CN102926277B - 一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用,具体是将β-环糊精-g-乳酸共聚物作为用于降低卷烟烟气中有害成分的材料涂覆在卷烟滤棒的成形纸上,该聚合物涂覆在纤维素纸上作为卷烟滤嘴成形纸应用于卷烟虑嘴,可有效地降低一氧化碳和/或焦油的含量。

Description

一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用
技术领域:
本发明涉及一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用,属于卷烟制备技术领域。
背景技术:
专利WO2003/086115公开了将铁的氧化物添加到烟丝中,可有效降低CO含量,专利WO2007/083185公开了以石墨碳为载体的氧化铁催化剂,无论是加到烟丝,香烟包装纸还是滤棒中,均可降低CO含量。郭立民等发现纯天然线形聚合物壳聚糖与活性炭制备的复合滤棒,对焦油、CO和重金属离子等有害成分具有明显的吸附作用。中国专利CN1252245公开了一种与生物酶结构类似的卟啉铁,可以降低CO。CN101199363公开了将茉莉花,甘草,蜂蜜等添加了醋酸纤维上,可降低CO含量2.5%~10%。
β-环糊精是由淀粉经发酵生成,由七个D-(+)-吡喃葡萄糖通过α-1,4-苷键首尾相接形成的环状分子,由于其特殊的分子结构和良好的生物相容性,在医药和食品等很多领域得到广泛应用。聚乳酸是以微生物发酵产物乳酸为单位化学合成的一类聚合物,它在人体类可以正常代谢生成二氧化碳和水,不在人体内积累,因此是一种具有良好生物降解、生物相容性和可吸收性的等特殊性能的绿色有机高分子材料。β-环糊精-g-乳酸共聚物结合了β-环糊精和聚乳酸两者的特性,如下结构:
由于其特殊的分子结构和良好的生物相容性,可以很好地包裹有机小分子,并且在生物体内可以通过生物代谢活动分解,并释放小分子有机物,在医学上常用来做药物的载体或者做微胶囊的原料,而将β-环糊精-g-乳酸共聚物应用欲降低卷烟烟气中包括一氧化碳和焦油等在内的有害物质的含量目前还没见有报道。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种β-环糊精-g-乳酸共聚物在降低卷烟烟气中有害成分,特别是CO和焦油含量的卷烟滤棒中应用,拓宽了降CO材料范围。
本发明提供了一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用,将β-环糊精-g-乳酸共聚物作为用于降低卷烟烟气中的有害成分的材料涂覆在卷烟滤棒的成形纸上。
上述应用是将β-环糊精-g-乳酸共聚物作为降低一氧化碳和焦油含量的材料涂覆在用于卷烟滤棒成形纸的纤维素纸上。
上述应用中所述的β-环糊精-g-乳酸共聚物在纤维素纸上的负载量为纤维素纸质量的10~15%。
本发明的β-环糊精-g-乳酸共聚物可采用以下方式制备得到:将β-环糊精加入到NaOH溶液中,在50~90℃恒温10~60min,然后加入乳酸,保持温度在70~95℃下抽真空反应10h后,自然冷至室温。用丙酮沉降抽滤,乙醇洗涤,抽滤即可。制得产品。
上述应用中所述氢氧化钠溶液的浓度为0.5~1.2mmol/L。
上述应用具体是将β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀后涂布到纤维素纸上,在80~90℃下在线干燥,制得覆有β-环糊精-g-乳酸共聚物的纤维素纸;将制得的纤维素纸作为卷烟滤棒成形纸制备成卷烟滤棒。
所述的β-环糊精-g-乳酸共聚物中β-环糊精的质量分数优选为10~30%。
本发明的有益效果:
1)发现了一种新的可降低CO材料,拓宽了降CO材料范围。
2)本发明所需的载体即为纤维素纸,不需要其他加工,可直接用做卷烟中的成形纸,减少了复合棒加工成本。
3)本发明的添加物制备技术简单,添加方便且适合于工业化生产的要求。
具体实施方式:
以下实施例旨在更具体地描述本发明而不是对本发明的进一步限定,本发明可以按发明内容所述的任一方式实施。
实施例1:
将β-环糊精在共聚物中质量分数为10%的β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀,利用现有的涂布工艺,按10%的负载量,涂布到纤维素纸上,在85℃在线干燥,将此纤维素纸作为成形纸和丝束制备成卷烟滤棒,卷接成卷烟,该卷烟滤棒对焦油、CO去除率分别为2.2%、5.3%。样品烟经评吸,基本上保持卷烟风格。
实施例2:
将β-环糊精在共聚物中质量分数为10%的β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀,利用现有的涂布工艺,按15%的负载量,涂布到纤维素纸上,在85℃在线干燥,将此纤维素纸作为成形纸和丝束制备成卷烟滤棒,卷接成卷烟,该卷烟滤棒对焦油、CO去除率分别为4.0、10.3%。
实施例3:
将β-环糊精在共聚物中质量分数为20%的β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀,利用现有的涂布工艺,按10%的负载量,涂布到纤维素纸上,在85℃在线干燥,将此纤维素纸作为成形纸和丝束制备成卷烟滤棒,卷接成卷烟,该卷烟滤棒对焦油、CO去除率分别为3.7、8.00%。
实施例4:
将β-环糊精在共聚物中质量分数为30%的β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀,利用现有的涂布工艺,按10%的负载量,涂布到纤维素纸上,在85℃在线干燥,将此纤维素纸作为成形纸和丝束制备成卷烟滤棒,卷接成卷烟,该卷烟滤棒对焦油、CO去除率分别为5.1、10.3%。
实施例5:
将β-环糊精在共聚物中质量分数为20%的β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀,利用现有的涂布工艺,按10%的负载量,涂布到纤维素纸上,在90℃在线干燥,将此纤维素纸作为成形纸和丝束制备成卷烟滤棒,卷接成卷烟,该卷烟滤棒对焦油、CO去除率分别为3.5、9.4%。
实施例6:
将5gβ-环糊精加入到1mmol/L的NaOH溶液中,加热到80℃,保持0.5小时,然后加入30g乳酸,抽真空保持在90℃,反应10小时后,自然冷至室温。用丙酮沉降抽滤,乙醇洗涤,抽滤即可。

Claims (3)

1.一种β-环糊精-g-乳酸共聚物的应用,其特征在于,将β-环糊精-g-乳酸共聚物作为用于降低卷烟烟气中一氧化碳和焦油含量的材料,把β-环糊精-g-乳酸共聚物和乙醇混合均匀后涂布到纤维素纸上,在80~90℃下在线干燥,制得覆有β-环糊精-g-乳酸共聚物的纤维素纸;将制得的纤维素纸作为卷烟滤棒成形纸制备成卷烟滤棒。
2.如权利要求1所述的应用,其特征在于,所述的β-环糊精-g-乳酸共聚物在纤维素纸上的负载量为纤维素纸质量的10~15%.。
3.如权利要求1或2所述的应用,其特征在于,所述的β-环糊精-g-乳酸共聚物中β-环糊精的质量分数为10~30%。
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