Prinsip Atomizers Rokok Elektronik
Tinggalkan pesanan
Di dunia rokok E -, adakah anda pernah tertanya -tanya bagaimana cecair E - dengan tepat mencapai dawai pemanasan dari ruang penyimpanan dan kemudian berubah menjadi asap yang memuaskan? Ramai orang secara naluriah percaya bahawa kelajuan penghantaran minyak hanya berkaitan dengan kelikatan cecair E -, tetapi kebenarannya jauh dari itu. Hari ini, mari kita meneroka bersama -sama misteri bagaimana cecair E - dihantar ke sumbu kapas.
1. Angkatan penggerak minyak mengalir melalui sumbu: Tindakan kapilari
Aliran minyak asap dalam teras kapas terutamanya bergantung pada tindakan kapilari. Ini adalah fenomena di mana cecair secara spontan meningkat atau meresap dalam paip sempit atau liang. Struktur serat halus teras kapas secara semulajadi membentuk liang -liang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Minyak asap kemudian mengalir melalui liang -liang ini, seperti memanjat tangga, dari ruang penyimpanan minyak perlahan ke arah wayar pemanasan.
Semakin besar ketegangan permukaan minyak asap, semakin besar perbezaan tekanan yang dihasilkan oleh tindakan kapilari, dan semakin kuat daya penggerak kapilari dengan sewajarnya. Selain itu, sudut hubungan antara minyak asap dan teras kapas juga memainkan peranan penting. Sudut sentuh adalah sudut yang terbentuk apabila titisan minyak asap merebak di permukaan teras kapas, dan ia mencerminkan sifat pembasahan minyak asap ke arah teras kapas:
Apabila sudut kenalan θ kurang daripada 90 darjah, cecair E - boleh membasahi teras kapas, membolehkan proses lukisan minyak - untuk diteruskan dengan lancar.
Apabila sudut kenalan θ lebih besar daripada 90 darjah, sifat pembasahan cecair E - pada teras kapas merosot, menjadikannya sukar untuk menjalankan minyak.
Nasib baik, cecair E - yang kini digunakan dalam rokok elektronik umumnya mempunyai sifat pembasahan yang baik, dan sudut hubungan dengan permukaan teras kapas umumnya dalam lingkungan 0 darjah hingga 90 darjah. Dalam julat ini, fungsi kosinus menunjukkan ciri -ciri yang menurun secara monotonik. Oleh itu, semakin kecil sudut hubungan, semakin dekat dengan 0 darjah, lebih baik harta pembasahan, dan semakin besar daya penggerak kapilari.
Ii. Rintangan aliran minyak melalui minyak asap: rintangan likat
Walaupun tindakan kapilari menyediakan daya penggerak untuk aliran minyak asap, kelikatan minyak asap itu sendiri boleh menjadi faktor yang menghalang alirannya. Rintangan likat, hanya meletakkan, adalah geseran dalam cecair. Semakin tinggi kelikatan minyak asap, semakin besar rintangan likat yang akan ditemui semasa proses aliran.
Kelikatan cecair E - terutamanya ditentukan oleh komponennya. Secara umumnya, PG (propylene glycol) mempunyai kelikatan yang lebih rendah, manakala VG (sayur -sayuran gliserin) mempunyai kelikatan yang lebih tinggi. Oleh itu, cecair E - dengan kandungan VG yang tinggi akan mempunyai rintangan kelikatan yang lebih besar dan ketidakstabilan yang lebih buruk.
Iii. Angkatan Pemacu Luaran: Perbezaan Tekanan Disebabkan oleh Penyedutan Pengguna
Selain tindakan kapilari dan rintangan likat, tekanan luaran juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi aliran minyak vaporizer. Apabila pengguna menghirup, laluan udara di dalam pengabut akan menjana tekanan negatif, yang akan mendorong minyak mengalir ke arah elemen pemanasan. Dalam erti kata lain, tekanan negatif yang dihasilkan apabila pengguna menghirup dengan ketara meningkatkan kelajuan aliran minyak, memastikan minyak dapat mencapai unsur pemanasan dengan segera dan tepat, dengan itu menghasilkan asap yang mencukupi.
