البودكاست – ما هي أكثر الطرق فعالية لتقليل وزن الجزء في قولبة الحقن؟

آلة التشكيل بالحقن تنتج أجزاء خفيفة الوزن
ما هي الطرق الأكثر فعالية لتقليل وزن الجزء في قولبة الحقن؟
12 نوفمبر - MouldAll - اكتشف البرامج التعليمية المتخصصة ودراسات الحالة والأدلة حول تصميم القالب وقولبة الحقن. تعلم المهارات العملية لتحسين مهاراتك في MouldAll.

حسنًا، مرحبًا بكم مرة أخرى، جميعًا. سنتعمق اليوم في موضوع يحظى بضجة كبيرة في عالم التصنيع في الوقت الحالي.
أوه نعم.
إن تقليل وزن الجزء في قولبة الحقن، هو بالتأكيد موضوع ساخن. إنه شيء أعتقد أنه ذو صلة، سواء كنت تستعد لاجتماع أو مجرد فضول حول كيفية جعل الأشياء أخف وزنًا وأكثر كفاءة وأكثر استدامة.
قطعاً.
ولدينا بعض المواد المصدرية المثيرة للاهتمام التي سنكشف عنها اليوم. التركيز على.
نعم، لدينا ثلاث استراتيجيات رئيسية لتحقيق هذا النوع من ثورة فقدان الوزن، إذا صح التعبير.
أحب ذلك. ثورة فقدان الوزن.
لذلك نحن نتحدث عن اختيار المواد، وتصميم القالب، ومن ثم كيف يمكننا ضبط عملية القولبة بالحقن نفسها لتحقيق نوع من التوفير في الوزن.
إنه لأمر مدهش كم من المال يذهب إلى صنع شيء يبدو بهذه البساطة، أليس كذلك؟
إنها.
إنه مثل، كما تعلمون، جزء من البلاستيك.
نعم.
ولكن لجعلها خفيفة قدر الإمكان، هناك الكثير من الهندسة والفكر الذي يدخل في ذلك.
يمين.
لذلك دعونا نبدأ بالمواد.
أعتقد، كما تعلمون، أن الكثير من الناس قد يفترضون أن الأمر يتعلق فقط باستخدام كمية أقل من البلاستيك.
يمين.
لكنها طريقة أكثر دقة من ذلك.
إنه كذلك، نعم. الأمر كله يتعلق باختيار البلاستيك المناسب. وفي هذه الأيام، هناك مجموعة كاملة من المواد المبتكرة حقًا والتي تعتبر، كما تعلمون، لاعبين أساسيين في لعبة إنقاص الوزن هذه.
لذا أعطنا بعض الأمثلة. مثل، ما هي بعض هذه المواد الرائعة التي نتحدث عنها؟
حسنًا، تسلط المادة المصدر الضوء على عدد قليل مما أحب أن أسميه النجوم الفائقة منخفضة الكثافة.
تمام.
وأحدها هو إيثر البوليفينولين المعدل.
هذا الفم.
إنه الفم. سوف نسميها MPPO بالتأكيد. لكنها تتمتع بهذا المزيج الفريد من نوعه من كونها قوية للغاية ولكن أيضًا تتمتع بكثافة منخفضة حقًا. نحن نتحدث بشكل أقوى من بلاستيك ABS التقليدي، ولكنه أخف وزنًا. لذلك يعد هذا تغييرًا كبيرًا في قواعد اللعبة بالنسبة للتطبيقات التي يكون فيها الوزن أمرًا بالغ الأهمية، مثل التفكير في أشياء مثل الطائرات بدون طيار، وقطع غيار السيارات، وأي شيء تحتاج إلى التخلص من كل أونصة منه.
لذلك لا يتعلق الأمر بالتضحية بالقوة من أجل الخفة. يمكنك في الواقع الحصول على كليهما.
بالضبط. ليس عليك التنازل. والمثال الجيد الآخر الذي ذكروه هو أنواع معينة من البولي كربونات، والتي، مرة أخرى، أخف مما استخدمناه تقليديًا، ولكنها لا تزال متينة بشكل لا يصدق. إذًا، كما تعلمون، هذه المواد تدفع حقًا حدود ما هو ممكن.
هذا رائع.
نعم.
والآن، ماذا عن المواقف التي تكون فيها المرونة أكثر أهمية من الجمود، على سبيل المثال؟
يمين.
