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Weiße Aluminiumoxid-Porzellan-Ampullenwickel sind kapillarflüssigkeitsleitende poröse Keramikzubehörteile, die speziell für elektronische Zerstäuber entwickelt wurden und durch integrierte mittel- bis hochtemperaturtechnische Sinterung hochaluminischer mineralischer Rohstoffe hergestellt werden. Der gesamte Herstellungsprozess enthält weder organische Klebstoffe noch chemische Bindemittel. Hochreines Aluminiumoxidpulver wird gleichmäßig gemischt, zu integrierten festen Rohlingen gepresst und bei konstanter Hochtemperatur gesintert, wodurch im gesamten Wickelkörper einheitliche, miteinander verbundene Mikroporen entstehen.
Das dreidimensionale innere Mikroporennetzwerk erzeugt eine stabile Kapillarkraft, die die E-Flüssigkeit gleichmäßig und kontinuierlich zum Heizbereich leitet, um eine konsistente Zerstäubung zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Wattestoff- und organischen Faservorrichtungen, die anfällig für Verkohlung, Flüssigkeitskanalisierung und Zerfall sind, ermöglicht dieser keramische Docht eine stetige Flüssigkeitszufuhr, die exakt auf die Heilleistung abgestimmt ist. Er wurde speziell entwickelt, um Probleme wie Kohlenstoffablagerung, ungleichmäßiges Rauchvolumen und kurze Lebensdauer herkömmlicher organischer Flüssigkeitsleitmaterialien zu lösen, und eignet sich breit für Einweg-Zerstäuber, Pod-Systeme sowie wiederverwendbare elektronische Zerstäubungsgeräte.
Die dominierende chemische Zusammensetzung ist hochreines Aluminiumoxid mit einem Aluminiumoxid-Gehalt von über 80 % , ergänzt durch Spuren inerter mineralischer Komponenten, um Leistungsfähigkeit bei der Flüssigkeitszufuhr und mechanische Zähigkeit auszugleichen. Je nach Sinterparametern und Porenunterschieden werden die Produkte in zwei Haupttypen unterteilt: den konventionellen allgemeinen Sintertyp und den kundenspezifischen Präzisionssintertyp mit maßgeschneiderten Poren.
Die konventionelle gesinterte Variante verwendet Standard-Sinterparameter, um Kosten und Durchlässigkeit für serienmäßig hergestellte, gewöhnliche elektronische Verdampfungsgeräte auszugleichen. Die kundenspezifische gesinterte Variante ermöglicht eine einstellbare Porengröße und Porosität, um jeweils Hochleistungs-, Niedrigleistungs- und hochviskose E-Liquids zu kompensieren. Alle Rohstoffe sind anorganische Naturmineralien ohne Weichmacher, Schwermetalle und toxische Zusatzstoffe. Hochwertige Chargen erfüllen internationale Sicherheitsstandards und zeigen keine schädliche Substanzauflösung bei Kontakt mit Verdampfungsflüssigkeit.
Eine kontrollierbare Mikroporenstruktur bestimmt die Flüssigkeitsversorgungskapazität des Verdampfungswickels mit festen und standardisierten physikalischen Kennwerten. Die Schüttdichte beträgt 1,6–2,0 g/cm³ , wobei die kompakte Textur Verformungen unter Montagedruck widersteht. Die Gesamtporosität beträgt 40%–50%, die offene Porosität erreicht 30%–45%, wodurch vollständige, kontinuierliche Kanäle für den kapillaren Flüssigkeitstransport entstehen.
Der Sinterprozess fixiert die Porengröße präzise auf 1–5 μm , erzeugt eine stabile kapillare Zugkraft. Die entsprechende Wasseraufnahmerate beträgt 25%–40%, ermöglicht einen stabilen Flüssigkeitstransport ohne Flüssigkeitsüberflutung oder unzureichende Ölzufuhr bei normaler Betriebsleistung. Das starre keramische Gerüst verhindert das Schrumpfen, Auflösen und den Porenzusammenbruch von Baumwolldochten. Ein langfristiger Heizbetrieb gewährleistet eine konstante Flüssigkeitsfördergeschwindigkeit, und Pigmente, Wachs sowie feine Verunreinigungen in der E-Liquid sind kaum in der Lage, an den Porenwänden anzuhängen, wodurch die Verstopfungsgefahr stark gesenkt wird.
Unterstützt durch eine hochaluminose Matrix weist das Material eine hervorragende chemische Inertheit auf. Es widersteht der Korrosion durch verschiedene Fruchtgeschmäcker, Minzessenzen, Nikotinsalz sowie unterschiedliche Lösungsmittelkomponenten in E-Liquid; es tritt keine chemische Ausfällung auf, die Mikroporen verstopfen könnte. Das Material ist vollständig ungiftig und harmlos; bei langfristigem Kontakt mit Verdampfungsflüssigkeit werden keine schädlichen Substanzen ausgeschieden, wodurch die Sicherheit des inhalierten Aerosols gewährleistet ist. Es behält über lange Zeit hinweg eine stabile Leistung bei Kontakt mit sauren, neutralen und schwach alkalischen Verdampfungslösungen.
Die integrale Hochtemperatur-Sinterung beseitigt Haftlücken und Klebeschichten vollständig und vermeidet so Rissbildung, Zerbröselung und strukturelle Schäden während der Montage sowie wiederholter Erwärmungszyklen. Die dichte keramische Oberfläche widersteht Abrieb durch Montage-Reibung und Vibration tragbarer Geräte. Ohne heftige künstliche mechanische Einwirkung gewährleistet der Docht langfristig eine stabile Flüssigkeitsversorgung. Er verkohlt, verhärtet oder zerfällt nicht bei wiederholten Heiz- und Kühlzyklen – ein deutlicher Vorteil gegenüber organischen Baumwolldochten, die anfällig für Verbrennung und Alterung sind.
