แชร์

เกร็ดความรู้ ซิลิคอน by SO OK

อัพเดทล่าสุด: 11 ธ.ค. 2025
89 ผู้เข้าชม
เกร็ดความรู้ ซิลิคอน

ซิลิคอน (Silicon) คือธาตุสารกึ่งตัวนำสำคัญที่พบมากบนเปลือกโลก (ในรูปซิลิกา) ใช้ทำชิปอิเล็กทรอนิกส์, แผงโซลาร์เซลล์, แก้ว, เซรามิก, และผสมโลหะ; ส่วน ซิลิโคน (Silicone) คือพอลิเมอร์ที่ใช้ทำกาวอุดรอยรั่ว, สารหล่อลื่น, เครื่องสำอาง, ยา, และอุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติเด่นคือทนความร้อน, ทนสารเคมี, เป็นฉนวนไฟฟ้า, ยืดหยุ่น, และกันน้ำ แม้ชื่อคล้ายกัน แต่คือคนละอย่าง. 
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ซิลิคอน (Silicon - Si) (ธาตุ)
ธาตุสำคัญ: เป็นธาตุที่พบมากเป็นอันดับสองในเปลือกโลก (รองจากออกซิเจน) มักอยู่ในรูปซิลิก้า (Silicon Dioxide - SiO2) เช่น ทราย, ควอตซ์.
หัวใจอิเล็กทรอนิกส์: ซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษ (Doped Silicon) เป็นหัวใจของวงจรรวม (IC) และเซมิคอนดักเตอร์ในคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, และแผงโซลาร์เซลล์.
โลหะผสม: ผสมกับอะลูมิเนียมเพื่อทำชิ้นส่วนรถยนต์ และผสมเหล็กเพื่อทำเหล็กกล้า. 
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ซิลิโคน (Silicone - พอลิเมอร์สังเคราะห์)
คุณสมบัติมหัศจรรย์: ทนร้อน/เย็นจัด, กันน้ำ, ยืดหยุ่น, เป็นฉนวนไฟฟ้า, ทนสารเคมี, ไม่ติดไฟ.
งานก่อสร้าง: กาวซิลิโคนใช้อุดรอยต่อกระจก, หน้าต่าง, หลังคา, ป้องกันน้ำรั่วซึม.
เครื่องสำอาง: ทำให้ผลิตภัณฑ์เกลี่ยง่าย, เงางาม, ติดทนนาน (เช่น ลิปสติก), นุ่มลื่น (เช่น แชมพู).
ทางการแพทย์: ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์, และซิลิโคนเจลสำหรับแผลเป็น.
ระวังโรคปอด: การสูดดมฝุ่นผงซิลิก้า (ซิลิคอนไดออกไซด์) เป็นเวลานานในงานก่อสร้าง (เช่น โม่หิน) อาจทำให้เป็นโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) ได้. 
 
ข้อแตกต่างที่สำคัญ
ซิลิคอน (Silicon - Si): ธาตุโลหะ (สารกึ่งตัวนำ).
ซิลิโคน (Silicone): สารประกอบพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มาจากซิลิคอน (มีออกซิเจนและคาร์บอน) มีความยืดหยุ่นและใช้งานหลากหลายกว่า. 