مثلًا، أنا أفكر في حافظات الهاتف أو شيء من هذا القبيل.
نعم بالتأكيد. لذلك في تلك الحالات، تشير المادة المصدر إلى أشياء مثل اللدائن البلاستيكية الحرارية أو TPEs والبولي أوليفينات.
تمام.
كما تعلم، أنت بحاجة إلى هذه المرونة، ولكنك لا تزال ترغب في إبقاء الأشياء خفيفة الوزن.
يمين.
وهذه المواد رائعة لذلك.
من المنطقي. نعم. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمواد الأساسية نفسها. صحيح، صحيح. هناك أيضًا عالم كامل من الحشوات خفيفة الوزن التي يمكن إضافتها إلى المزيج.
أنت على حق. وهذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام حقًا.
أوه.
لأن الحشو يمكن أن يعزز خصائص البلاستيك دون إضافة الكثير من الوزن. لذا فكر فيها على أنها تضيف دعمًا مستهدفًا للهيكل البلاستيكي.
لذا بدلًا من جعل البلاستيك أكثر سمكًا لجعله أقوى، يمكنك استخدام هذه الحشوات لتحقيق نفس القوة، ولكن باستخدام مادة أقل بشكل عام.
بدقة. نعم. وذكروا بعض الأمثلة، مثل الحشوات غير العضوية، أو أشياء مثل الخرز الزجاجي أو بودرة التلك.
تمام.
والتي يمكن أن تعزز الصلابة والاستقرار دون زيادة حجم الجزء.
إذن هذه مخصصة للصلابة.
نعم.
هل هناك مواد حشو تعزز الخصائص الأخرى أيضًا؟
اه بالطبع. وبالنسبة للتطبيقات ذات الأداء العالي حقًا، فلديك نجم الروك في مجال الحشوات خفيفة الوزن. ألياف الكربون.
أوه، نعم، ألياف الكربون.
والتي قد ترتبط بها، كما تعلم، بسيارات السباق أو الطائرات.
نعم.
لكنها في الواقع تجد طريقها إلى المزيد والمزيد من المنتجات التي تكون فيها القوة والخفة ضروريتين حقًا.
ألياف الكربون، تلك هي الأشياء التي. قوية للغاية وخفيفة للغاية. ولكن أراهن أنها ليست رخيصة.
أنت على حق. إنها تأتي بسعر أعلى.
نعم.
لكن تخفيض الوزن وتعزيز القوة الذي تحصل عليه مهم حقًا. لذلك بالنسبة للتطبيقات الصعبة، قد يكون الأمر يستحق الاستثمار.
لذا يبدو أن اختيار المواد يدور حول إيجاد التوازن الصحيح.
إنها.
بين الخفة والقوة والتكلفة. انها قليلا من عمل شعوذة.
بالتأكيد، هو كذلك. ولهذا السبب من المهم جدًا التفكير مليًا في وظيفة الجزء.
يمين.
والظروف التي سوف يتعرض لها.
يمين. إذن ما الذي سيتم استخدامه فعليًا؟
بالضبط، لأنك تريد اختيار المواد التي ستلبي متطلبات الأداء هذه، ولكن أيضًا تريد تقليل الوزن إلى الحد الأقصى.
تمام. لذلك قمنا بتغطية المواد.
يمين.
لكنني أعتقد أن القالب نفسه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في مقدار الوزن الذي يمكننا التخلص منه.
أوه، أنت تراهن.
يمين.
تصميم القالب لا يقل أهمية عن اختيار المواد.
تمام.
نعم. إنه مثل، كما تعلمون، بناء منزل.
يمين.
يحدد التخطيط والهيكل كمية المواد التي تحتاجها، ومدى قوة المنتج النهائي.
إذًا، هل نتحدث عن هندسة بسيطة للأجزاء البلاستيكية؟
نوع المادة المصدر يطلق عليه التحسين الهيكلي، وهو في الحقيقة مجرد طريقة رائعة للقول، استخدم أقل كمية ممكنة من المواد دون المساس بالقوة.
أعطنا مثالا. كيف يعمل ذلك في الممارسة العملية؟
لذا فإن إحدى الطرق للقيام بذلك هي تقليل سمك الجدار.
تمام.
