User:Fab333

From Marvel vs DC
Jump to: navigation, search

يعد قياس درجة الحرارة والتحكم فيها عنصرًا مهمًا في دراسة منتجات vaping. في الواقع ، يرتبط إطلاق المركبات التي يحتمل أن تكون خطرة ارتباطًا وثيقًا بدرجة الحرارة التي سيتبخر فيها السائل الإلكتروني. تقدم العلوم هنا شرحًا للظواهر التي يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة درجة الحرارة.


إدارة درجة الحرارة موضوع متكرر في عالم الـ vaping ، لماذا تسخن المقاومة؟ المقاوم هو مكون قادر على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. عندما يتم تشغيل البطارية ، أي عندما يضغط المستخدم على "التبديل" ، يتم إرسال تيار كهربائي عبر المقاومة. يمكن تشبيه التيار الكهربائي بحركة الإلكترونات داخل المادة. عندما تصل الإلكترونات [1] إلى المقاومة ، فإنها عن طريق الاحتكاك مع ذرات المادة [2] ، تحول طاقتها الكهربائية إلى طاقة حرارية: وهذا ما يسمى بتأثير جول (الشكل 1). عندئذ يكون الاحتكاك مصدرًا للحرارة وسيؤدي إلى رفع درجة حرارة المقاوم. نظرًا لأنه لا يمكنه تخزين كل الطاقة ، فإنه ينشرها عن طريق تسخين البيئة المحيطة. في حالة السجائر الإلكترونية ،

[1] جسيم أولي لذرة سالبة الشحنة. [2] المكون الأساسي للمادة. يحدد أصغر جسيم يمكن تقسيم العنصر إليه دون أن يفقد خواصه الكيميائية

تأثير الجول للمقاومة تأثير الجول عند مستوى المقاومة في السيجارة الإلكترونية

كيف تتطور درجة الحرارة في مقاومة e-cig؟ منحنى ارتفاع درجة حرارة المقاومة النموذجي (الشكل 2) له خاصيتان رئيسيتان:

في أوقات قصيرة ، ترتفع درجة الحرارة ويمكن تشبيهها بخط مستقيم. وتعكس هذه الظاهرة ، التي تعتمد على الوقت ، اختلال التوازن الحراري بين الطاقة التي تعطيها المقاومة وتلك التي يمكن أن تخزنها البيئات الخارجية. يأتي من حقيقة أن البيئات الخارجية ترتفع أيضًا في درجة الحرارة وتتراكم الطاقة التي تبددها المقاومة. من وقت أطول (> 2 ثانية) ، تصل إلى الحد الأقصى الذي لن تتحرك منه درجة حرارة المقاوم (مع مراعاة عدم تعديل أي معلمة). تترجم هذه العتبة التوازن الحراري الذي تم إنشاؤه بين ما تتلقاه المقاومة وما تعطيه للبيئات الخارجية. ملف درجة حرارة المقاومة مثال على ملف تعريف درجة الحرارة لمقاومة السيجارة الإلكترونية بقوة 6 وات يعرض الخاصيتين الموصوفتين أعلاه.

درجات الحرارة التي تم الوصول إليها في الشكل 2 هي في المتوسط ​​تلك التي وصلت إليها المقاومة ، بقوة 6 واط ، في حالة استمرار إمداد السائل الإلكتروني. للمقارنة ، تبلغ درجة احتراق التبغ في السيجارة الكلاسيكية حوالي 900 درجة مئوية!

لماذا توجد ضربات جافة إذا وصلت المقاومة إلى التوازن الحراري؟ كما ذكرنا من قبل ، يتم الوصول إلى التوازن الحراري ولا يتحرك إذا لم يتم تعديل أي معلمة.

أثناء وجود السائل الإلكتروني في الفتيل ، يتميز التوازن الحراري بالطاقة المشتتة بواسطة المقاومة التي تعمل على تبخير السائل الموجود فيه. سترتفع درجة حرارة الفتيل والسائل حتى تصل إلى تلك اللازمة لتبخير السائل. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة هذه ، يتبخر السائل المتلامس مع المقاومة ، مما يتسبب في جفاف الفتيل ، ثم ارتفاع السائل في الفتيل بواسطة الشعيرات الدموية ، وما إلى ذلك. تتبع الدورات بعضها البعض بهذه الطريقة. إذا كان تناول السوائل منتظمًا وكافيًا ، فلن يتأثر التوازن الحراري ، لذلك لن يكون هناك ضربة جافة. ومع ذلك ، إذا كان الإمداد السائل غير كافٍ ، فسيتم كسر التوازن الحراري ، وستستمر درجة الحرارة في الارتفاع حتى تجد توازنًا آخر ، هذه المرة مع الهواء المحيط. المقاومة / الفتيل + ​​توازن الهواء أعلى بكثير من المقاوم / الفتيل + ​​توازن السائل ، سوف يسخن الفتيل "جاف" وستظهر عليه آثار تدهور سوداء مميزة. وهذا ما يسمى الضربة الجافة. من خلال دفع التجربة إلى أبعد من ذلك ، إذا واصلنا التسخين على الرغم من عدم وجود سائل إلكتروني ، فمن الممكن أن نذهب إلى أبعد من احتراق الفتيل وبالتالي إنتاج جزيئات سامة بكميات كبيرة.

