22Май

Жидкости виды: Какие бывают жидкости для электронных сигарет, и чем они отличаются?

Какие бывают жидкости для электронных сигарет, и чем они отличаются?

Жидкость для электронных сигарет представляет собой смесь двух основных компонентов: пропиленгликоля (PG) и глицерина (VG).

Дополнительно в смесь может добавляться:

  • небольшое количество никотина, для обеспечения “удара по горлу” и “накурки”;
  • дистиллированная вода (AD), для повышения текучести, лучшего смешивания и снижения общей температуры нагрева;
  • пищевой ароматизатор, для придания желаемого вкуса. Это, хоть и не обязательно, но приятно.

Стоит учитывать, что компоненты должны иметь сертификаты, подтверждающие их безопасное применение в пищевой промышленности. Не стоит приобретать жидкости, происхождение и качество которых продавец не может обосновать.

Виды жидкостей для электронных сигарет:

Жидкости бывают готовыми, выпущенными производителями и самостоятельно приготовленными — самозамес.

В готовых жидкостях на этикетке положено указывать состав, но зачастую производители просто указывают соотношение основных компонентов, прикрываясь наличием коммерческой тайны.

Соотношение компонентов жидкости для электронных сигарет может быть различным: обычно на этикетках указывается процентное соотношение двух компонентов, в сумме дающее 100%. Например, для премиального сегмента готовых жидкостей принято соотношение 30/70. Это значит, что жидкость на 70% состоит из глицерина, к которому добавлено 30% пропиленгликоля.

Принципы подбора жидкости:

Одним из важных принципов подбора жидкости для электронных сигарет является ее густота, чаще употребляемый термин — текучесть. Чем гуще жидкость, тем тяжелее ей пропитывать фитиль спирали, но тем больше пара будет при ее нагреве. Больше пара — больше расход жидкости.

Глицерин — самый густой компонент, чем его больше, тем гуще полученная смесь, при этом стоит учесть, что он хуже передает вкус ароматизаторов.

Именно поэтому в жидкость добавляются пропиленгликоль или вода, позволяющие снижать густоту глицерина и улучшать смешивание с другими компонентами. Кроме усиления текучести, пропиленгликоль лучше раскрывает вкус ароматизаторов: чем его больше, тем меньшее количество ароматизаторов нужно добавлять в жидкость для парения.

Для атомайзеров, рассчитанных для использования с массивными спиралями, широкими проточками для поступления жидкости на спираль (Loop RDA, Medusa Reborn RDTA), стоит подбирать густые жидкости, с преобладающим содержанием глицерина, иначе — переливов и хлюпанья не избежать.

Для устройств относительно компактных, с небольшими испарительными камерами и капельной системой питания хвостов фитилей (Kayfun 5, Berserker MTL RTA), напротив — с преобладанием пропиленгликоля, для них важна большая текучесть.

Важна и температура окружающего воздуха: чем теплее, тем больше текучесть жидкости, чем холоднее — тем меньше.

Ароматизаторы и их количество:

Для электронного парения применяют пищевые ароматизаторы, растворимые в воде. Бывают натуральными и искусственными. Определить искусственность или натуральность, без наличия специального оборудования, практически невозможно. В этом вопросе чистота, а, главное — поведение при нагреве, имеют большее значение.

При покупке готовой жидкости, вид и количество добавляемого ароматизатора зависит от рецепта, разработанного производителем. При самостоятельном смешивании следует ориентироваться на рекомендуемые производителем дозы. Ответственные производители, как правило, указывают на своих официальных сайтах рекомендованные дозы в процентном соотношении и количественном — миллилитрах на определенный объем.

Стоит следовать принципу: чем меньше ароматизатора в жидкости, тем лучше. Начинайте добавление ароматизаторов с меньшей рекомендуемой дозы.

Никотин и дозировка:

Главное требование к никотину — высокая степень очистки. Никотин бывает натуральным и солевым. Натуральный получают из растительного сырья — табачных листьев, солевой — в лабораторных условиях, смешивая натуральный с солями.

Никотин в жидкости отвечает за горловой спазм и чувство “накурки”, создает вкусовой фон при использовании табачных ароматизаторов. В готовых жидкостях содержание может варьироваться от 1 до 24 мг/мл, больше — не стоит использовать. Чем больше концентрация, тем сильнее горловой спазм, тот самый ТХ, который так ищут новички в парении. Из-за отсроченного во времени воздействия на организм, следует соблюдать особую осторожность. Высокие дозы могут приводить к резкому ухудшению самочувствия: сухость во рту, ускоренное сердцебиение, повышение давления, головокружение. Если наблюдаются такие состояния, следует прекратить парение и пить больше воды.