يستخدمون عمليات المحاكاة الحاسوبية لمعرفة الحد الأدنى المطلق للسمك الذي يحتاجه الجزء ليعمل بشكل صحيح. لا يوجد بلاستيك مهدر.
مثير للاهتمام.
ويتحدثون أيضًا عن تصميم الأجزاء ذات الهياكل المجوفة.
تمام. لذلك لا يتعلق الأمر فقط بالجدران الرقيقة. يتعلق الأمر أيضًا بإزالة المواد بشكل استراتيجي من داخل الجزء.
بالضبط. نعم. حتى يتمكنوا من دمج أشياء مثل التجاويف أو أضلاع التعزيز داخل الجزء نفسه.
لذا فهي تشبه إلى حد ما تلك الهياكل القوية ولكن خفيفة الوزن التي تراها في الطبيعة. مثل قرص العسل أو عظام الطير.
بالضبط. نعم. ويشيرون إلى أن هذا يمكن أن يعزز في الواقع صلابة الجزء، وليس فقط تقليل الوزن.
إنه لأمر مدهش جدًا مقدار ما يمكنك تحقيقه من خلال التلاعب بالهيكل بذكاء.
إنه حقا كذلك.
نعم.
نعم. ولا يمكننا أن ننسى نظام البوابة والجري داخل القالب.
يمين. هذه هي القنوات التي توجه البلاستيك المنصهر إلى داخل تجويف القالب.
بالضبط. وقد يبدو الأمر وكأنه تفاصيل صغيرة، ولكن تحسين هذه القنوات يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل النفايات، وهو ما يترجم مباشرة إلى أجزاء أخف وزنًا.
تمام. لذلك أشعر بالفضول، كيف يمكنك تحسين شيء كهذا؟
حسنًا، يتعلق الأمر بالموضع الاستراتيجي والتحجيم.
تمام.
لذلك، على سبيل المثال، وضع البوابات بعناية يضمن تدفق البلاستيك بالتساوي إلى تجويف القالب، وهذا يمنع، على سبيل المثال، المناطق السميكة. وهذا من شأنه أن يضيف وزناً غير ضروري.
نعم.
ومن ثم تقليل حجم وطول المجاري، كما تعلمون، مما يقلل من كمية المواد المتبقية التي يتم إهدارها.
لذا فإن الأمر يشبه تصميم نظام سباكة فائق الكفاءة للبلاستيك المنصهر.
نعم.
تأكد من أن كل قطرة تذهب إلى حيث يجب أن تذهب بالضبط.
أحب ذلك. هذا تشبيه عظيم.
شكرًا.
وتتحدث المادة المصدر أيضًا عن تقنية العداء الساخن، وهي طريقة للارتقاء بهذه الكفاءة إلى المستوى التالي. تمام. لذا فإن المجاري الساخنة تحافظ على البلاستيك في درجة الحرارة المثالية في جميع أنحاء المنتج، وبالتالي تقلل من النفايات وتزيد من استخدام المواد.
لذا يبدو أن تصميم هذه القوالب هو علم حقيقي.
أوه، هو عليه. إنها. لكن لحسن الحظ، يمتلك المهندسون بعض الأدوات المذهلة هذه الأيام.
نعم.
كما تعلمون، تتحدث المادة المصدر عن كيفية استخدامهم للبرامج المتقدمة لمحاكاة كل سيناريوهات التصميم المختلفة هذه وتحسين كل شيء بدءًا من استخدام المواد وحتى البوابة وتشغيل الاستبدال.
لذا يمكنهم بشكل أساسي إنشاء نموذج افتراضي للقالب واختبار هذه التصميمات المختلفة قبل أن يبنوا أي شيء فعليًا.
بالضبط. إنه مثل وجود ملعب رقمي حيث يمكنهم التجربة، كما تعلمون، ضبط كل شيء لتحقيق هذا التوازن المثالي بين تقليل الوزن والأداء الجزئي.
هذا مذهل.
نعم.
لذلك تحدثنا عن المواد. لقد تحدثنا عن تصميم القالب.
يمين.
ولكن هناك قطعة أخرى من اللغز، أليس كذلك؟
نعم.
عملية صب الحقن الفعلية نفسها.
لقد حصلت عليه. حتى مع أفضل المواد والقالب المُحسّن تمامًا، فإن كيفية تشغيل عملية التشكيل بالحقن هذه يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في وزن الجزء.
