CN111741689A - 卷烟以及卷烟用的气溶胶生成装置 - Google Patents
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Abstract
根据一实施例,卷烟包括:烟草棒,第一气流传递部件,相邻于所述烟草棒的第一末端,且具有第一气孔率,以及第二气流传递部件,相邻于所述烟草棒的第二末端,且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率;所述第二气孔率可以为30%以上。
Description
技术领域
一个以上的实施例涉及一种卷烟以及卷烟用的气溶胶生成装置。
背景技术
近年来,对于克服普通卷烟的缺点的替代方法的需求正在增加。例如,对随着卷烟内的气溶胶生成物质被加热而生成气溶胶而非对通过燃烧卷烟来生成气溶胶的方法的需求正在增加。由此,对加热式卷烟或加热式气溶胶生成装置的研究正在活跃进行。
发明内容
发明要解决的问题
根据一实施例,能够提供一种卷烟,其在后方具备比位于前方的过滤器的气孔率更大的气孔率的过滤器。
用于解决问题的手段
根据一实施例,卷烟包括:烟草棒,第一气流传递部件,相邻于烟草棒的第一末端,且具有第一气孔率,以及第二气流传递部件,相邻于烟草棒的第二末端,且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率;第二气孔率可以为30%以上。
第一气孔率可以为10%以上且30%以下。
第二气孔率相对于第一气孔率的比可以为1以上且小于3。
第二气流传递部件可以是由空腔形成的具有内径的管状。
第二气流传递部件的内径相对于外径的比率可以为55%以上。
内径可以为3.0mm以上且4.5mm以下。
第一气流传递部件和第二气流传递部件可包含醋酸纤维素。
根据另一实施例,气溶胶生成装置,包括:加热部,用于加热卷烟,所述卷烟具备烟草棒、相邻于烟草棒的前端且具有第一气孔率的前端插件以及相邻于烟草棒的后端且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率的过滤棒,第二气孔率为30%以上;汽化器,汽化液态组合物来生成气溶胶,且使气溶胶通过前端插件传递至卷烟内部;以及控制部,用于控制加热部和汽化器的动作。
发明效果
根据一实施例,卷烟通过在后方配置具有比位于前方的过滤器的气孔率更大的气孔率的过滤器,从而能够将主流烟和卷烟的表面温度冷却至安全的温度。
附图说明
图1是一实施例的附图的立体图。
图2是另一实施例的卷烟的立体图。
图3至图4是示出卷烟插入气溶胶生成装置的例子的图。
图5是示出通过图1的卷烟的空气流的A-A’方向剖视图。
图6是图1的卷烟的B-B’方向剖视图及C-C’方向剖视图。
图7是示出一实施例的卷烟中测定主流烟的温度和卷烟表面温度的点的图。
具体实施方式
根据一实施例,卷烟,包括:烟草棒,第一气流传递部件,相邻于烟草棒的第一末端,且具有第一气孔率,以及第二气流传递部件,相邻于烟草棒的第二末端,且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率;第二气孔率可以为30%以上。
根据另一实施例,气溶胶生成装置,包括:加热部,用于加热卷烟,所述卷烟具备烟草棒、相邻于烟草棒的前端且具有第一气孔率的前端插件以及相邻于烟草棒的后端且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率的过滤棒,第二气孔率为30%以上;汽化器,汽化液态组合物来生成气溶胶,且使气溶胶通过前端插件传递至卷烟内部;以及控制部,用于控制加热部和汽化器的动作。
在实施例中所使用的术语是在考虑本发明中的功能的基础上尽可能选择了当前广泛使用的通常的术语,但是根据本领域技术人员的意图、判例或新技术的出现,这些术语可以改变。另外,在特定的情况下,申请人任意选择了一些术语,但在这种情况下,将在发明的说明部分中详细记载了所选术语的含义。因此,本发明中所使用的术语应基于术语所具有的含义以及本发明的整体内容来进行定义,而不可仅基于单纯的术语名称来进行定义。
