CN114745978B - 吸烟制品用过滤嘴及包括该过滤嘴的吸烟制品 - Google Patents
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Abstract
提供一种吸烟制品用过滤嘴及包括其的吸烟制品。根据本公开的一些实施例的过滤嘴可以包括:过滤芯棒,含有过滤物质;及液体物质,添加在过滤芯棒中。此时,过滤物质的亲水基团的分子量可以大于或等于疏水基团的分子量,在这种情况下,可以最小化由于添加液体物质而引起的过滤性能的变化。
Description
技术领域
本公开涉及一种吸烟制品用过滤嘴及包括该过滤嘴的吸烟制品。
背景技术
为了满足吸烟者的喜好,对吸烟物品(例如,卷烟)以各种方式进行加香处理。作为具代表性的加香处理的一个例子,可以列举将香液直接添加(例如,喷射)到构成吸烟制品的吸烟物质或过滤芯棒中的方法。然而,所列举的方法存在如下问题,即,香液添加量有限,或无法表现出预期的香味,或在吸烟过程中香味表现性急剧降低等。
具体而言,根据向吸烟物质中添加香液的方法,由于香液可能与吸烟物质相互凝聚,因此难以大量添加香液。此外,由于吸烟时的高加热温度(或燃烧温度)而导致香液变质,可能会表现出意料不到的香味。
其次,向过滤芯棒中添加香液的方法与上述方法相比,可以添加更多量的香液,但其添加量也有限制。作为构成过滤芯棒的具代表性的过滤物质的乙酸纤维素纤维通常是通过挤压方式制备的,这是因为由于如上制备的纤维上没有发达孔隙结构而不能容纳大量的香液。此外,乙酸纤维素纤维由于其结构特性,不能顺利抑制渗透到孔隙中的香液的挥发,在此情况下,大部分香液在吸烟初始阶段都被排放,随着接近吸烟后半阶段,香味表现性可能急剧降低。此外,在乙酸纤维素纤维中添加过量的香液时,由于溶胀现象而导致过滤嘴的物理性质(例如,吸入阻力、周长等)也可能发生变化。
另一方面,若以任何方式添加超过可接受限度的香液,则过滤芯棒或围绕吸烟物质的包装纸(wrapper)可能会变湿并被污染。
发明内容
技术问题
通过本公开的一些实施例要解决的技术问题在于,提供一种吸烟制品用过滤嘴以及包括其的吸烟制品,其能够容纳大量液体物质而不会过度改变物理性质。
通过本公开的一些实施例要解决的另一个技术问题在于,提供一种吸烟制品用过滤嘴以及包括其的吸烟制品,其具有改进的香味表现性(香味表现强度)。
通过本公开的一些实施例要解决的又一个技术问题在于,提供一种吸烟制品用过滤嘴以及包括其的吸烟制品,其在吸烟过程中能够持续保持香味表现性。
本公开的技术问题并不限定于以上所述的技术问题,通过下述的记载,本领域所属技术人员可以明确地理解到未提及的其他技术问题。
解决问题的方案
为了解决上述技术问题,根据本公开的一些实施例的吸烟制品用过滤嘴可以包括:过滤芯棒,包括过滤物质;及液体物质,添加在上述过滤芯棒中。此时,上述过滤物质可以为亲水基团的分子量大于或等于疏水基团的分子量的物质。
在一些实施例中,上述过滤物质可以由多个单体组成,上述单体的亲水基团的分子量可以大于或等于疏水基团的分子量。
在一些实施例中,上述过滤物质可以包含松厚度(bulk)为1.0cm3/g以上的纤维素物质。
在一些实施例中,上述过滤物质可以包含松厚度(bulk)为2.0cm3/g以上的纤维素物质。
在一些实施例中,上述过滤物质可以包括纸。
在一些实施例中,上述过滤芯棒的总面积与上述过滤物质的面积之比可以为2∶1至20∶1。
在一些实施例中,当上述过滤芯棒的总面积与上述纤维素物质的面积之比为10∶1时,上述液体物质的添加量可以为2.0mg/mm至8.0mg/mm。
在一些实施例中,上述液体物质可以具有疏水性。
在一些实施例中,上述液体物质可以包括中链脂肪酸甘油三酯(MCTG)和加香物质。
在一些实施例中,上述液体物质可以包括加香物质,加香物质可以为在20℃下以结晶固体形式存在的物质。
在一些实施例中,上述液体物质可以为包含加香物质的香液,上述香液的加香物质含量可以为50重量%以下。
在一些实施例中,上述液体物质可以包含薄荷醇作为加香物质。
发明的效果
根据上述本公开的各种实施例,亲水基团的分子量大于或等于疏水基团的分子量的物质,可以用作过滤物质。在这种情况下,即使添加大量的液体物质(例如,疏水性香液),溶胀(swelling)程度也低,因此可以使过滤嘴的物理性质的变化最小化。
此外,可以将松厚度(bulk)为基准值以上的纤维素物质应用于过滤嘴。由于具有高松厚度的纤维素物质具有发达的孔隙结构,因此可以显著提高过滤嘴的香液容纳量。此外,当这种过滤嘴应用于吸烟制品时,吸烟制品的香味表现强度可以大大增强。此外,具有高松厚度的纤维素物质通过复杂的孔隙结构能够抑制香液(加香物质)的快速挥发,从而可以提高吸烟制品的香味持久性。
