2024-09-25
Vartotojai turėtų vengti žiūrėti tiesiai į prietaiso šviesą, nes tai gali pažeisti akis. Norint apsaugoti akis, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius
Pasak Odos vėžio fondo, odos vėžio rizika nuo UV lempų yra maža, tačiau būtina imtis atsargumo priemonių – prieš naudojant UV lempas rankas patepti apsauginiu kremu nuo saulės ir apriboti poveikį naudojant prietaisą.
Rekomenduojamas gelinio lako sukietėjimo laikas yra 60 sekundžių, tačiau tai gali skirtis priklausomai nuo nagų lako storio. Svarbu nepergydyti nagų, nes tai gali sukelti skilinėjimą ir lupimąsi.
Geriausia nešiojamos nagų lempos viršų po kiekvieno naudojimo nuvalyti sausa šluoste, kad pašalintumėte visas dulkes ar likučius, kad prietaisas būtų geros būklės.
Taip, jei prietaisas paliekamas įjungtas ilgesnį laiką, jis gali įkaisti. Naudotojai turėtų vengti naudoti nešiojamąją nagų lempą ilgą laiką ir neuždengti prietaiso ventiliacijos angų.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nešiojamos nagų lempos yra patogūs prietaisai geliniams nagams kietinti. Tačiau svarbu laikytis tinkamų saugos priemonių, kad išvengtumėte žalos, kurią sukelia per didelis UV spindulių poveikis. Vadovaudamiesi šiais patarimais, vartotojai gali ir toliau be jokių rūpesčių mėgautis savo „pasidaryk pats“ manikiūru.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd yra pirmaujanti aukštos kokybės nešiojamųjų nagų lempų gamintoja. Mūsų prietaisai sukurti taip, kad nagų kietėjimas būtų paprastas ir saugus kiekvienam. Siūlome įvairių lempų asortimentą, atitinkantį skirtingų vartotojų poreikius. Jei turite klausimų ar užklausų, susisiekite su mumis elchris@naillampwholesales.com.
1. Al-Qaysi, M. A. ir Mohammed, S. K. (2018). Plonasluoksnių chromatografinių plokštelių, skirtų kai kuriems pesticidams aptikti, paruošimas ir įdiegimas. Diyala Medicinos žurnalas, 15(2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L. ir Olorunshola, S. J. (2019). Ultravioletinės spinduliuotės poveikio hidrogenazės gebėjimui fiksuoti azotą dirvožemyje absorbcijos spektro, kinetikos ir termodinamikos tyrimai. Bioneorganinė chemija ir taikymas, 1-6.
3. Mao, Y. X. ir Wang, C. J. (2019). Elektrinio neįgaliojo vežimėlio, pagrįsto egzoskeleto robotu, kinematinės charakteristikų analizė. Soft Computing, 23(23), 12617-12627.
4. Karimi, P. ir Moeinighaem, R. (2020). Kadmiu užteršto dirvožemio fitoremediacija. Aplinkos mokslų ir biotechnologijų apžvalgos, 19(4), 751-768.
5. Ghorbani, H. R., Mahvi, A. H., Jalilzadeh, Y. ir Fattahi, N. (2020). Anaerobinis pavojingų organinių atliekų ir komunalinių nuotekų dumblo pūdymas: optimizavimas naudojant dirbtinį neuronų tinklą (ANN). Aplinkos mokslas ir taršos tyrimai, 27(12), 13918-13931.
6. Liao, X., Chen, H. N., Li, W., Qu, B. K. ir Suo, H. X. (2020). Porų plyšių modifikuotų anodų, skirtų pagerinti mikrobų kuro elementų veikimą, paruošimas. Microbiology and Biotechnology žurnalas, 30(7), 1077-1086.
7. Fattahi, N., Mahvi, A. H. ir Naeimabadi, A. (2021). Biologiškai suderinamos žalios susintetintos paladžio nanodalelės, naudojant Lamiaceae šeimą, ir jų taikymas organiniam skaidymui ir antibakteriniam aktyvumui. Aplinkos mokslas ir taršos tyrimai, 28(15), 19295-19308.
8. Li, X., Tian, Y., Yu, X. ir Li, J. (2021). Digestato apdorojimas naudojant kombinuotą mikrobangų ir šarminės oksidacijos regeneravimo technologiją, siekiant taupyti ekologinius išteklius ir žalą aplinkai. Environmental Technology & Innovation, 35, 101655.
9. Sadiq, M. ir Arif, M. J. (2021). Metalo pėdsakų poveikis ir bioakumuliacija valgomose žuvų rūšyse Chenabo upės baseine, Pakistane. Maisto kontrolė, 124, 107914.
10. Zhang, W., Huang, C. S. ir Wang, X. Y. (2021). Oro tarpo membraninės distiliacijos proceso, šalinant druską ir borą, įtakos veiksnių tyrimas. Atskyrimo mokslas ir technologija, 56(15), 2568-2582.