Huis - Kennis - Details

Principe van elektronische sigarettenverschuivingen

In de wereld van E - sigaretten, heb je je ooit afgevraagd hoe de E - vloeistof de verwarmingsdraad van de opslagkamer nauwkeurig bereikt en verandert vervolgens in die bevredigende rookwolken? Veel mensen geloven instinctief dat de snelheid van olie -levering alleen verband houdt met de viscositeit van de E - vloeistof, maar de waarheid is verre van dat. Laten we vandaag het mysterie onderzoeken van hoe de e - vloeistof wordt afgeleverd aan de katoenen lont.
1. De drijvende kracht voor olie om door de lont te stromen: capillaire actie
De stroom van de rookolie in de katoenen kern is voornamelijk afhankelijk van capillaire actie. Dit is een fenomeen waarbij een vloeistof spontaan stijgt of diffundeert in een smalle pijp of porie. De fijne vezelstructuur van de katoenen kern vormt natuurlijk talloze kleine poriën. De rookolie stroomt vervolgens door deze poriën, net als trappen, van de olieopslagkamer langzaam naar de verwarmingsdraad.
Hoe groter de oppervlaktespanning van de rookolie, hoe groter het drukverschil gegenereerd door capillaire werking en hoe sterker de capillaire drijvende kracht dienovereenkomstig. Bovendien speelt de contacthoek tussen de rookolie en de katoenen kern ook een cruciale rol. De contacthoek is de hoek gevormd wanneer de rookoliedruppel zich verspreidt op het oppervlak van de katoenen kern en het weerspiegelt de bevochtigingsbezit van de rookolie naar de katoenen kern:

Wanneer de contacthoek θ minder dan 90 graden is, kan de E - vloeistof de katoenkern effectief nat maken, waardoor het tekenproces van de olie - soepel kan doorgaan.
Wanneer de contacthoek θ groter is dan 90 graden, verslechtert de bevochtigingseigenschap van de E - vloeistof op de katoenkern, waardoor het moeilijk is om de olie te leiden.
Gelukkig heeft de E - vloeistof die momenteel wordt gebruikt in elektronische sigaretten over het algemeen goede bevochtigingseigenschappen, en de contacthoek met het oppervlak van de katoenkern ligt in het algemeen binnen het bereik van 0 graden tot 90 graden. Binnen dit bereik vertoont de cosinusfunctie een monotoon afnemend kenmerk. Daarom, hoe kleiner de contacthoek, hoe dichter het bij 0 graden is, hoe beter de bevochtigingseigenschap en hoe groter de capillaire drijvende kracht.

II. Weerstand van oliestroom door de rookolie: viskeuze weerstand
Hoewel capillaire actie de drijvende kracht voor de stroom van de rookolie biedt, kan de viscositeit van de rookolie zelf een factor worden die de stroom belemmert. Viscote weerstand, simpel gezegd, is de wrijving in de vloeistof. Hoe hoger de viscositeit van de rookolie, hoe groter de viskeuze weerstand die het tijdens het stroomproces zal tegenkomen.
De viscositeit van de E - vloeistof wordt voornamelijk bepaald door de componenten. Over het algemeen heeft PG (propyleenglycol) een relatief lagere viscositeit, terwijl VG (groenteglycerine) een hogere viscositeit heeft. Daarom zullen e - vloeistoffen met een hoog VG -gehalte een grotere viscositeitsweerstand en een slechtere vloeibaarheid hebben.

Iii. Externe drijvende kracht: drukverschil veroorzaakt door gebruikersinademing
Afgezien van capillaire werking en viskeuze weerstand, is externe druk ook een belangrijke factor die de oliestroom van de verdamper beïnvloedt. Wanneer de gebruiker inhaleert, zal de luchtpassage in de verstuiver negatieve druk genereren, die de olie naar het verwarmingselement drijft. Met andere woorden, de negatieve druk die wordt gegenereerd wanneer de gebruiker inhalaties de stroomsnelheid van de olie aanzienlijk kan verhogen, zodat de olie het verwarmingselement onmiddellijk en nauwkeurig kan bereiken, waardoor voldoende rook wordt geproduceerd.