在整个说明书中,某个部分“包括”某一构成要素是指,除非有与其相反的特性描述,否则还可以包括其他构成要素,而非排除包括其他构成要素。另外,本说明书中记载的“……部”、“……模块”等术语是指,处理至少一个功能或动作的单位,可以以硬件或软件形式实现,或者以硬件和软件的组合形式来实现。
在整个说明书中,“气溶胶生成物品”可以指,如烟草(卷烟)、雪茄等,能够生成气溶胶的物质。气溶胶生成物品可包含气溶胶生成物质或气溶胶生成基质。另外,气溶胶生成物品可包含再造烟叶薄片、烟叶、再造烟叶等基于烟草原料的固体物质。气溶胶可包含挥发性化合物。
另外,在整个说明书中,“上游”或“前方”是指,远离吸入气溶胶生成物品的使用者的嘴部的方向,“下游”或“后方”指,靠近吸入气溶胶生成物品的使用者的嘴部的方向。
以下,参照附图,对本发明的实施例进行详细说明,以使本技术领域的技术人员可以容易地实施。然而,本发明并非仅限定于这里所说明的实施例,而可以以各种不同的方式来实现。
以下,参照附图,对本发明的实施例进行详细说明。
图1是一实施例的附图的立体图。
参照图1,卷烟3包括烟草棒31、过滤棒32以及前端插件33。烟草棒31包含烟草物质和气溶胶生成物质。烟草物质可以是烟叶(tobacco)。
过滤棒32可相邻于烟草棒31末端。例如,过滤棒32可相邻于烟草棒31后端。过滤棒32可由单一段或多个段构成。例如,过滤棒32可包括用于冷却气溶胶的第一段321和用于过滤气溶胶内包含的规定成分的第二段322。
前端插件33可相邻于烟草棒31末端。例如,前端插件33位于烟草棒31的与过滤棒32相对置的一侧。前端插件33可相邻于烟草棒31的前端。前端插件33能够防止烟草棒31向外部脱离,且还能够防止吸烟过程中从烟草棒31液化的气溶胶流入气溶胶生成装置(图1至图3的1)。
卷烟3可用至少一个包装纸35来包装。包装纸35能够包围卷烟3。
卷烟3的直径在5mm至9mm的范围内,长度约为48mm,但不限于此。烟草棒31包含气溶胶生成物质,例如,甘油、丙二醇、乙二醇、二丙二醇、二甘醇、三甘醇、四甘醇以及油醇中的至少一种,但不限于此。另外,烟草棒31可含有调味剂、湿润剂和/或有机酸(organicacid)等其他添加物质。另外,可以对烟草棒31以向烟草棒31喷射的方式添加薄荷醇或者保湿剂等加香剂。
烟草棒31可以以多种方式制得。例如,烟草棒31可由薄片(sheet)材料制成,也可由丝状(strand)材料制成。另外,烟草棒31可通过将烟草片切细而成的烟叶制得。另外,烟草棒31可被导热物质包围。例如,导热物质可以为醋酸纤维素过滤器。一方面,过滤棒32的形状没有限制。例如,过滤棒32可以为圆筒型(type)棒,还可以为内部中空的管型(type)棒。另外,过滤棒32可以为嵌入(recess)型(type)棒。如果过滤棒32由多个段构成,则多个段中的至少一个可制作成不同的形状。
以下,对过滤棒32的各段进行详细说明。
过滤棒32的第一段321能够冷却通过加热部13加热烟草棒31来生成的气溶胶。因此,使用者能够吸入冷却至适宜温度的气溶胶。
第一段321可以是使从烟草棒流出的气体通过第二段322的过程中阻断杂质等规定成分的过滤器。
另外,第一段321可以是气流传递部件,其通过提供从烟草棒排出的气体移动的路径,从而将气体从其前端传递至后端。
第一段321可包括气体能够移动的中空空间。
中空空间可以是空腔或其截面为多边形且在长度方向上延伸的通路。或者,中空空间可以是通过由多孔材质构成第一段321而形成的多个小孔。
通过中空空间可以以多种方式确定第一段321的气孔率。气孔率可以是第一段321的整个截面积中中空空间所占面积的比率。可考虑气流的冷却效果和尼古丁转换量等来设计。
