Użycie mikroskopów cyfrowych do obserwacji i pomiarów pojemników z aerozolem
Pojemnik z aerozolem, znany również jako puszka ze sprayem, to pojemnik wypełniony gazem pędnym i cieczą, który wyrzuca je w postaci mgły lub piany przy użyciu ciśnienia gazu pędnego. Pojemniki z aerozolem są stosowane w szerokiej gamie produktów codziennego użytku, takich jak lakiery kosmetyczne, pianki do włosów, pestycydy i odświeżacze powietrza. W tej sekcji przedstawiono przykłady użycia mikroskopów cyfrowych do obserwacji i pojemników z aerozolem.

- Zalety i wady pojemników z aerozolem
- Konstrukcja pojemnika z aerozolem
- Różnice między produktami wstrząsanymi i niewstrząsanymi przed użyciem
- Różnice między produktami, których można/nie można używać do góry nogami
- Przykłady użycia mikroskopów cyfrowych do obserwacji i pomiarów pojemników z aerozolem
Zalety i wady pojemników z aerozolem
Pojemniki z aerozolem wykorzystujące ciśnienie gazu mają opisane poniżej zalety i wady.
- Zalety pojemników z aerozolem
-
- Łatwa obsługa poprzez naciśnięcie przycisku.
- Łatwość przenoszenia.
- Możliwość długotrwałego przechowywania, ponieważ zawartość nie ulega utlenieniu.
- Bezpieczne i higieniczne dzięki konstrukcji wolnej od zanieczyszczeń.
- Można użyć tylko niezbędną ilość.
- Możliwe jest wytworzenie delikatniejszej mgiełki lub piany niż w przypadku pojemników z pompką.
- Wady pojemników z aerozolem
-
- Pojemniki mogą pęknąć, jeśli zostaną pozostawione w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.
- Ciśnienie gazu zmniejsza się w niskiej temperaturze, uniemożliwiając intensywne uwolnienie zawartości.
- Opróżnione pojemniki z aerozolem muszą być segregowane, gdy są wyrzucane.
- Po wcześniejszym wyczerpaniu gazu wewnątrz może pozostać niezużyta zawartość.
Konstrukcja pojemnika z aerozolem
Gaz płynny (LPG), eter dimetylowy (DME), azot (N2), dwutlenek węgla (CO2) lub podobny gaz jest używany jako materiał pędny, a ciecz jest rozpylana pod jego ciśnieniem.
- A: Osłona
- B: Przycisk
- C: Zawór
- D: Gaz pędny (warstwa gazu)
- E: Materiał pędny i ciecz (faza ciekła)
- F: Pojemnik wytrzymały na ciśnienie
- G: Rurka zanurzeniowa

Różnice między produktami wstrząsanymi i niewstrząsanymi przed użyciem
Niektóre pojemniki z aerozolem są wstrząsane przed użyciem, a inne nie — zależy to od rodzaju użytego płynu i gazu pędnego.
- Produkty wstrząsane przed użyciem:
-
- Produkty wykorzystujące jako materiał pędny gaz płynny (LPG) lub eter dimetylowy (DME)
- Produkty, w których gaz pędny nie rozpuszcza się w cieczy, a zatem występują trzy oddzielne fazy
- Produkty zawierające zemulgowaną ciecz
- Produkty zawierające płyn zmieszany z proszkiem
- Produkty niewstrząsane przed użyciem:
-
- Produkty wykorzystujące jako materiał pędny sprężony gaz, taki jak azot (N2) lub dwutlenek węgla (CO2)
Różnice między produktami, których można/nie można używać do góry nogami
Niektóre pojemniki z aerozolem są skonstruowane w taki sposób, że nie mogą być używane do góry nogami, podczas gdy konstrukcja innych wymaga używania ich do góry nogami. Istnieją również pojemniki z aerozolem, które mogą być używane zarówno w pozycji pionowej, jak i do góry nogami.
- Produkty, których nie można używać do góry nogami:
-
- Produkty rozpylające ciecz przez rurkę zanurzeniową
Konstrukcja taka nie może być używana do góry nogami, ponieważ końcówka rurki zanurzeniowej wchodzi w warstwę gazu pędnego.
- Produkty rozpylające ciecz przez rurkę zanurzeniową
- Produkty używane do góry nogami:
-
- Produkty, które nie mają rurki zanurzeniowej
Konstrukcja taka nie może być używana w pozycji pionowej, ponieważ warstwa gazu pędnego znajduje się na górze.
- Produkty, które nie mają rurki zanurzeniowej
- Produkty, których można używać w pozycji pionowej i do góry nogami:
-
- Produkty, w których rurka zanurzeniowa jest obciążona.
Końcówka rurki zanurzeniowej jest zawsze zanurzona w fazie ciekłej. - Produkty wyposażone w mechanizm odprowadzania cieczy nie tylko z rurki zanurzeniowej, ale także z otworu w bocznej ściance zaworu (zawór parowy).
- Produkty, w których rurka zanurzeniowa jest obciążona.
Przykłady użycia mikroskopów cyfrowych do obserwacji i pomiarów pojemników z aerozolem
Oto najnowsze przykłady użycia mikroskopu cyfrowego 4K serii VHX firmy KEYENCE do przeprowadzania obserwacji i pomiarów pojemników z aerozolem.


Połączenie z podświetleniem umożliwia obserwację wewnętrznych ścian dysz.


Regulowana przystawka oświetleniowa może być używana do precyzyjnego uwydatnienia nieregularności powierzchni pęknięcia.

Obraz 2D

Obraz 3D