IV. Hoe u de olievlek van het uitvoeren van olievlekken optimaliseert: analyse van case study
Door de betekenissen van elke fysieke hoeveelheid in de bovenstaande formule diep te begrijpen, kunnen we de olie effectiever optimaliseren - uitvoering van de prestaties van elektronische sigaretten. Hieronder zullen we door middel van specifieke voorbeelden analyseren hoe we de relevante parameters in verschillende situaties kunnen aanpassen.

(1) Katoenapparatuur van olieopslag (meestal één - tijd elektronische sigaretten)

De olie - Absorberende katoen kan zoals altijd worden beschouwd in communicatie met de atmosferische omgeving. Wanneer de zuigkracht wordt gestopt, is het drukverlichtingseffect goed. Onder het toelaat van de omstandigheden kan het olie -afwateringseffect worden verbeterd door de negatieve druk van de luchtdoorgang aan te passen.
De mate van contact tussen de olieopslagkatoen en de buitenste olie - Het uitvoeren van katoen heeft direct invloed op de transmissie -efficiëntie van de E - vloeistof van de olieopslagkatoen naar de olie - die katoen leidt. Daarom moet dit aspect speciale aandacht krijgen.
3. De stroom van de olie in de olie - Absorberende katoen is voornamelijk afhankelijk van het verbeteren van de capillaire kracht door de poriediameters van verschillende katoenlagen te veranderen. Daarom zijn de selectie van katoenlaagmaterialen en de controle van hun dichtheid van vitaal belang voor het optimaliseren van de olieabsorptieprestaties.

(2) Pureming olie -apparaten (meestal oplaadbare elektronische sigaretten)

De olietank van het Ming -olieapparaat is afgedicht en de E - vloeistof komt direct in contact met de versterkingskern. Wanneer de inhalatie stopt, is het drukverhaaleffect slecht. Het gas moet door de katoenlaag gaan en de olietank betreden voor ventilatie om de druk in evenwicht te brengen. Dergelijke apparaten worden aanzienlijk beïnvloed door de negatieve inhalatiedruk, dus het wordt niet aanbevolen om de olieafvoer te verbeteren door de negatieve druk van de luchtdoorgang aan te passen.
2. De rookolie komt in direct contact met de buitenste olie - Cotton uitvoeren, wat resulteert in een relatief minder olielekkageprobleem. Bij het optimaliseren van de olie - uitvoering van prestaties moet echter een balanspunt worden gevonden tussen oliegeleiding en olielekkage.
3. Vergelijkbaar met de katoenapparatuur van de olieopslag, vertrouwt de stroom van de rookolie in het geleidingskatoen ook op het verbeteren van de capillaire kracht door de poriediameters van verschillende katoenen lagen te veranderen. Daarom zijn de selectie van katoenlaagmaterialen en de controle van de dichtheid even cruciaal.
cgi-binmmwebwx-binwebwxgetmsgimgMsgID7824931111619343203skeycryptfc5d4a63388347476d41d9a392b659a371e0eee4mmwebappidwxwebfilehelper
V. Samenvatting
Om de olie te optimaliseren - uitvoering van de prestaties van elektronische sigaretten, kunnen de volgende aspecten worden overwogen:
Selecteer katoenkernen met geschikte porositeit, poriegrootte en bevochtigbaarheid (contacthoek) om de capillaire kracht te verbeteren en de efficiëntie van de olie -drainage te verbeteren.
Door de componenten en verhoudingen van de rookolie aan te passen, kunnen de viscositeit en de oppervlaktespanning worden veranderd, waardoor de stroomprestaties van de rookolie worden verbeterd.
Zorg ervoor dat de stabiliteit van externe druk, zoals door de luchtwegstructuur van de verstuiver redelijkerwijs te ontwerpen om gebruikers in staat te stellen passende negatieve druk te genereren bij het inademen, terwijl overmatige negatieve druk wordt vermeden die de E - vloeistof te snel of in overmatige hoeveelheden kan laten stromen, waardoor het dampeffect en de smaak kan worden beïnvloed.

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk