Kvinner bruker sprayparfymer og luftfriskere, som er mye brukt i kosmetikkindustrien. De ulike sprayeffektene bestemmer brukeropplevelsen direkte, og spraypumpen, som hovedverktøy, spiller en avgjørende rolle.

En spraypumpe, også kjent som en sprayer, er en nøkkelkomponent i kosmetikkbeholdere og en dispenser for dispensering av innhold. Den bruker prinsippet om atmosfærisk likevekt; ved å trykke sprayes væsken inne i flasken ut. Den høye-væskestrømmen driver også luftstrømmen nær munnstykket, øker lufthastigheten og reduserer trykket, og skaper en lokalisert undertrykkssone. Dette blander omgivende luft med væsken, og danner en gass-væskeblanding som forstøver væsken.
1. Støpeprosess: Bajonetten (semi-bajonettaluminium, full-bajonettaluminium) og skrugjengene på spraypumpen er laget av plast, noen med aluminiumsdeksel og et elektrobelagt aluminiumslag. De fleste interne komponenter i spraypumpen er laget av plastmaterialer som PE, PP og LDPE, og er sprøytestøpte. Komponenter som glassperler og fjærer er vanligvis outsourcet.
2. Overflatebehandling: Hovedkomponentene i spraypumpen er egnet for vakuum galvanisering, galvanisert aluminium, sprøyting og sprøytestøping.
3. Grafisk utskrift: Grafikk kan skrives ut på både dysen og dysehuset til spraypumpen ved hjelp av teknikker som varmstempling og silketrykk. Men for å opprettholde et rent utseende, skrives vanligvis ikke ut på selve dysen.

1. Hovedkomponenter: En typisk spraypumpe består av en dyse/pumpe, diffusor, senter føringsrør, låsehette, tetningspakning, stempelkjerne, stempel, fjær, pumpehus og sugerør. Stempelet er et åpent stempel, koblet til et stempelsete, som sikrer at pumpekroppen åpner seg utover når kompresjonsstangen beveger seg oppover og lukker arbeidskammeret når den beveger seg oppover. Avhengig av pumpens strukturelle design, kan de spesifikke komponentene variere, men prinsippet og det endelige målet forblir det samme: effektivt trekke ut innhold.
2. Produktstrukturreferanse
3. Vannutslippsprinsipp
Eksosprosess: Forutsatt en starttilstand uten væske i basisarbeidskammeret. Ved å trykke på pumpehodet flyttes kompresjonsstangen til stempelet, som skyver stempelsetet nedover og komprimerer fjæren. Dette komprimerer volumet i arbeidskammeret, øker lufttrykket, og stoppventilen tetter den øvre porten til sugerøret. Fordi stempelet og stempelsetet ikke er helt forseglet, åpner gasskrefter gapet mellom dem, noe som får dem til å skille seg og lar gassen unnslippe.
Vanninntaksprosess: Etter ventilering, frigjøring av pressehodet frigjøres den komprimerte fjæren, og skyver stempelsetet oppover. Dette lukker gapet mellom stempelet og stempelet, og skyver stempelet og trykkstangen oppover sammen. Volumet i arbeidskammeret øker, lufttrykket synker, og skaper et nesten-vakuum som får stoppventilen til å åpne. Lufttrykket over væskeoverflaten i beholderen tvinger væsken inn i pumpehuset, og fullfører vanninntaksprosessen.
Vannutslippsprosess: Prinsippet er det samme som ventilasjonsprosessen. Forskjellen er at pumpehuset nå er fylt med væske. Når pressehodet trykkes, på den ene siden, tetter stoppventilen den øvre enden av sugerøret, og forhindrer væske i å returnere til beholderen; på den annen side, på grunn av komprimeringen av væsken (en inkompressibel væske), åpner væskekreftene gapet mellom stempelet og stempelsetet, strømmer inn i kompresjonsrøret og går ut av dysen.
4. Atomiseringsprinsipp
Fordi dyseåpningen er veldig liten, hvis trykket er jevnt (dvs. det er en viss strømningshastighet i kompresjonsrøret), når væsken strømmer ut av det lille hullet, er væskehastigheten veldig høy. Med andre ord, luften har en relativt høy hastighet i forhold til væsken, tilsvarende en høyhastighets luftstrøm som påvirker vanndråper. Derfor er den påfølgende atomiseringsprinsippanalysen nøyaktig den samme som for dyser av kule-type: luften slår store vanndråper til mindre dråper, og raffinerer gradvis dråpene. Samtidig driver væskestrømmen med høy-hastighet også luftstrømmen nær dyseåpningen, øker lufthastigheten og reduserer trykket, og skaper en lokalisert undertrykkssone. Dette fører til at omgivende luft blandes inn i væsken og danner en gass-væskeblanding, noe som resulterer i atomiseringseffekten.

Spraypumpeprodukter er mye brukt i kosmetiske produkter, for eksempel parfymer, hårgeléer, luftfriskere og andre vann-baserte og serumprodukter-.
1. Dispensere kommer i to typer: klikk-på og skru-på.
2. Pumpehodestørrelsen bestemmes av flaskens dysediameter. Spraydyser varierer fra 12,5 mm til 24 mm, med en strømningshastighet på 0,1 ml/spray til 0,2 ml/spray. Disse brukes ofte i emballasje av parfymer, hårgeléer og lignende produkter. For dyser med samme diameter kan lengden på forbindelsesrøret bestemmes basert på flaskens høyde.
3. Metoder for å måle mengden væske som sprøytes per støt inkluderer taramåling og absoluttverdimåling. Feilen er innenfor 0,02 g. Pumpestørrelse spiller også en rolle i måling.
4. Sprøytepumpeformer er mange og relativt dyre.



