Agregar tamices moleculares entre los espaciadores del vidrio aislante no es de ninguna manera un paso opcional, sino un vínculo fundamental para garantizar el rendimiento y la vida útil del vidrio aislante.vidrio aislante.

En términos simples, el propósito principal de agregar tamices moleculares es "respirar" y "proteger".
Absorbe la humedad interna y evita la condensación (función central)
Ésta es la tarea más primaria y directa de los tamices moleculares.

La fuente del vapor de agua: antes de sellar el vidrio aislante, el aire dentro de la cavidad contiene vapor de agua. Aunque el entorno de producción estará lo más controlado posible, no puede estar absolutamente seco.
El peligro de la condensación: cuando cambia la temperatura ambiente, especialmente cuando la temperatura exterior es muy baja, la temperatura de la superficie de la capa interior de vidrio aislante bajará. Si hay vapor de agua en la cavidad, cuando la temperatura desciende por debajo del punto de rocío, el vapor de agua se condensará en pequeñas gotas de agua en la superficie interior del vidrio, que es lo que comúnmente llamamos "condensación" o "empañamiento".
Consecuencia: Una vez que se produce condensación en el interior, afectará gravemente la iluminación y la visibilidad, haciendo que el vidrio parezca borroso. Más importante aún, esto indica que el vidrio aislante ha fallado.
Los tamices moleculares actúan como "desecantes" altamente eficientes, adsorbiendo firmemente las moléculas de agua dentro de la cavidad y manteniendo el aire interno extremadamente seco, asegurando así que no se produzca condensación dentro de un rango de temperatura razonable.
Adsorbe otros gases nocivos y protege la estructura interna.
Además de aire y vapor de agua, la cavidad del vidrio aislante también puede contener algunos gases solventes orgánicos liberados durante el proceso de curado del sellador (como trazas de sustancias volátiles del caucho butílico).
Adsorción selectiva de tamices moleculares: los tamices moleculares de alta-calidad (como el tipo 3A) no solo adsorben moléculas de agua sino que también adsorben selectivamente estos gases orgánicos.
Evite cambios de presión interna: durante las alternancias de día, noche y estaciones, la presión atmosférica externa y la temperatura cambian constantemente, lo que hace que la lámina de vidrio original del vidrio aislante se doble hacia adentro y hacia afuera como una "membrana de tambor" (ya sea arqueada hacia afuera o dibujada hacia adentro). Si hay gases orgánicos condensables en la cavidad, se vaporizarán a altas temperaturas y la presión aumentará. Se licua a bajas temperaturas y la presión cae bruscamente. Estas intensas fluctuaciones de presión acelerarán la fatiga y el envejecimiento del sistema de sellado, lo que eventualmente provocará fallas en el sellado.
Mantenga la claridad: la adsorción de estos gases también puede evitar que se formen películas de suciedad difíciles-de-eliminar en la superficie interna del vidrio, lo que mantiene el vidrio limpio y transparente durante mucho tiempo.
Equilibre las presiones internas y externas y extienda la vida útil
Este es un efecto "invisible" muy ingenioso e importante.
Fenómeno de "respiración": Como se mencionó anteriormente, el vidrio aislante producirá un "efecto de respiración" debido a los cambios en la temperatura ambiental. Cuando la temperatura aumenta, el gas residual en la cavidad se expande debido al calor y la presión es mayor que la del exterior. Cuando baja la temperatura, el gas se contrae y la presión es menor que la del exterior.
El mecanismo de equilibrio de los tamices moleculares:
Inhalación: cuando la temperatura externa es alta y la presión interna es grande, el tamiz molecular acelerará la adsorción de moléculas de gas (principalmente moléculas de agua y moléculas orgánicas), lo que equivale a "consumir" una parte del gas, evitando que la presión interna sea demasiado alta y reduciendo la tensión del vidrio que se hincha hacia afuera.
Mantenimiento de la presión: cuando la temperatura externa es baja y la presión interna es pequeña, el tamiz molecular liberará algunas de las moléculas de gas previamente adsorbidas que no son fáciles de condensar (como el nitrógeno y el oxígeno) para reponer la presión interna y evitar que el vidrio se absorba excesivamente hacia el interior debido a una presión negativa excesiva.
Este proceso dinámico de adsorción y desorción es como un "amortiguador de presión inteligente", que equilibra eficazmente la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cavidad de vidrio hueco, lo que reduce en gran medida la tensión-plazo en el sistema de sellado y, por lo tanto, extiende significativamente la vida útil del vidrio hueco.