Iv. Cara Mengoptimumkan Prestasi Mengendalikan Minyak: Analisis Kajian Kes
Dengan memahami makna setiap kuantiti fizikal dalam formula di atas, kita dapat mengoptimumkan minyak - dengan lebih berkesan yang menjalankan prestasi rokok elektronik. Di bawah, melalui contoh tertentu, kami akan menganalisis cara menyesuaikan parameter yang berkaitan dalam situasi yang berbeza.
(1) peralatan kapas penyimpanan minyak (kebanyakannya satu - rokok elektronik masa)
Minyak - menyerap kapas boleh dianggap sebagai selalu dalam komunikasi dengan persekitaran atmosfera. Apabila sedutan dihentikan, kesan pelepasan tekanan adalah baik. Di bawah keadaan yang dibenarkan, kesan saliran minyak dapat dipertingkatkan dengan menyesuaikan tekanan negatif dari laluan udara.
Tahap hubungan antara kapas penyimpanan minyak dan minyak luar - yang menjalankan kapas secara langsung akan menjejaskan kecekapan penghantaran cecair E - dari kapas penyimpanan minyak ke minyak - yang menjalankan kapas. Oleh itu, aspek ini perlu diberi perhatian khusus.
3. Aliran minyak di dalam minyak - menyerap kapas terutamanya bergantung pada peningkatan daya kapilari dengan mengubah diameter liang lapisan kapas yang berbeza. Oleh itu, pemilihan bahan lapisan kapas dan kawalan kepadatan mereka sangat penting untuk mengoptimumkan prestasi penyerapan minyak.
(2) Peranti minyak pureming (kebanyakannya rokok elektronik yang boleh dicas semula)
Tangki minyak peranti minyak Ming dimeteraikan, dan cecair E - secara langsung bersentuhan dengan teras atomisasi. Apabila penyedutan berhenti, kesan pelepasan tekanan adalah miskin. Gas perlu melalui lapisan kapas dan masukkan tangki minyak untuk pengudaraan untuk mengimbangi tekanan. Peranti sedemikian sangat terjejas oleh tekanan negatif penyedutan, jadi tidak disyorkan untuk meningkatkan saliran minyak dengan menyesuaikan tekanan negatif laluan udara.
2. Minyak asap datang ke dalam hubungan langsung dengan minyak luar - yang menjalankan kapas, yang mengakibatkan masalah kebocoran minyak yang agak kurang. Walau bagaimanapun, apabila mengoptimumkan minyak - menjalankan prestasi, titik keseimbangan perlu dijumpai antara pengaliran minyak dan kebocoran minyak.
3. Oleh itu, pemilihan bahan lapisan kapas dan kawalan ketumpatan adalah sama pentingnya.

V. Ringkasan
Untuk mengoptimumkan minyak - menjalankan prestasi rokok elektronik, aspek berikut boleh dipertimbangkan:
Pilih teras kapas dengan porositi yang sesuai, saiz liang dan kebolehkerjaan (sudut kenalan) untuk meningkatkan daya kapilari dan meningkatkan kecekapan saliran minyak.
Dengan menyesuaikan komponen dan nisbah minyak asap, kelikatan dan ketegangan permukaannya dapat diubah, dengan itu meningkatkan prestasi aliran minyak asap.
Memastikan kestabilan tekanan luaran, seperti dengan cara merancang struktur saluran pernafasan untuk membolehkan pengguna menghasilkan tekanan negatif yang sesuai apabila menyedut, sambil mengelakkan tekanan negatif yang berlebihan yang boleh menyebabkan cecair E - mengalir terlalu cepat atau dalam jumlah yang berlebihan, dengan itu memberi kesan kepada kesan dan rasa pengewapan.






