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.

Użycie 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.

  1. A: Osłona
  2. B: Przycisk
  3. C: Zawór
  4. D: Gaz pędny (warstwa gazu)
  5. E: Materiał pędny i ciecz (faza ciekła)
  6. F: Pojemnik wytrzymały na ciśnienie
  7. 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 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, 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).

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.

Obserwacja dyszy rozpylającej pod kątem
VH-Z20, 200×, oświetlenie pierścieniowe
VH-Z20, 200×, oświetlenie pierścieniowe + podświetlenie
Połączenie z podświetleniem umożliwia obserwację wewnętrznych ścian dysz.
Obserwacja pęknięcia na powierzchni dyszy natryskowej
ZS-20, 50×, doświetlacz współosiowy, obraz normalny
ZS-20, 50×, obraz z doświetlaczem współosiowym + HDR + regulowana przystawka oświetleniowa
Zastosowanie funkcji HDR pozwala na obserwację bez odblasków.
Regulowana przystawka oświetleniowa może być używana do precyzyjnego uwydatnienia nieregularności powierzchni pęknięcia.
Obserwacja stanu korozji pojemnika z aerozolem
ZS-200, 300×, doświetlacz współosiowy
Obraz 2D
ZS-200, 300×, doświetlacz współosiowy
Obraz 3D
Użycie funkcji kompozycji głębi umożliwia sprawdzenie korozji od wewnątrz.
Obserwacja krzywizny powierzchni powlekanej pojemnika z aerozolem
ZS-200, 300×, doświetlacz współosiowy