1.0 INTRODUCTIONNatural oils are considered to be the most important c translation - 1.0 INTRODUCTIONNatural oils are considered to be the most important c Vietnamese how to say

1.0 INTRODUCTIONNatural oils are co

1.0 INTRODUCTION
Natural oils are considered to be the most important class of renewable sources. They can be obtained from
naturally occurring plants, such as sunflower, cotton, and linseed. They consist predominantly of triglycerides.
Among the triglyceride oils, linseed, sunflower, castor, soybean, oiticica, palm, tall and rapseed oils are
commonly used for synthesis of oil-modified polymers. Although fatty acid pattern varies between crops, growth
conditions, seasons, and purification methods, each of triglyceride oils has special fatty acid distribution (Guner
et al., 2006). Crop-based feedstocks have the advantages over petroleum-based in that the resources are
renewable, the products are biodegradable and their processes result in reduced emissions of greenhouse and
harmful gases (Yuhazri et al., 2012) and (Marvey, 2008).
Currently, both starting materials are mostly derived from petrochemical resources. As natural resources
become scarce, many researchers and industries are beginning to investigate and utilize various renewable
resources such as the abundant and cheap vegetable oils (Anika Zafiah, 2008). Vegetable oils are becoming
extremely important as renewable resources for the preparation of polyols required for the polyurethane
industry. Polyols from natural oils, such as soybean, castor, and palm oils are increasingly being viewed by
industry as a viable alternative to hydrocarbon based feedstocks. These oils are annually renewable, and are
cost-competitive as well as environment friendly.
In polymer industry, vegetable oils which represent a major potential source of chemicals have been
utilized as an alternative feedstock for monomers (Suresh et al., 2007) and (Anika Zafiah, 2009a). Polyurethane
foams composites made from palm oil were synthesized, crosslink and doped with eco natural fillers of rubber
waste or saw dust powder (Anika Zafiah, 2010) and (Anika Zafiah, 2009b). According to a market summary
published by the United Soybean Board in February 2000, vegetable oil-based polyurethanes are best suited to
three markets namely: polyurethane foams, polyurethane binders and agricultural films (Sharma and Kundu,
2008).
Meanwhile, Industrial applications of sound insulation, generally includes the use of materials such as
glass wool, foam, mineral fibres and their composites. As the problem of undesirable and potentially hazardous
noise has become much more complex and serious, the demands for a better environment and more diversified
life styles are increased. Therefore, the thin, lightweight and low-cost materials that will absorb sound waves in
ABSTRACT
Plant oils and oleochemicals and its derivatives can be used as an alternative source to substitute
petroleum based product and as chemical feedstocks. Waste oils were supplied from Small Medium
Entrepreneurs (SMEs) and fatty acid was chemically manipulated started with catalyst preparation
to generate the epoxies from the unsaturated fatty compound. Second reaction is the acid-catalyst
ring opening of the epoxies to form bio monomer. This bio monomer were named as virgin oil
monomer (VOM), ‘popia’ oil monomer (POM), mixed oil monomer (MOM) and waste oil monomer
(WOM). MOM has been identified to gives lowest OH index with 0.093 as compared to VOM with
0.123 by means of Fourier Transform Infrared (FTIR). Thus, MOM was selected and fabricated as
bio-polymer composites to measure the acoustic property of sound absorption coefficient, α. Biopolymer composite doped with both types of filler without foaming agent shows remarkable
characteristic of efficient sound absorbent materials with α approximately equal to 1.0 at high
frequency level from 3000 to 4000Hz. Meanwhile, composites without foaming agent gives lower α
at lower frequency from 2000 to 3000Hz. Realistically, abundance and low cost, with relatively
simple processing materials provides a good solution to the society of hazardous noise that became
more complex and gives serious problems nowadays.
Keywords: Oleochemicals, Fatty Acid, Catalyst, Acid-catalyst Ring Opening, Epoxies, FTIR.