При самостоятельном приготовлении жидкости нужно понимать, каким образом рассчитать количество никотина, добавляемого в жидкость. Для этого лучше использовать соответствующий калькулятор. Если проценты в калькуляторе не понятны — приобретать готовую базу с никотином, которая требует только добавления ароматизатора в нужной пропорции.

Солевой никотин:

Новомодный солевой никотин получил широкую известность недавно, хотя в западном сообществе любителей пара был известен еще пару лет назад. Получают его путем смешивания натурального никотина с солями. В результате получается раствор, который лучше взаимодействует с организмом человека, чем просто никотин.

В отличие от обычного, солевой никотин очень быстро усваивается организмом, имеет более мягкое воздействие на горло, даже при высоких концентрациях. Все это приводит к ускоренной “накурке”, которой особо не хватает новичкам, да и более опытным любителям электронных сигарет. При этом он медленнее выводится из организма, что позволит снизить частоту перекуров. Важно делать длительные перерывы при вдыхании, чтобы не пропустить момент насыщения, и не находиться долго в стадии пресыщения. Все же он обладает сильным тонизирующим эффектом, учащая сердечный ритм и повышая давление.

Как лучше использовать солевой никотин:

Если ранее наблюдалась гонка мощностей, приводящая к увеличению размеров батарейных блоков и вместимости атомайзеров, то с приходом солевого никотина начался медленный возврат к маломощным форматам устройств для парения: маленьким, узким, с небольшим встроенным аккумулятором, испарителем малой ёмкости — POD устройствам.

Они предназначены для использования в течение небольшого промежутка времени для быстрого насыщения организма никотином.

При этом владельцам массивных устройств для парения не стоит отчаиваться: солевой никотин может также использоваться и в мощных устройствах, как обслуживаемых, так и нет. Просто стоит его правильно дозировать, в пределах 5-20 мг/мл, и не поднимать мощность слишком высоко. Диапазон в 10-15 Ватт будет вполне достаточным. Скорее всего, придется вводить несколько больший процент ароматизатора в готовую жидкость, ведь соли, добавленные в никотин, приглушают яркость вкуса ароматизатора.

Стоит понимать: чем больше объем вдыхаемого пара, тем большая доза никотина поступает в организм. Будьте благоразумны.

Основа для самостоятельного приготовления жидкости. Виды и свойства. — VapeBox.ru

Что такое основа для жидкости? Для чего нужна и чем отличается друг от друга?

время прочтения — 4 мин.


Основа для самостоятельного приготовления жидкости — это, по сути, готовая жидкость из смеси глицерина (VG) и пропиленгликоля (PG), но без содержания ароматизаторов, а иногда и без содержания никотина. Используют её либо для самостоятельного приготовления жидкости, путем добавления ароматизаторов и последующего настоя, либо для разбавления уже готового варианта жидкости. Возможность самостоятельного добавления ароматизаторов дает пользователю большой потенциал для экспериментов и подбора своего идеального вкуса.

Типы смесей. Соотношение компонентов.

Как правило основы бывают с соотношениями компонентов 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 и max VG. Первая цифра — это содержание глицерина в жидкости, а вторая — пропиленгликоля.

Основы подразделяются на два типа — густые и жидкие. В густых содержится больше глицерина (выше 60%). Они отличаются повышенным парообразованием и более сладким вкусом. Используют такие основы при изготовлении жидкости для мощных вейпов, рассчитанных под свободную (кальянную) затяжку.

Содержание глицерина в основах, рассчитанных для использования на маломощных электронных сигаретах с тугой затяжкой ниже, и обычно составляет от 40 до 60%. Соответственно, такая основа более жидкая. Если, например, такую жижу залить в вейп, рассчитанный под свободную затяжку, то неизбежны протечки. Ну а использование более густой жидкости на маломощных электронных сигаретах быстро спровоцирует привкус гари, поскольку густая жидкость не сможет должным образом поступать на нагревательный элемент. 

Никотин. Классический и солевой. 

Классический — это высокощелочной никотин, который поступает в организм довольно долго за счет высокого pH и имеет ярко выраженный удар по горлу, так называемый тротхит (ТХ). 

Солевой никотин — это тот же самый классический никотин, в который добавлена либо бензойная, либо лимонная кислота для уменьшения щелочности. Это позволяет получать быстрое утоление никотинового голода за счет более быстрого (в 2 раза) поступления вещества в организм.

Для мощных устройств под свободную затяжку используется классический никотин в малых дозах. Для маломощных электронных сигарет и pod-систем больше подходит солевой никотин, но иногда бывают варианты и с классическим повышенной крепости.  