ประโยชน์ และ การใช้งานของ ซิลิคอน


ซิลิคอนและโลหะผสม
การประยุกต์นำซิลิคอนบริสุทธิ์ที่มีมากที่สุด คือ การผสมกับอะลูมิเนียม เพื่อหล่อทำชิ้นส่วนรถยนต์ (เป็น 55% ของการใช้ทั่วโลก)
การประยุกต์นำซิลิคอนบริสุทธิ์ที่มีมากเป็นอันดับ 2 คือเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตซิลิโคน (40% ของการใช้ทั่วโลก)
ซิลิคอนบริสุทธิ์ใช้ผลิตซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษสำหรับการประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสารกึ่งตัวนำ - ซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษสามารถผสม (doping) กับธาตุอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนผลสนองทางไฟฟ้า โดยควบคุมจำนวน และประจุ (บวกหรือลบ) ของตัวนำไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นสำหรับทรานซิสเตอร์ เซลล์สุริยะ เครื่องตรวจจับ (semiconductor detectors) และอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ ที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์
โฟโตนิกส์ - ซิลิคอนสามารถใช้เป็นรามันเลเซอร์ (Raman laser) เพื่อผลิตแสงความถี่เดียว (coherent light) (อย่างไรก็ดี เป็นแหล่งแสงที่ไม่มีประสิทธิภาพ)
แอลซีดีและเซลล์สุริยะ - ซิลิคอนอสัณฐานที่ผสมไฮโดรเจนใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ราคาต่ำและพื้นที่ใหญ่ เช่น ใน แอลซีดี และยังอาจนำไปใช้ในเซลล์สุริยะแบบฟิล์มบางที่มีราคาต่ำและพื้นที่ใหญ่
เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ - ซิลิคอนเป็นสารประกอบสำคัญของเหล็กกล้าบางชนิด และใช้ในการผลิตเหล็กหล่อโดยใส่เป็นโลหะผสมเหล็กและซิลิคอน หรือ ซิลิคอนกับแคลเซียม
สารประกอบซิลิคอน
การก่อสร้าง: ซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิกา ในรูปของทรายและดินเหนียวเป็นส่วนผสมที่สำคัญของคอนกรีตและอิฐ และใช้ในการผลิตซีเมนต์
เครื่องปั้นดินเผา/เครื่องเคลือบ - ซิลิคอนเป็นสารที่ทนต่อความร้อนได้ดีที่ใช้ในการผลิตอุณหภูมิสูง และสารประกอบซิลิเกตใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา
กระจก - ซิลิกาจากทรายเป็นส่วนประกอบหลักของกระจก กระจกสามารถทำเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากมายและมีคุณสมบัติกายภาพที่แตกต่างกัน ซิลิกาเป็นวัตถุหลักในการผลิตกระจกหน้าต่าง บรรจุภัณฑ์ ฉนวน และสิ่งของอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
สารขัด - ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นหนึ่งในสารขัดที่มีความสำคัญที่สุด
วัสดุทางการแพทย์ - ซิลิโคนเป็นสารประกอบที่ยืดหยุ่น มีพันธะซิลิคอน-ออกซิเจน และ ซิลิคอน-คาร์บอน และใช้ในวงกว้างขวางเช่น ซิลิโคนเสริมหน้าอก และ คอนแทกต์เลนส์ รวมถึงการประยุกต์อื่น ๆ ด้วย


-------

รูปแบบการใช้งานซิลิคอน: เซมิคอนดักเตอร์, เวเฟอร์, และฉนวนคอมโพสิต


ซิลิคอนเป็นองค์ประกอบที่มีมากเป็นอันดับสองของโลก, และมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมไฟฟ้า. เป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ, ตั้งแต่แผงโซลาร์เซลล์และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงฉนวนและอื่นๆ.


เซมิคอนดักเตอร์เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าระหว่างตัวนำ (เช่น, โลหะ) และฉนวน (เช่น, กระจก). ซิลิคอนเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีเยี่ยมเนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะตัว.

ซิลิกอนภายใน
ในรูปแบบที่บริสุทธิ์, ซิลิคอนมีโครงสร้างผลึกที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว, ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างพันธะโควาเลนต์กับอะตอมซิลิคอนอื่น ๆ ได้. ซิลิคอนภายในมีค่าการนำไฟฟ้าในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมากโดยการนำสิ่งสกปรกเข้าไป.

เจือซิลิคอน
การโด๊ปเป็นกระบวนการเติมสิ่งเจือปนให้กับซิลิคอนภายในเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า. เจือซิลิคอนมีสองประเภท: ชนิด n และชนิด p. ซิลิคอนชนิด N ถูกเจือด้วยองค์ประกอบที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว, ในขณะที่ซิลิกอนชนิด p ถูกเจือด้วยองค์ประกอบที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอนสามตัว. การรวมกันของซิลิคอนทั้งสองประเภทนี้ทำให้เกิดจุดเชื่อมต่อ p-n, ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หลายชนิด, เช่น ไดโอด และทรานซิสเตอร์.

ซิลิคอนเวเฟอร์ = เวเฟอร์ซิลิคอนเป็นซิลิคอนผลึกชิ้นบาง ๆ ที่ใช้ในการผลิตวงจรรวม, เซลล์แสงอาทิตย์, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ. กระบวนการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนรวมถึงการปลูกแท่งซิลิคอนผลึกเดี่ยว, หั่นเป็นแผ่นบางๆ, และขัดเงาเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียน.

การใช้งาน = เวเฟอร์ซิลิคอนถูกนำมาใช้ในการใช้งานต่างๆ, เช่น:

วงจรรวม
เซลล์แสงอาทิตย์
ระบบไมโครไฟฟ้าเครื่องกล (เมมส์)
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ฉนวนคอมโพสิต (แบบใหม่)

--------------------
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ซิลิคอน


ซิลิคอนเป็นตัวนำหรือฉนวน? = ซิลิคอนไม่ใช่ทั้งตัวนำหรือฉนวน; มันเป็นสารกึ่งตัวนำ. ซึ่งหมายความว่าค่าการนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวนำและฉนวน, และสามารถแก้ไขได้โดยการเติมสิ่งเจือปนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเติม.
อุณหภูมิส่งผลต่อการนำไฟฟ้าของซิลิคอนอย่างไร? = เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น, ค่าการนำไฟฟ้าของซิลิคอนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน. เนื่องจากพลังงานความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นจากแถบเวเลนซ์ไปยังแถบการนำไฟฟ้ามากขึ้น, ส่งผลให้มีผู้ให้บริการชาร์จจำนวนมากขึ้นที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ.
เหตุใดซิลิคอนจึงเป็นที่นิยมมากกว่าเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์? = แนะนำให้ใช้ซิลิคอนเนื่องจากมีอยู่มากมาย, ความมั่นคง, และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์. มันก่อตัวเป็นชั้นออกไซด์ดั้งเดิม (ซิลิคอนไดออกไซด์) บนพื้นผิวของมัน, ซึ่งให้ฉนวนที่ดีเยี่ยมและป้องกันการปนเปื้อน, ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตวงจรรวมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ.
การใช้งานทั่วไปของซิลิคอนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง? = ซิลิคอนถูกนำมาใช้ในการใช้งานต่างๆ, เช่น การผลิตวงจรรวม, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด, เซลล์แสงอาทิตย์, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง.
ซิลิคอนเวเฟอร์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างไร? = เวเฟอร์ซิลิคอนเป็นซิลิคอนผลึกชิ้นบาง ๆ ที่ใช้ในการผลิตวงจรรวม, เซลล์แสงอาทิตย์, ระบบไมโครไฟฟ้าเครื่องกล (เมมส์), และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง.
ข้อดีของฉนวนคอมโพสิตมากกว่าฉนวนแบบดั้งเดิมคืออะไร? = ฉนวนคอมโพสิตมีประโยชน์มากมาย, รวมถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น, โครงสร้างน้ำหนักเบาเพื่อการจัดการและติดตั้งที่ง่ายขึ้น, และความคุ้มทุนเนื่องจากค่าบำรุงรักษาและการเปลี่ยนทดแทนลดลง.


