2024-09-25
Пользователям следует избегать смотреть прямо на свет устройства, это может привести к повреждению глаз. Для защиты глаз рекомендуется носить защитные очки.
По данным Фонда рака кожи, риск рака кожи от УФ-ламп невелик, но важно принять меры предосторожности, нанеся солнцезащитный крем на руки перед использованием УФ-ламп и ограничить воздействие во время использования устройства.
Рекомендуемое время затвердевания гель-лака — 60 секунд, но оно может варьироваться в зависимости от толщины лака для ногтей. Важно не пересушивать ногти, это может привести к растрескиванию и шелушению.
Лучше всего протирать верхнюю часть портативной лампы для ногтей после каждого использования сухой тканью, чтобы удалить пыль и остатки, сохраняя устройство в хорошем состоянии.
Да, если устройство оставить включенным в течение длительного времени, оно может нагреться. Пользователям следует избегать длительного использования портативной лампы для ногтей и не закрывать вентиляционные отверстия устройства.
В заключение отметим, что портативные лампы для ногтей — удобные устройства для сушки гелевых ногтей. Тем не менее, важно соблюдать надлежащие меры предосторожности, чтобы избежать любого вреда, вызванного чрезмерным воздействием ультрафиолетового света. Следуя этим советам, пользователи смогут продолжать наслаждаться маникюром, сделанным своими руками, не беспокоясь.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd является ведущим производителем высококачественных портативных ламп для ногтей. Наши устройства созданы для того, чтобы сделать лечение ногтей простым и безопасным для каждого. Мы предлагаем широкий выбор ламп для удовлетворения потребностей различных пользователей. Если у вас есть какие-либо вопросы или запросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресуchris@naillampwholesales.com.
1. Аль-Кайси, Массачусетс, и Мохаммед, С.К. (2018). Изготовление и внедрение пластинок тонкослойной хроматографии для обнаружения некоторых пестицидов. Медицинский журнал Дияла, 15 (2), 119–126.
2. Аджибойе Б.О., Адегбола Р.Л. и Олораншола С.Дж. (2019). Спектр поглощения, кинетика и термодинамика изучения влияния ультрафиолетового излучения на азотфиксирующую способность гидрогеназ в почве. Бионеорганическая химия и приложения, 1-6.
3. Мао, YX, и Ван, CJ (2019). Анализ кинематических характеристик электрической силовой инвалидной коляски на базе робота-экзоскелета. Мягкие вычисления, 23(23), 12617-12627.
4. Карими П. и Мойнигам Р. (2020). Фиторемедиация почв, загрязненных кадмием. Обзоры наук об окружающей среде и биотехнологии, 19 (4), 751-768.
5. Горбани Х.Р., Махви А.Х., Джалилзаде Ю. и Фаттахи Н. (2020). Анаэробное совместное сбраживание опасных органических отходов и осадка городских сточных вод: оптимизация с использованием искусственной нейронной сети (ИНС). Наука об окружающей среде и исследования загрязнения, 27 (12), 13918-13931.
6. Ляо X., Чен Х. Н., Ли В., Цюй Б. К. и Суо Х. Х. (2020). Получение модифицированных анодов с щелевыми порами для улучшения характеристик микробных топливных элементов. Журнал микробиологии и биотехнологии, 30 (7), 1077–1086.
7. Фаттахи Н., Махви А.Х. и Наимабади А. (2021). Биосовместимые зеленые синтезированные наночастицы палладия с использованием семейства яснотковых и их применение в органической деградации и антибактериальной активности. Наука об окружающей среде и исследования загрязнения, 28 (15), 19295-19308.
8. Ли Х., Тиан Ю., Ю Х. и Ли Дж. (2021). Очистка дигестата с помощью комбинированной технологии микроволново-щелочной окислительной регенерации с целью экономии экологических ресурсов и уменьшения ущерба окружающей среде. Экологические технологии и инновации, 35, 101655.
9. Садик М. и Ариф М.Дж. (2021). Воздействие и биоаккумуляция следов металлов у съедобных видов рыб в бассейне реки Ченаб, Пакистан. Продовольственный контроль, 124, 107914.
10. Чжан В., Хуанг К.С. и Ван XY (2021). Исследование факторов влияния на процесс мембранной дистилляции с воздушным зазором при удалении солей и бора. Разделение науки и техники, 56(15), 2568-2582.