INFLUENCE OF BIOPOLYMER DOPED WITH ECO-FILLERS AS
SOUND ABSORPTION MATERIALS
Global Engineers & Technologists Review, Vol.2 No.4 (2012)
© 2012 GETview Limited. All rights reserved
6
wider frequency regions are strongly desired (Yuhazri et al., 2010) and (Hong et al., 2007). Sound absorption
constitutes one of the major requirements for human comfort today. Sound insulation requirements in
automobiles, manufacturing environments, and equipment, generating higher sound pressure drive the need to
develop more efficient and economical ways of producing sound absorption materials. Sound absorption is the
property possessed by materials, structures and objects of converting sound energy to heat due to either
propagation in a medium or dissipation when sound strikes a surface. Sound is the organized superposition of
particle motion on the random thermal motion of the molecules. Damping is the dissipation of energy with time
or distance (Singal, 2000; Ersoy and Kucuk, 2009; Ver and Beranek, 2006).
The absorption coefficient is a useful concept when using geometrical acoustic theory to evaluate the
growth and decay of sound energy in a room. Any material absorbs sound to some extent. However, when sound
is considered as a wave motion, it is necessary to use the concept of acoustic impedance based on below
characteristic; porous absorption, membrane absorption and resonator absorption. Porous absorption is when
sound wave impinges on a porous material containing capillaries/continuous airways such as found in glass
wool, rock wool, and porous foam, they propagate into the interstices in which a part of the sound energy is
dissipated by frictional and by vibration of small fibres of the materials. The absorption is large at high
frequencies and small at low frequencies (Maekawa and Lord, 1994).
Membrane absorption is when sound strikes an air-tight material such as thin plywood or canvas panel; it
excites membrane types of vibration of the materials. Part of the sound energy is the lost due to the internal
friction in the materials. The absorption characteristic shows a peak in the low-frequency range which coincides
with resonant frequency of the membrane through the absorption coefficient is usually no so large. Resonator
absorption is sound incident on the resonator consisting of a cavity with an opening excites large amplitude air
vibrations at the opening in the resonant frequency range, dissipating the sound energy at the resonant
frequency range, dissipating the sound energy by means of viscous losses. Thus, the absorption can be very large
at the resonant frequency (Maekawa and Lord, 1994)
0/5000
From: -
To: -
Results (Vietnamese) 1: [Copy]
Copied!
1.0 INTRODUCTIONLoại dầu tự nhiên được coi là giai đoạn quan trọng nhất của nguồn tái tạo. Họ có thể được lấy từnguồn gốc tự nhiên thực vật, chẳng hạn như bông, hướng dương và hạt lanh. Họ bao gồm chủ yếu là chất béo trung tính.Trong số các loại dầu chất béo trung tính, hạt lanh, hướng dương, thầu dầu, đậu tương, oiticica, dầu cọ, cao và rapseed làthường được dùng để tổng hợp các polymer dầu-sửa đổi. Mặc dù axit béo mô hình khác nhau giữa các cây trồng, sự tăng trưởngđiều kiện, mùa, và phương pháp làm sạch, mỗi loại dầu chất béo trung tính có axit béo đặc biệt phân phối (Guneret al., 2006). Dựa trên cây trồng feedstocks có lợi thế hơn dựa trên dầu khí trong đó các nguồn lựctái tạo, các sản phẩm được phân hủy và quy trình của họ dẫn đến giảm