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公开(公告)号:CN117652699A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311731430.6
申请日:2023-12-15
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 本发明提出一种气溶胶生成制品,包括:发烟元件、降温元件,以及将发烟元件和降温元件包裹衔接的外层包装材料,降温元件位于发烟元件所产生的烟气流向的下游,降温元件包括绳绒线结构和包裹材料,所述包裹材料包裹绳绒线结构从而形成多孔结构的条棒,其中,绳绒线结构包括捻合的芯线和纤维绒毛,纤维绒毛以捻合的芯线为轴自芯线轴心向外伸展,绳绒线结构中包含可供卷烟烟气通过的孔隙,孔隙分布于纤维绒毛之间间隙。通过纤维绒毛从芯线轴心向外散射状有序排列并以相对垂直于烟气流向的方向排布,使气溶胶生成制品既能有效降低烟气温度、又能尽量保持烟气浓度的低烟气截留、低吸阻。
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公开(公告)号:CN117643392A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311731429.3
申请日:2023-12-15
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 本发明提出一种用于卷烟的螺旋条带、制备方法及应用,螺旋条带包括多个片状材料,多个片状材料通过材料中间位置的连续段相连形成螺旋形结构,相邻片状材料以中间相连位置为原点扭转交错设置并形成立体的V型间隙。螺旋形结构构造出盘旋延伸的烟气通道,条带边缘错开的锯齿对烟气也有一定的分隔作用,使得烟气在螺旋条带间的停留时间延长,提高了吸热效率,并且条带状提供了烟气与降温段的接触面积,实现对烟气的降温。螺旋条带是由片状材料经剪切、加热、扭转、冷却定形形成的,所用材料为醋酸纤维无纺材料和聚乳酸,聚乳酸在烟气温度下熔融吸热可降低烟气温度,包覆在两侧的醋酸纤维无纺材料用于支撑形状和防止塌陷粘连的作用。
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公开(公告)号:CN111109652B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201911399855.5
申请日:2019-12-30
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
IPC分类号: A24D3/10
摘要: 一种气溶胶冷却元件,所述气溶胶冷却元件由醋酸纤维素片材经自由堆积而成,所述醋酸纤维素片材之间彼此分离。所述醋酸纤维素片材,宽度为2‑5mm,长度为4‑25mm,厚度为0.2‑1mm。所述醋酸纤维素片材,包括醋酸纤维素、改性剂。所述改性剂包括增塑剂和/或多元醇。本发明还公开了所述醋酸纤维素片材的制备方法以及一种可用于加热卷烟的嘴棒,冷却段采用所述的气溶胶冷却元件,沿着所述嘴棒轴线方向,所述中空段、气溶胶冷却元件、衔嘴段依次相连,由成型纸包裹形成。将本发明应用于加热卷烟中,表现高温抗热变形能力强、材料安全性高等优点,能够实现降低卷烟烟气温度、低吸阻、低烟气吸附的技术效果,改善烟气感官舒适性,提升消费者抽吸体验。
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公开(公告)号:CN112273718A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011189292.X
申请日:2020-10-30
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 一种能增香降低卷烟烟气温度的结构,该结构是由增香颗粒物集聚组成的滤棒,所述滤棒中包含可供卷烟烟气通过的间隙。所述可供卷烟烟气通过的间隙是立体的、贯通的,非线性的间隙。所述滤棒的空隙率为40%‑90%。所述滤棒包括基础颗粒、粘合剂及包裹材料;粘合剂颗粒与粘合剂颗粒、粘合剂颗粒与基础颗粒、基础颗粒与基础颗粒之间形成接触点在多处物理粘合,包裹材料包裹在外从而形成多孔结构的滤棒。所述颗粒物是能增香、降低卷烟烟气温度、对卷烟烟气中有效成分吸附率低的颗粒物。本发明还公开了所述的能降低卷烟烟气温度的结构的制备方法,以及所述的能降低卷烟烟气温度的结构在卷烟以及加热不燃烧卷烟中的应用。
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公开(公告)号:CN112273717A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011189272.2
申请日:2020-10-30
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 一种卷烟用增香降温颗粒,其中包含纤维素以及衍生物与香味物质。颗粒由香味物质粉末与纤维素以及衍生物粉末混合而成,所述天然香味粉末质量含量为20%‑100%。所述的卷烟用增香降温颗粒的制备方法,将香味物质粉末与纤维素以及衍生物粉末混合,通过湿法挤出滚圆工艺制备出所述增香降温颗粒。上述的具有涂层的卷烟用增香降温颗粒的制备方法,以纤维素以及衍生物粉末为材料,通过湿法挤出滚圆工艺制备出纤维素以及衍生物颗粒;然后通过流化薄膜包衣方式,再在纤维素以及衍生物颗粒表面包覆一层含有香味物质的涂层。本发明应用于卷烟滤棒中不仅可以降低烟气温度,同时减少烟气的刺激性,不带来杂气,提升烟气香气量以及持香时间,改善卷烟抽吸品质。
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公开(公告)号:CN111109652A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911399855.5
申请日:2019-12-30
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
IPC分类号: A24D3/10
摘要: 一种气溶胶冷却元件,所述气溶胶冷却元件由醋酸纤维素片材经自由堆积而成,所述醋酸纤维素片材之间彼此分离。所述醋酸纤维素片材,宽度为2-5mm,长度为4-25mm,厚度为0.2-1mm。所述醋酸纤维素片材,包括醋酸纤维素、改性剂。所述改性剂包括增塑剂和/或多元醇。本发明还公开了所述醋酸纤维素片材的制备方法以及一种可用于加热卷烟的嘴棒,冷却段采用所述的气溶胶冷却元件,沿着所述嘴棒轴线方向,所述中空段、气溶胶冷却元件、衔嘴段依次相连,由成型纸包裹形成。将本发明应用于加热卷烟中,表现高温抗热变形能力强、材料安全性高等优点,能够实现降低卷烟烟气温度、低吸阻、低烟气吸附的技术效果,改善烟气感官舒适性,提升消费者抽吸体验。
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公开(公告)号:CN110720665A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910977960.6
申请日:2019-10-15
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 一种气溶胶生成结构,包括气溶胶雾化单元和烟气降温单元;所述烟气降温单元中的降温结构包括具有高导热系数的滤棒,所述滤棒中包含可供卷烟烟气通过的间隙;所述高导热系数的滤棒的导热系数为0.058W/mK以上。所述滤棒是由非织造材料制成。所述可供卷烟烟气通过的间隙是立体的、贯通的,非线性的间隙。所述非织造材料是能降低卷烟烟气温度、对卷烟烟气中有效成分吸附率低的非织造材料。所述非织造材料片状具有绒毛,绒毛和绒毛之间相互接触形成三维结构。本发明通过调整非织造材料含量和厚度,可以方便地控制滤棒的吸阻,在减少对卷烟烟气的吸附过滤条件下,同时能快速、大幅降低卷烟烟气的温度,且不对烟气带来杂气。
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公开(公告)号:CN115931622A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211454598.2
申请日:2022-11-21
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
IPC分类号: G01N5/02
摘要: 本发明公开了一种滤棒差异性测定方法,包括:将滤棒样品部分地插入到液体中的步骤;以及,在所述滤棒样品与所述液体脱离接触后,测量所述滤棒样品吸收液体质量的步骤。本发明公开的滤棒差异性测定方法通过测定不同滤棒样品对相同溶液的吸液量的不同,来比较滤棒的差异性,测定方法简单、易于操作,且数据直观,操作人员可以从吸液量的数值方面确定不同丝束产品的差异性。本发明还公开了一种滤棒差异性测定设备,使用该设备可以很好地满足滤棒差异性测定方法的测定要求,能帮助操作人员准确地测定出滤棒样品对液体的吸液量结果,保证了测定的准确和快速进行。
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公开(公告)号:CN109700070B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910157268.9
申请日:2019-03-01
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
摘要: 本发明属于卷烟辅材技术领域,涉及一种能降低卷烟主流烟气温度的颗粒及其制备方法和应用。所述颗粒为非活性颗粒或外覆膜层的活性颗粒或非活性颗粒。所述非活性颗粒,其外覆膜层厚度为0‑0.2mm,外层膜层占整个颗粒质量的0‑50%;所述活性颗粒,其外覆膜层厚度为0.001‑0.2mm,外层膜层占整个颗粒质量的0.001‑50%。所述非活性颗粒为对烟气气溶胶中烟碱吸附小于3.0mg/cm3的颗粒;所述非活性颗粒包括无机颗粒或有机颗粒。本发明制备方法简单、易工业化和产业化,且该颗粒易于添加在卷烟滤棒中,该颗粒表面致密,没有渗漏,在卷烟滤棒中添加此颗粒,能大幅降低卷烟烟气的温度。
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公开(公告)号:CN113777131A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111066887.0
申请日:2021-09-13
申请人: 南通醋酸纤维有限公司 , 珠海醋酸纤维有限公司 , 昆明醋酸纤维有限公司
IPC分类号: G01N25/28
摘要: 本发明属于卷烟烟气热量检测领域,涉及能够用于卷烟烟气热容量测量的方法和装置。本发明的方法包括:将卷烟样品的滤嘴端塞入两端开口的管状主体,使滤嘴与管状主体一端开口密闭连接;在管状主体中安装吸热模块和毛细热电偶;将吸烟机连接在管状主体一端开口;开启与毛细热电偶连接的温度记录仪、开启吸烟机进行抽吸;根据毛细热电偶测得的温度,计算获得卷烟烟气的热容量。本发明还包括相应的装置及其应用。使用本发明,可以很便捷准确的测定烟气通过前后吸热模块的温度和烟气的温度,继而通过计算得到烟气的热容量。
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