هاه. لم أكن أعتقد أن العملية نفسها يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير الكبير.
أوه، بالتأكيد يمكن. وتسلط المادة المصدر الضوء على بعض التعديلات التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
مثل ماذا؟
حسنًا، لنبدأ بضغط الحقن وسرعته.
تمام.
الآن، قد يبدو هذا غير بديهي، ولكن في بعض الأحيان إبطاء الأمور وتقليل الضغط يمكن أن يؤدي في الواقع إلى أجزاء أخف وزنًا.
حقًا؟ نعم، هذا يبدو غير بديهي. لماذا هذا؟
حسنًا، يتعلق الأمر بالضغوط الداخلية التي يمكن أن تتراكم داخل البلاستيك أثناء عملية الحقن.
تمام.
لذا، إذا قمت بحقن البلاستيك بسرعة كبيرة جدًا أو بضغط مرتفع جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى خلق هذه الضغوط التي تؤدي إلى انكماش الجزء وتشويهه أثناء تبريده.
لذلك ينتهي بك الأمر إلى استخدام المزيد من المواد للتعويض عن هذا الانكماش، وهو ما يتعارض مع الغرض الكامل من محاولة تقليل الوزن.
بالضبط، بالضبط. يتعلق الأمر بإيجاد تلك البقعة المثالية، والضغط المناسب والسرعة التي تسمح للبلاستيك بالتدفق بسلاسة إلى تجويف القالب.
يمين.
دون خلق تلك الضغوط غير المرغوب فيها.
لذا فالأمر يتعلق بالبراعة، وليس بالقوة الغاشمة.
بالضبط. وتقول المادة المصدر، كما تعلمون، إن العثور على هذه النقطة الجيدة غالبًا ما يتضمن القليل من التجربة والخطأ.
تمام.
كما تعلمون، سيجرون تجارب متعددة على العفن، ويضبطون الضغط والسرعة حتى يصلوا إلى النتيجة الصحيحة.
لذلك فهي عملية دقيقة للغاية.
إنه دقيق للغاية.
حسنًا، لدينا الضغط والسرعة التي تم الاتصال بها.
يمين.
ماذا يمكننا أن نعدل؟
حسنًا، يعد وقت الانتظار والضغط من العوامل المهمة أيضًا.
تمام.
لذلك بعد ملء تجويف القالب، يتم الاحتفاظ بالبلاستيك تحت الضغط لفترة معينة من الوقت للتأكد من تجمده بشكل صحيح.
إذن هل تقول أن التغيير والتبديل في الوقت المناسب يمكن أن يؤثر أيضًا على وزن الجزء؟
قطعاً. إن تقصير وقت الانتظار مع الحفاظ على الضغط اللازم يمكن أن يوفر عليك بعض الوزن الخطير.
مثير للاهتمام.
وتخمين ماذا؟ تلك المحاكاة الحاسوبية التي تحدثنا عنها. نعم. أنها تأتي في متناول اليدين هنا أيضا.
تمام.
يمكن للمهندسين استخدامها لضبط هذه المعلمات والتنبؤ بكيفية تصرف البلاستيك أثناء عملية التشكيل.
إنه أمر لا يصدق كم من العلم والتكنولوجيا يذهب إلى شيء يبدو بهذه البساطة.
إنها. إنه لأمر مدهش.
على السطح.
إنها. إنها.
ثم هناك درجة حرارة العفن.
يمين.
عامل آخر يمكن أن يؤثر على وزن الجزء.
نعم. لأن درجة الحرارة تؤثر على كيفية تدفق البلاستيك وتصلبه.
لذا أفترض أن ارتفاع درجة حرارة القالب يعني أن البلاستيك يتدفق بسهولة أكبر.
يمين. ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى كثافة أقل وبالتالي إلى جزء أخف.
حقًا؟
نعم.
كيف يعمل هذا؟
لها علاقة بالبلورة.
تمام.
لذا فإن ارتفاع درجة حرارة القالب يمكن أن يقلل من تبلور البلاستيك، وهو ما يعني في الأساس أن الجزيئات تكون أقل إحكامًا معًا.
تمام.
لذلك ينتج عنه مادة أقل كثافة، وبالتالي أخف وزنًا.
مثير للاهتمام.
لكنها لا تزال تحتفظ بسلامتها الهيكلية.
