Haben Sie sich in der Welt der elektronischen Zigaretten jemals gefragt, wie die Flüssigkeit aus dem Tank zum Widerstand fließt und sich in diesen angenehmen dampfenden Atem verwandelt? Viele Menschen gehen unbewusst an, dass die Geschwindigkeit des flüssigen Flusses ausschließlich von ihrer Viskosität abhängt, aber dies ist alles andere als wahr. Lassen Sie uns heute die Geheimnisse des Flüssigkeitsflusss durch den Baumwolldocht untersuchen.
Die treibende Kraft der E - Flüssigkeit: Kapillaraktion
Der Fluss von E - Flüssigkeit im Baumwolldocht basiert hauptsächlich auf Kapillarität, einem Phänomen, bei dem Flüssigkeiten spontan durch Kanäle oder schmale Poren aufsteigen oder sich ausbreiten. Die feine Struktur der Baumwollfaser erzeugt natürlich unzählige winzige Poren, durch die die E- Flüssigkeitsflüsse, als ob sie auf eine Leiter klettern, vom Tank zum Widerstand.
Je größer die Oberflächenspannung der E {- Flüssigkeit ist, desto größer ist die durch Kapillarität erzeugte Druckdifferenz und folglich die größte Kapillarkraft. Zusätzlich spielt der Kontaktwinkel zwischen E - Flüssigkeits- und Baumwollsicherung eine grundlegende Rolle. Der Kontaktwinkel ist der Winkel, der einen Tropfen E - Flüssigkeit auf der Oberfläche des Baumwolldochtes bildet, der seine Benetzbarkeit widerspiegelt.
Wenn der Kontaktwinkel θ weniger als 90 ausgibt, befeuchtet der E - flüssige den Baumwolldocht, was eine Flüssigkeitsübertragung ermöglicht.
Wenn der Kontaktwinkel θ die 90er Jahre überschreitet, nimmt die Feuchtigkeitscreme des Baumwolldochs ab und behindert die Übertragung.
Glücklicherweise haben E - Flüssigkeiten, die derzeit in elektronischen Zigaretten verwendet werden, normalerweise eine gute Summiabilität mit Kontaktwinkeln mit der Oberfläche des Baumwolldochs, die normalerweise zwischen 0 Grad und 90 des Grades liegen. Innerhalb dieses Bereichs zeigt die Cosinusfunktion ein abnehmendes monotone Merkmal. Je niedriger der Kontaktwinkel und näher bei 0 Grad sind, desto besser ist die Feuchtigkeitscreme und desto größer die Kapillarkraft der Promotor.
Ölleitungswiderstand: viskose Widerstand
Während die Kapillarität den Fluss von E - Flüssigkeit antreibt, kann seine Viskosität es schwierig machen. Kurz gesagt, viskose Reibung ist Reibung in einer Flüssigkeit. Je größer die Viskosität der E {- Flüssigkeit ist, desto größer ist die viskose Reibung, die sie während des Flusses erfährt.
Die Viskosität von E - Flüssigkeit wird hauptsächlich durch ihre Zusammensetzung bestimmt. Im Allgemeinen hat das PG (Propylenglykol) eine relativ niedrige Viskosität, während das VG (Gemüseglycerin) eine höhere Viskosität aufweist. Daher erleiden E - Flüssigkeiten mit einer hohen VG -Inhalte größere viskose Reibung und relativ schlechte Fluidität.
Externe Antriebskraft: Druckdifferenz durch Benutzereinatmung erzeugt
Zusätzlich zu Kapillarität und viskosen Widerstand ist der externe Druck auch ein wichtiger Faktor, der den Fluss von E- Flüssigkeit beeinflusst. Beim Einatmen wird in den Atemwege des Zerstäubers ein Unterdruck erzeugt, wodurch die E- Flüssigkeit in Richtung des Heizkabels antreibt. Mit anderen Worten, der durch Inhalation erzeugte Unterdruck kann den Flüssigkeitsfluss erheblich erhöhen und garantieren, dass er das Heizkabel präzise und rechtzeitig erreicht und so eine ausreichende Menge an Dampf erzeugt.