此外,通过使用中链脂肪酸甘油三酯(MCTG)作为香液的溶剂,从而可以更顺利的抑制疏水性香液(加香物质)的挥发。这可以通过在吸烟初始阶段防止大部分香味的挥发,而进一步提高吸烟制品的香味持久性。
此外,通过以适当的比率构成加香物质和溶剂,可以进一步最小化由于添加香液引起的过滤嘴物理性质的变化。例如,可以防止加香物质在过饱和状态下沉积并结晶化而使过滤嘴的吸入阻力增大的问题。
根据本公开的技术思想的效果并不限定于以上所述的效果,通过下述的记载,本领域所属技术人员可以明确地理解到未提及的其他效果。
附图说明
图1为示意性示出根据本公开的一些实施例的吸烟制品用过滤嘴的示意图。
图2为可在本公开的各种实施例中参照的纤维素物质的剖视图。
图3为作为过滤物质的一种的乙酸纤维素纤维的剖视图。
图4为示意性示出根据本公开的一些其他实施例的吸烟制品用过滤嘴的示意图。
图5为示意性示出根据本公开的一些实施例的包括过滤嘴的吸烟制品的示意图。
图6示出关于香味表现强度和香味持久性的感官评价结果。
具体实施方式
以下,参照附图来详细说明本公开的优选实施例。本公开的优点和特征以及实现它们的方法可通过附图和后面详细说明的实施例来予以明确。但是,本公开的技术思想并不局限于下面记载的实施例,可以通过互不相同的各种形态得以实现,本实施例仅用于使本公开能被充分公开,供本公开所属技术领域的具有一般知识的人员能够完全理解本公开的范畴,本公开的技术思想通过本公开的权利要求书予的范畴以确定。
在向所有附图的组件添加附图标记时,应注意的是即使是显示在不同附图中的组件,相同的附图标记指代相同的组件。并且,说明本公开的过程中,认为相关公知技术构成或功能的详细说明会混淆本公开的要旨时,可以省略其详细说明。
如果没有进行特殊的定义,本说明书中使用的所有术语(包括技术及科学术语)可以作为本公开所属技术领域的具有一般知识的人员能够共同理解的意思来使用。并且,通常使用的在辞典中有定义的术语,在没有进行明确的特殊定义的情况下,不会进行异常或过度解释。在以下实施例中使用的术语是仅为了说明实施例的目的并且不意在限制本公开。在以下实施例中,除非特别说明,单数形式的名词也包含复数形式。
此外,在说明本公开的组件时,可以使用如第一、第二、A、B、(a)、(b)等术语。这些术语仅用于将组件与其他组件区分开来,相关组件的本质、顺序或序列等不受该术语的限制。应当理解,如果一个组件被描述为“连接”、“结合”、或“链接”到另一个组件,它可能意味着该组件不仅直接地“连接”、“结合”、或“链接”到另一个组件,还可以间接地经由第三个组件“连接”、“结合”、或“链接”。
在本公开中使用的术语“包括(comprises)”和/或“包含(comprising)”指定所阐述的组件、步骤、操作和/或元件的存在,但是不排除一个或多个其他的组件、步骤、操作和/或元件的存在或添加。
首先,将阐明在本说明书中使用的一些术语。
在本说明书中,“吸烟制品(smoking article)”可以是指不管是否基于烟草、烟草衍生物、膨胀处理烟草(expanded tobacco)、重组烟草(reconstituted tobacco)或烟草代用品,可抽吸的任意制品或可提供吸烟体验的任意制品。例如,吸烟制品可包括如卷烟、雪茄(cigar)和小雪茄(cigarillo)等可吸烟制品、吸烟代替制品等。
在本说明书中,“吸烟物质(smoking material)”可以是指产生烟雾(smoke)和/或气溶胶(aerosol)或用于吸烟的物质。例如,吸烟物质可以包括烟草物质。例如,烟草物质可包括烟叶片、烟梗或由其加工的物质等。作为更具体的例子,烟草物质可以包括粉碎的烟叶、粉碎的重组烟草、膨胀斗烟丝、膨胀梗丝及再造烟叶等。
在本说明书中,“上游(upstream)”或“上游方向”可以是指从用户的口部远离的方向,而“下游(downstream)”或“下游方向”可以是指靠近用户的口部的方向。术语“上游”和“下游”可用于说明构成吸烟制品的元件的相对位置。例如,在图5所示的吸烟制品2中,过滤嘴部21位于吸烟物质部22的下游或在下游方向上的位置,吸烟物质部22可以位于过滤嘴部21的上游或在上游方向上的位置。
在下文中,将参照附图详细说明本公开的各种实施例。
图1为示出根据本公开的一些实施例的吸烟制品用过滤嘴1的示意图。
如图1所示,过滤嘴1可包括:过滤芯棒10;以及过滤嘴包装纸11,用于包裹过滤芯棒10。然而,图1仅示出与本公开的实施例相关的组件。因此,本公开所属领域的普通技术人员可以理解,还可包括除了图1中所示的组件之外的其他通用组件。下面,将对过滤嘴1的各组件进行说明。