كيف ترتفع درجة حرارة ال e-cig الخاص بي؟ ارتفاع درجة حرارة المقاومة عامل مهم في السيجارة الإلكترونية. في الواقع ، المقاوم لديه خمول حراري [1]: عند قوة معينة ، اعتمادًا على نوع المادة وكذلك كتلة المادة التي تشكلها ، لن يرتفع المقاوم في درجة الحرارة بنفس الطريقة. كلما كان المقاوم أثقل ، كلما كان تسخينه أبطأ. نتيجة لذلك ، يزيد قطر السلك ، وقطر تحمل المقاومة ، وكذلك عدد الحلقات من الكتلة وبالتالي يقلل من ارتفاع درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المواد المستخدمة في المقاومات في e-cigs لها خاصية حرارية تسمى الحرارة النوعية [2i]. له نفس تأثير الكتلة: فكلما زاد ارتفاعه ، زاد إبطاء ارتفاع درجة الحرارة. إنه يميز الطاقة اللازمة لجلب نظام لرفعها بمقدار درجة كلفن واحدة [3] لكل وحدة كتلة. على سبيل المثال ، السلك المقاوم في Kanthal [4] له سعة حرارية محددة تبلغ 560 J / (kg.K). هذا يعني أنه لرفع كيلفن بمقدار كيلوغرام واحد من Kanthal بدرجة واحدة ، من الضروري إحضار طاقة مقدارها 560 جول. للحصول على معلومات ، فإن الحرارة النوعية لـ Nichrome هي 450 J / (kg.K) مما يعني أنه عند تساوي الكتلة ، يرتفع nichrome بسرعة أكبر في درجة الحرارة.نحن نعتقد أن سرعة ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على تدهور السائل الإلكتروني. يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع جدًا إلى إنتاج أنواع سامة. هذا يعني أنه لرفع كيلفن بمقدار كيلوغرام واحد من Kanthal بدرجة واحدة ، من الضروري إحضار طاقة مقدارها 560 جول. للحصول على معلومات ، فإن الحرارة النوعية لـ Nichrome هي 450 J / (kg.K) مما يعني أنه عند تساوي الكتلة ، يرتفع nichrome بسرعة أكبر في درجة الحرارة.نحن نعتقد أن سرعة ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على تدهور السائل الإلكتروني. يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع جدًا إلى إنتاج أنواع سامة. هذا يعني أنه لرفع كيلفن بمقدار كيلوغرام واحد من Kanthal بدرجة واحدة ، من الضروري إحضار طاقة مقدارها 560 جول. للحصول على معلومات ، فإن الحرارة النوعية لـ Nichrome هي 450 J / (kg.K) مما يعني أنه عند تساوي الكتلة ، يرتفع nichrome بسرعة أكبر في درجة الحرارة.نحن نعتقد أن سرعة ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على تدهور السائل الإلكتروني. يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع جدًا إلى إنتاج أنواع سامة.

طورت فرق ingésciences ، بالتعاون مع المؤسسات والمهنيين في هذا القطاع ، روبوت vaping: U-SAV للنظام العالمي لتحليل الـ Vaping. يتيح هذا الجهاز ، عن طريق المصيدة المبردة ، استعادة البخار المتولد عن السيجارة الإلكترونية. يجعل تحليل هذا البخار من الممكن فهم وفهم عمليات التدهور بشكل أفضل وبالتالي التحقق من فرضياتنا. يميز السرعة التي تصل بها المادة إلى توازنها الحراري يميز كمية الطاقة التي سيتم توفيرها لوسط لرفع الكيلوغرام بمقدار درجة واحدة. وحدة قياس درجة الحرارة لذا فإن نقطة 0 ك تقابل الصفر المطلق (-273 درجة مئوية). تتركز الدرجة المئوية على درجة الحرارة التي يتغير عندها الماء من سائل إلى صلب. يقابل ارتفاع درجة كلفن درجة واحدة ارتفاعًا بدرجة واحدة مئوية. يميز مجموعة من المواد وهي سبائك الحديد والكروم والألمنيوم.

ما مدى ارتفاع درجة الحرارة في سيجارتي الإلكترونية تعتمد درجة الحرارة التي تم الوصول إليها على عدة عوامل: الطاقة ، سطح المقاومة الملامس للسائل ، نوع السائل الإلكتروني ، درجة حرارة الهواء الخارجي ، معدل التدفق الملهم…. لتسمية فقط الرئيسية منها. من الواضح تمامًا أنه كلما زادت الطاقة ، ارتفعت درجة الحرارة. تأثير سطح المقاومة أكثر تعقيدًا. في الواقع ، الطاقة المشتتة تمر عبر كامل سطح المقاوم. بمعنى آخر ، بالنسبة لقوة معينة ، كلما زاد السطح ، زاد "نشر" الطاقة المراد تبديدها وبالتالي تقليل درجة الحرارة التي تصل إليها المقاومة.

وبالتالي فإن درجة الحرارة القصوى التي يتم الوصول إليها أثناء التوازن الحراري ستكون أقل إذا كان سطح التبادل أكبر. لنأخذ مثالًا ملموسًا: مقاومة في خانتال بقطر 0.32 مم مع 6.5 لفة ، سيكون لها درجة حرارة قصوى أقل من المقاومة في خانتال بقطر 0.32 مم مع 2.5 لفة. كل سائل له درجة حرارة تبخير خاصة به. في الواقع ، يتبخر الجلسرين النباتي حوالي 288 درجة مئوية بينما يتبخر البروبيلين غليكول عند 180 درجة مئوية. هذا الاختلاف الكبير يعني أن تبخير 1 مل من الجلسرين سوف يتطلب طاقة أكبر من 1 مل من البروبيلين جليكول. توضح هذه الملاحظة سبب اختلاف الاستهلاك ودرجة الحرارة التي يتم الوصول إليها وفقًا لتركيز مكون السائل الإلكتروني. تدفق الهواء ، الذي يتم استيعابه لتدفق إلهام الـ vaper .

تقدم متاجر فيب سحبات السيجار و الشيشة والنكهات والكويلات والبدات وجميع مستلزماتها بى افضل نكهة فيب.