Princíp elektronických atomizátorov cigariet
Zanechajte správu
Vo svete e - cigarety ste sa niekedy pýtali, ako sa tekutina E - presne dosahuje do vykurovacieho drôtu zo skladovacej komory a potom sa zmení na uspokojivú figúrku dymu? Mnoho ľudí inštinktívne verí, že rýchlosť dodávania oleja súvisí iba s viskozitou tekutiny E -, ale pravda nie je zďaleka. Dnes poďme spoločne preskúmať tajomstvo toho, ako sa tekutina E - dodáva bavlnenému knôtu.
1. Hnacia sila, aby olej pretekal knôtom: kapilárna akcia
Prietok dymového oleja v jadre bavlny sa spolieha hlavne na kapilárne pôsobenie. Je to jav, v ktorom kvapalina spontánne stúpa alebo difunduje v úzkom potrubí alebo póroch. Štruktúra jemných vlákien v jadre bavlny prirodzene tvorí nespočetné množstvo malých pórov. Dymový olej potom preteká cez tieto póry, rovnako ako horolezecké schody, z olejovej skladovacej komory pomaly smerom k vyhrievaciemu drôtu.
Čím väčšie je povrchové napätie dymového oleja, tým väčší je rozdiel tlaku spôsobený kapilárnym pôsobením a čím silnejšia je kapilárna hnacia sila. Kontaktný uhol medzi dymovým olejom a bavlneným jadrom zohráva rozhodujúcu úlohu. Kontaktný uhol je uhol, ktorý sa vytvorí, keď sa kvapka dymového oleja roztiahne na povrchu bavlneného jadra a odráža zmáčnu vlastnosť dymového oleja smerom k bavlnenému jadru:
Ak je kontaktný uhol 9 menší ako 90 stupňov, kvapalina E - môže účinne navlhčiť vatové jadro, čo umožňuje plynulý postup kreslenia oleja.
Ak je kontaktný uhol θ väčší ako 90 stupňov, zmáča sa zmáčala vlastnosť kvapaliny E - na zhoršovaní sa jadra bavlny, čo sťažuje vedenie oleja.
Našťastie kvapalina E -, ktorá sa v súčasnosti používa v elektronických cigaretách, má všeobecne dobré vlastnosti zmáčania a kontaktný uhol s povrchom bavlneného jadra je zvyčajne v rozmedzí od 0 stupňov až 90 stupňov. V tomto rozsahu kozínska funkcia vykazuje monotónne klesajúcu charakteristiku. Preto, čím menší je kontaktný uhol, tým bližšie je k 0 stupňu, tým lepšia je zmáčaná vlastnosť a čím väčšia je hnacia sila kapilára.
II. Odolnosť oleja cez dymový olej: viskózny odpor
Aj keď kapilárna akcia poskytuje hnaciu silu toku dymového oleja, viskozita samotného dymového oleja sa môže stať faktorom, ktorý bráni jeho prietoku. Viskózny odpor, jednoducho povedané, je trenie v tekutine. Čím vyššia je viskozita dymového oleja, tým väčší je viskózny odpor, s ktorým sa stretne počas procesu prietoku.
Viskozita kvapaliny E - je určená hlavne jej komponentmi. Všeobecne povedané, PG (propylénglykol) má relatívne nižšiu viskozitu, zatiaľ čo VG (rastlinný glycerín) má vyššiu viskozitu. Preto kvapaliny s vysokým obsahom VG budú mať väčší odpor viskozity a horšiu plynulosť.
III. Vonkajšia hnacia sila: rozdiel tlaku spôsobený inhaláciou používateľa
Okrem kapilárneho pôsobenia a viskózneho odporu je vonkajší tlak tiež dôležitým faktorom ovplyvňujúcim prietok oleja odparovača. Keď užívateľ vdýchne, priechod vzduchu vo vnútri atomizátora bude generovať záporný tlak, ktorý poháňa olej tak, aby prúdil smerom k vykurovaciemu prvku. Inými slovami, záporný tlak generovaný, keď používateľ vdychuje, môže výrazne zvýšiť rýchlosť prietoku oleja, čím sa zabezpečí, že olej môže okamžite a presne dosiahnuť vykurovací prvok, čím sa vytvorí dostatočný dym.
