L'aggiunta di setacci molecolari tra i distanziatori del vetro isolante non è affatto un passaggio opzionale, ma un collegamento fondamentale per garantire le prestazioni e la durata di servizio del vetro isolante.vetro isolante.

In termini semplici, lo scopo principale dell'aggiunta di setacci molecolari è la "respirazione" e la "protezione".
Assorbe l'umidità interna e previene la formazione di condensa (funzione principale)
Questo è il compito primario e diretto dei setacci molecolari.

La fonte del vapore acqueo: prima che il vetro isolante venga sigillato, l'aria all'interno dell'intercapedine stessa contiene vapore acqueo. Anche se l’ambiente di produzione sarà controllato il più possibile, non potrà essere assolutamente asciutto.
Il pericolo di condensa: quando la temperatura ambiente cambia, soprattutto quando la temperatura esterna è molto bassa, la temperatura superficiale dello strato interno di vetro isolante diminuisce. Se nella cavità è presente vapore acqueo, quando la temperatura scende al di sotto del punto di rugiada, il vapore acqueo si condenserà in piccole goccioline d'acqua sulla superficie interna del vetro, fenomeno che comunemente chiamiamo "condensazione" o "appannamento".
Conseguenza: la formazione di condensa all'interno compromette gravemente l'illuminazione e la visibilità, rendendo il vetro sfocato. Ancora più importante, ciò indica che il vetro isolante ha ceduto.
I setacci molecolari agiscono come "essiccanti" altamente efficienti, assorbendo saldamente le molecole d'acqua all'interno della cavità e mantenendo l'aria interna estremamente secca, garantendo così che la condensa non si verifichi entro un intervallo di temperatura ragionevole.
Assorbe altri gas nocivi e protegge la struttura interna
Oltre all'aria e al vapore acqueo, la cavità del vetro isolante può contenere anche alcuni gas solventi organici rilasciati durante il processo di indurimento del sigillante (come sostanze volatili in traccia dalla gomma butilica).
Adsorbimento selettivo di setacci molecolari: i setacci molecolari di alta-qualità (come il tipo 3A) non solo assorbono le molecole d'acqua ma assorbono selettivamente anche questi gas organici.
Prevenire le variazioni di pressione interna: durante l'alternanza del giorno, della notte e delle stagioni, la pressione atmosferica esterna e la temperatura cambiano costantemente, facendo sì che la lastra di vetro originale del vetro isolante si pieghi verso l'interno e verso l'esterno come una "membrana a tamburo" (incurvata verso l'esterno o disegnata verso l'interno). Se nella cavità sono presenti gas organici condensabili, vaporizzeranno ad alte temperature e la pressione aumenterà. Si liquefa a basse temperature e la pressione scende bruscamente. Tali intense fluttuazioni di pressione accelereranno la fatica e l'invecchiamento del sistema di tenuta, portando infine al guasto della tenuta.
Mantieni la trasparenza: l'assorbimento di questi gas può anche impedire la formazione di pellicole di sporco-da-difficili da rimuovere sulla superficie interna del vetro, mantenendo il vetro pulito e trasparente per lungo tempo.
Bilanciare le pressioni interne ed esterne e prolungare la durata della vita
Questo è un effetto "invisibile" molto ingegnoso e importante.
Fenomeno "respirazione": come accennato in precedenza, il vetro isolante produrrà un "effetto respirazione" a causa dei cambiamenti della temperatura ambientale. Quando la temperatura aumenta, il gas residuo nell'intercapedine si espande a causa del calore e la pressione è superiore a quella esterna. Quando la temperatura scende, il gas si contrae e la pressione è inferiore a quella esterna.
Il meccanismo di equilibrio dei setacci molecolari:
Inalazione: Quando la temperatura esterna è elevata e la pressione interna è elevata, il setaccio molecolare accelera l'adsorbimento delle molecole di gas (principalmente molecole d'acqua e molecole organiche), il che equivale a "consumare" una parte del gas, evitando che la pressione interna sia troppo elevata e riducendo lo stress del rigonfiamento del vetro verso l'esterno.
Mantenimento della pressione: quando la temperatura esterna è bassa e la pressione interna è piccola, il setaccio molecolare rilascerà alcune delle molecole di gas precedentemente adsorbite che non sono facili da condensare (come azoto e ossigeno) per ricostituire la pressione interna e impedire che il vetro venga assorbito eccessivamente- verso l'interno a causa dell'eccessiva pressione negativa.
Questo processo dinamico di adsorbimento e desorbimento è come un "cuscinetto di pressione intelligente", che bilancia efficacemente la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno della cavità del vetro cavo, riducendo notevolmente lo stress a lungo termine- sul sistema di tenuta e quindi estendendo significativamente la durata del vetro cavo.