过滤芯棒10可以包括过滤物质和液体物质。过滤物质可以包括对烟雾和/或气溶胶具有过滤功能的一种以上的物质。例如,过滤物质可以包括如纸等的纤维素物质。例如,液体物质可以包括将加香物质溶解于溶剂中而成的香液。在这种情况下,过滤嘴1可以用作用于增大吸烟制品(例如,图5中的2)的香味表现性的加香过滤嘴。作为另一个例子,液体物质可以包括由甘油和/或丙二醇构成的保湿物质。在这种情况下,过滤嘴1可以用作用于增大吸烟制品(例如,图5中的吸烟制品2)的雾化量等的保湿过滤嘴。另外,液体物质可以根据过滤嘴1的用途由各种物质构成。因此,本公开的范围不受上述示例的限制。然而,在下文中,为了便于理解,假设液体物质是香液,将继续说明。液体物质可以通过喷射等的方式添加到过滤物质中。
过滤芯棒10的可以具有圆筒形形状,但本公开的范围不限于此。根据需要,过滤芯棒10可以制造成具有不同的形状。
在一些实施例中,过滤物质可以包括具有基准值以上的松厚度(bulk)的纤维素物质。例如,纤维素物质可以是纸(paper),但本公开的范围不限于此。松厚度是指将厚度除以基重所得的值,松厚度高的纤维素物质在内部包含许多孔隙,因此可以容纳大量的香液(即,液体物质)。此外,具有高松厚度的纤维素物质通过复杂的孔隙结构抑制挥发性香液(或加香物质)的快速挥发,从而可以提高过滤嘴1的香味持久性。此外,还可以防止添加到过滤嘴1中的加香物质在吸烟前(即,在储存期间)挥发的问题。为了更便于理解,将参照图2和图3进行附加说明。
图2和图3分别示出用扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)拍摄的纸和乙酸纤维素纤维的截面照片。如图2所示,具有基准值以上的松厚度的纸在Z轴方向(厚度方向)上具有多个孔隙。与此相反,在乙酸纤维素纤维(参照图3)的情况下,纤维本身没有发达孔隙,因此香液的容纳量小,且无法顺利抑制香液的挥发。
纤维素物质的松厚度数值可以根据纤维素物质的目标孔隙率(或目标香液容纳量)而变化,但可优选为约1g/cm3以上。更优选地,纤维素物质的松厚度可以为约2g/cm3、2.5g/cm3或2.5g/cm3以上。在上述数值范围内,纤维素物质的香液容纳量可以大大增加。关于香液容纳量,可以进一步参照实验例1。
在一些实施例中,过滤物质可以为亲水基团的分子量大于或等于疏水基团的分子量的物质。例如,当过滤物质由多个单体构成时,上述过滤物质可以为,单体的亲水基团的分子量大于或等于疏水基团的分子量的物质,或可以为整个单体的亲水基团的分子量(例如,各个单体的亲水基团的分子量之和)大于或等于疏水基团的分子量的物质。上述物质的实例可以包括亲水性纤维素物质。然而,本公开的范围不限于上面列出的示例。
亲水性纤维素物质可能对疏水性香液有效,这是因为,与乙酸纤维素纤维不同地,亲水性纤维素物质不易被疏水性香液溶胀(swelling)。更具体而言,乙酸纤维素纤维(丝束)为纤维素被乙酰基取代的物质,且相当于取代度为约2.45的非亲水性材料。当将具有类似性质(例如,疏水性)的香液添加到上述材料中时,材料会溶胀并对过滤芯棒10的物理性质产生负面影响(例如,吸入阻力增加)。然而,即使添加大量疏水性香液,亲水性纤维素物质也不会容易溶胀,因此可以防止过滤芯棒10的物理性质因香液而变化。例如,在添加香液之前和之后的过滤芯棒10的周长、吸入阻力等物理性质的差异可能甚微。关于过滤芯棒10的物理性质变化,可以进一步参照实验例2、3。
亲水性纤维素物质的实例可以包括纸。然而,本公开的范围不限于上面列出的示例。在一些实施例中,过滤芯棒10的至少一部分可以通过折叠或卷起片(sheet)状纸而形成,但本公开的范围不限于此。
另一方面,过滤芯棒10的总面积与纤维素物质的面积的比率优选为约2∶1至20∶1。更优选地,上述比率可以为约2∶1至10∶1、2∶1至9∶1、2∶1至8∶1或3∶1至7∶1。或者,上述比率可以为约2∶1至7∶1、3∶1至6∶1、2∶1至5∶1或3∶1至5∶1。上述面积比与过滤芯棒10中的纤维素物质的含量有关,若纤维素物质的含量过少,则香液的容纳量会减少。与此相反,若纤维素物质的含量过多,则其他物质的含量可能会降低,导致过滤嘴1的性能降低。因此,优选地,过滤芯棒10的总面积和纤维素物质的面积的比率落入上述数值范围内。
添加到过滤芯棒10的香液可以由溶剂和加香物质构成。溶剂的实例可以包括丙二醇(propylene glycol;以下简称为“PG”)和中链脂肪酸甘油三酯(medium chain fattyacid triglyceride;以下简称为“MCTG”)。然而,本公开的范围不限于上面列出的示例。由于PG为极性(或亲水性)溶剂,因此在加香物质具有极性(或亲水性)时可以有效,并且,由于MCTG为非极性(或疏水性)溶剂,因此在加香物质具有非极性(或疏水性)时可以有效。这是因为非极性MCTG可以顺利地溶解非极性加香物质,也可以顺利地抑制具有挥发性的加香物质的挥发。例如,在加香物质为薄荷醇时,MCTG可以有效地用作溶剂。在这种情况下,MCTG可以通过抑制薄荷醇的挥发来防止在吸烟过程中薄荷醇风味表现强度急剧下降。即,可以进一步缓解薄荷醇风味在吸烟初始阶段表现过强而在吸烟中间阶段后薄荷醇风味表现不佳的问题。
加香物质可以包括如薄荷醇等的能够表现风味的任意物质。因此,本公开的范围不受上述示例的限制。
在一些实施例中,加香物质可以为在室温下(例如,20±5)以结晶固体形式存在的物质(例如,L-薄荷醇)。在这种情况下,在溶剂与加香物质之间的含量比可能很重要,这是因为,当溶剂的含量少时,加香物质在过滤物质中以固体的形式沉淀,过滤芯棒10的吸入阻力和硬度等会急剧增加。在本实施例中,加香物质的优选含量可以为大约60重量%以下。更优选地,上述含量可以为大约50重量%或40重量%以下。可知在上述数值范围内,过滤芯棒10的物理性质变化最小化,对此,可以参照以下的实验例2、3。
另一方面,香液的添加量可以根据过滤芯棒10中的纤维素物质的含量(或面积)而变化,但优选地,可以为约1.0mg/mm至9.0mg/mm或2.0mg/mm至8.0mg/mm。更优选地,香液的添加量为约2.0mg/mm至7.0mg/mm、3.0mg/mm至7.0mg/mm、3.0mg/mm至6.0mg/mm或2.0mg/mm至6.0mg/mm。在上述数值范围内,香味表现性提高,使包装纸弄湿的问题最小化,并且可以防止吸烟者在吸烟时表现出由于过强的香味表现而感到排斥的问题。
另一方面,在一些实施例中,过滤芯棒10还可包括本领域公知的一种或多种其他过滤物质。例如,过滤芯棒10可以包括含有碳的吸附剂、活性炭等。
另外,过滤嘴包装纸11可以是指包裹滤芯棒10的包装纸。过滤嘴包装纸11可以由具有适当基重的纸制成,但过滤嘴包装纸11的基重和材料等可以改变。
在一些实施例中,具有耐油性的耐油膜(图中未示出)可以贴合于过滤嘴包装纸11上。在此,耐油膜可以是纤维素薄膜,但本公开的范围不限于此。为了防止由于具有油性的香液(即,疏水性香液)而降低粘合力,耐油膜可以通过水溶性粘合剂贴附。根据本实施例,即使过量添加具有油性(例如,疏水性)的香液,也可以防止过滤嘴包装纸11或围绕过滤嘴包装纸11的接装纸(图中未示出)被污染。
另一方面,考虑到应用的吸烟制品,可以对至此描述的过滤嘴1或过滤芯棒10的结构、直径和长度等物理规格进行各种设计。例如,如图4所示,过滤嘴1可具有包括第一过滤嘴部12和第二过滤嘴部13的双重过滤嘴结构或多重过滤嘴结构,还可以包括形成在多个过滤嘴部之间的空腔(cavity)。此外,为了进一步增强吸烟制品的香味表现性,可以在空腔中设置含有香液的胶囊。当过滤嘴1具有多重过滤嘴结构时,多个过滤嘴部中的一个或多个过滤嘴部可以基于乙酸纤维素纤维制造。由此,能够提高过滤嘴1的香味表现性,并且能够确保高过滤性能。
至此,已参照图1至图4说明了根据本公开的一些实施例的吸烟制品用过滤嘴1。如上所述,通过适用松厚度大于或等于基准值的纤维素物质,可以大大增加过滤嘴10的香液容纳量(即,液体容纳量)。此外,具有高松厚度的纤维素物质可以通过复杂的孔隙结构抑制香液(加香物质)的快速挥发,从而可以提高过滤嘴1的香味持久性。
上述过滤嘴1可以与吸烟物质棒(rod)结合以构成吸烟制品。上述吸烟制品可以是通过燃烧产生烟雾和/或气溶胶的制品,或可以是插入电子设备(device)中以通过电加热产生烟雾和/或气溶胶的制品。在下文中,将描述包括过滤嘴1的吸烟制品的示例。
图5为示意性示出根据本公开的一些实施例的吸烟制品2的示意图。
如图5所示,吸烟制品2可以包括过滤嘴部21和吸烟物质部22。然而,图5仅示出与本公开的实施例相关的组件。因此,本公开所属领域的普通技术人员可以理解,还可包括除了图5中所示的组件之外的其他通用组件。
过滤嘴部21可以被设置在吸烟物质部22的下游,以用作对于在吸烟物质部22中产生的烟雾和/或气溶胶的过滤嘴。经由过滤嘴部21的烟雾和/或气溶胶可以通过吸烟者的口部被吸入。过滤嘴部21可以对应于上述过滤嘴1。
过滤嘴部21可包括:过滤芯棒211;以及过滤嘴包装纸212,用于包裹该过滤芯棒211。此外,过滤嘴部21可以连接到吸烟物质部22的两端部中的至少一端部。例如,过滤嘴部21和吸烟物质部22可以具有圆柱形形状且在纵向轴线方向上对齐,吸烟物质部22可以位于过滤嘴部21的上游端部。过滤嘴部21和吸烟物质部22可以通过接装纸23(tippingwrapper)连接,但是本公开的范围不限于此。
图5中例示了过滤嘴部21由单个过滤嘴构成,但本公开的范围不限于此,而过滤嘴部21可以由多个过滤嘴构成,也可以包括形成在多重过滤嘴之间的空腔。
在一些实施例中,为了进一步增强吸烟制品2的香味或风味,在过滤嘴部21的内部可以包括含有香液的胶囊(图中未示出)。例如,胶囊可以位于空腔内。胶囊可以具有用薄膜包裹香液的结构,例如可以具有球形或圆柱形。形成胶囊膜的材料可以是天然材料、淀粉和/或胶凝剂。例如,由天然材料制成的薄膜可以由琼脂、果胶、海藻酸钠和甘油等组成。结冷胶或明胶可用作胶凝剂。此外,可以进一步使用胶凝助剂作为形成胶囊膜的材料。作为胶凝助剂,例如可以使用氯化钙。此外,可以进一步使用增塑剂作为形成胶囊膜的材料。在此,作为增塑剂,可以使用甘油和/或山梨糖醇。此外,可以进一步使用着色料作为形成胶囊膜的材料。
在一些实施例中,过滤嘴包装纸212的内表面可附着有耐油膜或铝箔到。
另外,吸烟物质部22可包括:吸烟物质221;以及包装纸222,用于包裹吸烟物质221。吸烟物质221在被加热时会产生烟雾和/或气溶胶。吸烟物质部22可以被实现为具有细长圆柱形的吸烟物质棒,但是本公开的范围不限于此。
在一些实施例中,吸烟物质221可以包括原料烟叶、再造烟叶或将烟叶和再造烟叶混合的混合物。上述混合物可以以薄片状或斗烟丝状填充在吸烟物质部22中。
并且,在一些实施例中,吸烟物质221可包括甘油、丙二醇、乙二醇、二丙二醇、二甘醇、三甘醇、四甘醇及油醇中的至少一种气溶胶生成物质。
并且,在一些实施例中,吸烟物质221可以包含如调味剂、润湿剂和/或乙酸盐化合物等的其他添加物质。例如,调味剂可以包括甘草、蔗糖、果糖糖浆、异糖(isosweet)、可可、薰衣草、肉桂、豆蔻、芹菜、胡芦巴、卡斯卡利亚、檀香、佛手柑、天竺葵、蜂蜜香精、玫瑰油、香草、柠檬油、橙油、薄荷油、桂皮、香菜、干邑、茉莉、洋甘菊、薄荷、桂皮、伊兰伊兰、丹参、留兰香、生姜、芫荽或咖啡、丁香(clove)物质(例如,丁香粉、丁香提取物)等。此外,润湿剂可以包括甘油或丙二醇等。
此外,在一些实施例中,吸烟物质221可以包括重组烟草物质,上述重组烟草物质的制备方法为:通过粉碎原料烟叶和再造烟叶之后将其与溶剂和各种添加剂混合而制成浆料形式,然后干燥形成薄片,加工该薄片来形成为如棒等的块状。例如,吸烟物质221可以包括多根重组烟草物质丝,其中一根长度可以为约10mm至14mm(例如,12mm),宽度可以为约0.8mm至1.2mm(例如,1mm),厚度可以为约0.08mm至0.12mm(例如,0.1mm),但本公开不限于此。
在一些实施例中,可以向包装纸222中添加甘油和用于通过催化作用等促进吸烟物质的完全燃烧的如柠檬酸钾(K-citrate)和/或柠檬酸钠(NA-citrate)等的助燃剂,进而可以包含如碳酸钙、二氧化钛及氧化镁等的填料(filler)。
此外,在一些实施例中,包装纸222可以具有双重包装结构。具体而言,包装纸222可以包括:内包装纸(inner wrapper),与吸烟物质部22相接并包裹吸烟物质部22;外包装纸(outer wrapper),与上述内包装纸相接并包围上述内包装纸的外部。
此外,在一些实施例中,包装纸222可以是形成有一个以上的低引燃倾向性(LowIgnition Propensity,LIP)带(图中未示出)的低引燃倾向性卷烟纸。LIP带可以降低包装纸222的孔隙率,因此,当吸烟物质221的燃烧到达LIP带时,流入吸烟物质部22的氧气量减少,使得正在燃烧中的吸烟制品2可以被熄灭。在此,LIP带可以是形成在包装纸222的内表面和/或外表面上的涂层。
如上所述,由过滤嘴包装纸212包裹的过滤嘴部21和由包装纸222包裹的吸烟物质部22可以通过接装纸23结合。也就是说,接装纸23可以包裹包装纸222的至少一部分(例如,下游的一部分区域)和过滤嘴包装纸212的外围。另一方面,接装纸23可以包含不燃性物质,以防止过滤嘴部21随着吸烟物质部22的燃烧而燃烧的现象。
至此,已经参照图5说明了根据本公开的一些实施例的吸烟制品2。通过适用添加有香液的过滤嘴1,可以大大提高吸烟制品2的香味表现强度和香味持久性,对此,可以参照实验例4。如上所述,当适用添加有保湿物质的过滤嘴1时,可以增加吸烟制品2的雾化量。