---------------

บทสรุปการใช้งาน ซิลิคอน

มบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้า
- สิ่งทอและเนื้อผ้า: ซิลิโคนถูกนำมาใช้กับเนื้อผ้าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ำ ทนต่อคราบ และทนต่อรอยยับ
- การเกษตร: ปุ๋ยซิลิกอนใช้เพื่อปรับปรุงความต้านทานของพืชต่อโรค แมลงศัตรูพืช และปัจจัยกดดันทางสิ่งแวดล้อม
- แก้วและเซรามิก: ซิลิกอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของแก้วและเซรามิก ทำให้มีความแข็งแรง โปร่งใส และทนความร้อน

บทสรุป

คุณสมบัติเฉพาะและความหลากหลายทำให้ซิลิกอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการก่อสร้าง การบินและอวกาศไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ซิลิกอนมีการใช้งานที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีซิลิกอนคาดว่าจะเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
 
------------

หาดสนใจสินค้า ซิลิคอน ทาง โซ โอเค มี ซิกิคอนคูณภาพสูง พร้อมจำหน่าย ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยครับ
 

บทความที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางการใช้ อลูมิเนียมในอนาคต (ปี2026) , ทิศทางราคาอลูมิเนียม และ สถานะการณ์ Carbon Footprint
ทิศทางในอนาคตของอลูมิเนียมไทยมุ่งเน้น ความยั่งยืน (Sustainability) และ เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) โดยจะเน้น อลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ และ อลูมิเนียมรีไซเคิล เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา การเคลือบผิวใหม่ๆ และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น โครงการ Aluminium Loop เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก. แนวโน้มสำคัญ: การเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV): รถ EV ต้องการใช้อลูมิเนียมเพิ่มขึ้นมากเพื่อลดน้ำหนัก ช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มระยะทางวิ่ง. ความต้องการอลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Aluminium): ตอบสนองมาตรการสิ่งแวดล้อมทั่วโลก (เช่น EU CBAM) โดยเฉพาะการใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลสูง ซึ่งลดการปล่อยคาร์บอนได้มาก. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy): โครงการอย่าง "Aluminium Loop" ขับเคลื่อนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมครบวงจร เพื่อลดขยะและสร้างมูลค่า. นวัตกรรมการเคลือบผิว (Coating Innovations): การเคลือบผิวแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน เช่น ป้องกันแบคทีเรีย (Anti-microbial) ทำความสะอาดง่าย (Easy-to-clean) สร้างผิวสัมผัสใหม่. การก่อสร้างแบบสำเร็จรูปและโมดูลาร์ (Modular Construction): ใช้อลูมิเนียมมากขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปนอกสถานที่ เพื่อความแม่นยำและลดของเสีย. การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy): ใช้อลูมิเนียมในโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ และระบบพลังงานสะอาดอื่นๆ. ความท้าทาย: ต้นทุนพลังงาน & ห่วงโซ่อุปทาน: ความผันผวนของราคาพลังงานและความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน. การแข่งขัน: ประเทศคู่แข่งเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ทำให้ไทยต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรักษาผู้นำ. โอกาส: ไทยมีศักยภาพด้านแรงงานฝีมือ และอุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำที่ครบวงจร. การปรับตัวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านอลูมิเนียมรีไซเคิล. สรุป: อลูมิเนียมไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้น "เขียว" (Green) และ "ฉลาด" (Smart) โดยการรีไซเคิลและเทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตและความยั่งยืน.