لكنني أفترض أن هناك حدًا لمدى الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه مع درجة الحرارة. يمين.
أنت على حق تماما. تحذر المادة المصدر من السخونة الزائدة.
تمام.
لأنه يمكن أن يؤثر على كفاءة عملية الإنتاج وحتى جودة سطح الجزء.
لذا، مرة أخرى، يتعلق الأمر بإيجاد منطقة المعتدل. ليس حارًا جدًا، وليس باردًا جدًا. فقط. يمين.
بالضبط. وستختلف هذه النقطة الرائعة اعتمادًا على المادة المحددة التي تستخدمها.
يمين.
لذلك هناك الكثير من التجارب والضبط الدقيق للحصول على الكمال.
بدأت أدرك أن تقليل وزن الجزء أكثر تعقيدًا مما كنت أعتقد في البداية.
هذا صحيح. هناك الكثير من المتغيرات التي يجب مراعاتها وتحسينها.
نعم.
ولكن عندما تحصل على حق.
نعم.
يمكن أن تكون النتائج مثيرة للإعجاب حقًا.
عند الحديث عن النتائج، كما تعلمون، تحدثنا كثيرًا عن الجوانب الفنية لتخفيض الوزن.
يمين.
ولكن ماذا عن الصورة الأكبر؟
نعم.
ما هي بعض فوائد جعل الأشياء أخف؟
هذا سؤال عظيم. وهذا ما سنستكشفه بعد ذلك.
لقد مررنا بكل هذه التقنيات المذهلة لتقليل الوزن الجزئي، ولكن لماذا يجب على أي شخص أن يهتم؟ ما هو الشيء المهم في صنع جزء من البلاستيك، كما تعلمون، أخف وزنا ببضعة جرامات؟
نعم. قد يبدو الأمر صغيرًا في حد ذاته، ولكن عندما تضرب تلك الجرامات القليلة في ملايين الأجزاء، كما تعلم.
يمين.
التأثير يبدأ بالفعل في التزايد.
نعم.
نحن نتحدث عن مواد مستخدمة أقل، واستهلاك طاقة أقل أثناء الإنتاج، وأحمال شحن الرسائل، وانخفاض انبعاثات الكربون.
لذا، فالأمر لا يقتصر فقط على إنشاء عنصر واجهة مستخدم أخف وزنًا. يتعلق الأمر بتقليل البصمة البيئية عبر دورة حياة المنتج بأكملها.
بالضبط. وتؤكد المادة المصدر حقًا على هذا الارتباط بالاستدامة.
تمام.
على سبيل المثال، يؤدي تقليل وزن الجزء بشكل مباشر إلى استخدام عدد أقل من المواد الخام.
يمين.
مما يعني استهلاكًا أقل للطاقة في عملية الإنتاج وتقليل النفايات بشكل عام.
نعم. إنه فوز مربح للنتيجة النهائية والكوكب.
بالضبط.
ومن ثم، بطبيعة الحال، ستتطلب المنتجات الأخف كمية أقل من الوقود للنقل، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها.
نعم. إنه مثل سلسلة من ردود الفعل للتأثيرات الإيجابية.
بالضبط.
ومن ثم هناك إمكانية تعزيز إمكانية إعادة التدوير لأن الأجزاء خفيفة الوزن غالبًا ما تتضمن، كما تعلمون، تركيبات مادية أبسط.
تمام.
مما يسهل إعادة تدويرها في نهاية عمرها الافتراضي.
لذلك لا يقتصر الأمر على تقليل الاستهلاك فحسب، بل يتعلق أيضًا بتصميم المنتجات التي يمكن إعادة دمجها بسهولة أكبر في حلقة المواد.
بالضبط. وتذكر المادة المصدرية كيف أصبحت مبادئ التصميم المستدام ذات أهمية متزايدة في هذا المجال. كما تعلمون، يفكر المصممون حقًا في المستقبل، ويتأكدون من سهولة تفكيك الأجزاء وإعادة تدويرها حتى نتمكن من ذلك.
في الواقع استعادة تلك المواد.
يمين. تقليل النفايات، وتعظيم استعادة الموارد.
هذا أمر مشجع حقًا لسماعه. يبدو أن الاستدامة أصبحت أكثر من مجرد كلمة طنانة.
إنها.