中空空间和气孔率可以以多种形式和数值设计,通过图6对该些实施例进行更详细的说明。
第一段321的长度或直径可根据卷烟3的形状而有所不同。例如,第一段321的长度可在7mm至20mm的范围内适当地选择。优选地,第一段321的长度可约为14mm,但不限于此。
根据一实施例,过滤棒32的第一段321可以是醋酸纤维素过滤器。另外,第一段321可通过在内部(例如,空腔)插入相同或不同材质的薄膜、管等结构物来制造。
例如,第一段321可以是内部包括空腔的管状结构物。通过第一段321能够防止加热部13插入时烟草棒210的内部物质被挤到后面的现象,还能够产生气溶胶的冷却效果。第一段321中的空腔的直径可在2mm至4.5mm的范围内选择适宜的直径,但不限于此。
根据另一实施例,第一段321可通过织造聚合物纤维来制作。该情况下,可在由聚合物制造的纤维上可涂敷加香剂。或者,可通过将涂敷有加香剂的独立的纤维和由聚合物制造的纤维织造在一起来制作第一段321。或者,第一段321可通过卷曲的聚合物片来形成。由此,能够增加与气溶胶接触的表面积。因此,能够进一步提高冷却结构物830的气溶胶冷却效果。
例如,聚合物可由选自由聚乙烯(PE)、聚丙烯纤维(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚氯乙烯对苯二甲酸酯(PET)、聚乳酸(polylactide,PLA)、醋酸纤维素(CA)以及铝箔组成的组中的材料制作。
通过由织造的聚合物纤维或卷曲的聚合物片形成第一段321,第一段321可包括纵向延伸的单个或多个通道。在这里,通道是指气体(例如,空气或气溶胶)通过的通路。
一方面,第一段321中可包含含有挥发性香味成分的线状物(thread)。在这里,挥发性香味成分可以是薄荷醇,但不限于此。过滤棒32的第二段322可以为醋酸纤维素过滤器。第二段322的长度可在4mm至20mm的范围内适宜地选择。例如,第二段322的长度可约为14mm或约12mm,但不限于此。
在制造第二段322的过程中,可通过向第二段322喷射加香剂,以制作成能够产生香味。或者,还可将涂敷有加香剂的额外的纤维插入第二段322的内部。在烟草棒31中生成的气溶胶随着通过第一段321而被冷却,被冷却的气溶胶通过第二段322传递至使用者。因此,第二段322中添加加香成分时,能够产生提高向使用者传递香味的持续性的效果。
前端插件33可以是气流传递部件,其通过提供从烟草棒排出的气体移动的路径,使气体从其前端传递至后端。
前端插件33可包括气体能够移动的中空空间。
中空空间可以是空腔或其截面为多边形且在长度方向上延伸的通路。或者,中空空间可以是通过由多孔材质构成前端插件33而形成的多个小孔。
通过中空空间可以以多种方式确定前端插件33的气孔率。气孔率可以是前端插件33的整个截面积中中空空间所占面积的比率。可考虑气流的冷却效果和尼古丁转换量等来设计。
中空空间和气孔率可以以多种形式和数值设计,通过图6对该些实施例进行更详细的说明。
前端插件33的气孔率可设计成比第一段321的气孔率更小的值。由此,通过前端插件33的气流经过第一段321时能够膨胀,由此能够得到气流的冷却效果和尼古丁转换量增加的效果。通过图5对此进行更详细的说明。
前端插件33可由醋酸纤维素制作。另外,根据需要,前端插件33可包括至少一个通道,通道的截面形状可制作成多种形状。
图2是另一实施例的卷烟的立体图。
在图2中说明的卷烟3中可适用通过图1进行说明的内容,在图2中对图1中说明的卷烟3中可进一步附加的内容进行说明。
包装纸35可包括包围各段的多个包装纸。
例如,前端插件33可用第一包装纸351进行包装,烟草棒31可用第二包装纸352进行包装,第一段321可用第三包装纸353进行包装,第二段322可用第四包装纸354进行包装。并且,整个卷烟3可用第五包装纸355进行再包装。
第一包装纸351可以是在普通的过滤卷纸上结合铝箔等金属箔的包装纸。第二包装纸352和第三包装纸353可由普通过滤卷纸制成。例如,第二包装纸352和第三包装纸353可以是多孔卷纸或无孔卷纸。
在包装纸35上可形成有至少一个穿孔36。通过形成在包装纸35的穿孔36,卷烟3外部的空气能够流入卷烟3内部。
穿孔36可形成在不同的位置。例如,穿孔36可形成在第五包装纸355上。经过第五包装纸355流入的空气,进而经过第五包装纸355所包围的内部的包装纸,流入卷烟3内部。
作为另一例子,穿孔36可形成在包围过滤棒32的区域。具体而言,穿孔36可形成在包围第一段321的区域。这时,通过穿孔36流入的空气,能够发挥在通过烟草棒31的被加热的空气到达使用者嘴部之前,冷却被加热的空气且冷却过滤棒32表面的作用。
穿孔36的数量可以有多种情况。例如,可形成3个穿孔36,或可形成9个穿孔36。这时,各穿孔36之间的间隔距离可以是规定的距离,或以规定的形式以不同的间隔距离形成。
图3至图4是示出卷烟插入气溶胶生成装置的例子的图。
参照图3,气溶胶生成装置1包括电池11、控制部12以及加热部13。参照图4,气溶胶生成装置1还包括汽化器14。另外,可将卷烟3插入气溶胶生成装置1的内部空间。
图3至图4所示的气溶胶生成装置1中仅示出与本实施例相关的构成要素。因此,本实施例相关技术领域的普通技术人员应理解,气溶胶生成装置1还可包括除图3至图4所示的构成要素以外的其他通用的构成要素。
另外,图4中示出气溶胶生成装置1包括加热部13,但根据需要,也可省略加热部13。
图3中示出电池11、控制部12以及加热部13配置成一列。另外,图4中示出电池11、控制部12、汽化器14以及加热部13配置成一列。然而,气溶胶生成装置1的内部结构并不限于图3至图4所示的结构。换言之,根据气溶胶生成装置1的设计,电池11、控制部12、加热部13以及汽化器14可并列配置,或可以变更为其他配置形式。
当卷烟3插入气溶胶生成装置1时,气溶胶生成装置1使加热部13和/或汽化器14工作,从而能够产生气溶胶。通过加热部13和/或汽化器14产生的气溶胶经过卷烟3传递至使用者。
根据需要,即使卷烟3未插入气溶胶生成装置1时,气溶胶生成装置1也可加热加热部13。
电池11供给用于气溶胶生成装置1动作的电力。例如,电池11可进行供电,以能够进行加热部13或者汽化器14的加热,且可供给控制部12动作所需的电力。另外,电池11可供给设置在气溶胶生成装置1的显示器、传感器、电机等动作所需的电力。
控制部12整体控制气溶胶生成装置1的动作。具体而言,控制部12除了控制电池11、加热部13以及汽化器14以外,还控制气溶胶生成装置1中的其他结构的动作。另外,控制部12还可确认气溶胶生成装置1的各结构的状态,来判断气溶胶生成装置1是否处于可动作的状态。
控制部12至少包括一个处理器。处理器可以由多个逻辑门阵列构成,也可以通过通用的微处理器和存储有能够在该微处理器执行的程序的存储器的组合来实现。另外,只要是本实施例所属技术领域的通常的技术人员就能够理解,还可以以其他形式的硬件来实现。
加热部13可通过电池11供给的电力被加热。例如,当卷烟3插入气溶胶生成装置1时,加热部13可位于卷烟3的外部。因此,加热的加热部13可使卷烟3内的气溶胶生成物质的温度上升。
加热部13可以是电阻加热器。例如,加热部13可包括导电轨道(track),加热部13可随着电流在导电轨道流动而被加热。然而,加热部13不限于上述例子,只要能够加热到希望温度即可,并没有特殊限制。这里,期望温度可以在气溶胶生成装置1预先设定,或可以由使用者设定期望温度。
一方面,作为另一例,加热部13可以是感应加热式加热器。具体而言,加热部13可包括用于以感应加热方式加热卷烟的导电线圈,卷烟3可包括能够被感应加热式加热器加热的感热体。
例如,加热部13可包括管形加热部件、板形加热部件、针形加热部件或棒形加热部件,可根据加热部件形状来加热卷烟3的内部或外部。
