
文章插图
你理解正确 , 在标准大气压下丁烷由打火机中的液体再次变成气体,火花温度超过丁烷燃点 , 丁烷气体被点燃 。
常用两种方法产生火花:1一次性打火机摩擦轮与火石摩擦产生火花 。2按压打火机,重锤撞击压电陶瓷片,产生电压,经变压器升压,瞬间放电 , 产生火花 , 点燃气体 。
用伯努利原理,防风打火机使用较高的气体喷出速度,可以在打火机的气流通道上合适的部位形成更低的压力,以将更多的空气“吸”进来,并和打火机的燃气充分混合,剧烈反应、燃烧,火焰形成的高温使气体更加膨胀,压力增大 , 使火焰以较高的速度喷出 。所以不容易熄灭 。如果火熄灭了 , 高温的金属网罩会瞬间再次点燃火 。
简单的描述下就是:1加大气流喷射,提供充足的可燃气体;2增加热量积蓄,提供气体持续燃烧的环境温度,这是通过那盘细丝完成的(在喷口处) 。
基本工作原理是:把一块压电材料块(晶体结构)一端接上一段细导线,此导线与在打火机出气口处的金属材料形成一个缺口,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步 。
当撞击块以一定的冲击能量或力撞击压电材料块的另一端时,压电材料的内部分子就会强烈振动 , 并将振动能量传递到导线中 。
由于导线的截面积与压电材料块的截面积之比悬殊很大 , 在导线中分子的振动就有了很大的加强趋势 。
当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时 , 空气分子也就产生强烈振动 。空气分子振动的运动轨迹就是我们看见的电火星(电弧光) 。
这些电火星(电弧光)实际上就是导线分子强烈振动并向打火机出气口处的金属材料传递能量时空气分子振动的运动轨迹,说明缺口处的空气分子振动很厉害 。
按照振动理论的说法振动强烈就是物质温度很高,当这个温度超过打火机内的液化气的燃点时,跑出来的气体就会被点燃,形成火焰,火焰就是剧烈振动着的气体物质分子影象 。这就是打火机的基本工作原理 。
工作原理:
1、结构
打火机所使用的燃料主要是可燃性气体 。早期多用汽油,因有异味,现已很少使用 。现多采用丁烷、丙烷类和石油液化气 。它们经加压后充入封闭气箱,一旦释放至空气中便吸热气化而迅速膨胀,极易点燃 。
打火机采用的丁烷(CH3-CH2-CH2-CH3)为正丁烷,是两种有相同分子式(C4H10)的烷烃碳氢化合物的统称 。
包括: 正丁烷和异丁烷 (2-甲基丙烷) 丁烷是一种易燃 , 无色,容易被液化的气体 。是发展石油化工、有机原料的重要原料,其用途日益受到重视 。
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