Iv. Ako optimalizovať výkonnosť ropy: Analýza prípadovej štúdie
Hlboko pochopením významov každého fyzikálneho množstva vo vyššie uvedenom vzorci môžeme efektívnejšie optimalizovať olej - Vykonávanie výkonu elektronických cigariet. Nižšie prostredníctvom konkrétnych príkladov budeme analyzovať, ako upraviť príslušné parametre v rôznych situáciách.
(1) Zariadenie na skladovanie oleja (väčšinou jedno - časové elektronické cigarety)
Olej - Absorbujúca bavlna možno považovať za vždy v komunikácii s atmosférickým prostredím. Po zastavení sania je efekt zmierňovania tlaku dobrý. V podmienkach, ktoré umožňujú, môže byť účinok drenáže oleja zvýšený nastavením záporného tlaku priechodu vzduchu.
Stupeň kontaktu medzi bavlnou oleja a vonkajším olejom - Vedenie bavlny bude priamo ovplyvniť účinnosť prevodovky E - z kvapaliny z olejovej skladovej bavlny do oleja -. Preto je potrebné venovať osobitnej pozornosti tejto aspektu.
3. Tok oleja vo vnútri oleja - absorbujúca bavlna sa spolieha hlavne na zvýšenie kapilárnej sily zmenou priemerov pórov rôznych bavlnených vrstiev. Výber materiálov z bavlny a kontrola ich hustoty majú preto zásadný význam pre optimalizáciu výkonu absorpcie oleja.
(2) čistenie ropných zariadení (väčšinou nabíjateľné elektronické cigarety)
Olejová nádrž zariadenia Ming Oil je utesnená a tekutina E - priamo prichádza do kontaktu s atomizáciou. Keď sa inhalácia zastaví, účinok na zmiernenie tlaku je zlý. Plyn musí prejsť vatovou vrstvou a vstúpiť do ropnej nádrže, aby sa vetranie vyvážil tlak. Takéto zariadenia sú výrazne ovplyvnené negatívnym tlakom vdýchnutia, takže sa neodporúča zvyšovať odtok oleja nastavením záporného tlaku priechodu vzduchu.
2. Dymový olej prichádza do priameho kontaktu s vonkajším olejom -, ktorý vedie bavlnu, čo má za následok relatívne menší problém s únikom oleja. Pri optimalizácii oleja - však je potrebné nájsť rovnovážny bod medzi vedením oleja a únikom oleja.
3. Podobne ako v prípade zariadenia na skladovanie oleja, prietok dymového oleja v vodivej bavlne sa tiež spolieha na zvýšenie kapilárnej sily zmenou priemerov pórov rôznych bavlny. Výber materiálov z bavlny a kontrola hustoty sú preto rovnako rozhodujúce.

V. Zhrnutie
Na optimalizáciu oleja - Vykonávanie výkonu elektronických cigariet je možné brať do úvahy tieto aspekty:
Vyberte bavlnené jadrá s vhodnou pórovitosťou, veľkosťou pórov a zmáčateľnosťou (kontaktný uhol), aby ste zvýšili kapilárnu silu a zlepšili účinnosť drenáže oleja.
Úpravou komponentov a pomerov dymového oleja je možné zmeniť viskozitu a povrchové napätie, čím sa zlepší výkon toku dymového oleja.
Zaistite stabilitu vonkajšieho tlaku, ako napríklad primeraným navrhnutím štruktúry dýchacích ciest atomizátora, aby sa používateľom umožnilo generovať pri vdýchnutí príslušný záporný tlak, pričom sa vyhýba nadmernému negatívnemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť, že tekutina je kvapalina príliš rýchlo alebo v nadmerných množstvách, čím ovplyvňuje účinok a chuť na odparovanie.