以下,将通过实施例和比较例更详细地说明上述过滤嘴1的构造和效果。然而,由于以下实施例仅是上述过滤嘴1的一些示例,因此本公开的范围不限于这些实施例。
实施例1
根据下表1中记载的条件制备具有23.8mm周长和96mm长度的滤棒。作为滤棒的包装纸,使用基重为21gsm的包装纸,在芯棒中的比率(%)为,过滤物质的面积相对于过滤芯棒的总面积的比率,其与过滤物质的含量有关。另外,作为过滤物质,使用松厚度为2.40cm3/g的纸。
表1
分类 | 内容 | 备注 |
过滤物质 | 纸 | 松厚度:2.40cm3/g矩阵结构 |
芯棒中的比率(%) | 10 | - |
溶剂 | MCTG | 疏水性 |
加香物质 | 薄荷醇 | - |
比较例1
根据下表2中记载的条件制备具有23.8mm周长和96mm长度的滤棒。与实施例1相同,作为滤棒的包装纸,使用基重为21gsm的包装纸。
表2
分类 | 内容 | 备注 |
过滤物质 | 乙酸纤维素丝束 | 3.0Y35,000旦尼尔 |
芯棒中的比率(%) | 10 | - |
溶剂 | PG | 亲水性 |
加香物质 | 薄荷醇 | - |
实验例1:香液的最大容纳量(添加量)比较
针对实施例1和比较例1的滤棒,进行了测量香液的最大容纳量(例如,每单位mm的最大添加量)的实验。香液的最大容纳量以根据滤棒的包装纸是否潮湿为基准进行测量,包装纸是否潮湿通过肉眼观察来确定。本实验例的结果如下表3所示。
表3
分类 | 比较例1 | 实施例1 |
最大添加量(mg/mm) | 1.0 | 6.0 |
如上表3所示,即使应用相同含量的过滤物质,也可以确认实施例1的香液容纳量比比较例1的香液容纳量高约6倍。这意味着孔隙发达的高松厚度纤维素物质可以与乙酸纤维素纤维相比容纳更多的香液。并且,这也意味着,在香味表现性方面,适用了高松厚度纤维素物质的吸烟制品明显优于现有的吸烟制品(即,应用乙酸纤维素丝束的吸烟制品)。
实施例2至8
根据下表4中记载的条件制备滤棒。其他条件(例如,松厚度、滤棒周长、长度等)与实施例1相同。另外,在实施例2至4的情况下,使用PG作为香液的溶剂,在实施例5至8的情况下,使用MCTG作为香液的溶剂。
表4
分类 | 香液添加量(mg/mm) | 加香物质含量(重量%) |
实施例2 | 2 | 70 |
实施例3 | 3 | 70 |
实施例4 | 4 | 70 |
实施例5 | 2 | 40 |
实施例6 | 3 | 40 |
实施例7 | 4 | 40 |
实施例8 | 6 | 40 |
比较例2
除了未添加香液之外,制备具有与实施例1相同的条件(除了香液条件之外)的滤棒。
实验例2:根据加香物质含量的过滤嘴的物理性质变化比较
如上所述,当加香物质的含量相对于溶剂的含量过高,加香物质可能会重新沉淀成固体相,从而可能改变过滤嘴的物理性质。因此,需要适当调节加香物质的含量,为了查明这一点,检测了实施例2至8和比较例2的滤棒的物理性质(例如,周长、吸入阻力、硬度)的变化。
作为参考,比较例2是考虑到检测误差而作为实验对象添加的,未将基于乙酸纤维素丝束过滤嘴作为比较列的原因在于,在乙酸纤维素丝束中无法添加相同量的香液,因此不适合用作比较例。
实验例2-1:对于周长的物理性质变化比较
进行了检测对于滤棒的圆周长度的变化程度的实验。为了实验的准确性,一直等到香液不再影响过滤嘴的物理性质的时间点(大约经过14天的时间点),对该时间点和添加香液前的时间点之间的物理性质的差异进行检测。对此的实验结果如表5和表6所示。
表5
分类 | 比较例2 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 |
添加前 | 23.75 | 23.65 | 23.76 | 23.70 |
经过1天 | 23.74 | 23.75 | 23.93 | 23.89 |
经过3天 | 23.74 | 23.75 | 23.95 | 23.91 |
经过7天 | 23.76 | 23.76 | 24.00 | 23.93 |
经过14天 | 23.76 | 23.78 | 23.97 | 23.99 |
变化程度 | +0.01 | +0.13 | +0.23 | +0.29 |
表6
参照表5和表6,当加香物质的含量为40重量%时(实施例5至8),可以确认,即使增加香液添加量,滤棒的周长也几乎没有变化。例如,即使是在加香物质的含量为40重量%且香液的添加量为6mg/mm(实施例8)的情况,在添加香液前、后的滤棒的周长也没有差异。这被判断为,当使用亲水性纤维素物质作为过滤材料时,几乎不发生由香液引起的溶胀现象。