另外,气溶胶生成装置1上可配置有多个加热部13。此时,多个加热部13配置成插入卷烟3的内部,还可配置在卷烟3的外部。另外,也可以将多个加热部13中的部分加热部设置成插入卷烟3的内部,其他加热部配置在卷烟3的外部。另外,加热部13的形状不限于图3至图4所示的形状,还可制作成其他多种形状。
参照图4,气溶胶生成装置还可包括汽化器14。
汽化器14通过加热液态组合物,能够生成气溶胶,所生成的气溶胶能够经由卷烟3传递至使用者。换言之,通过汽化器14生成的气溶胶可沿气溶胶生成装置1的气流通路移动,气流通路可构成为能够使由汽化器14生成的气溶胶经过卷烟3传递至使用者。
例如,汽化器14可包括液体贮存部、液体传递单元以及加热部件,但不限于此。例如,液体贮存部、液体传递单元以及加热部件可作为独立的模块设置在气溶胶生成装置1中。
液体贮存部能够储存液态组合物。例如,液态组合物可以为包括含有挥发性烟草香味成分的含烟草物质的液体,还可以为包括非烟草物质的液体。液体贮存部可制作成能够从汽化器14拆卸或安装于汽化器14,也可制作成与汽化器14一体。
例如,液态组合物可包括水、溶剂、乙醇、植物萃取物、香料、香味剂或维生素混合物。香料可包括薄荷醇、欧薄荷、绿薄荷油、各种水果香成分等,但不限于此。香味剂可包括能够向使用者提供多种香味或风味的成分。维生素混合物可以为混合有维生素A、维生素B、维生素C以及维生素E中至少一种的物质,但不限于此。另外,液态组合物可包括如甘油及丙二醇的气溶胶形成剂。
液体传递单元能够将液体贮存部的液态组合物传递到加热部件。例如,液体传递单元可以为如棉纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维、多孔陶瓷的芯(wick),但不限于此。
加热部件是用于加热通过液体传递单元传递的液态组合物的部件。例如,加热部件可以为金属热线、金属热板、陶瓷加热器等,但不限于此。另外,加热部件可由如镍铬线的导电发热丝构成,可设置成缠绕在液体传递单元的结构。加热部件可通过电流供给被加热,并向与加热部件接触的液体组合物传递热量,来加热液体组合物。其结果,能够生成气溶胶。
例如,汽化器14可称为电子烟(cartomizer)或雾化器(atomizer),但不限于此。
一方面,气溶胶生成装置1还可包括除电池11、控制部12、加热部13及汽化器14以外的其他通用的各结构。例如,气溶胶生成装置1可包括可输出视觉信息的显示器和/或用于输出触觉信息的电机。另外,气溶胶生成装置1可包括至少一个传感器。另外,气溶胶生成装置1可制作成即使在卷烟3插入的状态下也能够使外部空气流入或使内部气体流出的结构。
虽然图3至图4中没有示出,但气溶胶生成装置1可以与另设的托架一同构成系统。例如,托架可用于气溶胶生成装置1的电池11的充电。或者,在托架与气溶胶生成装置1相结合的状态下,还可进行加热部13的加热。
卷烟3可以与普通燃烧型卷烟类似。例如,卷烟3可划分为包括气溶胶生成物质的烟草棒31和包括过滤器等的过滤棒32。或者,卷烟3的过滤棒32也可包括气溶胶生成物质。例如,可以将以颗粒或胶囊形式制成的气溶胶生成物质插入过滤棒32。
在气溶胶生成装置1的内部可插入整个烟草棒31,过滤棒32可露在外部。或者,在气溶胶生成装置1的内部可仅插入烟草棒31的一部分,也可插入整个烟草棒31及过滤棒32的一部分。使用者可用嘴部叼住过滤棒32的状态下吸入气溶胶。此时,外部空气通过烟草棒31,从而生成气溶胶,所生成的气溶胶经由过滤棒32传递至使用者的嘴部。
作为一例,外部空气可通过形成在气溶胶生成装置1的至少一个空气通路流入。例如,形成在气溶胶生成装置1的空气通路的开闭和/或空气通路的大小,可由使用者来调整。由此,使用者能够调节雾化量、吸烟感等。作为另一例,外部空气也可经由形成在卷烟3的表面的至少一个孔(hole)流入卷烟2的内部。
图5是示出通过图1的卷烟的空气流的A-A’方向剖视图。
