2024-09-25
Uživatelé by se měli vyhnout přímému pohledu do světla zařízení, které může způsobit poškození zraku. Pro ochranu očí se doporučuje nosit ochranné brýle
Podle Skin Cancer Foundation je riziko rakoviny kůže způsobené UV lampami nízké, ale je nezbytné přijmout preventivní opatření tím, že si před použitím UV lamp nanesete na ruce opalovací krém a omezíte expozici při používání zařízení.
Doporučená doba vytvrzení gel laku je 60 sekund, ale může se lišit v závislosti na tloušťce laku na nehty. Důležité je nehty nepřeléčit, což může vést k praskání a loupání.
Nejlepší je očistit horní část přenosné lampy na nehty po každém použití suchým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach nebo zbytky a udrželi zařízení v dobrém stavu.
Ano, pokud je zařízení ponecháno zapnuté po delší dobu, může se zahřát. Uživatelé by se měli vyvarovat používání přenosné lampy na nehty po delší dobu a nezakrývat ventilační otvory zařízení.
Závěrem lze říci, že přenosné lampy na nehty jsou vhodná zařízení pro vytvrzování gelových nehtů. Je však důležité dodržovat správná bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození způsobenému nadměrným vystavením UV záření. Dodržováním těchto tipů si uživatelé mohou i nadále bez obav užívat své DIY manikúry.
Shenzhen Baiyue Technology Co., Ltd je předním výrobcem vysoce kvalitních přenosných lamp na nehty. Naše zařízení jsou navržena tak, aby vytvrzování nehtů bylo snadné a bezpečné pro každého. Nabízíme řadu žárovek, které splňují potřeby různých uživatelů. Máte-li jakékoli dotazy nebo dotazy, kontaktujte nás nachris@naillampwholesales.com.
1. Al-Qaysi, M. A., & Mohammed, S. K. (2018). Příprava a realizace tenkovrstvých chromatografických desek pro detekci některých pesticidů. Diyala Journal of Medicine, 15(2), 119-126.
2. Ajiboye, B. O., Adegbola, R. L., & Olorunshola, S. J. (2019). Absorpční spektrum, kinetika a termodynamické studie vlivu ultrafialového záření na schopnost hydrogenázy vázat dusík v půdě. Bioanorganická chemie a aplikace, 1-6.
3. Mao, Y. X., & Wang, C. J. (2019). Analýza kinematických charakteristik elektrického elektrického invalidního vozíku založeného na exoskeletovém robotu. Soft Computing, 23(23), 12617-12627.
4. Karimi, P., & Moeinighaem, R. (2020). Fytoremediace kadmiem kontaminovaných půd. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 19(4), 751-768.
5. Ghorbani, H. R., Mahvi, A. H., Jalilzadeh, Y., & Fattahi, N. (2020). Anaerobní spoludigesce nebezpečného organického odpadu a kalů z komunálních odpadních vod: optimalizace pomocí umělé neuronové sítě (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). Příprava anod modifikovaných štěrbinovými póry pro zlepšení výkonu mikrobiálních palivových článků. Journal of Microbiology and Biotechnology, 30(7), 1077-1086.
7. Fattahi, N., Mahvi, A. H., & Naeimabadi, A. (2021). Biokompatibilní zelené syntetizované nanočástice palladia s využitím čeledi Lamiaceae a jejich aplikace při organické degradaci a antibakteriální aktivitě. Environmental Science and Pollution Research, 28(15), 19295-19308.
8. Li, X., Tian, Y., Yu, X., & Li, J. (2021). Zpracování digestátu pomocí kombinované technologie mikrovlnno-alkalické oxidační regenerace za účelem úspory ekologických zdrojů a poškození životního prostředí. Environmentální technologie a inovace, 35, 101655.
9. Sadiq, M., & Arif, M. J. (2021). Expozice stopových kovů a bioakumulace v jedlých druzích ryb v povodí řeky Chenab, Pákistán. Food Control, 124, 107914.
10. Zhang, W., Huang, C.S., & Wang, X. Y. (2021). Zkoumání ovlivňujících faktorů v procesu membránové destilace vzduchové mezery při odstraňování soli a bóru. Separation Science and Technology, 56(15), 2568-2582.