16 ธ.ค. 2025
REES Rare Earth Element, แร่หายาก คือ อะไรใช้งาน อะไร เกร็ดความรู้ รวมรวมโดย SO OK TRADING
แร่หายาก (Rare Earth Elements: REEs) คือกลุ่มธาตุโลหะ 17 ชนิดที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เช่น รถไฟฟ้า กังหันลม สมาร์ทโฟน) แม้ชื่อจะบอกว่า "หายาก" แต่จริงๆ แล้วมีอยู่ในโลก แต่กระจายตัวไม่เข้มข้นและแยกสกัดยาก ทำให้มีต้นทุนสูง และมักพบรวมกับแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น แร่ดีบุก ทังสเตน และพบได้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ครองตลาดใหญ่. แร่หายากคืออะไร? กลุ่มธาตุ 17 ชนิด: ประกอบด้วยธาตุในกลุ่มแลนทาไนด์ (Lanthanides) 15 ธาตุ + สแกนเดียม (Sc) และ อิตเทรียม (Y). ธาตุสำคัญ: ซีเรียม (Ce), นีโอไดเมียม (Nd), ยูโรเปียม (Eu), เทอร์เบียม (Tb). ทำไมถึงสำคัญ? ส่วนประกอบเทคโนโลยี: ใช้ทำแม่เหล็กกำลังสูง (รถยนต์ไฟฟ้า), สารเรืองแสง (LED), ตัวเร่งปฏิกิริยา (ลดมลพิษ), ไฟเบอร์ออปติก, เครื่อง MRI. พบได้ที่ไหน? กระจายทั่วโลก: แต่แหล่งที่พบมากและแปรรูปได้ง่ายมีไม่กี่แห่ง (เช่น จีน, เวียดนาม, บราซิล). ในไทย: พบกระจายทางภาคตะวันตก (เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี) มักปนกับแร่ดีบุกและทังสเตน. ความท้าทายในการทำเหมือง: ต้นทุนสูง และกระบวนการสกัดซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง. ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหากจัดการไม่ดี. ---------------
14 ธ.ค. 2025
เกร็ดความรู้ พลวง และ พลวงแท่ง by SO OK
พลวง (Antimony, Sb) คือธาตุกึ่งโลหะสีเทาเงิน มีคุณสมบัติแข็งแต่เปราะ ทนความร้อนและสารเคมีได้ดี นิยมใช้ผสมโลหะอื่น (เช่น ตะกั่ว) เพิ่มความแข็งในแบตเตอรี่, โลหะตัวพิมพ์ และแบริ่ง รวมถึงใช้ทำสารหน่วงไฟ, พลาสติก, สารกึ่งตัวนํา และดอกไม้ไฟ โดยแหล่งแร่พลวงสำคัญพบได้ในหลายจังหวัดของไทย เช่น แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ตาก. เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพลวง ชื่อ: พลวง หรือ แอนทิโมนี (Antimony) มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Sb มาจากภาษาลาตินว่า Stibium. ลักษณะ: เป็นผลึกแข็งสีขาวคล้ายเงิน มีความเงา แต่เปราะมาก และเป็นตัวนำไฟฟ้าความร้อนที่ไม่ดี. คุณสมบัติเด่น: ผสมกับโลหะอื่น: เมื่อผสมกับโลหะอ่อน เช่น ตะกั่ว จะเพิ่มความแข็งแรงได้อย่างมาก. ทนทาน: ทนความร้อนและปฏิกิริยาเคมีได้ดี. การนำไปใช้ประโยชน์: อุตสาหกรรม: ผสมในโลหะทำแบตเตอรี่ (ตะกั่ว-พลวง), โลหะตัวพิมพ์, ลูกปืน, แบริ่งรถยนต์, บัดกรี, ท่อปลอกสายเคเบิล. สารหน่วงไฟ: ใช้ในพลาสติก, ใยสังเคราะห์, เสื้อผ้าเด็ก, ของเล่น เพื่อชะลอการติดไฟ. อิเล็กทรอนิกส์: ทำสารกึ่งตัวนำ, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด (Diode). อื่นๆ: ทำสีทนไฟ, เครื่องสำอาง (หลอดยาสีฟัน), ดอกไม้ไฟ, เชื้อปะทุ. แหล่งที่พบในไทย: พบได้ในหลายจังหวัด เช่น แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ตาก, ระยอง, สุราษฎร์ธานี. แร่สำคัญ: แร่พลวงซัลไฟด์ (Stibnite) หรือ พลวงเงิน, พลวงออกไซด์.
10 ธ.ค. 2025
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy