CN112155252A - 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法 - Google Patents

一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112155252A
CN112155252A CN202011107792.4A CN202011107792A CN112155252A CN 112155252 A CN112155252 A CN 112155252A CN 202011107792 A CN202011107792 A CN 202011107792A CN 112155252 A CN112155252 A CN 112155252A
Authority
CN
China
Prior art keywords
biodegradable
temperature
powder
stage
machine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN202011107792.4A
Other languages
English (en)
Inventor
刘辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN202011107792.4A priority Critical patent/CN112155252A/zh
Publication of CN112155252A publication Critical patent/CN112155252A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00Tobacco smoke filters, e.g. filter-tips, filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces for cigars or cigarettes
    • A24D3/02Manufacture of tobacco smoke filters
    • A24D3/0229Filter rod forming processes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00Tobacco smoke filters, e.g. filter-tips, filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces for cigars or cigarettes
    • A24D3/02Manufacture of tobacco smoke filters
    • A24D3/025Final operations, i.e. after the filter rod forming process
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00Tobacco smoke filters, e.g. filter-tips, filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces for cigars or cigarettes
    • A24D3/04Tobacco smoke filters characterised by their shape or structure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00Tobacco smoke filters, e.g. filter-tips, filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces for cigars or cigarettes
    • A24D3/06Use of materials for tobacco smoke filters
    • A24D3/08Use of materials for tobacco smoke filters of organic materials as carrier or major constituent
    • A24D3/10Use of materials for tobacco smoke filters of organic materials as carrier or major constituent of cellulose or cellulose derivatives

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)

Abstract

本发明公开一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25‑30%、PGA 20‑30%、醋酸纤维素10‑20%、银纳米离子粉5‑10%、活性炭粉2‑5%、麻纤维粉末3‑8%、白炭黑3‑8%、淀粉母粒15‑30%;本发明采用PBAT热塑性生物降解料、PGA、醋酸纤维素、淀粉母粒作为主料,其均能够生物降解或水解,且生物降解效果极好,再者,本发明增加了活性炭粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的吸附过滤功效;增加了银纳米离子粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的杀菌功效,令本发明具有极强的市场竞争力。

Description

一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法
技术领域:
本发明涉及吸管产品技术领域,特指一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法。
背景技术:
目前,烟过滤嘴是指卷烟的上面部分,是专门为吸烟人士设计的一种工具,它能够减少吸烟时入口的烟雾、焦油和燃烧时产生的悬浮粒子。烟过滤嘴的三种主要功能包括直接拦截、惯性压紧和扩散沉淀。
现有的吸管的材料多为不同的塑料材质,其不易降解,因此会污染环境,并不符合环保要求。
有鉴于此,本发明人提出以下技术方案。
发明内容:
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用了下述第一种技术方案:该生物降解的烟过滤嘴包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25-30%、PGA 20-30%、醋酸纤维素10-20%、银纳米离子粉5-10%、活性炭粉2-5%、麻纤维粉末3-8%、白炭黑3-8%、淀粉母粒15-30%;生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;S003:将S002得到的原料通入至造粒机器中,制得生物降解塑料粒,造粒机器的出料口处设置有冷却装置,并通过该冷却装置对造粒机器产出的高温的生物降解塑料粒降温;S004:将上述生物降解塑料粒加入纺丝机中进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 20%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉3%、麻纤维粉末7%、白炭黑5%、淀粉母粒15%。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料30%、PGA 30%、醋酸纤维素10%、银纳米离子粉5%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 25%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
进一步而言,上述技术方案中,所述冷却装置为水冷装置,其包括有冷水箱、设置于该冷水箱中的网孔隔板以及设置于该冷水箱上端的抽水管和与该抽水管连接的水泵,该网孔隔板具有一孔位,造粒机器的出料口套设有一出料管,该出料管穿过该网孔隔板的孔位伸入该冷水箱内,该冷水箱底部设置有冷水入口管,并通过该冷水入口管通入冷却水。
为了解决上述技术问题,本发明采用了下述第二种技术方案:该生物降解的烟过滤嘴包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25-30%、PGA 20-30%、醋酸纤维素10-20%、银纳米离子粉5-10%、活性炭粉2-5%、麻纤维粉末3-8%、白炭黑3-8%、淀粉母粒15-30%;生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;S003:将S002得到的原料通入纺丝机,该纺丝机将原料加热后进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 20%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉3%、麻纤维粉末7%、白炭黑5%、淀粉母粒15%。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料30%、PGA 30%、醋酸纤维素10%、银纳米离子粉5%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
进一步而言,上述技术方案中,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 25%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
采用上述技术方案后,本发明与现有技术相比较具有如下有益效果:本发明生物降解的烟过滤嘴配比合理,能够提高降解速度,集优异的气体阻隔性、良好生物相容性、优良的机械性能和出色的可降解性为一体,制作产本更低。本发明采用银纳米离子粉、白炭黑能够更好的促进活性炭粉、麻纤维粉末和淀粉母粒混练反应,够使各原料的相容性更好,从而提高材料的综合性能,且更加环保;本发明采用PBAT热塑性生物降解料、PGA、醋酸纤维素、淀粉母粒作为主料,其均能够生物降解或水解,且生物降解效果极好,再者,本发明增加了活性炭粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的吸附过滤功效;增加了银纳米离子粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的杀菌功效,令本发明具有极强的市场竞争力。
具体实施方式:
下面结合具体实施例对本发明进一步说明。
本发明为一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,生物降解的烟过滤嘴包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25-30%、PGA 20-30%、醋酸纤维素10-20%、银纳米离子粉5-10%、活性炭粉2-5%、麻纤维粉末3-8%、白炭黑3-8%、淀粉母粒15-30%。
所述生物降解的烟过滤嘴包括有两种制备方法:
第一种制备方法为:生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:
S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;
S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;
S003:将S002得到的原料通入至造粒机器中,制得生物降解塑料粒,造粒机器的出料口处设置有冷却装置,并通过该冷却装置对造粒机器产出的高温的生物降解塑料粒降温;
S004:将上述生物降解塑料粒加入纺丝机中进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
所述冷却装置为水冷装置,其包括有冷水箱、设置于该冷水箱中的网孔隔板以及设置于该冷水箱上端的抽水管和与该抽水管连接的水泵,该网孔隔板具有一孔位,造粒机器的出料口套设有一出料管,该出料管穿过该网孔隔板的孔位伸入该冷水箱内,该冷水箱底部设置有冷水入口管,并通过该冷水入口管通入冷却水。当造粒机器产出的高温的生物降解塑料粒通过出料管送入冷水箱后,由冷却水进行快速降温,且升温后的冷却水由水泵配合抽水管将抽走,而冷水入口管不断的将冷却水沿冷水箱底部送入,以此保证冷却水始终保证处于低温,保证快速对生物降解塑料粒进行降温。
第二种制备方法为:生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:
S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;
S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;
S003:将S002得到的原料通入纺丝机,该纺丝机将原料加热后进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
第二种制备方法在炼制机中进行炼制后的原料直接通入至纺丝机进行加热,再由纺丝机进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴,其步骤更加简单,节省了造粒的步骤,可降低生产难度,节省成本,提高工作效率。
PGA(聚乙醇酸)是一种具有良好生物降解性和生物相容性的合成高分子材料。PGA相对PLA的而言,具有以下优点:价格更加便宜,以控制产品的成本,熔点更高(220℃)左右,结晶度高(50%左右)、强度更大(拉伸强度110MPa左右),优异的气体阻隔性、良好生物相容性、优良的机械性能和出色的可降解性为一体,不存在PLA耐热性低(不超过60℃)的不足,降解速度最快,可在几个月内降解,阻隔性能好,对O2和水蒸气的是PLA的1000倍。
本发明生物降解的烟过滤嘴配比合理,能够提高降解速度,集优异的气体阻隔性、良好生物相容性、优良的机械性能和出色的可降解性为一体,制作产本更低。本发明采用银纳米离子粉、白炭黑能够更好的促进活性炭粉、麻纤维粉末和淀粉母粒混练反应,够使各原料的相容性更好,从而提高材料的综合性能,且更加环保;本发明采用PBAT热塑性生物降解料、PGA、醋酸纤维素、淀粉母粒作为主料,其均能够生物降解或水解,且生物降解效果极好,再者,本发明增加了活性炭粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的吸附过滤功效;增加了银纳米离子粉,能够提高生物降解的烟过滤嘴的杀菌功效,令本发明具有极强的市场竞争力。
实施例一:
所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 20%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉3%、麻纤维粉末7%、白炭黑5%、淀粉母粒15%。
实施例二:
所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料30%、PGA 30%、醋酸纤维素10%、银纳米离子粉5%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
实施例三:
所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 25%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
上述三个实施例,其生物降解能力为:实施例二的生物降解能力>实施例二的生物降解能力>实施例一的生物降解能力。
当然,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并非来限制本发明实施范围,凡依本发明申请专利范围所述构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括于本发明申请专利范围内。

Claims (9)

1.一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:该生物降解的烟过滤嘴包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,
所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25-30%、PGA 20-30%、醋酸纤维素10-20%、银纳米离子粉5-10%、活性炭粉2-5%、麻纤维粉末3-8%、白炭黑3-8%、淀粉母粒15-30%;
生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:
S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;
S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;
S003:将S002得到的原料通入至造粒机器中,制得生物降解塑料粒,造粒机器的出料口处设置有冷却装置,并通过该冷却装置对造粒机器产出的高温的生物降解塑料粒降温;
S004:将上述生物降解塑料粒加入纺丝机中进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
2.根据权利要求1所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 20%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉3%、麻纤维粉末7%、白炭黑5%、淀粉母粒15%。
3.根据权利要求1所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料30%、PGA 30%、醋酸纤维素10%、银纳米离子粉5%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
4.根据权利要求1所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 25%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述冷却装置为水冷装置,其包括有冷水箱、设置于该冷水箱中的网孔隔板以及设置于该冷水箱上端的抽水管和与该抽水管连接的水泵,该网孔隔板具有一孔位,造粒机器的出料口套设有一出料管,该出料管穿过该网孔隔板的孔位伸入该冷水箱内,该冷水箱底部设置有冷水入口管,并通过该冷水入口管通入冷却水。
6.一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:其包括由复数生物降解纤维丝制成的并具有间隙孔的圆柱过滤体,
所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25-30%、PGA 20-30%、醋酸纤维素10-20%、银纳米离子粉5-10%、活性炭粉2-5%、麻纤维粉末3-8%、白炭黑3-8%、淀粉母粒15-30%;
生物降解的烟过滤嘴在制作时,包括以下步骤:
S001:按照重量份配比称取上述各原料,并放入至混合机器中进行混合均匀,其中,依次将PBAT热塑性生物降解料、PGA、淀粉母粒放入至混合机器中混合均匀,再将银纳米离子粉、活性炭粉、麻纤维粉末放入至混合机器中混合均匀,最后再将醋酸纤维素、白炭黑放入至混合机器中混合均匀,形成混合料;
S002:将上述混合料加入至炼制机中进行炼制,混合料在炼制机中炼制时,炼制机内部的温度变化主要分为四个阶段,其中,第一阶段:25℃-45℃;第二阶段:45℃-60℃;第三阶段:60℃-120℃,第四阶段:120℃-140℃其中第一阶段和第二阶段之间临界温度时需要停止升温10分钟,第二阶段和第三阶段临界温度时需要停止升温15分钟,第三阶段温度达到80℃时,停止升温炼制20分钟并保持炼制机的温度不变,第三阶段温度达到120℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变,第四阶段温度达到130℃时,停止升温炼制10分钟并保持炼制机的温度不变;
S003:将S002得到的原料通入纺丝机,该纺丝机将原料加热后进行纺丝,然后进行冷却、牵伸和定型处理,然后采用胶粘剂使粘结成型,得到生物降解纤维丝丝束,再裁切成型以制成圆柱过滤体,制成生物降解的烟过滤嘴。
7.根据权利要求6所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 20%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉3%、麻纤维粉末7%、白炭黑5%、淀粉母粒15%。
8.根据权利要求6所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料30%、PGA 30%、醋酸纤维素10%、银纳米离子粉5%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
9.根据权利要求6所述的一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法,其特征在于:所述生物降解纤维丝包括有以下按重量份配比的原料:PBAT热塑性生物降解料25%、PGA 25%、醋酸纤维素15%、银纳米离子粉10%、活性炭粉2%、麻纤维粉末3%、白炭黑3%、淀粉母粒17%。
CN202011107792.4A 2020-10-16 2020-10-16 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法 Withdrawn CN112155252A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011107792.4A CN112155252A (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011107792.4A CN112155252A (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112155252A true CN112155252A (zh) 2021-01-01

Family

ID=73867300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011107792.4A Withdrawn CN112155252A (zh) 2020-10-16 2020-10-16 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112155252A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102080275A (zh) * 2009-11-30 2011-06-01 北京中科高意引擎技术有限公司 可生物降解的烟用纤维材料及香烟过滤嘴
CN105177737A (zh) * 2015-08-15 2015-12-23 浙江海正生物材料股份有限公司 一种可降解烟用过滤嘴丝束及其制备方法
CN207172490U (zh) * 2017-09-18 2018-04-03 现代(盐城)工程塑料有限公司 一种新型塑料颗粒冷却装置
CN108192302A (zh) * 2018-02-05 2018-06-22 东莞市鑫海环保材料有限公司 一种生物降解材料及其制备方法
CN110724309A (zh) * 2019-10-21 2020-01-24 刘辉 一种采用天然植物纤维的生物降解材料及制备方法
CN111171529A (zh) * 2020-02-26 2020-05-19 上海昶法新材料有限公司 一种生物降解诱虫板及其制备方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102080275A (zh) * 2009-11-30 2011-06-01 北京中科高意引擎技术有限公司 可生物降解的烟用纤维材料及香烟过滤嘴
CN105177737A (zh) * 2015-08-15 2015-12-23 浙江海正生物材料股份有限公司 一种可降解烟用过滤嘴丝束及其制备方法
CN207172490U (zh) * 2017-09-18 2018-04-03 现代(盐城)工程塑料有限公司 一种新型塑料颗粒冷却装置
CN108192302A (zh) * 2018-02-05 2018-06-22 东莞市鑫海环保材料有限公司 一种生物降解材料及其制备方法
CN110724309A (zh) * 2019-10-21 2020-01-24 刘辉 一种采用天然植物纤维的生物降解材料及制备方法
CN111171529A (zh) * 2020-02-26 2020-05-19 上海昶法新材料有限公司 一种生物降解诱虫板及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102392316B (zh) 一种卷烟过滤嘴丝束及其制备方法
CN101889732A (zh) 一种聚乳酸纤维烟用丝束的制备方法
CN102080275B (zh) 可生物降解的烟用纤维材料及香烟过滤嘴
WO2017084622A1 (zh) 改性纤维及其制备方法
CN106012088A (zh) 生物可降解的纤维及其制造方法
CN103484971A (zh) 废弃再生聚酯瓶片制备远红外负离子短纤维的方法
WO2019119736A1 (zh) 一种高强度双组份皮芯结构复合长丝及其制备方法
KR101464496B1 (ko) 생분해성 섬유의 제조 방법 및 이 제조 방법에 의해 제조된 생분해성 섬유
CN103088458A (zh) 纯聚乳酸丝束及其制备方法以及卷烟过滤嘴
CN102031575A (zh) 超细旦扁平涤纶牵伸丝的制备方法
CN101671858A (zh) 椰碳纤维的制造方法
CN107385558A (zh) 一种多功能聚丙烯短纤维及其生产工艺
CN103526375B (zh) 远红外聚乳酸纤维家纺面料
CN110656400B (zh) 一种皮芯型聚乳酸烟用丝束、制备方法及其应用
CN106894102B (zh) 高效聚烯烃/聚酯皮芯复合直接纺丝系统和方法
JP6495344B2 (ja) タバコフィルター用異形断面リヨセル素材及びその製造方法
CN112155252A (zh) 一种生物降解的烟过滤嘴及其制备方法
CN104451936B (zh) 光学遮蔽亲水纤维及其制备方法
CN106222787A (zh) 一种再生聚酯瓶片制备光热响应短纤维的方法
Beckermann The processing, production and improvement of hemp-fibre reinforced polypropylene composite materials
CN110055616A (zh) 一种高韧性涤纶短纤维及其制备方法
CN115506041A (zh) 一种耐温性好的聚乳酸纤维滤棒的制备方法
CN112195561B (zh) 一种可降解无纺布及其制备方法
CN107988653A (zh) 一种低熔点高强度pe-pp皮芯复合单丝及其制备方法
CN114921869A (zh) 全消光聚酯仿棉纤维的生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20210101