一种便于烟支退出的加热不燃烧烟

    公开(公告)号:CN107594638A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710945429.1

    申请日:2017-10-12

    IPC分类号: A24F47/00

    摘要: 本发明涉及一种加热不燃烧烟。一种便于烟支退出的加热不燃烧烟,该加热不燃烧烟包括烟具和烟支,烟具上设置有外壳体、烟支腔体、吸嘴组件和烟支退出装置,所述的烟支腔体与烟支相适配,烟支腔体内设置有加热腔,加热腔设置在烟支腔体的下游并与吸嘴组件相连通,加热腔上设置加热组件,烟支腔体连接设置所述的烟支退出装置;使用的时候,烟支全部插入的烟支腔体,加热后烟气经吸嘴组件供吸食者吸取;在烟支更换时,烟支退出装置将插设在烟支腔体内的烟支退出,使烟支露出外界。该加热不燃烧烟烟支可以方便取出,解决了现有的非燃烧烟具在烟支在抽吸完后,取出废弃烟支遇到的易碎、易断等极大的不便利问题以及完整取出困难。

    一种卷烟纸质量稳定性的测试方法

    公开(公告)号:CN105203653A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510574784.3

    申请日:2015-09-11

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 本发明公开了一种卷烟纸质量稳定性的测试方法,包括以下步骤:(1)将相同规格、不同批次的卷烟纸样品分别剪成碎片后,进行裂解,裂解条件如下:初始温度:300±20℃;升温速率20±5℃/ms;裂解温度:900±20℃;(2)对裂解产物进行GC-MS分析,根据裂解产物中致香物质的分析结果,得到相同规格、不同批次的卷烟纸样品的质量稳定性。相同规格、不同批次的卷烟纸样品的数量为3~5个。本发明采用热裂解气相色谱质谱仪,将卷烟纸置于一定温度和气体氛围下进行加热裂解,通过分析相同规格、不同批次卷烟纸裂解产物中的致香成分提取离子积分面积的变化,实现对卷烟纸质量稳定性的测试。

    一种分段式加热非燃烧吸烟装置

    公开(公告)号:CN103653257B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310636397.9

    申请日:2013-11-27

    IPC分类号: A24F47/00

    摘要: 本发明涉及一种分段式加热非燃烧吸烟装置,该吸烟装置包括加热段、控制段和电源;加热段包括外壳体、隔热套和分段式加热器,分段式加热器设置在外壳体内,隔热套设置在分段式加热器与外壳体之间;分段式加热器包括多个中空加热元件,在两个中空加热元件之间均设置有第一绝缘隔热垫圈,多个中空加热元件与第一绝缘隔热垫圈构成筒状整体,筒状整体中空构成容置烟草制品的加热腔;控制段设置有控制器,控制器设置有导电电路连接至各个中空加热元件;所述的电源段设置有抽吸口,电源段内腔设置有供电电池,或者将所述的供电电池设置在控制段,供电电池通过导电电路与控制器相连接。本发明降低了卷烟对人体的危害,确保消费者获得烟草特征感受。

    一种具有Y型截面的降焦卷烟滤棒用混合单旦丝束及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104153081A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410391502.1

    申请日:2014-08-11

    IPC分类号: D02G3/44 D01D5/253 A24D3/02

    摘要: 本发明涉及卷烟制造领域,尤其涉及一种具有Y型截面的降焦卷烟滤棒用混合单旦丝束及其制备方法和应用。所述的混合单旦丝束由经同一喷丝板的3种不同孔径的喷丝孔喷丝后纺丝制得的3种不同单丝线密度的单丝构成,3种不同孔径的喷丝孔按重量配比要求在同一喷丝板均匀分布;所述的单丝线密度范围为1.0~3.5dtex,单丝线密度变异系数为0.10~0.50,单丝截面形状为Y型;所述的混合单旦丝束的断裂强度≥18.0N/Ktex,含水率为(6.0±1.6)%,油剂含量为(0.70~1.50)%,残余丙酮含量≤0.30%,二氧化钛含量为(0.40±0.20)%。本发明具有更易加工、有效作业率高,降焦效率更稳定的特点。

    一种基于相似光谱拟合的多化学指标预测方法

    公开(公告)号:CN113971990B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202111232351.1

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: G16C20/30 G01N21/359

    摘要: 本发明公开了一种基于相似光谱拟合的多化学指标预测方法,包括:(1)采集多个样品的近红外光谱;(2)计算选定的目标谱与其他近红外光谱的相似度;(3)在每个N的取值下,针对每个目标谱,选择与目标谱相似度前N大的N个近红外光谱进行趋近于目标谱的拟合,以确定N个拟合系数;(4)利用N个拟合系数计算每个目标谱的每个化学指标的拟合值,并计算拟合值与检测值的绝对误差;(5)针对每个化学指标,计算所有近红外光谱作为目标谱对应的绝对误差的平均值,筛选绝对误差的平均值最小时对应的N作为最终确定值N0;(6)利用确定的N0按照步骤(2)~(4)计算测试样本的每个化学指标的拟合值。该方法实现多化学指标的快速准确预测。