Angetrieben durch die Kapillarwirkung von 1–5 μm reguläre Mikroporen sorgen dafür, dass die E-Flüssigkeit stabil zur Heizspule geleitet wird. Die Flüssigkeitszufuhrgeschwindigkeit passt sich der Heizeffizienz an und ermöglicht eine konstante Rauchdichte sowie einen gleichbleibenden Geschmack – ohne Unterbrechungen im Rauchausstoß, Trockenverbrennung oder Ölaustritt. Dadurch wird die Konsistenz des Vernebelungsgeschmacks während der gesamten Akkuentladung verbessert und das Nutzererlebnis stabiler gestaltet.
Glatte, harte Keramikporenwände neigen kaum zur Anhaftung von Kohlerückständen, verbrannten Zuckersubstanzen und Geschmacksstoff-Ablagerungen – den Hauptursachen für den Ausfall von Baumwollwickeln. Komponentenwechsel aufgrund von Kohleablagerungen entfallen häufig, wodurch der Serviceaufwand für Vernebelungsgeräte sinkt. Eine stabile Langzeitleistung reduziert die Kosten für Zubehörersatz bei Marken für elektronische Vernebler.
Dank seiner Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen eignet sich der Docht für alle gängigen Verdampfungsflüssigkeiten, darunter zuckerhaltige Fruchtliquids, Salz-Nikotin-Liquids mit hoher Konzentration sowie pflanzliche ätherische Öle. Anpassbare Porenparameter ermöglichen den Einsatz in Low-Power-Pod-Geräten, mittelstarken Einweg-Verdampfern und Hochleistungs-Open-System-Verdampfern. Mehrere Spezifikationen passen sich unterschiedlichen Gehäusestrukturen und Heizeinheiten gängiger Verdampfer an.
Das Produkt verwendet reichlich verfügbare Rohstoffe aus Aluminiumoxid-Mineralien sowie eine ausgereifte Sinter-Technologie, wodurch es sich für eine großtechnische, standardisierte Produktion und eine stabile Kostenkontrolle eignet und somit eine zuverlässige Upgrade-Alternative zu Baumwolle, Fasern und porösen Polymer-Dochten darstellt. Das anorganische Material zersetzt sich bei Erhitzung niemals und erzeugt keine schädlichen Pyrolyseprodukte – im Einklang mit weltweiten Sicherheitstrends für Verdampfungsprodukte.
Es fungiert als zentraler, flüssigkeitsleitender Kern für serienmäßig hergestellte Einweg-Verdampfungsprodukte. Eine stabile Ölversorgung verhindert Trockenverbrennung und Ölaustritt während der gesamten Nutzungsdauer und optimiert so die Qualifikationsrate des Produkts sowie das Nutzererlebnis bei massenhaft konsumierten Verdampfungsprodukten.
Im Inneren austauschbarer Pod-Kartuschen verbaut, unterstützt der Aluminiumoxid-Docht wiederholtes Befüllen und langfristige zyklische Nutzung. Die Anti-Kohlenstoff-Leistung gewährleistet bei mehrfachem Nachfüllen einen konsistenten Geschmack und findet breite Anwendung in gängigen geschlossenen Pod-Verdampfungsgeräten.
Wird in wiederverwendbaren offenen Verdampfer-Tanks eingesetzt, insbesondere für Nutzer, die häufig den Geschmack oder die E-Liquid-Zusammensetzung wechseln. Eine hervorragende chemische Verträglichkeit ermöglicht häufiges Flüssigkeitswechseln ohne Geschmacksübertragung durch Rückstände.
Wird in tragbaren Aromatherapie-Zerstäubern, Mini-Luftbefeuchter-Zerstäubern und persönlichen Duftnebelgeräten eingesetzt und erfüllt die Flüssigkeitsleitungsanforderungen kleiner, niederleistungsstarker Zerstäuberprodukte außer elektronischen Zigaretten.
Technische Parameter Tabelle
Artikel |
Infiltrationsbecher |
Pflanzenwasser Aufnahmewatte |
Elektrodenscheitel |
Keramikscheitel |
Zerstäubungsplatte/-rohr |
Duftkeramik |
Vakuumkeramik-Block |
Poröse Keramik für Wasser- und Gasbehandlung |
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Weiße Alumina |
Siliciumkarbid |
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Dichte |
1.6-2.0(g/cm³ )
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0.8-1.2(g/cm³ )
|
1.8-2.2(g/cm³ )
|
0.8-1.2(g/cm³ )
|
2.5-2.6(g/cm³ )
|
1.6-2.0(g/cm³ )
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1.7-2.0(g/cm³ )
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2.8-3.2(g/cm³ )
|
2.6-3.0(g/cm³ )
|
|
Offene Porosität Rate |
30-40(%) |
50-60(%) |
20-30(%) |
40-60(%) |
30-35(%) |
30-45(%) |
35-40(%) |
NA |
NA |
Porositätsrate |
40-50(%) |
60-75(%) |
25-40(%) |
60-75(%) |
35-36(%) |
40-50(%) |
40-45(%) |
30-40% |
30-40% |
|
(%) Wasser Absorption |
25-40(%) |
40-70(%) |
10-28(%) |
40-70(%) |
20-23(%) |
25-40(%) |
25-35(%) |
NA |
NA |
Porengröße |
1–5 µm ) |
1–3 µm ) |
1–3 µm ) |
1–3 µm ) |
1-3( μm ) |
1–5 µm ) |
1−10 µm ) |
2–50 μm |
20–80 µm |



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Häufig gestellte Fragen