Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Приведение в действие флакона с назальным спреем , используемого для доставки лекарств через ноздри.
Принцип работы форсунки

Аэрозольный распылитель представляет собой бутылку , которая может шприц, спрей или тумана жидкости. Обычно аэрозольные баллончики используются для раздачи прохладных чистящих средств, косметики и специальных химических продуктов. Еще одно широкое применение аэрозольных баллончиков - смешивание концентратов, таких как сосновое масло, с водой.

История [ править ]

Хотя аэрозольные баллончики существовали задолго до середины 20-го века, они использовали резиновую грушу, которую сжимали для получения спрея; быстро движущийся воздух откачивает жидкость из бутылки. Быстрое улучшение пластмасс после Второй мировой войны увеличило диапазон дозируемых жидкостей и снизило стоимость распылителей, поскольку сборка могла быть полностью автоматизирована.

Компания Drackett , производитель средств для мытья стекол Windex , была лидером в продвижении аэрозольных баллончиков. Роджер Дракетт выращивал сою, перерабатывал ее в пластик, используя технологию, приобретенную у Генри Форда , и был инвестором компании Seaquist, одного из первых производителей опрыскивателей и крышек. Первоначально из-за хрупкости ранних пластмасс требовалось, чтобы распылители были упакованы в картонную коробку, а распылитель был вставлен потребителем в стеклянную бутылку Windex. Стоимость производственных опрыскивателей также была фактором; потребители будут повторно использовать распылители с бутылкой за бутылкой очистителя стекла. По мере совершенствования пластмасс и снижения стоимости распылителей производители смогли отгружать продукцию с распылителем, уже находящимся в бутылке.

В конце 1960-х годов появились аэрозольные баллончики с пусковыми механизмами, которые быстро стали популярными, так как такая конструкция была менее утомительной в использовании. Оригинальная бутылка с помпой оставалась более популярной для таких применений, как неаэрозольные дезодоранты, где размер был фактором и не требовалось повторных помп.

Современные аэрозольные баллончики [ править ]

В отличие от дозатора с резиновой грушей, который в основном перемещал воздух с небольшим количеством жидкости, в современных аэрозольных баллончиках используется поршневой насос прямого вытеснения, который воздействует непосредственно на жидкость. Насос всасывает жидкость по сифонной трубке со дна бутылки и проталкивает ее через сопло . В зависимости от распылителя форсунка может регулироваться или не регулироваться, чтобы выбирать между разбрызгиванием струи, аэрозольной распылением тумана или распределением спрея.

В бутылке с распылителем дозирование осуществляется за счет усилий пользователя, в отличие от баллончика с распылителем , в котором пользователь просто приводит в действие клапан, и продукт выдается под давлением.

Было разработано несколько дизайнов. [1] [2] [3] Некоторые механизмы перекачивания аэрозольных баллончиков аналогичны насосным дозаторам, которые используются для более вязких продуктов.

Примеры [ править ]

  • Алюминиевая бутылка с насадкой для распыления

  • Две бутылочки с распылителем, скрепленные вместе

  • водяной спрей

  • распылитель для газонов с насадкой для шланга

  • Назальный спрей [4]

  • Распылитель духов

См. Также [ править ]

  • Аэрозоль
  • Форсунка распылителя
  • Список типов бутылок, брендов и компаний
  • Распылитель
  • Применение пестицидов
  • Форсунки
  • Выдавить бутылку
  • Водяной пистолет

Ссылки [ править ]

  1. ^ US4274560A , Emson, "распыляющий насос дозатор", опубликованной в 1981 году 
  2. ^ USD406052S , Dumont, "Бутылка с триггерной насосом", опубликованный в 1979 году 
  3. ^ US8453950B2 , Деннис, «шланг распылителя со встроенной погружной трубкой», опубликованной 2011 
  4. Cheng, YS (2001), «Характеристика насосов для назального спрея и характера отложения в реплике носовых дыхательных путей человека» , Journal of Aerosol Medicine , 14 (2): 267–280 , извлечено 2 июня 2018 г.
  • Ям, KL, «Энциклопедия упаковочных технологий», John Wiley & Sons, стр. 275–276, 2009 г., ISBN 978-0-470-08704-6 
  • Сорока, В., "Основы упаковочных технологий", IoPP, 2002, ISBN 1-930268-25-4 [ требуется страница ] 

Стандарты, ASTM International [ править ]

  • D3890 Стандартный метод испытания количества ходов для заполнения дозатора с механическим насосом
  • D4041 Стандартная практика для определения формы распыления дозаторов с механическим насосом
  • D4333 Метод проверки совместимости компонентов дозатора с механическим насосом
  • D4334 Стандартный метод испытаний для определения удержания погружной трубки дозатора с механическим насосом
  • D4335 Стандартный метод испытаний для определения удержания компонентов дозатора с механическим насосом
  • D4336 Стандартные методы испытаний для определения производительности за один ход дозатора с механическим насосом
  • D6534 Стандартный метод испытаний для определения пикового усилия срабатывания дозатора с механическим насосом
  • D6535 Стандартный метод испытаний для определения длины погружной трубки дозатора с механическим насосом
  • D6536 Стандартный метод испытаний для измерения длины погружной трубки дозатора с механическим насосом
  • D6633 Стандартный метод проверки базовой функциональной стабильности дозатора с механическим насосом
  • D6654 Стандартный метод проверки базовой стабильности при хранении дозатора с механическим насосом

Внешние ссылки [ править ]

  • Как это работает