Ringkasan:
Artikel ini adalah bahagian aerosol siri penerokaan rasa rokok elektronik, membincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan rasa rokok elektronik. Pembentukan, evolusi, dan pengangkutan aerosol adalah kunci untuk rasa, termasuk proses seperti nukleasi, pemeluwapan dan penyejatan, dan pempolimeran dan pemecahan. Artikel itu juga memperkenalkan bahawa aerosol rokok elektronik terutamanya terdiri daripada dua bahagian: zarah kecil dan zarah cecair, yang membantu memperdalam pemahaman tentang mekanisme pembentukan rasa rokok elektronik.
Dengan perkembangan pesat industri pengabusan baharu, pengguna telah lama meninggalkan peringkat "merokok sudah cukup" untuk rokok elektronik. Hari ini, pengguna mengejar produk rokok elektronik dengan kesetiaan yang tinggi, kepuasan yang tinggi dan sedutan penuh dan lancar. Oleh itu, rasa menjadi kriteria utama untuk menilai kualiti rokok elektronik, dan apakah faktor yang mempengaruhi rasa?
Topik ini akan bermula dari mekanisme dan meneroka pelbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan rasa rokok elektronik, bagi mendalami pemahaman anda tentang mekanisme pembentukan rasa.
Topik 1: Pembentukan, Evolusi dan Pengangkutan Aerosol
Pertama, kami memperkenalkan konsep bahawa aerosol merujuk kepada sistem penyebaran gas yang terdiri daripada zarah pepejal atau cecair terampai dalam medium gas. Asap rokok tradisional adalah zarah pepejal yang dihasilkan oleh pembakaran tembakau, manakala asap rokok elektronik adalah zarah cecair yang terbentuk oleh penyejatan dan pemeluwapan cecair beratom. Kedua-duanya digantung dalam medium udara untuk membentuk aerosol, tetapi mekanisme pembentukan dan kaedah penyelidikannya berbeza.
(1) Pembentukan dan evolusi aerosol
Nukleasi: Dalam campuran yang hanya terdiri daripada wap, satu atau lebih komponen kimia mungkin berada dalam keadaan supertepu, yang bermaksud bahawa tekanan separa lebih besar daripada tekanan wap keseimbangan campuran. Dari perspektif tenaga, ia adalah berfaedah untuk molekul wap untuk bergabung semula ke dalam fasa cecair. Jika supersaturasi cukup tinggi, ia boleh mengatasi halangan tenaga yang berkaitan dengan pembentukan permukaan titisan, yang membawa kepada nukleasi titisan;
Penyejatan pemeluwapan: Molekul wap lebih cenderung untuk menukar fasa dan terpeluwap ke permukaan sedia ada. Proses ini didorong oleh ketepuan wap dan kecairan molekul stim berbanding dengan campuran. Jika wap menjadi tak tepu, titisan aerosol mungkin mula menyejat dan hilang;
Pemecahan agregasi: Dalam aerosol padat, zarah mungkin berlanggar antara satu sama lain. Bersama-sama dengan peristiwa perlanggaran ini, dua zarah mungkin bergabung menjadi satu; Mereka agregat. Sebaliknya, terdapat juga kebarangkalian zarah bertaburan menjadi berbilang zarah, iaitu pemisahan zarah;
(2) Pengangkutan aerosol
Drift: Zarah mempunyai sifat yang berbeza daripada gas pembawa, seperti ketumpatan atau kelikatan, yang boleh menyebabkan pergerakan fasa zarah menyimpang daripada pergerakan gas pembawa. Pergerakan ini boleh disebabkan oleh inersia, contohnya, apabila titisan membawa terlalu banyak momentum untuk menyesuaikan diri dengan cukup cepat kepada pecutan tempatan yang dirasai oleh gas pembawa.
Resapan: Apabila zarah cukup kecil, gerakan Brownian ini membawa kepada resapan titisan. Dari perspektif makro, resapan ini adalah seperti resapan molekul "biasa", menjadikan aerosol dengan cepat kelihatan lebih tersebar.
Pemendapan: Halaju gas pembawa pada permukaan ini adalah sifar, yang bermaksud bahawa tiada molekul gas boleh melalui permukaan. Jika zarah aerosol tepat mengikut garisan gas pembawa, pergerakannya juga akan bertakung di permukaan, dengan itu menghalang pemendapan. Walau bagaimanapun, hanyutan dan resapan aerosol boleh menyebabkan pengangkutan bersih zarah menyimpang daripada garis aliran pembawa. Oleh itu, hanyutan dan resapan adalah kedua-dua mekanisme yang menyebabkan pemendapan aerosol, dan dalam pengertian ini, pemendapan boleh dilihat sebagai hasil daripada ciri-ciri penyebaran aerosol.
Daripada ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa aerosol asap elektronik terutamanya terdiri daripada dua bahagian:
Apabila permukaan cecair beratom berada dalam keadaan dipanaskan dan belum mencapai suhu penyejatan, ia menembusi kekangan tegangan permukaan cecair dan terlepas daripada zarah-zarah kecil pada permukaan cecair (penyebaran)
2. Apabila cecair pengatoman dipanaskan dan mencapai suhu penyejatan, wap suhu tinggi akan terpeluwap apabila menghadapi aliran udara suhu biasa, menghasilkan zarah cecair (kondensasi penyejatan)
Meneroka Rasa Rokok Elektronik - Aerosol Bab (1)
Jan 17, 2024
Leave a message

