတမ်းသော အလှူရှားမှုဖြင့် တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ယင်းပြောင်းလဲမှုသည် မှီခိုမှုများကို လျှော့နည်းစေသောအပြင်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် ပင်လယ်ရောင် ကမ္ဘာလေးသို့ ရောက်ရှိလာသော လှုပ်ရှားမှုတွင် ကိုက်ညီပြီး၊ အီလက်ထရွန်စ် ဌာန်တွင် ပြိုင်ပွဲများရှိ ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အရေးကြီးသော ပစ္စည်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။
Copyright © 2024 Shenzhen Zhengxi metal Co.,LTD