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公开(公告)号:CN111543679A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010477451.X
申请日:2020-05-29
申请人: 云南中烟工业有限责任公司 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 本发明属于加热烟具技术领域,特别涉及一种依靠液力振荡的密封加热装置及其使用方法。所述密封加热装置包括密封加热组件和振荡组件,其中所述密封加热组件包括:周向发热体(4)、烟支夹紧密封组件、底部密封的密封加热腔;所述振荡组件包括:可形变弹性油箱(10),所述弹性油箱(10)上表面为油箱顶层(101),下表面为油箱底层(102),所述油箱顶层(101)的厚度小于所述油箱底层(102)的厚度,所述油箱底层(102)外表面下设有刚性油箱底板(12)和触发机构。本发明在密封加热腔底部设计弹性油箱,利用其弹性形变挤压振荡烟支,以使得气溶胶较多剂量地被挤出,保证了整支烟支抽吸过程的持续和充足的烟气量。
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公开(公告)号:CN110726646A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911021819.5
申请日:2019-10-25
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 一种烟支轴向密度分布稳定性的评价方法,是基于烟支轴向逐点密度分布,统计逐点均值,标准偏差以及变异系数,通过建立平均变异系数表征烟支轴向密度的稳定性,包括以下步骤:1)样品预处理;2)测试烟支轴向密度;3)统计烟支逐点轴向密度的均值、标准偏差及变异系数;4)统计烟支轴向密度平均变异系数或均方根变异系数;5)评卷不同烟支样品轴向密度的稳定性。本发明采用烟支干基密度分布的平均变异系数和均方根变异系数对烟支密度分布的稳定性进行评价,不仅可以评价不同圆周,不同长度,不同配方,不同滤嘴,不同品牌的卷烟样品之间的烟丝密度分布稳定性。该评价方法物理意义明确,判定指标简单实用,对卷烟制造稳定性具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110361293A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910767220.X
申请日:2019-08-20
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N7/10
摘要: 一种无损检测卷烟烟支分段吸阻的方法,其特征在于:该方法是通过对被测参数间形成多个状态下,通过线性网络模型获得的,其中包括了3个状态下的总压降与滤嘴通风孔气体流量的测量以及卷烟滤嘴通风孔位置的测量。本发明的优点在于:在无法确定卷烟纸与烟丝段的吸阻关系的前提下,在计算过程中,消除了卷烟纸的影响。在卷烟吸阻测量方法基础上,实现卷烟烟支各部分吸阻的测量,减少了因卷烟纸与烟丝段关系不确定而带来的计算误差,同时对烟支的包覆处理也减少了(从三次减少为二次),检测方法及测定数据更加科学、合理、准确,更加实用。用以满足为卷烟产品质量追溯、产品设计及工艺优化提供基础支撑的实际工程需求。
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公开(公告)号:CN110333177A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910732705.5
申请日:2019-08-09
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 一种基于卷烟纸透气度稳定的卷烟分段吸阻无损快速检测评价方法,其特征在于:该方法基于卷烟纸透气度稳定性较高,卷烟滤嘴通风率与总通风率测量准确度较高的两个基本事实,较少应用卷烟吸阻之间的差值,建立对卷烟各段的吸阻值进行快速检测的方法。本发明的最大有优点或意义在于:该发明的提出主要基于卷烟吸阻与分段吸阻之间满足线性网络模型,卷烟纸透气度的稳定性较好,卷烟纸透气度的稳定性对卷烟吸阻的稳定性贡献较小。该发明可以在不损坏烟支结构的基础之上快速准确测量出各个部分吸阻值,从而进一步对卷烟的其他性质进行检测,如卷烟分段吸阻的稳定性检测分析等,最终指导卷烟的生产设计。
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公开(公告)号:CN110133174A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910510334.6
申请日:2019-06-13
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
摘要: 一种检测卷烟燃吸状态下燃烧锥端进气量的装置及方法,包括单孔道吸烟机、可调式烟支密封测试仓、流量检测部件以及计算机处理系统;测试仓包括透明筒腔,在筒腔盲端及活塞中心分别开设有烟支穿装孔,且在穿装孔上设有密封机构,活塞上设有推拉把手;流量检测部件通过软管与测试仓上的活塞式筒腔相连通,用于测量气体流量。燃烧锥端进气量通过吸烟机抽吸容量与所测通过筒腔的气体流量相减获得。本发明优点在于:装置结构简单操作,误差小,稳定性好。利用该装置中的密封测试仓,通过活塞调节卷烟密封位置,可以得到不同燃烧时刻从卷烟燃烧锥进入的空气流量,通过燃烧锥的进气量进一步了解卷烟的燃烧机制,对研究、改进卷烟的质量具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110127672A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910496331.1
申请日:2019-06-10
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC分类号: C01B32/184
摘要: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯膜的制备方法,首先,配制一定浓度的氧化石墨烯分散液,通过某种形式制备氧化石墨烯膜。然后,将氧化石墨烯膜放入密闭容器中,在一定温度条件下,通过水热反应或者溶剂热反应将氧化石墨烯膜还原为还原氧化石墨烯膜。本发明与现有技术相比具有的有益效果:本发明技术采用在密闭容器中将氧化石墨烯膜进行水热或者溶剂热还原反应,膜的疏松性能可调,是一种新的制备还原氧化石墨烯膜的发明技术;普适性强,制备过程简单方便;制得的还原氧化石墨烯膜可以进一步高温还原,制得还原程度更高、石墨烯结晶结构更加完善的还原氧化石墨烯膜;其稳定性更好;所制得的膜柔韧性好,在膜分离领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108872145A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810387266.4
申请日:2018-04-26
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 云南中烟工业有限责任公司 , 上海新型烟草制品研究院
IPC分类号: G01N21/39
CPC分类号: G01N21/39 , G01N2021/399
摘要: 一种炭加热卷烟供热体材料逐口燃烧放热量的测量方法,其特征在于:利用可调谐二极管激光吸收光谱技术检测炭供热体在逐口抽吸过程中烟气中的一氧化碳、二氧化碳、氧气含量,进而获得供热体材料在该口抽吸中生成的一氧化碳、二氧化碳量和消耗的氧气量,结合炭供热体的低位热值和元素分析数据,经过化学计量学推导和数学运算过程,即可得到该抽吸过程中供热体材料的燃烧放热量。本发明为有效测定供热体材料在不完全燃烧时的放热量提供了一种较为完整、可行的方案,同时可实现检测炭供热体逐口消耗量,为调整炭供热体配方提供了一种技术手段。
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公开(公告)号:CN108181958A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810023550.3
申请日:2018-01-10
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 一种适用于烟草热物性测量的恒温恒湿试验装置及方法,其特征在于:包括样品仓、为样品仓外部提供恒温的水浴恒温系统、为样品仓内提供恒温恒湿气体的气路恒温恒湿系统、以及数据采集系统、控制系统和计算机;本发明可选用0-100℃的循环水浴,任意比例混合的压缩空气和饱和水蒸气的混合气体,以保证样品仓中的烟草样品具有均匀的温度和湿度。并可对循环水和混合气体温度和流量等参数进行分别调节,有效控制循环水的温度和混合气体的温湿度,调节范围宽广,具有控温控湿精确可靠、操作方便等优点。该装置适应多种测试参数,为100℃以下烟草热物性测量提供稳定可靠的实验平台,达到有效控制样品温湿度的目的,提高热物性测量的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN108037150A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711469742.9
申请日:2017-12-29
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 江西中烟工业有限责任公司
摘要: 一种卷烟落头检测用转盘式烟支插放装置,包括多通道旋转盘、固定盘、设置在固定盘上的气动接头、传动座、支撑座、传动座底座、步进电机及编码盘和位置检测用光电开关,传动座上安装有旋转盘法兰,多通道旋转盘沿圆周设置有多个样品插孔,该旋转盘通过法兰按压旋钮装在旋转盘法兰上,多通道旋转盘与固定盘紧密贴合在一起且在气动接头与样品插孔处设有密封结构,当多通道旋转盘带动样品转动至气动接头位置并与气动接头同轴时,抽吸通道接通,通过启动步进电机传动带动多通道旋转盘旋转,由编码盘和位置检测用光电开关控制步进电机旋转角度。本发明的装置为测试过程中的卷烟试样的插装方式及抽吸过程提供了条件,克服了人为影响,提供检测效率。
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公开(公告)号:CN108020327A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711106964.4
申请日:2017-11-10
申请人: 广西中烟工业有限责任公司 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 本发明公开了一种电子烟温度检测方法及其专用检测装置,采用红外探头和微细热电偶相结合的测量方式,对电子烟的加热丝表面温度、雾化区径向温度分布、雾化区轴向温度分布进行检测,并通过与红外探头、微细热电偶电连接的数据采集系统采集储存,进而获取加热丝表面温度和雾化区形成的烟气温度分布。本发明通过轴向热电偶、径向热电偶及红外探头分别对电子烟雾化腔的轴向、径向温度分布及电子烟加热丝表面温度进行测量,可以建立加热丝温度与主流烟气温度之间的关系,为电子烟加热系统合理设计提供支持。利用本发明的温度检测装置解决了电子烟主流烟气温度检测方面的难题,数据采集频率高,能够客观真实地还原温度变化过程。
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