另一方面,当加香物质的含量为70重量%时(实施例2至4),随着香液添加量的增加,滤棒的周长变化也增加。然而,可判断这是由于加香物质以固体相沉淀在过滤物质之间而发生的现象,而不是由于溶胀现象引起的。
实验例2-2:对于吸入阻力的物理性质变化比较
进行了检测对于滤棒的吸入阻力的变化程度的实验。实验方法与上述的实验例相同,实验结果如表7和表8所示。
表7
分类 | 比较例2 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 |
添加前 | 176 | 180 | 176 | 182 |
经过1天 | 172 | 211 | 282 | 240 |
经过3天 | 176 | 239 | 328 | 344 |
经过7天 | 177 | 204 | 279 | 298 |
经过14天 | 182 | 251 | 277 | 307 |
变化程度 | +6 | +71 | +101 | +125 |
表8
参照表7和表8,当加香物质的含量为40重量%时(实施例5至8),可以确认,即使增加香液添加量,滤棒的吸入阻力也几乎没有变化。例如,即使是在加香物质的含量为40重量%且香液的添加量为6mg/mm(实施例8)的情况,在添加香液前、后的滤棒的吸入阻力也没有差异。这被判断为,由于纤维素物质的香液容纳量优异,且溶剂和加香物质的含量比恰当,加香物质在室温下也能够保持液相(即溶解的状态)。
与此相反,当加香物质的含量为70重量%时(实施例2至4),随着香液添加量的增加,滤棒的吸入阻力也逐渐增加。这被判断为,是由于高含量的加香物质以固体相沉淀在过滤物质之间而发生的现象。
实验例2-3:对于硬度的物理性质变化比较
进行了测量对于滤棒的硬度的变化程度的实验。整体实验方法与上述的实验例相同,滤棒的硬度根据下述的数学式1进行测量。
下述数学式1是以百分比(%)获得滤棒的变更阻力的公式,在下述数学式1中,D是指施加负载(F)前的棒(即在非按压状态下的棒)的厚度(例如,直径),DF是指施加负载(F)后的棒杆(即在按压状态下的杆)的厚度。根据下述数学式1,棒越硬(即压紧程度越小),硬度越接近100%。
数学式1
硬度(%)=DF/D×100
通过用约300g的锤施加负载约20秒的时间,并测量滤棒的前、后厚度来计算滤棒的硬度。作为参考,可以使用已知的密度计装置进行上述测量,但是硬度测量可以以另一种方式进行。根据本实验例的实验结果如下表9和表10所示。
表9
分类 | 比较例2 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 |
添加前 | 91.8 | 87.9 | 89.6 | 89.2 |
经过1天 | 91.6 | 90.5 | 92.7 | 91.2 |
经过3天 | 91.3 | 90.7 | 92.8 | 91.5 |
经过7天 | 91.5 | 90.5 | 94.2 | 92.3 |
经过14天 | 91.7 | 90.7 | 93.0 | 93.1 |
变化程度 | -0.1 | +2.1 | +3.4 | +3.9 |
表10
分类 | 实施例5 | 实施例6 | 实施例7 | 实施例8 |
添加前 | 91.4 | 91.5 | 91.0 | 91.1 |
经过1天 | 91.6 | 91.6 | 91.2 | 91.2 |
经过3天 | 91.3 | 91.3 | 91.2 | 91.3 |
经过7天 | 91.5 | 91.5 | 91.3 | 91.2 |
经过14天 | 91.3 | 91.5 | 91.1 | 91.1 |
变化程度 | -0.1 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
参照表9和表10,当加香物质的含量为40重量%时(实施例5至8),可以确认,即使增加香液添加量,滤棒的硬度也几乎没有变化。这被判断为,是因为溶剂和加香物质的含量比恰当,加香物质在室温下也能够保持液相(即溶解的状态)。
与此相反,发现当加香物质的含量为70重量%时(实施例2至4),随着香液添加量的增加,滤棒的硬度也逐渐增加。这被判断为,是由于高含量的加香物质以固体相沉淀在过滤物质之间而发生的现象。
总结根据实验例2的实验结果,确认到,构成香液的加香物质(例如,在室温下以结晶固体形式存在的加香物质)与溶剂的含量比,可影响到过滤嘴的物理性质。此外,可以确认,当加香物质的含量为40重量%时,过滤嘴的物理性质几乎没有变化,而当加香物质的含量为70重量%时,随着香液添加量增加,过滤嘴的物理性质变化也逐渐增加。因此,可知构成香液的加香物质的含量优选为70重量%以下,为了使过滤嘴的物理性质变化最小化,加香物质的含量优选为60重量%或50重量%以下。