参照图5,使用者利用卷烟3来吸烟时,空气通过前端插件33流入卷烟3内部,之后输送经过烟草棒31时生成的气溶胶,经过过滤棒32的第一段321及第二段322能够到达使用者嘴部。
第一段321的气孔率设计成比前端插件33的气孔率更大的值。由此,包含空气和主流烟的气体经过前端插件33后,进入第一段321时气体的体积能够瞬间膨胀。由此,气体能够在膨胀的同时被冷却。另外,进入第一段321时,气体能够在卷烟3的直径方向扩散。这时,随着朝向后方的气流的偏向性减少,气体滞留在第一段321的时间会变长,且能够提高冷却效果。
前端插件33和第一段321间的气孔率之差越大,上述的气体的冷却效果越得到提高。换言之,第一段321的气孔率越大,上述的气体的冷却效果越能够得到提高。
例如,当第一段321为具有空腔的管状时,气孔率随着内径增加而增加,从而能够提高气体的冷却效果。前端插件33为管状时,第一段321的内径相对于前端插件33的内径越大,气体的冷却效果越能够得到提高。
另外,前端插件33和第一段321的气孔率会对气流的吸气阻力和气流所输送的尼古丁转换量产生影响。第一段321的气孔率越大,所流入的空气量越大,吸气阻力越小。由此,从烟草棒中生成的包含尼古丁的气溶胶的转换量会增加。
因此,前端插件33和第一段321的气孔率、内径数值等,可考虑吸气阻力、气溶胶输送量以及气体的冷却效果等来确定。
图6是图1的卷烟的B-B’方向剖视图和C-C’方向剖视图。图6的截面仅为卷烟3的截面的一例,并不限于此。
图6的(a)部分是卷烟3的B-B’方向剖视图。参照图6的(a)部分,卷烟3的截面可包括多个狭缝型或杆型中空空间结合的形状的中空空间。图6的(a)部分的截面可为前端插件33的截面。
例如,中空空间可以是在延伸方向上不同的三个狭缝型或杆型中空空间结合的Y型。
根据狭缝型或杆型中空空间的数量、厚度、长度等,卷烟3的截面的气孔率可能不同。作为一例,卷烟3的整体截面积可以为38.5mm2,中空空间的截面积可以为10.89mm2。这时,卷烟3的气孔率可以为28.3%。
作为另一例,卷烟3的整体截面积可以为38.5mm2,中空空间的截面积可以为8.21mm2。这时,卷烟3的截面的气孔率可以为21.3%。作为又一例,卷烟3的整体截面积可以为38.5mm2,中空空间的截面积可以为5.75mm2。这时,卷烟3的截面的气孔率可以为14.9%。即,根据图6的(a)部分时,卷烟3的截面的气孔率可以为大于10%且小于30%。
图6的(a)部分的截面仅为卷烟3截面的一例,并不限于此。例如,卷烟3的截面可具备一个、两个或四个以上的狭缝型或杆型中空空间。这时,随着狭缝型或杆型中空空间的数量增加,气孔率会增加。
图6的(b)部分是卷烟3的C-C’方向剖视图。参照图6的(b)部分,卷烟3的截面可以是形成有空腔的管状。图6的(b)部分,例如可以是第一段321的截面。
空腔的内径可设计成用于提供规定的气孔率的数值。气孔率可随着空腔的内径增加而增加,气孔率可随着空腔的内径减少而减少。
例如,卷烟3的整体直径可在5mm至9mm的范围内,具体地,卷烟3的直径可以为7mm至7.4mm。
这时,中空内径可以为3.0mm以上且4.5mm以下。优选地,空腔的内径可以为3.8mm以上。更优选地,空腔的内径可以为4.0mm以上。
由此,相对于卷烟3整体直径的空腔的内径的可以为50%以上。具体而言,相对于卷烟3整体直径的空腔的内径可以为55%以上。
一方面,卷烟3的整体截面积可以为38.5mm2,由于基于空腔的中空空间的截面积可以为13.85mm2。这时,卷烟3截面的气孔率可以为30%以上。具体地,卷烟3截面的气孔率可以为36.0%。
如通过图6的(a)部分和图6的(b)部分所述,根据卷烟3的截面形状,卷烟3截面的气孔率可设计成不同。例如,第一段321可具备如图6的(b)部分所示的具有30%以上的气孔率的中空型截面,前端插件33可具备包括如图6的(a)部分所示具有10%以上且小于30%的气孔率的Y型中空空间的截面。换言之,第一段321的气孔率相对于前端插件33的气孔率的比可以为1以上且小于3。
图7是示出一实施例的卷烟中测定主流烟的温度和卷烟表面温度的点的图。图7的(a)部分是卷烟3的长度方向剖视图,图7的(b)部分是卷烟3的立体图。穿孔36可位于包围第一段321的包装纸的一区域。
表1是在第一段321气孔率相对于前端插件33的气孔率的比率不同的情况下,测定卷烟3的主流烟温度、卷烟3的表面温度以及尼古丁转换量的数据。如图7的(a)部分所示,第一段321与第二段322相邻,在主流烟通过的区域A1测定主流烟温度。主流烟温度能够通过温度传感器来测定。如图7的(b)部分所示,在第二段322的表面的中央的一区域A2中测定表面温度。表面温度能够通过热成像分析来测定。
[表1]
前端插件33的中空空间截面积为10.89,气孔率为28.3%。在各实验例中,前端插件33的中空空间截面积为10.89mm2,基于此的前端插件33截面的气孔率保持在28.3%。在第一实验例中,第一段321是包括空腔的管状,第一段321的外径可以为7mm至7.4mm。第一段321的内径为2.5mm。第一段321的内径相对于外径的比为34%。第一段321的中空空间截面积为4.91mm2,基于此的第一段321截面的气孔率为12.8%。
在第二实验例中,第一段321的内径为3.4mm。第一段321的内径相对于外径的比为46%。第一段321的中空空间截面积为9.07mm2,基于此的第一段321截面的气孔率为23.6%。
在第三实验例中,第一段321的内径为4.2mm。第一段321的内径相对于外径的比为56%。第一段321的中空空间截面积为13.85mm2,基于此的第一段321截面的气孔率为36.0%。
如参照表1、图5所述,可知,第一段321的气孔率越高,卷烟3表面温度和主流烟温度越降低,尼古丁转换量会增加。
尤其,前端插件33的气孔率小于30%,且第一段321的气孔率为30%以上时,主流烟温度低至56.2,尼古丁转换量可确保在高达0.71mg/卷烟。
本实施例相关技术领域的普通技术人员应理解,在不脱离上述记载的本质特性的范围内可通过变形的形式来实现。因此,公开的方法不应从限定的观点来考虑,而是应从说明的观点来考虑。本发明的范围不限定于以上的说明,而通过权利要求书来表示,并且,应解释为在与权利要求书等同范围内的所有区别均包括在本发明内。
Claims (8)
1.一种卷烟,其中,
包括:
烟草棒,
第一气流传递部件,相邻于所述烟草棒的第一末端,且具有第一气孔率,以及
第二气流传递部件,相邻于所述烟草棒的第二末端,且具有大于等于所述第一气孔率的第二气孔率;
所述第二气孔率为30%以上。
2.根据权利要求1所述的卷烟,其中,
所述第一气孔率为10%以上且30%以下。
3.根据权利要求1所述的卷烟,其中,
所述第二气孔率相对于所述第一气孔率的比为1以上且小于3。
4.根据权利要求1所述的卷烟,其中,
所述第二气流传递部件是由空腔形成的具有内径的管状。
5.根据权利要求4所述的卷烟,其中,
所述第二气流传递部件的所述内径相对于外径的比率为55%以上。
6.根据权利要求4所述的卷烟,其中,
所述内径为3.0mm以上且4.5mm以下。
7.根据权利要求1所述的卷烟,其中,
所述第一气流传递部件和所述第二气流传递部件包含醋酸纤维素。
8.一种气溶胶生成装置,其中,
包括:
壳体;
加热部,用于加热卷烟,所述卷烟具备烟草棒、相邻于所述烟草棒的前端且具有第一气孔率的前端插件以及相邻于所述烟草棒的后端且具有大于等于第一气孔率的第二气孔率的过滤棒,所述第二气孔率为30%以上;
汽化器,汽化液态组合物来生成气溶胶,且使所述气溶胶通过所述前端插件传递至所述卷烟内部;以及
控制部,用于控制所述加热部和所述汽化器的动作。
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