لقد أصبح في الواقع، كما تعلمون، مبدأً أساسيًا.
نعم. لقد أصبحت متأصلة في عملية التصميم والتصنيع بأكملها.
وأتصور أن هذا التحول مدفوع بمجموعة من العوامل.
إنه، كما تعلمون، طلب المستهلكين على المنتجات الصديقة للبيئة.
يمين.
لوائح بيئية أكثر صرامة ووعي متزايد داخل الشركات بأن الاستدامة ليست مفيدة فقط لكوكب الأرض. يمين.
إنه جيد للأعمال أيضًا.
إنه جيد للأعمال.
إنه لأمر مدهش كيف تجتمع كل هذه القوى معًا لخلق هذا الزخم نحو مستقبل أكثر استدامة.
إنه لأمر رائع حقا أن نرى.
نعم. وكما تعلمون، فإن الابتكارات التي ناقشناها اليوم هي في الواقع شهادة على براعة الإنسان.
نعم.
قدرتنا على حل هذه التحديات المعقدة. إنه أمر ملهم أن نرى كيف أن المهندسين والعلماء، كما تعلمون، يدفعون الحدود باستمرار سعيًا وراء هذه الحلول، كما تعلمون، أخف وزنًا، وأكثر كفاءة، وأكثر استدامة.
نعم.
وهذا لا يحدث في صناعة واحدة فقط.
لا.
يمين. أعني أن المبادئ التي تحدثنا عنها اليوم قابلة للتطبيق عبر مجموعة واسعة من المجالات. كما تعلمون، لدينا السيارات والفضاء والسلع الاستهلاكية والتغليف.
قطعاً. تحدث ثورة فقدان الوزن هذه في كل مكان.
أنا أحبه. أنا أحبه. وكما تعلمون، فإن المادة المصدرية تشير إلى الإمكانات التحويلية لكل هذا. لا يتعلق الأمر فقط بهذه التحسينات الإضافية. يتعلق الأمر بإعادة التفكير الأساسي والعقلي في كيفية تصميم المنتجات وتصنيعها.
يمين. إن التحول من عقلية الأكبر هو الأفضل.
نعم.
فلسفة الأقل هي أكثر.
أحب ذلك. أقل هو أكثر.
وهذا يتطلب تغييرًا حقيقيًا في نهجنا تجاه التصميم والتصنيع وحتى الاستهلاك.
يمين.
يتعلق الأمر حقًا باحتضان الكفاءة والاستدامة.
أناقة.
الأناقة، نعم.
في كل شيء نخلقه.
قطعاً.
لذلك لا يتعلق الأمر فقط بجعل الأشياء أخف.
يمين.
يتعلق الأمر بجعلهم أفضل.
إنها. إنها.
وتترك لنا المادة المصدر سؤالًا مثيرًا للتفكير. كما تعلمون، كيف سيبدو العالم المصمم للخفة والكفاءة في الواقع؟
هذا سؤال عظيم.
ماذا تعتقد؟
أعتقد أنه عالم نستخدم فيه الموارد بحكمة، حيث يتم تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وكما تعلمون، تم تصميم المنتجات لتدوم لفترة طويلة ويمكن إعادة تدويرها بسهولة في نهاية عمرها الافتراضي.
لذا، فهو عالم حيث تأثيرنا على الكوكب أقل بكثير.
أصغر بكثير. نعم.
واقتصادنا يعتمد في الواقع على ممارسات مستدامة.
بالضبط.
لذلك بينما نختتم هذا الغوص العميق في عالم الوزن الخفيف والقولبة بالحقن، فإنني أشجع الجميع على الاستماع إلى نوع من الاستمرار في استكشاف هذه الأفكار. نعم. فكر في المنتجات التي تستخدمها كل يوم. كيف يمكن جعلها أخف وزنا؟
يمين.
أكثر استدامة.
نعم. ما هي الابتكارات التي قد نراها في المستقبل؟
إنه وقت مثير لمتابعة كل هذا.
إنه كذلك.
وتذكر أن رحلة الاكتشاف هذه لا تنتهي هنا.
حافظ على عمل تلك العقول الفضولية.
شكرا لانضمامك إلينا في هذا الغوص العميق.
شكرا للجميع.
حتى القادم

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

или заполните кнтактدرجة фор.

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 180 0154 3806

أو املأ نموذج الاتصال أدناه: