Hexagonal boron nitride (h-BN) ကို white graphite အဖြစ်လည်း လူသိများပြီး အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှု၊ ချောဆီပါဝင်မှုနှင့် အပူလျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ အလွန်ကောင်းမွန်သော အလွှာလိုက်ကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ ချောဆီများနှင့် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးချမှုများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ နာနိုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အပေါ်ယံလွှာများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်အသုံးချမှုများစွာတွင် h-BN ကို ၎င်း၏ သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ပျံ့နှံ့နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် submicron အဆင့် (အမှုန်အရွယ်အစား <1 μm) အထိ အမှုန့်ကြိတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ဘောလုံးကိုကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တူဖြင့်ကြိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရာအမှုန့်ကြိတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အမှုန်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် မကြာခဏ ရုန်းကန်နေရပြီး မညီမညာ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအမှုန့်ကြိတ်ခြင်းနှင့် ဒိုင်းနမစ်လေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ထိရောက်မှုအလွန်ကောင်းမွန်သော ကြိတ်ခွဲစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမှုန်အရွယ်အစားကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး h-BN (Mohs မာကျောမှု ≈1–2) ကဲ့သို့သော ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်သည် h-BN ထုတ်ကုန်များကို D97 < 10 μm အထိ လျှော့ချနိုင်ပြီး submicron အကွာအဝေး (D50 ≈ 0.5–1 μm) သို့ပင် ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အမျိုးအစားခွဲခြားစက်ကို အသုံးပြု၍ Hexagonal Boron Nitride ၏ submicron အလွန်သေးငယ်သော အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းရရှိရန် အခြေခံမူ၊ လည်ပတ်မှုအဆင့်များ၊ အဓိကကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

အလုပ်အခြေခံသဘောတရား Air Classifier Mill
အမျိုးအစားခွဲခြားစက်၏ အဓိကအချက်မှာ ၎င်း၏ ပေါင်းစပ်ထားသော ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် ACM တစ်ခုကို ဥပမာအဖြစ်ယူလျှင် ၎င်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင် အစာသွင်းပေါက်၊ ကြိတ်ခွဲခန်း၊ ရိုတာ (တူ သို့မဟုတ် တံသင်များတပ်ဆင်ထားသည်)၊ အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးနှင့် ပန်ကာတို့ ပါဝင်သည်။ အလုပ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အစာကျွေးခြင်းနှင့် ကနဦးကြိတ်ခွဲခြင်း:
h-BN ቅመሪያ (များသောအားဖြင့် မိုက်ခရွန်အရွယ် အချပ်များ သို့မဟုတ် အမှုန့်) သည် ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ ဝက်အူထည့်သည့်ကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်နေသော ရိုတာ (rpm ထောင်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိသောအမြန်နှုန်း) သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့် ဖြတ်အားများကို ထုတ်ပေးပြီး တိုက်မိသည့်အခါ အမှုန်များကို ချိုးဖဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မြန်နှုန်းမြင့်လေစီးဆင်းမှု (များသောအားဖြင့် လေ သို့မဟုတ် အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့) သည် အမှုန်များကို သယ်ဆောင်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှုကို ပိုမိုအားကောင်းစေသည့် လှိုင်းထခြင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
လေထုခွဲခြားခြင်း:
မြေပြင်အမှုန်အမွှားများကို လေစီးဆင်းမှုဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးဇုန်ထဲသို့ သယ်ဆောင်သွားသည်။ သီးခြားစီမောင်းနှင်ထားသော အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် လည်ပတ်ပြီး ဗဟိုခွာအားကို ထုတ်ပေးသည်။ အမှုန်အမွှားငယ်များ (submicron အရွယ်အစား) သည် လေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူ အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးကို ဖြတ်သန်းပြီး စုဆောင်းမှုစနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ကြမ်းတမ်းသောအမှုန်အမွှားများကို အရွယ်အစားပိုမိုလျှော့ချရန်အတွက် ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ ပြန်လည်ပစ်သွင်းသည်။ ဤပိတ်ထားသောပတ်လမ်းပြန်လည်လည်ပတ်မှုသည် အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးမှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေပြီး အလွန်အကျွံကြိတ်ခြင်းနှင့် အောက်တွင်ကြိတ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ထုတ်ကုန်စုစည်းမှု:
အမှုန့်အမှုန်အမွှားများကို ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်စက် သို့မဟုတ် အိတ်စစ်ထုတ်စက်မှတစ်ဆင့် စုဆောင်းပြီး စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့ကို ပန်ကာမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှတ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် h-BN ကဲ့သို့သော အပူအာရုံခံနိုင်သော ပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
ဂျက်စက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များသည် စွမ်းအင် 30–50% လျော့နည်းစွာ သုံးစွဲပြီး အလတ်စားမှ အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ h-BN ၏ အလွှာလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်းကို ခွာချရန်လွယ်ကူစေသော်လည်း electrostatic agglomeration ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များရှိ လေအကူအညီဖြင့် ပျံ့နှံ့မှုသည် ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အထူးထိရောက်မှုရှိပါသည်။

Submicron ရရှိရန် အဆင့်များ အလွန်သေးငယ်သော အမှုန့်ကြိတ်ခြင်း ၏ ဆဋ္ဌဂံပုံ ဘိုရွန် နိုက်ထရိုက်
အောက်ပါတို့သည် လေအမျိုးအစားခွဲခြားစက်ကို အသုံးပြု၍ h-BN ကို အမှုန့်ကြိတ်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသော လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကနဦးအမှုန်အရွယ်အစား 10–50 μm ရှိသော မြင့်မားသောသန့်စင်မှု (>99%) h-BN အမှုန့်ကို အသုံးပြုသည်ဟု ယူဆပါ။
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းပြင်ဆင်ခြင်း
မသန့်စင်မှုများ (ဥပမာ၊ သတ္တုအိုင်းယွန်းများ) မှ ညစ်ညမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် မြင့်မားသော သန့်ရှင်းမှု h-BN ကိုရွေးချယ်ပါ။
ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်း- အခြောက်ခံခြင်း (၁၀၅°C မီးဖို၌ ၂-၄ နာရီကြာအောင်) နှင့် စစ်ထုတ်ခြင်း (အခဲကြီးများ ဖယ်ရှားရန် ၁၀၀ mesh မှတစ်ဆင့်)။
h-BN သည် ရေငွေ့စုပ်ယူမှုအားကောင်းပါက အစွမ်းမဲ့လေထု (ဥပမာ၊ နိုက်ထရိုဂျင်) အောက်တွင် သိမ်းဆည်းပါ။
ပစ္စည်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
h-BN ၏ ချောဆီပါဝင်မှု သဘောသဘာဝကြောင့် ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော အတွင်းခံများ (ကြွေ သို့မဟုတ် ပိုလီယူရီသိန်း) ကို တပ်ဆင်ပါ။
rotor အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ- shear exfoliation ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် h-BN အတွက် pin-type rotors များကို အကြံပြုထားသည်။
ဓာတ်ငွေ့စနစ်ကို ပြင်ဆင်ပါ- ခြောက်သွေ့သော ဖိသိပ်ထားသောလေ သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အသုံးပြုပါ။ အောက်ဆီဒေးရှင်းကို ကာကွယ်ရန် စီးဆင်းမှုနှုန်းကို 2000–5000 cfm တွင် ထိန်းချုပ်ပါ။
ကန့်သတ်ချက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
ရိုတာအမြန်နှုန်း- 5000–8000 rpm မှစတင်ပါ။ ပစ်မှတ်အမှုန်အမွှားအလိုက် တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်များသည် submicron အရွယ်အစားများကို အကျိုးပြုသော်လည်း အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပါ (h-BN သည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အပူလွန်ကဲခြင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်)။
အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးအမြန်နှုန်း- သီးခြားစီ ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် 3000–6000 rpm။ အမြန်နှုန်းနိမ့်ခြင်းသည် အမှုန်အမွှားများ ပိုမိုဖြတ်သန်းနိုင်စေသည် (D50 < 1 μm)။ အမြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းသည် အပေါ်ပိုင်းဖြတ်တောက်မှုအရွယ်အစားကို ကျဉ်းစေပြီး အလွန်အကျွံ နာနိုအမှုန်အမွှားထုတ်လုပ်မှုကို ရှောင်ရှားသည်။
အလွန်အကျွံကျွေးခြင်းနှင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အစာကျွေးနှုန်း- တစ်နာရီလျှင် 0.5–2 kg (ဓာတ်ခွဲခန်းစံနှုန်း)။
အမှုန်အမွှားများ ကောင်းစွာပျံ့နှံ့စေရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့နှင့် အစိုင်အခဲအချိုး ၁၀:၁ မှ ၂၀:၁ အထိ။
ပစ်မှတ်အမှုန်အရွယ်အစား- လေဆာ diffraction ဖြင့် စောင့်ကြည့်ပါ။ D97 < 5 μm နှင့် D50 ≈ 0.5–1 μm (submicron အဆင့်) သို့ ချိန်ညှိပါ။
ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း
ပန်ကာနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားဘီးကို စတင်ပါ။ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ၅ မှ ၁၀ မိနစ်ခန့် အပူပေးပါ။
ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေစဉ်တွင် h-BN መልእክትကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ထည့်သွင်းပါ (<80°C)။
အမှုန်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ပုံမှန်နမူနာများယူ၍ ၁-၂ နာရီကြာ လည်ပတ်ပါ။ ဖြန့်ဖြူးမှု ကျယ်ပြန့်ပါက ပြန်လည်လည်ပတ်ချိန်ကို တိုးမြှင့်ပါ။
နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ခြင်း
စုဆောင်းရရှိသော အမှုန့်ကို ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့် သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်တွင် အခြောက်ခံပါ။
နောက်ထပ် exfoliation လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပျံ့နှံ့မှုအတွက်၊ ultrasonic treatment သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (ဥပမာ၊ ပြန်လည်စုပုံခြင်းကိုကာကွယ်ရန် coupling agents) ကို အသုံးပြုပါ။
