Damer bruker spray til parfyme og luftfriskere. Sprayer er mye brukt i kosmetikkindustrien. Forskjellen i sprayeffekten bestemmer direkte brukeropplevelsen.sprøytepumpe, som hovedverktøy, spiller en viktig rolle.

Sprøytepumpe, også kjent som forstøver, er det viktigste støtteproduktet for kosmetikkbeholdere og en av innholdsfordelerne. Den bruker prinsippet om atmosfærisk balanse til å spraye væsken i flasken ved å trykke. Den høyhastighetsstrømmende væsken vil også drive gasstrømmen nær dysen, noe som gjør at hastigheten på gassen nær dysen øker og trykket synker, og danner et lokalt negativt trykkområde. Dermed blandes den omkringliggende luften inn i væsken for å danne en gass-væske-blanding, noe som gjør at væsken produserer en forstøvningseffekt.
Produksjonsprosess
1. Støpeprosess

Bajonetten (halvbajonettaluminium, helbajonettaluminium) og skruen på sprøytepumpen er laget av plast, men noen er dekket med et aluminiumsdeksel og anodisert aluminium. De fleste av de indre delene av sprøytepumpen er laget av plastmaterialer som PE, PP, LDPE, etc., og er støpt ved sprøytestøping. Blant disse kjøpes glassperler, fjærer og annet tilbehør vanligvis utenfra.
2. Overflatebehandling

Hovedkomponentene i sprøytepumpen kan brukes til vakuumplettering, galvanisering av aluminium, sprøyting, sprøytestøping og andre metoder.
3. Grafikkbehandling
Sprøytepumpens dyseoverflate og overflaten på avstivningene kan trykkes med grafikk, og kan betjenes ved hjelp av varmstempling, silketrykk og andre prosesser, men for å holde det enkelt er det vanligvis ikke trykket på dysen.
Produktstruktur
1. Hovedtilbehør

Konvensjonelle sprøytepumper består hovedsakelig av dyser/hoder, diffuserdyser, sentrale rør, låsehetter, pakninger, stempelkjerner, stempler, fjærer, pumpehus, sugerør og annet tilbehør. Stempelet er et åpent stempel som er koblet til stempelsetet for å oppnå effekten at når kompresjonsstangen beveger seg oppover, er pumpehuset åpent mot utsiden, og når den beveger seg oppover, er studioet lukket. I henhold til de strukturelle designkravene til forskjellige pumper vil det relevante tilbehøret være forskjellig, men prinsippet og det endelige målet er det samme, det vil si å effektivt fjerne innholdet.
2. Referanse for produktstruktur

3. Prinsipp for vannavløp
Eksosprosess:
Anta at det ikke er væske i basisarbeidsrommet i starttilstanden. Trykk på presshodet, kompresjonsstangen driver stempelet, stempelet skyver stempelsetet ned, fjæren komprimeres, volumet i arbeidsrommet komprimeres, lufttrykket øker, og vannavstengningsventilen tetter den øvre porten på vannpumperøret. Siden stempelet og stempelsetet ikke er helt lukket, klemmer gassen gapet mellom stempelet og stempelsetet, skiller dem, og gassen slipper ut.
Vannabsorpsjonsprosess:
Etter utpumping slippes presshodet. Den komprimerte fjæren slippes, stempelsetet skyves opp. Gapet mellom stempelsetet og stempelet lukkes, og stempelet og kompresjonsstangen skyves oppover sammen. Volumet i arbeidsrommet øker, lufttrykket synker, og det er nær vakuum, slik at vannavstengningsventilen åpner lufttrykket over væskeoverflaten i beholderen for å presse væsken inn i pumpehuset, og dermed fullføre vannabsorpsjonsprosessen.
Vannutslippsprosess:
Prinsippet er det samme som for eksosprosessen. Forskjellen er at pumpehuset på dette tidspunktet er fullt av væske. Når presshodet trykkes, tetter vannavstengningsventilen den øvre enden av vannrøret for å forhindre at væsken kommer tilbake til beholderen fra vannrøret. På den annen side, på grunn av ekstrudering av væsken (ukomprimerbar væske), vil væsken bryte gapet mellom stempelet og stempelsetet og strømme inn i kompresjonsrøret og komme ut av dysen.
4. Forstøvningsprinsipp
Siden dyseåpningen er svært liten, hvis pressingen er jevn (det vil si at det er en viss strømningshastighet i kompresjonsrøret), når væsken strømmer ut av det lille hullet, er væskestrømningshastigheten svært stor, det vil si at luften på dette tidspunktet har en stor strømningshastighet i forhold til væsken, noe som tilsvarer problemet med høyhastighetsluftstrøm som påvirker vanndråper. Derfor er den påfølgende forstøvningsprinsippanalysen nøyaktig den samme som for kuletrykkdysen. Luften støter store vanndråper til små vanndråper, og vanndråpene raffineres trinn for trinn. Samtidig vil den høyhastighetsstrømmende væsken også drive gasstrømmen nær dyseåpningen, slik at gasshastigheten nær dyseåpningen blir større og trykket blir mindre, og danner et lokalt negativt trykkområde. Som et resultat blandes den omkringliggende luften inn i væsken for å danne en gass-væske-blanding, slik at væsken produserer en forstøvningseffekt.
Kosmetisk påføring
Spraypumpeprodukter er mye brukt i kosmetiske produkter, som parfyme, gelvann, luftfriskere og andre vannbaserte produkter og essensprodukter.
Forholdsregler ved kjøp
1. Dispensere er delt inn i to typer: type med båndåpning og type med skrueåpning
2. Størrelsen på pumpehodet bestemmes av kaliberet til den matchende flasken. Sprayspesifikasjonen er 12,5 mm–24 mm, og vannutgangen er 0,1 ml/gang–0,2 ml/gang. Den brukes vanligvis til parfyme, gelvann og annen produktemballasje. Lengden på røret med samme kaliber kan bestemmes i henhold til høyden på flasken.
3. Metoden for dysemåling, doseringen av væsken som sprøytes av dysen samtidig, har to metoder: avskallingsmålemetode og absoluttverdimålemetode. Feilen er innenfor 0,02 g. Størrelsen på pumpehuset brukes også til å skille målingen.
4. Det finnes mange sprøytepumpeformer, og kostnadene er høye.
Produktvisning


Publisert: 14. mars 2025