Molekulāro sietu pievienošana starp izolācijas stikla starplikām nekādā ziņā nav obligāts solis, bet gan galvenā saite, lai nodrošinātu stikla veiktspēju un kalpošanas laiku.izolācijas stikls.

Vienkārši izsakoties, galvenais molekulāro sietu pievienošanas mērķis ir "elpošana" un "aizsardzība".
Absorbē iekšējo mitrumu un novērš kondensāciju (pamatfunkcija)
Tas ir primārais un tiešākais molekulāro sietu uzdevums.

Ūdens tvaiku avots: Pirms izolācijas stikla aizzīmogošanas gaiss pašā dobumā satur ūdens tvaikus. Lai gan ražošanas vide tiks kontrolēta pēc iespējas vairāk, tā nevar būt absolūti sausa.
Kondensācijas risks: mainoties apkārtējai temperatūrai, īpaši, ja āra temperatūra ir ļoti zema, izolācijas stikla iekšējā slāņa virsmas temperatūra pazemināsies. Ja dobumā ir ūdens tvaiki, temperatūrai nokrītot zem rasas punkta, ūdens tvaiki uz stikla iekšējās virsmas kondensēsies mazos ūdens lāsiņos, ko mēs parasti saucam par "kondensāciju" vai "miglošanos".
Sekas: Ja iekšpusē rodas kondensāts, tas nopietni ietekmēs apgaismojumu un redzamību, padarot stiklu izplūdušu. Vēl svarīgāk ir tas, ka tas norāda, ka izolācijas stikls ir sabojājies.
Molekulārie sieti darbojas kā ļoti efektīvi "desikanti", stingri adsorbējot ūdens molekulas dobumā un uzturot iekšējo gaisu ārkārtīgi sausu, tādējādi nodrošinot, ka nevienā saprātīgā temperatūras diapazonā nenotiek kondensācija.
Adsorbējiet citas kaitīgās gāzes un aizsargājiet iekšējo struktūru
Papildus gaisam un ūdens tvaikiem izolācijas stikla dobumā var būt arī dažas organiskās šķīdinātāja gāzes, kas izdalās hermētiķa cietēšanas procesā (piemēram, gaistošas vielas no butilgumijas).
Selektīva molekulāro sietu adsorbcija: augstas kvalitātes{0}} molekulārie sieti (piemēram, 3.A tips) ne tikai adsorbē ūdens molekulas, bet arī selektīvi adsorbē šīs organiskās gāzes.
Novērsiet iekšējās spiediena izmaiņas: Dienas un nakts un gadalaiku maiņas laikā ārējais atmosfēras spiediens un temperatūra pastāvīgi mainās, izraisot oriģinālo izolācijas stikla stikla loksnes izliekšanos uz iekšu un āru kā "trumuļa membrānu" (vai nu uz āru izliektas, vai iekšēji izvilktas). Ja dobumā ir kondensējamas organiskās gāzes, tās augstā temperatūrā iztvaiko un palielinās spiediens. Zemā temperatūrā tas sašķidrinās, un spiediens strauji pazeminās. Šādas intensīvas spiediena svārstības paātrinās blīvēšanas sistēmas nogurumu un novecošanos, kas galu galā novedīs pie blīvējuma kļūmes.
Saglabājiet skaidrību: šo gāzu adsorbēšana var arī novērst to, ka uz stikla iekšējās virsmas veidojas cietas -netīrumu plēves, lai-noņemtu netīrumus, tādējādi saglabājot stiklu tīru un caurspīdīgu ilgu laiku.
Līdzsvarojiet iekšējo un ārējo spiedienu un pagariniet kalpošanas laiku
Tas ir ļoti ģeniāls un svarīgs "neredzamais" efekts.
"Elpošanas" parādība: kā minēts iepriekš, izolācijas stikls radīs "elpojošu efektu" vides temperatūras izmaiņu dēļ. Temperatūrai paaugstinoties, atlikušā gāze dobumā siltuma ietekmē izplešas, un spiediens ir augstāks nekā ārpusē. Kad temperatūra pazeminās, gāze saraujas un spiediens ir zemāks nekā ārpusē.
Molekulāro sietu līdzsvara mehānisms:
Ieelpošana: Ja ārējā temperatūra ir augsta un iekšējais spiediens ir liels, molekulārais siets paātrinās gāzes molekulu (galvenokārt ūdens molekulu un organisko molekulu) adsorbciju, kas ir līdzvērtīga gāzes daļas "patērēšanai", novēršot pārāk augstu iekšējo spiedienu un samazinot stikla uzbriešanas spiedienu uz āru.
Spiediena noturēšana: ja ārējā temperatūra ir zema un iekšējais spiediens ir mazs, molekulārais siets atbrīvos dažas no iepriekš adsorbētām gāzes molekulām, kuras nav viegli kondensēt (piemēram, slāpekli un skābekli), lai papildinātu iekšējo spiedienu un neļautu stiklam pārmērīgi -uzsūkties iekšā pārmērīga negatīvā spiediena dēļ.
Šis dinamiskais adsorbcijas un desorbcijas process ir kā "inteliģents spiediena buferis", kas efektīvi līdzsvaro spiediena starpību starp dobā stikla dobuma iekšpusi un ārpusi, ievērojami samazinot ilglaicīgo{0}}spriegumu blīvējuma sistēmai un tādējādi ievērojami pagarinot dobā stikla kalpošanas laiku.
