一种人参香型卷烟搭口胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111057521A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN202010001415.6

    申请日:2020-01-02

    摘要: 本发明提供了一种人参香型卷烟搭口胶,包括:卷烟搭口胶98.0~99.0重量份;人参提取物0.02~0.2重量份;花香净油0.001~0.05重量份;纳米氧化物0.1~0.3重量份;有机酸钾盐0.1~0.5重量份;乳化剂0.3~1.0重量份;消泡剂0.3~1.0重量份。本发明人参提取物与花香净油结合赋予搭口胶人参芳香,有效弱化常规卷烟搭口胶燃烧后的不良气息;纳米氧化物和有机酸钾盐的协同作用减少烟气中一氧化碳有害物的释放量;上述组分的组成和配比,使卷烟搭口胶除具有正常的粘接效果外,还赋予卷烟产品人参特色香韵风格的新功效,提升了卷烟的感官品质。

    一种检测主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的方法

    公开(公告)号:CN103728390B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410001578.9

    申请日:2014-01-02

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 本发明提供了一种检测主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的方法,包括以下步骤:提供包括主流烟气粒相物和内标物的待测溶液,所述内标物为N-戊基-(3-甲基吡啶基)亚硝胺;将所述待测溶液进行气相色谱-热能分析,得到待测溶液色谱曲线,所述气相色谱-热能分析的进样方式为脉冲不分流;根据所述待测溶液色谱曲线与预定的标准曲线,得到待测溶液中烟草特有N-亚硝胺的含量;根据所述待测溶液中烟草特有N-亚硝胺的含量,计算得到主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的含量。因此本发明提供的方法对主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的检测具有较高的灵敏度和准确度。

    膨胀烟丝加工生产线
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103704866A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410001548.8

    申请日:2014-01-02

    摘要: 本发明公开了一种膨胀烟丝加工生产线,包括烟丝膨胀装置,以使烟丝在所述烟丝膨胀装置内的高压蒸气环境中进行膨胀处理;还包括气流干燥定型装置,经过在所述烟丝膨胀装置内进行膨胀处理后的烟丝进入所述气流干燥定型装置,所述气流干燥定型装置包括物料输送管道和设置于所述物料输送管道内的吹风装置。如此设置,本发明提供的膨胀烟丝生产线,其能够连续生产膨胀烟丝,而且通过该生产线生产的膨胀烟丝造碎量较低、烟丝膨胀率较高且烟丝香气保持效果较好。

    一种顶空瓶样品清除器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109108860A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811258057.6

    申请日:2018-10-26

    IPC分类号: B25B11/00 B25B9/00

    摘要: 本发明公开一种顶空瓶样品清除器,包括操作手柄、取样夹和驱动器,所述取样夹设置于所述驱动器的输出轴上,且所述取样夹与所述驱动器的输出轴同步转动,所述取样夹设置于所述操作手柄前端。本发明提供的顶空瓶样品清除器,将顶空瓶中的样品通过取样夹夹紧,再通过控制驱动器带动取样夹转动,将样品卷紧,随后使用者移动操作手柄进而带动取样夹上移,将样品带出顶空瓶,与现有技术当中的手工使用镊子夹出的方式相比,省时省力,提高工作效率,保障了实验顺利进行。

    一种测定烟草制品中香豆素和黄樟素含量的方法

    公开(公告)号:CN103983714B

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201410245020.5

    申请日:2014-06-04

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/08

    摘要: 本发明提供了一种测定烟草制品中香豆素和黄樟素含量的方法,将烟草制品进行超声萃取、有机滤膜过滤和微萃取,得到烟草制品的待测溶液;将所述烟草制品的待测溶液进行气相色谱-质谱检测;再根据得到的烟草制品的色谱图和预定的香豆素和黄樟素的标准曲线,得到烟草制品中香豆素和黄樟素的含量,实现了烟草制品中的香豆素和黄樟素的同时测定。本发明提供的方法能够快速、准确地实现对烟草制品中香豆素和黄樟素含量的检测,通过微萃取技术降低了基质效应,提高了香豆素和黄樟素的分离度,且方法操作简便。

    一种卷烟烟气指标预测方法及系统

    公开(公告)号:CN104697955A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510143835.7

    申请日:2015-03-30

    IPC分类号: G01N21/359 G01N21/3563

    摘要: 本发明公开了一种卷烟烟气指标预测方法,包括:获取待测烟丝的常规化学成分含量;输入所述待测烟丝的常规化学成分含量至预先生成的烟气预测模型,所述烟气预测模型为依据烟气指标与常规化学成分含量构建的模型;运行所述烟气预测模型,输出待测烟丝的烟气指标,能够实现通过烟丝的常规化学成分对烟气指标进行预测。本发明还公开了一种卷烟烟气指标预测系统。

    一种核酸分子嵌入的有机半导体小分子聚集体、制备方法及其在重金属离子检测方面的应用

    公开(公告)号:CN112345749B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202011107646.1

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01N33/53 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种核酸分子嵌入的有机半导体小分子聚集体、制备方法及其在重金属离子检测方面的应用,属于有机半导体小分子材料应用技术领域,核酸分子在结晶有机半导体中能够起到替代传统表面活性剂的作用,即在单链DNA的引导下,Alq3能够自组装形成六棱柱形貌的聚集体。而且DNA作为一种可以携带信息的功能分子与Alq3的掺杂能够起到增强材料的功能性的作用,通过互补DNA在Alq3表面杂化,可以起到对Alq3荧光增强的作用。DNA较表面活性剂而言,具有传递和承载信息的功能性,具有对不同物质特异性识别的专一性。利用自组装形成的聚集体中的DNA序列与目标物的竞争互补引起的纳米结构变化及其引起的光学信号的变化,可以实现对目标物进行检测方面的突破。

    一种核酸分子嵌入的有机半导体小分子聚集体、制备方法及其在重金属离子检测方面的应用

    公开(公告)号:CN112345749A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011107646.1

    申请日:2020-10-16

    IPC分类号: G01N33/53 G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种核酸分子嵌入的有机半导体小分子聚集体、制备方法及其在重金属离子检测方面的应用,属于有机半导体小分子材料应用技术领域,核酸分子在结晶有机半导体中能够起到替代传统表面活性剂的作用,即在单链DNA的引导下,Alq3能够自组装形成六棱柱形貌的聚集体。而且DNA作为一种可以携带信息的功能分子与Alq3的掺杂能够起到增强材料的功能性的作用,通过互补DNA在Alq3表面杂化,可以起到对Alq3荧光增强的作用。DNA较表面活性剂而言,具有传递和承载信息的功能性,具有对不同物质特异性识别的专一性。利用自组装形成的聚集体中的DNA序列与目标物的竞争互补引起的纳米结构变化及其引起的光学信号的变化,可以实现对目标物进行检测方面的突破。

    一种测定再造梗丝料液回填均匀性的方法

    公开(公告)号:CN110824115A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911122499.2

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本申请公开了一种测定再造梗丝料液回填均匀性的方法,包括以预设时间间隔,从再造梗丝料液回填工序出口获取梗丝,得到n个再造梗丝样品;烘干每一份所述再造梗丝样品;将所述再造梗丝样品分别研磨并混匀,形成多个粉末样品;测定每一个所述粉末样品的预设参数的百分含量,第i个所述粉末样品的预设参数的百分含量为mi,所述n个所述粉末样品的预设参数的平均值为M;利用公式计算回填均匀性系数CU。上述测定再造梗丝料液回填均匀性的方法,不需添加外源性标记物,测量工作较少,能够提高测量的便捷性,降低测量成本。

    一种烟草成分气相色谱分析样品的制备方法及烟草成分的气相色谱分析方法

    公开(公告)号:CN103983719B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410244995.6

    申请日:2014-06-04

    IPC分类号: G01N30/06 G01N30/02

    摘要: 本发明提供了一种烟草成分气相色谱分析样品的制备方法,包括以下步骤:将待测烟草样品进行气流吹扫微萃取,得到萃取相,所述气流吹扫微萃取的温度为240℃~260℃,所述气流吹扫微萃取的时间为3min~5min,所述气流吹扫微萃取的萃取溶剂为正己烷;将萃取相与盐酸溶液混合,进行液液萃取,得到有机相;除去所述有机相中的水,得到烟草成分气相色谱分析样品。与传统方法相比,本发明得到的分析样品中几乎不含有尼古丁,避免了掩盖部分化合物色谱峰、造成色谱峰容量有限、分辨率不足等问题;且避免了部分挥发性成分的损失,实现了烟叶中多种致香成分的快速同时准确萃取,提高了烟叶致香成分的检测灵敏度和分离度。