Het toevoegen van moleculaire zeven tussen de afstandhouders van isolatieglas is geenszins een optionele stap, maar een kernschakel om de prestaties en levensduur vanisolerend glas.

Simpel gezegd is het belangrijkste doel van het toevoegen van moleculaire zeven het "ademen" en "bescherming".
Absorbeer intern vocht en voorkom condensatie (kernfunctie)
Dit is de meest primaire en directe taak van moleculaire zeven.

De bron van waterdamp: Voordat het isolatieglas wordt afgedicht, bevat de lucht in de spouw zelf waterdamp. Hoewel de productieomgeving zoveel mogelijk gecontroleerd zal worden, kan deze niet absoluut droog zijn.
Het gevaar van condensatie: Wanneer de omgevingstemperatuur verandert, vooral wanneer de buitentemperatuur erg laag is, zal de oppervlaktetemperatuur van de binnenste laag isolatieglas dalen. Als er waterdamp in de holte zit en de temperatuur onder het dauwpunt daalt, zal de waterdamp condenseren tot kleine waterdruppeltjes op het binnenoppervlak van het glas, wat we gewoonlijk "condensatie" of "fogging" noemen.
Gevolg: Zodra er binnen condensatie optreedt, heeft dit een ernstige invloed op de verlichting en het zicht, waardoor het glas er wazig uitziet. Belangrijker nog is dat dit aangeeft dat het isolatieglas heeft gefaald.
Moleculaire zeven werken als zeer efficiënte "droogmiddelen", waarbij watermoleculen stevig in de holte worden geadsorbeerd en de interne lucht extreem droog wordt gehouden, waardoor wordt gegarandeerd dat er binnen een redelijk temperatuurbereik geen condensatie optreedt.
Adsorbeer andere schadelijke gassen en bescherm de interne structuur
Naast lucht en waterdamp kan de spouw van isolatieglas ook enkele organische oplosmiddelgassen bevatten die vrijkomen tijdens het uithardingsproces van de kit (zoals sporen van vluchtige stoffen uit butylrubber).
Selectieve adsorptie van moleculaire zeven: Moleculaire zeven van hoge kwaliteit- (zoals type 3A) adsorberen niet alleen watermoleculen, maar adsorberen ook selectief deze organische gassen.
Voorkom interne drukveranderingen: Tijdens de wisselingen van dag en nacht en seizoenen veranderen de externe atmosferische druk en temperatuur voortdurend, waardoor de originele glasplaat van isolatieglas naar binnen en naar buiten buigt als een "trommelmembraan" (naar buiten gebogen of naar binnen getrokken). Als er condenseerbare organische gassen in de spouw aanwezig zijn, zullen deze bij hoge temperaturen verdampen en zal de druk toenemen. Het wordt vloeibaar bij lage temperaturen en de druk daalt sterk. Dergelijke intense drukschommelingen zullen de vermoeidheid en veroudering van het afdichtingssysteem versnellen, wat uiteindelijk kan leiden tot falen van de afdichting.
Zorg voor duidelijkheid: het adsorberen van deze gassen kan ook voorkomen dat ze harde-om-vuilfilms op het binnenoppervlak van het glas verwijderen, waardoor het glas lange tijd schoon en transparant blijft.
Breng interne en externe druk in evenwicht en verleng de levensduur
Dit is een zeer ingenieus en belangrijk "onzichtbaar" effect.
"Ademend" fenomeen: Zoals eerder vermeld, zal isolatieglas een "ademend effect" produceren als gevolg van veranderingen in de omgevingstemperatuur. Wanneer de temperatuur stijgt, zet het restgas in de holte door hitte uit en is de druk hoger dan die van buiten. Wanneer de temperatuur daalt, trekt het gas samen en is de druk lager dan die van buitenaf.
Het evenwichtsmechanisme van moleculaire zeven:
Inhalatie: Wanneer de buitentemperatuur hoog is en de interne druk groot is, zal de moleculaire zeef de adsorptie van gasmoleculen (voornamelijk watermoleculen en organische moleculen) versnellen, wat gelijk staat aan het "consumeren" van een deel van het gas, waardoor wordt voorkomen dat de interne druk te hoog wordt en de spanning van het naar buiten zwellen van het glas wordt verminderd.
Drukbehoud: wanneer de externe temperatuur laag is en de interne druk klein, zal de moleculaire zeef een aantal van de eerder geadsorbeerde gasmoleculen vrijgeven die niet gemakkelijk te condenseren zijn (zoals stikstof en zuurstof) om de interne druk aan te vullen en te voorkomen dat het glas over- naar binnen absorbeert als gevolg van overmatige negatieve druk.
Dit dynamische adsorptie- en desorptieproces werkt als een 'intelligente drukbuffer', die het drukverschil tussen de binnen- en buitenkant van de holle glazen holte effectief in evenwicht brengt, waardoor de langdurige -belasting op het afdichtingssysteem aanzienlijk wordt verminderd en zo de levensduur van het holle glas aanzienlijk wordt verlengd.
