CN109588772A - 香烟过滤嘴材料及其制备方法以及由其制成的香烟过滤嘴 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种香烟过滤嘴材料,还涉及该香烟过滤嘴材料的制备方法,以及由其制成的香烟过滤嘴。一种香烟过滤嘴材料,按体积百分比计由以下原料构成:竹原纤维丝58‑65%、食叶草萃取液30‑40%、糯米胶2‑5%,上述原料的体积百分比之和为100%。一种香烟过滤嘴材料的制备方法,包括如下步骤:1)在竹原纤维丝上喷入食叶草萃取液;2)烘干;3)喷入糯米胶;4)再次烘干。本发明的香烟过滤嘴材料能够有效吸附香烟中主要有害物质且对环境无污染。

Description

香烟过滤嘴材料及其制备方法以及由其制成的香烟过滤嘴
技术领域
本发明涉及一种香烟过滤嘴材料,本发明还涉及该香烟过滤嘴材料的制备方法,以及由其制成的香烟过滤嘴。
背景技术
现有的香烟过滤嘴材料大都是醋酸纤维(AC)或聚丙烯纤维(PP)材料生产的,每天的需求量和使用量非常的大。但是,不管是AC的滤嘴还是PP滤嘴,用过之后,都不大可能降解,即便能降解,时间很长,每天产生数量巨大的被扔掉的滤嘴,对自然环境的污染和破坏力也非常之大。
发明内容
本发明的第一目的在于提供一种能够有效吸附香烟中主要有害物质且对环境无污染的香烟过滤嘴材料。
本发明的第二目的是提供一种香烟过滤嘴材料的制备方法。
本发明的第三目的是提供一种由上述材料制成的香烟过滤嘴。
为实现本发明的第一目,采用以下技术方案:
一种香烟过滤嘴材料,其特征在于按体积百分比计由以下原料构成:竹原纤维丝58-65%、食叶草萃取液30-40%、糯米胶2-5%,上述原料的体积百分比之和为100%。
所述竹原纤维丝为65%,食叶草萃取液为30%,糯米胶为5%。
所述食叶草萃取液采用食叶草原叶,经清洗、甩干、压榨、萃取制得。
所述竹原纤维丝以野生竹材为原料,经切制、煮炼、压碎、蒸煮、生物酶脱胶、梳理纤维制得。
为实现本发明的第二目的,采用以下技术方案:
一种香烟过滤嘴材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)在竹原纤维丝上喷入食叶草萃取液;2)烘干;3)喷入糯米胶;4)再次烘干。
为实现本发明的第三目的,采用如下技术方案:
一种香烟过滤嘴,其特征在于:将上述香烟过滤嘴材料处理成棒状。
本发明的有益效果:1、竹原纤维丝中添加食叶草萃取液,有效截留、吸附香烟中主要有害物质且对环境无污染;2、香烟燃烧时产生的烟气一氧化碳,先与滤嘴里的食叶草萃取液中的氨基酸亲和,亲和后烟气一氧化碳可被有效的截留和吸附,减少了被吸入的烟气一氧化碳与人体血液中的血红蛋白亲和量,对人体的危害相对减弱。3、添加糯米胶,使竹原纤维丝富有约束性和弹性及硬度,2-5%糯米胶的含量让竹原纤维丝滤嘴材料与醋酸纤维滤嘴和聚丙烯纤维滤嘴吸阻值无明显差别,用起来舒适。4、本发明的制备方法简单,原材料价格低,能大规模工业化生产并可普及推广。
具体实施例
以下结合具体实施例对本发明进行说明。
实施例一:
称取竹原纤维丝65㎝3、食叶草萃取液30㎝3、糯米胶5㎝3。先在竹原纤维丝上喷入食叶草萃取液;然后烘干;接着喷入糯米胶;再次烘干即得本发明所需的过滤嘴材料。
将上述过滤嘴材料用成卷机处理成棒状,然后外贴香烟滤嘴专用纸,再切成香烟所需滤嘴规格,即得香烟过滤嘴成品。
其中,食叶草萃取液的制备方法如下:用食叶草的原叶,经过清洗后甩干,然后进行压榨出食叶草的液体,食叶草的液体加入溶剂乙酸乙酯后,再用离心萃取机进行高速分离萃取制得,萃取液中氨基酸的含量不低于95%。本发明压榨采用山东诸城市鸿昌机械有限公司生产的植物压榨脱水机,萃取采用江苏无锡全德机械制造有限公司生产的离心萃取分离机CTL系列机。
其中,竹原纤维丝的制备方法如下:采集野生竹材→制竹片(首先把竹子切断,去掉竹节,并削成竹片)→煮炼竹片(将竹片放入滚水中煮炼)→压碎分解(将竹片取出压碎锤成细丝)→蒸煮竹丝(将竹丝再放入压力锅中蒸煮,去除部分果胶、半纤维素、木质素)→生物酶脱胶(把上述处理的竹丝浸入到含有生物酶的溶液中处理,让生物酶进一步分解竹丝中的木质素、半纤维素、果胶,以获得竹子中的纤维素纤维)→梳理纤维(把酶分解后的竹纤维清洗、漂白、揉软、开松梳理)→滤嘴用竹原纤维丝。
其中,糯米胶也称糯米湿胶,来源为市售,本发明采用嘉力丰科技股份有限公司生产的“嘉力丰”牌糯米湿胶。
实施二:
称取竹原纤维丝62㎝3、食叶草萃取液35㎝3、糯米胶3㎝3。其余同
实施例一。
实施三:
称取竹原纤维丝58㎝3、食叶草萃取液40㎝3、糯米胶2㎝3。其余同
实施例一。
性能测试:
一、过滤性
过滤性是滤嘴最主要的质量指标,是以吸附焦油、烟气烟碱(尼古丁)、烟气一氧化碳数量的多少为体现。