So optimieren Sie die Leistung von E - Treiberflüssigkeit: Eine echte Fallstudie
Indem wir die Bedeutung der verschiedenen physikalischen Größen der vorherigen Formel gründlich verstehen, können wir die flüssige Leitungsleistung von elektronischen Zigaretten genauer optimieren. Als nächstes werden spezifische Beispiele verwendet, um zu analysieren, wie die relevanten Parameter in verschiedenen Situationen angepasst werden können.
1. Baumwollöllagerausrüstung (meist Einweg -Elektronikzigaretten)
(1) Der Öltank kann immer an die Atmosphäre angeschlossen werden. Wenn das Vapeo stoppt, ist die Druckfreisetzung wirksam. Wenn die Bedingungen dies zulassen, kann der Ölübertragungseffekt verbessert werden, indem der Unterdruck auf den Atemweg eingestellt wird.
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(3) Der Ölfluss innerhalb der Ölübertragungsschicht wird hauptsächlich die Porengröße der verschiedenen Schichten verbessert, um die Kapillarkraft zu verbessern. Daher sind die Materialauswahl und die Dichtekontrolle der Ölübertragungsschicht entscheidend, um die Ölübertragungsleistung zu optimieren.

2. Reine transparente flüssige Geräte (hauptsächlich elektronische Zigaretten mit Patrone)
(1) Der flüssige Tank eines transparenten Flüssigkeitsgeräts ist versiegelt und die Flüssigkeit E- kommt direkt mit dem Zerstäuberwiderstand in Kontakt. Beim Aufhören des Rauchens ist die Druckfreisetzung schlecht und Luft muss durch die Baumwollschicht zum Tank gehen, um den Druck zu belüften und auszugleichen. Diese Art von Gerät wird durch den Unterdruck der offenen Arbeiten erheblich beeinflusst. Daher wird nicht empfohlen, den Unterdruck des Atemwegs zur Verbesserung der Leitung der Flüssigkeit einzustellen.
(2) E - Flüssigkeit kommt direkt in den direkten Kontakt mit der äußeren Schicht der Fahrerbaumwolle, sodass die Fahrprobleme relativ minimal sind. Um jedoch die Leistung der Flüssigkeitsleitungen zu optimieren, müssen jedoch ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeitsleitung und Leckagen erreicht werden.
(3) Wie bei leitenden Baumwollgeräten variiert der Flüssigkeitsstrom im Inneren von Fahrerbaumwolle hauptsächlich die Größe der Poren der verschiedenen Baumwollschichten, um die Kapillarität zu verbessern. Daher ist auch die Auswahl des Materials und die Kontrolle der Dichte der Baumwollschichten sehr wichtig.

Abschlusszusammenfassung
Die Optimierung der Leistung der Flüssigkeitsleitung in elektronischen Zigaretten kann durch die folgenden Strategien erreicht werden:
Die Auswahl eines Baumwolldochtes mit Porosität, Porengröße und angemessener Feuchtigkeitscreme (Kontaktwinkel) kann die Kapillarität und die Effizienz der Flüssigkeitsleitung verbessern.
Das Einstellen der Zusammensetzung und des Anteils von E {- Flüssigkeit kann ihre Viskosität und Oberflächenspannung modifizieren und so die Durchflusseigenschaften verbessern.
Gewährleisten Sie die Stabilität des externen Drucks, z. B. die korrekte Gestaltung der Struktur der Atomwegen des Zerstäubers, um beim Einatmen einen angemessenen Unterdruck zu erzeugen, wodurch übermäßigen Unterdruck vermieden wird, der zu einem zu schnellen oder übermäßigen Fluss der E {- Flüssigkeit führen kann, was die Qualität der Zerstäubung und den Geschmack beeinflussen könnte.
Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen geholfen, die Prinzipien des Flusses des elektronischen Zigaretten -Zerstäubers besser zu verstehen. Wenn Sie jemals einen schlechten Fluss von E - Flüssigkeit bei Verwendung einer elektronischen Zigarette erlebt haben, wenden Sie sich an Cynthia, um Ihre Lösungen zu teilen! Wenn Sie an anderen Aspekten elektronischer Zigaretten interessiert sind, wie z.WhatsAppzu dem+86-15070366186oder per E -Mailcynthia@ovnstech.com. Wir werden gerne weitere Informationen über elektronische Zigaretten teilen.