Вывод

При самостоятельном изготовлении жидкости важно понимать, в каком устройстве Вы её будете использовать: в маломощной электронной сигарете, pod-системе или же в мощном вейпе. В первом и втором случаях подойдет смесь с содержанием глицерина от 40 до 60%, на солевом никотине (либо на классическом повышенной крепости). Ну а для вейпов необходимо использовать густую основу с содержанием глицерина от 60%, без никотина или с классическом никотином, но не с солевым, поскольку если использовать последний, есть большой риск получить передозировку.

И еще один немаловажный момент — при выборе типа смеси основы, не забывайте о том, сколько вы будете добавлять ароматизаторов. Если их дозировка будет большой, то это приведет к разжижению основы, т.к. ароматизаторы для вейпинга идут на основе пропиленгликоля. Чтобы не ломать голову с дозировками, мы рекомендуем воспользоваться нашим калькулятором самозамеза, который точно покажет вам, сколько нужно того или иного компонента, с учетом ароматизаторов, чтобы сделать определенный тип смеси.

Доступные типы жидкостей | Microsoft Узнайте

Редактировать

Твиттер LinkedIn Фейсбук Электронная почта

  • Статья

Liquid объекты могут возвращать один из семи основных типов: String , Number , Boolean , Array , Dictionary , DateTime или Null . Переменные Liquid можно инициализировать с помощью тегов assign или capture .

String

Строка объявляется путем заключения текста в одинарные или двойные кавычки.

 {% assign string_a = "Привет, мир!" %}
{% assign string_b = 'Одинарные кавычки тоже работают.' %}
 

Получить количество символов в строке с помощью свойства размера.

 {{ string_a.size }} 
 

Номер

Числа могут быть целыми или вещественными.

 {% присвоить пи = 3,14%}
{%, если page.title.size > 100 %}
Эта страница имеет длинное название.
{% конец%}
 

Логическое значение

Логическое значение может быть либо истинным, либо ложным.

 {% присвоить х = правда %}
{% присвоить y = ложь %}
{% если х%}
Это будет отображено, потому что x истинно.
{% конец%}
 

Массив

Массив содержит список значений любого типа. Вы можете получить доступ к данному элементу по индексу (отсчитываемому от нуля) с помощью [ ], перебирать их с помощью для тега и получить количество элементов в массиве, используя свойство size.

 {% для представления в entitylist.views %}
{{ view. name }}
{% конец для %}
{{entitylist.views[0] }}
{%, если entitylist.views.size > 0 %}
В этом списке представлено {{ entitylist.views.size }}.
{% конец%}
 

Словарь

Словари содержат набор значений, доступ к которым можно получить с помощью строкового ключа. Вы можете получить доступ к данному элементу с помощью строковой клавиши, используя [ ], перебирать их, используя для тега и получить количество элементов в словаре, используя свойство size.

 {{ request.params[ID] }}
{%, если request.params.size > 0 %}
Коллекция параметров запроса содержит несколько элементов.
{% конец%}
 

DateTime

Объект DateTime представляет определенную дату и время.

 {{ page.modifiedon | дата: 'ф' }}
 

Null

Null представляет пустое или несуществующее значение. Любые выходные данные, пытающиеся вернуть нулевое значение, ничего не отобразят. Это будет рассматриваться как ложное в условиях.

 {% если request. params[ID] %}
Это будет отображаться, если параметр запроса ID НЕ равен нулю.
{% конец%}
 

См. также

  • Веб-шаблоны
  • Понимание операторов жидкости
  • Условный
  • Жидкие объекты
  • Жидкие метки
  • Жидкостные фильтры

Обратная связь

Просмотреть все отзывы о странице

Аккуратное введение в жидкие типы

Системы типов успешно используются для статического обнаружения ошибок, как деление целого числа на логическое значение. Тем не менее, хорошо типизированные программы может ошибиться, например, при делении на ноль исключение во время выполнения!

Жидкие типы обогащают существующие системы типов логическими предикатами и позволить вам указать и автоматически проверить семантические свойства вашего кода.

Структурные и семантические свойства

Большинство систем типов рассуждают о структуре значений программы. целые числа и булевы значения имеют разную структуру, т. е. обычно внутренне представлены по-разному, и их можно использовать с другой набор операций: целые числа можно делить, а булевы быть соединенным.

Помимо структуры, значения также имеют семантику . Типы жидкостей обогатить существующие системы типов логическими предикатами и позвольте вам указать семантические свойства значений. Например, тип Int может уточнять с помощью логических предикатов для описания целочисленных значений отличается от 0 :

 {v:Int | v/= 0}
 

или натуральные числа:

 {v:Int | v >= 0}
 

Поскольку с Liquid Types мы можем говорить о семантике значений, мы также можем статически поймать ошибки семантического типа, такие как деление на ноль.

Отслеживание деления на ноль по Спецификации

Тип оператора делителя указывает, что при наличии двух целых чисел вы вернет целое число.

 div :: Int -> Int -> Int
 

Этот тип эффективно определяет структуру оператора. Если ваша программа компилируется, вы можете быть уверены, что все аргументы div — это целые числа, а не, скажем, логические значения.

Используя жидкие типы, мы можем уточнить приведенный выше тип, чтобы описать семантических свойств. оператора, в частности, что делитель никогда не должен быть 0 .

 div :: Int -> {v:Int | v /= 0} -> Целое
 

Приведенный выше тип предоставляет спецификацию для оператора div . Если ваша программа liquid-typechecks, система подтвердила , что второй аргумент div отличается от 0 , поэтому нет никогда не возникнет исключение времени выполнения деления на ноль. Далее посмотрим как эта проверка происходит.

Проверка спецификаций

Верификация — это процесс, который с учетом вашего кода и некоторых спецификаций, здесь в виде подписей жидкого типа решает, удовлетворяет ли код спецификациям.

Рассмотрим три варианта использования оператора div : good , bad и impr ecise:

 good = div 42 one -- OK
bad = div 42 ноль -- ошибка типа
impr = div 42 nat -- ошибка типа
один :: { v: Int | 0 < v }
один = 1
ноль :: { v: Int | 0 == v }
ноль = 0
физ :: { v: Int | 0 <= v }
нат = 42
 

Проверка решит, что только good является правильным использованием div следующим образом.

Сначала , он запускает подтипов запросов. t1 является подтипом t2 , записывается t1 <: t2 iff каждое выражение, имеющее тип t1 , также имеет тип t2 .

В нашем случае подтипирование будет проверять, что при каждом вызове div тип делителя, является подтипом второго аргумента спецификации, а именно {v:Int | v /= 0} . Например, хороший вызовет следующий запрос на определение подтипа:

 {v:Int | 0 

Затем запросы на подтипы выполняются посредством проверки импликаций. {v:Int | р } <: {v: Int | q } выполняется, если p ⟹ q . Например:

 {v:Int | 0 

 ∀ v. 0 < v ⟹ 0 ≠ v 

Таким образом, проверка good завершается успешно, поскольку 0 < v ⟹ 0 ≠ v , но проверка неверных и показов не удалась, так как ни 0 = v ⟹ 0 ≠ v , ни 0 ≤ v ⟹ 0 ≠ v .

Обратите внимание, что типы обеспечивают абстракцию вашей программы. Когда мы определили nat , мы абстрагировали значение 42 как натуральное число, физ :: {v: Int | 0 <= v} . Это правильная спецификация для 42 , но неточная, так как в ней отсутствует информация. что 42 не 0 , поэтому это хороший делитель. Короче говоря, наш анализ не является полным в том смысле, что он может создавать ошибки типа. это не истинные ошибки. С хорошей стороны, наш анализ звучит как в том смысле, что если он говорит OK не может быть нарушения спецификации.

The Liquid Story (дополнительная литература)

Типы жидкости ( Логически квалифицированные типы данных ) были введен в 2008 г. Рондон, Кавагути и Джала из группы ProgSys UCSD. С тех пор они используются для уточнения и проверки мл, С, и Хаскелл.

Типы жидкостей зависимые типы, т. е. типы, которые зависят от произвольных программных выражений вроде тех, что мы видим в Кок, Агда и т. д.

Жидкие типы являются типами очистки, то есть типы, уточненные с помощью логических предикатов, которые не может быть произвольными выражениями (например, зависимыми типами) но являются выражениями, взятыми из подъязыка . Примеры систем типа уточнения включают ДМЛ, Мудрец, F* и т. д.

Типы жидкости — это форма ограничения типов уточнения. в том, что логические предикаты происходят от разрешимый подъязык, это логический язык, для которого разрешима проверка импликаций. Примеры таких разрешимых языков: бескванторные теории в виде массивов, целочисленные линейные теории, теории множеств и т. д.

С одной стороны, разрешимое ограничение позволяет предсказуемо использовать СМТ решатели для решения проверки импликации. Как мы обсуждали ранее, проверка типов сводится к проверке следствий, таким образом, жидкие типы допускают разрешимую проверку типов и вывод типов!

С другой стороны, разрешимое ограничение синтаксически ограничивает язык спецификации.