Kozmetikai csomagolás – Spray Pump termék alapismeretek

Női parfüm spray, légfrissítő spray-vel, a kozmetikai iparban a spray-t nagyon széles körben használják, a spray hatása eltérő, közvetlenül meghatározza a felhasználói élményt, a spray-pumpák, a fő eszközök, létfontosságú szerepet játszanak. Ebben a cikkben röviden ismertetjük a spray-pumpa ezen csomagjának alapvető ismereteit, kizárólag tájékoztatásul:

A szórófejes pumpa, más néven permetező, a kozmetikai tartályok fő kiegészítő terméke, de egyben az elosztó egyik tartalma is. A légköri egyensúly elvének alkalmazásával a présen keresztül permetezzük ki az anyagot az üvegből. A folyadék nagy sebességű áramlása a fúvóka szájánál lévő gázt is meghajtja, így a fúvóka szájánál a gáz áramlási sebessége a fúvóka sebességének növekedésével, a nyomás csökkenésével lokalizált negatív nyomászóna alakul ki. Így a környező levegő összekeveredik a folyadékkal, gáz-folyadék keveréket képezve, így a folyadék porlasztási hatást fejt ki.

Gyártási folyamat

1. Formázási folyamat

Bajonettzáras szórópumpa (félig bajonettzáras alumínium, teljes bajonettzáras alumínium), a csavaros száj műanyag, csak néhány alumínium borítású réteggel, elektrokémiai alumínium réteggel. A szórópumpa belső alkatrészeinek nagy része PE, PP, LDPE és más műanyagokból készül fröccsöntéssel.

2. Felületkezelés

A szórószivattyú fő alkatrészei vákuumbevonatoláshoz, elektromos alumíniumhoz, szóráshoz, fröccsöntési színezéshez és így tovább alkalmazhatók.

3. Képfeldolgozás

A szórófejes pumpák nyomtathatók a fúvóka felületére és a foghüvely felületére, használhatnak meleg sajtolást, szitanyomást és más eljárásokat a működtetéshez, de az egyszerűség megőrzése érdekében általában nem nyomtatnak a fúvókára.

Termékstruktúra

1. Fő tartozékok

A hagyományos szórószivattyúk főként nyomófúvókából/nyomófejből, diffúziós fúvókából, középső csővezetékből, zárósapkából, tömítőbetétből, dugattyúmagból, dugattyúból, rugóból, szivattyúházból, szívócsőből és egyéb tartozékokból állnak, amelyek közül a dugattyú egy nyitott dugattyú, amely a dugattyúüléshez csatlakozik, így azt a hatást éri el, hogy amikor a nyomórúd felfelé mozog, a szivattyúház kifelé nyitott, amikor pedig felfelé mozog, a stúdió zárt. A különböző szivattyúk szerkezeti tervezési követelményei szerint a vonatkozó tartozékok eltérőek lesznek, de az elv és a végső cél ugyanaz, azaz a tartalom hatékony felszívása.

2. Vízelvezetési elv

Kipufogógáz-folyamat:

Tegyük fel, hogy a kiindulási állapotban nincs folyadék az alap stúdióban. Nyomja meg a présfejet, a nyomórúd meghajtja a dugattyút, a dugattyú lenyomja a dugattyúülést, a rugó összenyomódik, a stúdióban lévő térfogat összenyomódik, a légnyomás megnő, az elzárószelep lezárja a víztartály felső nyílását. Mivel a dugattyú és a dugattyúülés nincs teljesen lezárva, a gáz átpréselődik a dugattyú és a dugattyúülés közötti résen, elválasztja őket, és lehetővé teszi a gáz távozását.

Szívási folyamat:

A gáz kimerülése után engedje el a présfejet, az összenyomott rugó kiold, felfelé nyomja a dugattyúülést, a dugattyúülés és a dugattyú közötti rés bezárul, és a dugattyút, valamint a nyomórudat együtt felfelé nyomja. A stúdióban lévő térfogat növekszik, a légnyomás csökken, megközelítőleg vákuum keletkezik, így az elzárószelep kinyit, a tartály folyadékfelszíne feletti légnyomás a szivattyúházba nyomódik, befejezve a szívási folyamatot.

Vízelvezetési folyamat:

Elv a kipufogógáz-eljárással. A különbség az, hogy ekkor a szivattyúház megtelik folyadékkal. Amikor a présfejet lenyomják, egyrészt az elzárószelep lezárja a leeresztőcső felső végét, megakadályozva, hogy a folyadék a leeresztőcsőből visszafolyjon a tartályba; másrészt a folyadék (összenyomhatatlan folyadék) extrudálása miatt a folyadék elsodródik a dugattyú és a dugattyúülés közötti résből, a kompressziós csőbe áramlik. És kifolyik a fúvókán.

3. porlasztási elv

Mivel a fúvóka szája nagyon kicsi, ha simán megnyomják (azaz egy bizonyos áramlási sebességgel a nyomócsőben), akkor amikor a folyadék kilép a kis lyukon, a folyadék áramlási sebessége nagyon nagy, vagyis ebben az esetben a levegő áramlási sebessége a folyadékhoz képest nagyon nagy, ami egyenértékű a nagy sebességű levegő cseppekre gyakorolt ​​hatásával. Ezért a porlasztási elv elemzése és a fúvóka golyónyomásának azonossága után a levegő nagy cseppekből apró cseppekké alakul, lépésről lépésre finomítva a cseppeket. Ugyanakkor a folyadék nagy sebességű áramlása a gáz áramlását is a fúvóka szája közelében hajtja, így a gáz sebessége a fúvóka szája közelében nagyobb lesz, a nyomás pedig kisebb lesz, és egy helyi negatív nyomású zóna alakul ki. Így a környező levegő összekeveredik a folyadékkal, gáz-folyadék keveréket képezve, így a folyadék porlasztási hatást fejt ki.

Kozmetikai alkalmazások

A szórópumpás termékeket szélesebb körben használják kozmetikai termékekben, például parfümökben, gélvizekben, légfrissítőkben és egyéb vizes és szérumtermékekben.


Közzététel ideje: 2025. márc. 14.