将本发明各实施例的过滤嘴接上香烟,与市售同样规格的醋酸纤维滤嘴香烟和聚丙烯纤维滤嘴香烟进行对照试验,滤嘴长度均为20mm。
焦油和烟气烟碱(尼古丁)吸附测定方法:将市售的醋酸纤维滤嘴香烟20支、聚丙烯纤维滤嘴香烟20支,实施例三组香烟各20支,分别编号1--100,依次放入德国Borgwaldt公司生产的RM200型自动吸烟机中燃烧,测定5组滤嘴中吸附的上述各物之量的平均值,测定结果见表一。
烟气一氧化碳吸附测定方法:将市售的醋酸纤维滤嘴香烟20支、聚丙烯纤维滤嘴香烟20支,实施例三组香烟各20支,分别编号1--100,依次放入配备了烟气一氧化碳自动分析仪的德国Borgwaldt公司生产的RM200型自动吸烟机中燃烧,测得经滤嘴吸附后的每支香烟的烟气一氧化碳含量(用mg表示),各组20支香烟的平均值为测定结果,见表一。
表一
由表一可见,本发明滤嘴材料其吸附焦油、烟气烟碱(尼古丁)的量高于化纤材料滤嘴。
由表一可见,本发明滤嘴能够有效减弱香烟点燃后产生的烟气一氧化碳量。因为食叶草含萃取液成分是纯度达95%以上的氨基酸,氨基酸先与香烟燃烧产生的烟气一氧化碳亲和并使之消耗,降低了滤嘴侧的释放量,就相对减少了烟气一氧化碳进入人体时与血液中的血红蛋白的亲和量(血红蛋白由氨基酸构成),对人体的危害就相对地减弱了。
由表一可知,实施例一(按体积百分比计,竹原纤维丝为65%,食叶草萃取液为30%,糯米胶为5%)综合性能最优。
二、吸阻试验
吸阻是香烟抽吸时的阻力,关系到滤嘴过滤性能和吸烟抽吸性能,阻力过大,抽吸受阻;过小又会降低过滤性。在一定大气环境下,以一定流量(17.5ml/s,每秒的毫升数)的气流通过香烟时,以香烟两端的静压力差表示吸阻值,单位为Pa(帕)。吸阻值实际上反映了烟支抽烟时烟气气流的通畅程度,滤嘴香烟的吸阻是烟支吸阻与滤嘴吸阻的叠加值。一般滤嘴香烟吸阻值为500--1300Pa,其误差为±245Pa(国家标准)。
吸阻值测定方法:将市售的醋酸纤维滤嘴烟20支、聚丙烯纤维滤嘴烟20支,实施例三组各20支香烟,分别编码1--100,按次序放入英国Filtrona公司生产的QTM综合测试台中QTM5吸阻测试单元进行测试。QTM5测试的平均值为吸阻结果,见表一。
通过表一的对比,可知本发明制成的香烟过滤嘴吸阻合理。
三、硬度试验
将本实施例三组滤嘴与市售醋酸纤维、聚丙烯纤维的滤嘴各10个,进行硬度测试。
测定方法:在10支滤嘴上放一盖板,板上放1.0㎏的重物,停留10分钟,分别测定每支滤嘴变形的毫米数,10支平均值为硬度。测定结果见表二。
表二
滤嘴 硬度(mm)
醋酸纤维滤嘴 1.5㎜
聚丙烯纤维滤嘴 1.7㎜
实施例一滤嘴 1.5㎜
实施例二滤嘴 1.5㎜
实施例三滤嘴 1.5㎜
由表二可知,本发明滤嘴与醋酸纤维和聚丙烯纤维材料滤嘴的硬度相当。表明在大规模生产本发明滤嘴香烟时,香烟本身接嘴处产生的残次率,不会高于生产市售醋酸纤维滤嘴香烟、聚丙烯滤嘴香烟时接嘴的残次率。生产上要控制接嘴残次的发生,这一点本发明符合要求。
以上所述的仅是本发明的优先实施方式。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的情况下,还可以作出若干改进和变型,这也视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种香烟过滤嘴材料,其特征在于按体积百分比计由以下原料构成:竹原纤维丝58-65%、食叶草萃取液30-40%、糯米胶2-5%,三种原料的体积百分比之和为100%。
2.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴材料,其特征在于:所述竹原纤维丝为65%,食叶草萃取液为30%,糯米胶为5%。
3.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴材料,其特征在于:所述食叶草萃取液采用食叶草原叶,经清洗、甩干、压榨、萃取制得。
4.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴材料,其特征在于:所述竹原纤维丝以野生竹材为原料,经切制、煮炼、压碎、蒸煮、生物酶脱胶、梳理纤维制得。
5.一种如权利要求1至4任一所述香烟过滤嘴材料的制备方法,其特征在于包括如下步骤:1)在竹原纤维丝上喷入食叶草萃取液;2)烘干;3)喷入糯米胶;4)再次烘干。
6.一种香烟过滤嘴,其特征在于:将由权利要求1至4任一所述的香烟过滤嘴材料处理成棒状。
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