lượng khí thải nhà kính vàkhí độc hại (Yuhazri và ctv., 2012) và (Marvey, 2008).Hiện nay, cả hai tài liệu bắt đầu chủ yếu có nguồn gốc từ nguồn tài nguyên hóa dầu. Như tài nguyên thiên nhiêntrở nên khan hiếm, nhiều nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp đang bắt đầu để điều tra và sử dụng tái tạo khác nhaunguồn tài nguyên như các phong phú và giá rẻ dầu thực vật (Anika Zafiah, 2008). Dầu thực vật đang trở nêncực kỳ quan trọng như các nguồn lực tái tạo cho việc chuẩn bị của polyols cần thiết cho polyurethanengành công nghiệp. Polyols từ các loại dầu tự nhiên, chẳng hạn như đậu tương, castor và palm dầu đang ngày càng được xem bởingành công nghiệp như là một thay thế khả thi cho hydrocarbon dựa feedstocks. Những loại dầu này tái tạo hàng năm, vàchi phí cạnh tranh cũng như môi trường thân thiện.Trong ngành công nghiệp polymer, dầu thực vật đại diện cho một nguồn tiềm năng lớn của hóa chất đãsử dụng như là một thay thế nguyên liệu cho monome (tùng và ctv., 2007) và (Anika Zafiah, 2009a). Polyurethanebọt vật liệu tổng hợp làm từ dầu cọ được tổng hợp, crosslink và doped với sinh thái tự nhiên chất độn cao sulãng phí hoặc nhìn thấy bụi bột (Anika Zafiah, 2010) và (Anika Zafiah, 2009b). Theo một bản tóm tắt thị trườngĐược đăng bởi Hội đồng quản trị đậu tương Vương trong tháng 2 năm 2000, dựa trên dầu thực vật từ polyurethan là tốt nhất phù hợp vớiba thị trường cụ thể là: bọt polyurethane, polyurethane đính tập và nông nghiệp phim (Sharma và Kundu,năm 2008).Trong khi đó, các ứng dụng công nghiệp của cách âm, thường bao gồm việc sử dụng các vật liệu nhưLen nguyên liệu thủy tinh, bọt, khoáng sản sợi và vật liệu tổng hợp của họ. Như các vấn đề của không mong muốn và có khả năng nguy hiểmtiếng ồn đã trở thành rất phức tạp và nghiêm trọng, nhu cầu cho một môi trường tốt hơn và nhiều hơn nữa đã đa dạng hóaphong cách cuộc sống đang tăng lên. Do đó, các vật liệu mỏng, nhẹ và chi phí thấp sẽ hấp thụ âm thanh sóng trongTÓM TẮTLoại dầu thực vật và oleochemicals và dẫn xuất của nó có thể được sử dụng như một nguồn khác thay thếsản phẩm dầu khí dựa và như là hóa học feedstocks. Chất thải dầu đã được cung cấp từ nhỏ chứaDoanh nhân (DNNVV) và axít béo hóa học được chế tác bắt đầu với chất xúc tác chuẩn bịđể tạo ra các epoxies từ các hợp chất béo không bão hòa. Phản ứng thứ hai là chất xúc tác axítvòng mở của epoxies để hình thức sinh học monomer. Monomer sinh học này được đặt tên như là virgin dầumonomer (VOM), 'popia' dầu monomer (POM), hỗn hợp dầu monomer (MOM) và dầu thải monomer(WOM). MẸ đã được xác định để cung cấp cho chỉ số OH thấp nhất với 0.093 so với VOM với0.123 bằng phương tiện của Fourier Transform hồng ngoại (FTIR). Do đó, mẹ đã được lựa chọn và chế tạo nhưvật liệu tổng hợp sinh học-polymer để đo lường tài sản âm thanh của hệ số hấp thụ âm thanh, α. Biopolymer hỗn hợp doped với cả hai loại phụ mà không có bọt đại lý cho thấy đáng chú ýCác đặc tính vật liệu hấp thụ âm thanh hiệu quả với α xấp xỉ bằng 1.0 caotần số cấp từ 3000 đến 4000Hz. Trong khi đó, vật liệu tổng hợp mà không có bọt đại lý cho thấp αở tần số thấp hơn từ năm 2000 đến 3000 Hz. thực tế, sự phong phú và thấp chi phí, với tương đốiđơn giản xử lý vật liệu cung cấp một giải pháp tốt cho xã hội của tiếng ồn nguy hiểm trở thànhphức tạp hơn và mang lại cho vấn đề nghiêm trọng hiện nay.Từ khóa: Oleochemicals, axit béo, chất xúc tác, chất xúc tác axít vòng mở, Epoxies, FTIR.ẢNH HƯỞNG CỦA BIOPOLYMER DOPED VỚI SINH THÁI CHẤT ĐỘN ASVẬT LIỆU HẤP THỤ ÂM THANHToàn cầu kỹ sư & xem xét kỹ sư công nghệ, số 4 Vol.2 (2012)© 2012 GETview Limited. Tất cả các quyền6khu vực tần số rộng hơn là mong muốn mạnh mẽ (Yuhazri et al., 2010) và (Hong và ctv., 2007). Âm thanh hấp thụconstitutes one of the major requirements for human comfort today. Sound insulation requirements inautomobiles, manufacturing environments, and equipment, generating higher sound pressure drive the need todevelop more efficient and economical ways of producing sound absorption materials. Sound absorption is theproperty possessed by materials, structures and objects of converting sound energy to heat due to eitherpropagation in a medium or dissipation when sound strikes a surface. Sound is the organized superposition ofparticle motion on the random thermal motion of the molecules. Damping is the dissipation of energy with timeor distance (Singal, 2000; Ersoy and Kucuk, 2009; Ver and Beranek, 2006).The absorption coefficient is a useful concept when using geometrical acoustic theory to evaluate thegrowth and decay of sound energy in a room. Any material absorbs sound to some extent. However, when soundis considered as a wave motion, it is necessary to use the concept of acoustic impedance based on belowcharacteristic; porous absorption, membrane absorption and resonator absorption. Porous absorption is whensound wave impinges on a porous material containing capillaries/continuous airways such as found in glasswool, rock wool, and porous foam, they propagate into the interstices in which a part of the sound energy isdissipated by frictional and by vibration of small fibres of the materials. The absorption is large at hightần số và nhỏ ở tần số thấp (Maekawa và Chúa, 1994).Màng tế bào hấp thụ là khi âm thanh cuộc đình công một vật liệu không khí chặt chẽ như mỏng tấm ván ép hoặc vải; nókích thích các loại màng của các rung động của các thành phần. Một phần của năng lượng âm thanh là mất do nội bộma sát trong các tài liệu. Đặc tính hấp thụ cho thấy một đỉnh cao trong phạm vi tần số thấp mà trùngvới các tần số cộng hưởng của màng tế bào thông qua hấp thụ hệ số là thường không quá lớn. Cộng hưởnghấp thụ là âm thanh kích thích sự cố trên chiếc bao gồm một khoang với việc mở một biên độ lớn máyrung động tại mở trong phạm vi tần số cộng hưởng, dissipating năng lượng âm thanh tại các cộng hưởngdải tần số, dissipating năng lượng âm thanh bằng phương tiện của nhớt thiệt hại. Do đó, sự hấp thu có thể rất lớnở tần số cộng hưởng (Maekawa và Chúa, 1994)
Being translated, please wait..
Results (Vietnamese) 2:[Copy]
Copied!
1.0 GIỚI THIỆU
loại dầu tự nhiên được coi là lớp học quan trọng nhất của các nguồn năng lượng tái tạo. Họ có thể được lấy từ
tự nhiên thực vật, chẳng hạn như hướng dương, bông, và hạt lanh. Chúng bao gồm chủ yếu là triglycerides.
Trong số các loại dầu triglyceride, hạt lanh, hạt hướng dương, thầu dầu, đậu tương, oiticica, cọ, dầu cao và rapseed được
thường được sử dụng để tổng hợp các polyme dầu biến đổi. Mặc dù mô hình axit béo khác nhau giữa các loại cây trồng, tăng trưởng
điều kiện, mùa, và các phương pháp thanh lọc, mỗi loại dầu triglyceride có phân axit béo đặc biệt (Guner
et al., 2006). Nguyên liệu cây trồng dựa trên có lợi thế hơn dựa trên dầu mỏ trong đó các nguồn lực có
thể tái tạo, các sản phẩm phân hủy sinh học và quy trình của họ lại kết quả giảm phát thải khí nhà kính và
có hại khí (Yuhazri et al., 2012) và (Marvey, 2008).
Hiện nay , cả hai bắt đầu từ vật liệu chủ yếu được lấy từ các nguồn tài nguyên dầu khí. Khi nguồn tài nguyên thiên nhiên
trở nên khan hiếm, nhiều nhà nghiên cứu và các ngành công nghiệp đang bắt đầu để điều tra và sử dụng năng lượng tái tạo khác nhau
các tài nguyên như dầu thực vật phong phú và giá rẻ (Anika Zafiah, 2008). Dầu thực vật đang trở nên
cực kỳ quan trọng như tài nguyên tái tạo cho việc chuẩn bị của các polyol cần thiết cho polyurethane
ngành công nghiệp. Polyol từ các loại dầu tự nhiên, chẳng hạn như đậu tương, thầu dầu, và dầu cọ đang ngày càng được xem bởi
ngành công nghiệp như là một thay thế cho các nguyên liệu hydrocarbon dựa. Những loại dầu này là hàng năm lượng tái tạo, và là
chi phí cạnh tranh cũng như môi trường thân thiện.
Trong ngành công nghiệp polymer, dầu thực vật đại diện cho một nguồn tiềm năng chính của hóa chất đã được
sử dụng như một nguyên liệu thay thế cho các monome (Suresh et al., 2007) và ( Anika Zafiah, 2009a). Polyurethane
bọt vật liệu tổng hợp được làm từ dầu cọ đã được tổng hợp, Crosslink và pha tạp với chất độn sinh thái tự nhiên của cao su
chất thải hoặc thấy bột bụi (Anika Zafiah, 2010) và (Anika Zafiah, 2009b). Theo một bản tóm tắt thị trường
xuất bản bởi Hội đồng đậu tương United vào tháng Hai năm 2000, polyurethan gốc dầu thực vật phù hợp nhất để
ba thị trường như: mút polyurethane, chất kết dính polyurethane và màng nông nghiệp (Sharma và Kundu,
2008).
Trong khi đó, các ứng dụng công nghiệp của âm thanh cách nhiệt, thường bao gồm việc sử dụng các vật liệu như
bông thủy tinh, bọt, các loại sợi khoáng và các hợp chất của chúng. Như vấn đề không mong muốn và có khả năng nguy hiểm
tiếng ồn đã trở nên phức tạp hơn nhiều và nghiêm trọng, nhu cầu đối với một môi trường tốt hơn và đa dạng hơn
phong cách sống đang tăng lên. Do đó, các vật liệu mỏng, nhẹ và có chi phí thấp sẽ hấp thụ sóng âm thanh trong
TÓM TẮT
dầu và oleochemicals thực vật và các dẫn xuất của nó có thể được sử dụng như một nguồn thay thế để thay thế
xăng dầu dựa trên sản phẩm và nguyên liệu như hóa chất. Dầu thải được cung cấp từ Small Medium
Doanh nhân (SMEs) và acid béo được chế tác hóa học bắt đầu với việc chuẩn bị chất xúc tác
để tạo ra các hợp chất epoxy từ béo không bão hòa. Phản ứng thứ hai là các axit xúc tác
vòng khai mạc epoxy để tạo thành monomer sinh học. Monomer sinh học này được đặt tên như dầu virgin
monomer (VOM), 'popia' monomer dầu (POM), monomer dầu hỗn hợp (MOM) và monomer dầu thải
(WOM). MOM đã được xác định để cung cấp cho chỉ số OH thấp nhất với 0,093 so với VOM với
0,123 bằng hồng ngoại chuyển đổi Fourier (FTIR). Như vậy, MOM đã được lựa chọn và bịa đặt là
vật liệu tổng hợp sinh học polymer để đo các tính chất âm học của hệ số hấp thụ âm thanh, α. Biopolymer hỗn hợp pha tạp với cả hai loại phụ mà không có chất tạo bọt lãm đáng chú ý
đặc trưng của vật liệu hấp thụ âm thanh hiệu quả với α xấp xỉ bằng 1,0 tại cao
độ tần số từ 3000 đến 4000Hz. Trong khi đó, vật liệu tổng hợp mà không có chất tạo bọt cho α thấp hơn
ở tần số thấp từ năm 2000 đến 3000Hz. Thực tế, sự phong phú và chi phí thấp, tương đối
nguyên vật liệu chế biến đơn giản cung cấp một giải pháp tốt cho xã hội của tiếng ồn độc hại mà trở thành
phức tạp hơn và cung cấp cho các vấn đề nghiêm trọng hiện nay.
Từ khóa: oleochemicals, axit béo, Catalyst, Acid-chất xúc tác nhẫn khai trương, Epoxies, FTIR .
ẢNH HƯỞNG CỦA biopolymer pha tạp với ECO-Chất độn AS
LIỆU hấp thụ âm thanh
toàn cầu Engineers & kỹ Review, Vol.2 số 4 (2012)
© 2012 GETview Limited. Tất cả quyền được bảo lưu
6
vùng tần số rộng hơn là mong muốn mạnh mẽ (Yuhazri et al, 2010.) Và (Hong et al., 2007). Hấp thụ âm thanh
tạo nên một trong những yêu cầu quan trọng cho con người thoải mái ngày hôm nay. Yêu cầu cách âm trong
xe ô tô, môi trường sản xuất, thiết bị, tạo ra áp lực âm thanh cao hơn lái xe cần phải
phát triển những cách hiệu quả hơn và kinh tế của sản xuất vật liệu hấp thụ âm thanh. Hấp thụ âm thanh là
tài sản sở hữu của vật liệu, cấu trúc và các đối tượng chuyển đổi năng lượng âm thanh để làm nóng do một trong hai
nhân giống trong môi trường hoặc tản âm thanh khi tấn công một bề mặt. Âm thanh là sự chồng chất có tổ chức của
chuyển động hạt trên chuyển động nhiệt ngẫu nhiên của các phân tử. Giảm xóc được tản năng lượng với thời gian
hay khoảng cách (Singal, 2000; Ersoy và Kucuk, 2009; Ver và Beranek, 2006).
Các hệ số hấp thụ là một khái niệm hữu ích khi sử dụng lý thuyết âm học hình học để đánh giá
sự phát triển và phân rã của năng lượng âm thanh trong một căn phòng. Bất kỳ vật liệu hấp thụ âm thanh đến mức độ nào. Tuy nhiên, khi âm thanh
được coi là chuyển động sóng, nó là cần thiết để sử dụng các khái niệm về âm trở dựa trên dưới đây
đặc trưng; hấp thụ xốp, thấm màng tế bào và sự hấp thụ cộng hưởng. Hấp thụ xốp là khi
sóng âm thanh có ảnh hưởng tới trên một vật liệu xốp có chứa các mao mạch / đường hàng không liên tục như tìm thấy trong kính
len, len đá và bọt xốp, chúng truyền vào các khe hở, trong đó một phần năng lượng âm được
tiêu tan bởi ma sát và độ rung các sợi nhỏ của vật liệu. Sự hấp thu là lớn tại cao
tần và nhỏ ở tần số thấp (Maekawa và Chúa, 1994).
Hấp thụ màng là khi âm thanh tấn công một vật liệu không khí chặt chẽ như ván ép mỏng hoặc tấm vải; nó
kích thích các loại màng rung của vật liệu. Một phần của năng lượng âm thanh là bị mất do nội
ma sát trong các vật liệu. Các đặc tính hấp thu cho thấy một đỉnh cao trong phạm vi tần số thấp mà trùng
với tần số cộng hưởng của màng tế bào thông qua hệ số hấp thụ thường là không quá lớn. Cộng hưởng
hấp thụ là sự cố âm thanh trên cộng hưởng bao gồm một khoang với một kích thích không khí mở biên độ lớn
rung động tại lễ khai mạc trong dải tần số cộng hưởng, tiêu hao năng lượng âm thanh ở các cộng hưởng
tần số, tiêu hao năng lượng âm bằng lỗ nhớt. Như vậy, sự hấp thu có thể rất lớn
ở tần số cộng hưởng (Maekawa và Chúa, 1994)
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: