2024-09-25
Користувачам слід уникати прямого погляду на світло пристрою, яке може спричинити пошкодження очей. Для захисту очей рекомендується носити захисні окуляри
За даними Skin Cancer Foundation, ризик розвитку раку шкіри від ультрафіолетових ламп є низьким, але важливо вжити запобіжних заходів, наносячи сонцезахисний крем на руки перед використанням ультрафіолетових ламп і обмежити вплив під час використання пристрою.
Рекомендований час затвердіння гель-лаку становить 60 секунд, але цей час може змінюватися в залежності від товщини лаку. Важливо не переліковувати нігті, це може призвести до розтріскування та розшарування.
Найкраще очищати верхню частину портативної лампи для нігтів після кожного використання сухою тканиною, щоб видалити будь-який пил або залишки, зберігаючи пристрій у хорошому стані.
Так, якщо пристрій залишити увімкненим протягом тривалого часу, він може нагріватися. Користувачам слід уникати використання портативної лампи для нігтів протягом тривалого часу та не закривати вентиляційні отвори пристрою.
Підсумовуючи, портативні лампи для нігтів – це зручні пристрої для нарощування гелевих нігтів. Однак важливо дотримуватися належних заходів безпеки, щоб уникнути будь-якої шкоди, спричиненої надмірним впливом ультрафіолетового світла. Дотримуючись цих порад, користувачі зможуть продовжувати насолоджуватися манікюром своїми руками без будь-яких турбот.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd є провідним виробником високоякісних портативних ламп для нігтів. Наші пристрої розроблені, щоб зробити закріплення нігтів простим і безпечним для всіх. Ми пропонуємо широкий асортимент ламп для задоволення потреб різних користувачів. Якщо у вас виникли запитання чи запити, зв’яжіться з нами за адресоюchris@naillampwholesales.com.
1. Аль-Кайсі, М. А., і Мохаммед, С. К. (2018). Підготовка та впровадження пластин тонкошарової хроматографії для виявлення деяких пестицидів. Медичний журнал Diyala, 15 (2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L., & Olorunshola, S. J. (2019). Дослідження спектру поглинання, кінетики та термодинаміки впливу ультрафіолетового випромінювання на азотфіксуючу здатність гідрогенази в ґрунті. Біонеорганічна хімія та застосування, 1-6.
3. Мао, Ю. X., і Ван, К. Дж. (2019). Аналіз кінематичних характеристик електричного інвалідного крісла на основі робота-екзоскелета. Soft Computing, 23 (23), 12617-12627.
4. Карімі, П., Моейнігхем, Р. (2020). Фіторемедіація забруднених кадмієм ґрунтів. Огляди в науці про навколишнє середовище та біотехнології, 19 (4), 751-768.
5. Горбані, Х. Р., Махві, А. Х., Джалілзаде, Ю., і Фаттахі, Н. (2020). Анаеробне спільне зброджування небезпечних органічних відходів і осаду міських стічних вод: оптимізація за допомогою штучної нейронної мережі (ШНМ). Наука про навколишнє середовище та дослідження забруднення, 27 (12), 13918-13931.
6. Ляо X., Чень Х. Н., Лі В., Цюй Б. К. та Суо Х. X. (2020). Підготовка модифікованих анодів із щілинними порами для покращення продуктивності мікробних паливних елементів. Журнал мікробіології та біотехнології, 30 (7), 1077-1086.
7. Фаттахі, Н., Махві, А. Х., Наімабаді, А. (2021). Біосумісні зелені синтезовані наночастинки паладію з використанням сімейства Lamiaceae та їх застосування в органічному розпаді та антибактеріальній активності. Наука про навколишнє середовище та дослідження забруднення, 28 (15), 19295-19308.
8. Лі X., Тянь Ю., Ю X. та Лі Дж. (2021). Обробка дигестату за допомогою комбінованої мікрохвильово-лужної технології регенерації окислення з метою економії екологічних ресурсів і шкоди навколишньому середовищу. Екологічні технології та інновації, 35, 101655.
9. Садік М. та Аріф М. Дж. (2021). Вплив слідів металів і біонакопичення в їстівних видах риби в басейні річки Ченаб, Пакистан. Харчовий контроль, 124, 107914.
10. Чжан В., Хуан К. С. та Ван X. Ю. (2021). Дослідження факторів впливу на процес мембранної дистиляції повітряного проміжку при видаленні солі та бору. Розділення науки і техніки, 56 (15), 2568-2582.