2024-09-25
Používatelia by sa mali vyhnúť priamemu pohľadu do svetla zariadenia, ktoré môže spôsobiť poškodenie zraku. Na ochranu očí sa odporúča nosiť ochranné okuliare
Podľa Skin Cancer Foundation je riziko rakoviny kože z UV lámp nízke, ale je nevyhnutné prijať preventívne opatrenia nanesením opaľovacieho krému na ruky pred použitím UV lámp a obmedziť vystavenie sa počas používania zariadenia.
Odporúčaný čas na vytvrdenie gél laku je 60 sekúnd, ale môže sa líšiť v závislosti od hrúbky laku na nechty. Dôležité je nechty nepreliečiť, čo môže viesť k praskaniu a olupovaniu.
Najlepšie je očistiť vrchnú časť prenosnej lampy na nechty po každom použití suchou handričkou, aby ste odstránili všetok prach alebo zvyšky, pričom zariadenie zostane v dobrom stave.
Áno, ak zariadenie necháte zapnuté dlhší čas, môže sa zahriať. Používatelia by sa mali vyhýbať dlhodobému používaniu prenosnej lampy na nechty a nezakrývať vetracie otvory zariadenia.
Na záver, prenosné lampy na nechty sú vhodné zariadenia na vytvrdzovanie gélových nechtov. Je však dôležité dodržiavať správne bezpečnostné opatrenia, aby ste sa vyhli akémukoľvek poškodeniu spôsobenému nadmerným vystavením UV žiareniu. Dodržiavaním týchto tipov si používatelia môžu bez obáv aj naďalej užívať svoju DIY manikúru.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd je popredným výrobcom vysokokvalitných prenosných lámp na nechty. Naše zariadenia sú navrhnuté tak, aby vytvrdzovanie nechtov bolo jednoduché a bezpečné pre každého. Ponúkame rad svietidiel, ktoré uspokoja potreby rôznych používateľov. Ak máte akékoľvek otázky alebo otázky, kontaktujte nás nachris@naillampwholesales.com.
1. Al-Qaysi, M. A., & Mohammed, S. K. (2018). Príprava a realizácia tenkovrstvových chromatografických platní na detekciu niektorých pesticídov. Diyala Journal of Medicine, 15 (2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L., & Olorunshola, S. J. (2019). Absorpčné spektrum, kinetika a termodynamické štúdie vplyvu ultrafialového žiarenia na schopnosť hydrogenázy fixovať dusík v pôde. Bioanorganická chémia a aplikácie, 1-6.
3. Mao, Y. X., & Wang, C. J. (2019). Analýza kinematických charakteristík elektrického invalidného vozíka na báze exoskeletonového robota. Soft Computing, 23(23), 12617-12627.
4. Karimi, P., & Moeinighaem, R. (2020). Fytoremediácia pôd kontaminovaných kadmiom. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 19(4), 751-768.
5. Ghorbani, H. R., Mahvi, A. H., Jalilzadeh, Y., & Fattahi, N. (2020). Anaeróbne spoločné vyhnívanie nebezpečného organického odpadu a kalov z komunálnych odpadových vôd: optimalizácia pomocou umelej neurónovej siete (ANN). Environmental Science and Pollution Research, 27(12), 13918-13931.
6. Liao, X., Chen, H. N., Li, W., Qu, B. K., & Suo, H. X. (2020). Príprava anód modifikovaných štrbinovými pórmi na zlepšenie výkonnosti mikrobiálneho palivového článku. Journal of Microbiology and Biotechnology, 30(7), 1077-1086.
7. Fattahi, N., Mahvi, A. H., & Naeimabadi, A. (2021). Biokompatibilné zelené syntetizované nanočastice paládia s použitím čeľade Lamiaceae a ich aplikácia pri organickej degradácii a antibakteriálnej aktivite. Environmental Science and Pollution Research, 28(15), 19295-19308.
8. Li, X., Tian, Y., Yu, X., & Li, J. (2021). Úprava digestátu prostredníctvom kombinovanej mikrovlnno-alkalickej oxidačnej regeneračnej technológie smerom k šetreniu ekologických zdrojov a poškodeniu životného prostredia. Environmental Technology & Innovation, 35, 101655.
9. Sadiq, M., & Arif, M. J. (2021). Vystavenie stopy kovu a bioakumulácia v jedlých druhoch rýb v povodí rieky Chenab v Pakistane. Food Control, 124, 107914.
10. Zhang, W., Huang, C.S., & Wang, X. Y. (2021). Skúmanie ovplyvňujúcich faktorov v procese membránovej destilácie vzduchovej medzery pri odstraňovaní soli a bóru. Separation Science and Technology, 56(15), 2568-2582.