အထက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ single-pass yield သည် 80% ကို ကျော်လွန်နိုင်သည်။ throughput သည် စက်ပစ္စည်းစကေးပေါ်တွင် မူတည်သည် (ဓာတ်ခွဲခန်းယူနစ်များအတွက် 1–10 kg/h၊ စက်မှုလုပ်ငန်းယူနစ်များအတွက် ရာပေါင်းများစွာ/h)။

အဓိက ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း အကြံပြုချက်များ
- အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားထိန်းချုပ်မှု: h-BN ၏ အလွှာခွာခြင်း အပြုအမူသည် ကြိတ်ခွဲခြင်းကို ချောမွေ့စေသော်လည်း၊ အားနည်းသော အလွှာအကြား အားများသည် မကြာခဏဆိုသလို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ထက် ပြားချပ်ချပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်ဘီးအမြန်နှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျဉ်းမြောင်းသော ဖြန့်ဖြူးမှုကို ရရှိစေနိုင်သည် (SPAN < 1.5)။
- စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိရောက်မှု: အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 200–500 kWh/t ကို အသုံးပြုပြီး ဘောလုံးကြိတ်ခြင်း (>1000 kWh/t) ထက် သိသိသာသာ နည်းပါးသည်။ အပူချိန်နိမ့် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို 15–20% အထိ တိုးတက်စေနိုင်သည်။
- လွှမ်းမိုးသောအချက်များ: အစာအစိုဓာတ် >1% သည် စုပုံခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ မာကျောသော မသန့်စင်မှုများကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားရမည်။ ရိုတာအမြန်နှုန်း 1000 rpm တိုးလာတိုင်း ပျမ်းမျှအမှုန်အရွယ်အစားကို 20–30% လျှော့ချနိုင်ကြောင်း စမ်းသပ်ချက်များအရ ပြသထားသည်။
- Submicron စိန်ခေါ်မှုများ: စံအမျိုးအစားခွဲခြားစက်များသည် 5–10 μm သို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသည်။ <1 μm ကို တသမတ်တည်းရရှိရန်အတွက် မြှင့်တင်ထားသော မော်ဒယ်များ (ဥပမာ၊ Mikro e-ACM) သို့မဟုတ် အရန်အအေးပေးစနစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့် အလားအလာရှိသောပြဿနာများ
- ဘေးကင်းရေး: Submicron h-BN သည် ဖုန်ထူလွန်းသည် - သင့်လျော်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်ပါ။ အောက်ဆီဒေးရှင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် inert gas ကို အသုံးပြုပါ။
- ပစ္စည်းကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုh-BN ၏ ချောဆီပါဝင်မှုသည် ဟောင်းနွမ်းမှုကို လျော့ကျစေသော်လည်း၊ အတွင်းပိုင်းအကာများနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားသည့်ဘီးကို မှန်မှန်စစ်ဆေးပါ။ ခြောက်သွေ့သော ဘရက်ရှ် သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ထားသောလေဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ရေဆေးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများဖုန်မှုန့်နှင့် ဆူညံသံဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သင့်လျော်သော လေဝင်လေထွက်နှင့် စစ်ထုတ်မှုကို သေချာပါစေ။
- အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု: ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုရန် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် XRD ကို လေ့လာရန် SEM ကိုအသုံးပြုပါ။ Submicron h-BN သည် ပြန်လည်စုပုံတတ်သောကြောင့် သိုလှောင်စဉ်အတွင်း အခဲမဖြစ်စေသော အရာများကို ထည့်ပါ။
- ကန့်သတ်ချက်များစစ်မှန်သော နာနိုစကေး အရွယ်အစားများအတွက် (<100 nm)၊ အမျိုးအစားခွဲခြားစက်များသည် မလုံလောက်နိုင်ပေ—ယင်းအစား ဂျက်ကြိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဘောလုံးကြိတ်ခြင်း ချဉ်းကပ်မှုများကို စဉ်းစားပါ။
နိဂုံး
Hexagonal Boron Nitride ကို submicron ultrafine pulverization ရရှိရန် classifier mill ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည့် ထိရောက်ပြီး တိကျသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ် PLC ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ခြင်းကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းနည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ classifier mills များသည် h-BN လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်၊ သတ်မှတ်ထားသောကုန်ကြမ်းနှင့် ပစ်မှတ်လိုအပ်ချက်များအလိုက် parameters များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် အသေးစားစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ အနာဂတ်တွင်၊ AI-based optimization algorithms များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော classifier mills များသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနယ်ပယ်များတွင် h-BN အသုံးချမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန် မျှော်လင့်ရသည်။

"ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ဆောင်းပါးက အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အောက်မှာ မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပေးပါ။ နောက်ထပ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက Zelda အွန်လိုင်းဖောက်သည်ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။"
— တင်သူ အမ်မလီ ချန်