实施例9至12
根据下表11中记载的条件制备滤棒。其他条件(例如,松厚度、滤棒周长、长度等)与实施例1相同。在表11中,纸宽是指纸张的垂直长度。例如,根据实施例9的滤棒使用96mm(=滤棒的水平长度)×220mm的纸作为过滤物质制备。
表11
分类 | 香液添加量(mg/mm) | 加香物质含量(重量%) | 纸宽(mm) |
实施例9 | 6 | 40 | 220 |
实施例10 | 6 | 40 | 250 |
实施例11 | 6 | 40 | 280 |
实施例12 | 6 | 40 | 310 |
实验例3:根据过滤物质的纸宽(paper width)的物理性质变化比较实验
对香液添加量为6mg/mm、加香物质含量为40重量%的滤棒进行了深入实验。具体而言,进行了有关下述内容的实验:在相同的香液条件下,即使过滤物质的纸宽(即含量)变化,是否也能保持过滤嘴的主要物理性质(周长、吸入阻力),以与上述的实验例相同的实验方法进行。
根据本实验例的实验结果如下表12和表13所示。下面的表12示出对于周长的测量结果,表13示出对于吸入阻力的测量结果。
表12
表13
分类 | 实施例9 | 实施例10 | 实施例11 | 实施例12 |
添加前 | 137 | 212 | 327 | 476 |
经过1天 | 136 | 223 | 343 | 480 |
经过3天 | 136 | 223 | 342 | 479 |
经过7天 | 136 | 222 | 339 | 471 |
经过14天 | 136 | 224 | 344 | 482 |
变化程度 | -1 | +12 | +17 | +6 |
参照表12和表13,当加香物质的含量为40重量%时,过滤物质的纸宽增加(即过滤物质的含量增加)几乎不影响到滤棒的物理性质(周长,吸入阻力)变化。但是,当纸宽增加时,在滤棒的过滤性能和香液容纳量增加的同时,基本吸入阻力也增加,因此需要综合考虑这些因素,来适当地调节纸宽。
实验例4:关于香味表现强度和香味持久性的感官评价
针对烟龄为5年以上的30名小组成员进行关于香味表现强度和香味持久性的感官评价。具体而言,使用根据比较例1和实施例5至8的滤棒制备吸烟制品,并对于制备的吸烟制品检测根据抽吸次数的香味强度。感官评价基于以下五个等级进行,为了减少评价误差,评价结果中除了最小和最大等级之外,将小组成员的平均等级计算为吸烟制品的风味强度。
5:强
4:稍强
3:普通
2:稍弱
1:弱
根据本实验例的结果如图6所示,在图6的图表中,x轴表示抽吸次数,y轴表示香味强度。
参照图6,就比较例1的吸烟制品而言,可以确认,越接近吸烟的后半阶段,香味表现强度越急剧下降,这被认为是由于不能抑制加香物质挥发的乙酸纤维素丝束的结构特性。
与此相反,就实施例5至8的吸烟制品而言,可以确认,香味表现强度没有急剧下降,而持续表现一定程度或更高水平的香味。这被判断为,是因为高松厚度纤维素物质和MCTG起到抑制加香物质的挥发的作用。
尤其,在实施例7、8的吸烟制品中,连续表现出强度等级3以上的香味,这被判断为是因为香味添加量比其他吸烟制品多。
总结以上的结果,在纤维素物质中添加具有适当含量比的香液时,可以制备出在不影响过滤嘴的物理性质的同时,与基于乙酸纤维素丝束的吸烟制品相比具有更优异的香味表现性和香味持久性的吸烟制品。
至此,已经通过各种实施例和比较例详细说明了根据本公开的实施例的过滤嘴1的构造和效果。
以上虽参照附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开所属技术领域中具有常识的技术人员可以理解,在不改变本公开的技术思想或必须特征的前提下可将其实施为其他具体形态。因此,应该理解,上述实施例在所有方面都是示例性的和非限制性的。本公开的保护范围应该通过权利要求所确定,以及在等效范围内所有技术精神的解释均应该落入于由本公开定义的技术思想的范围之内。
Claims (5)
1.一种吸烟制品用过滤嘴,其特征在于,
包括:
过滤芯棒,含有过滤物质,以及
液体物质,添加在上述过滤芯棒中;
上述过滤物质为亲水基团的分子量大于或等于疏水基团的分子量的物质,
上述液体物质具有疏水性,
上述过滤物质包含松厚度为2.0cm3/g以上的纤维素物质,
上述液体物质包括中链脂肪酸甘油三酯和加香物质,上述加香物质为在20℃条件下以结晶固体形式存在的物质,
相对于上述液体物质的总重量,上述加香物质的含量为50重量%以下。
2.根据权利要求1所述的吸烟制品用过滤嘴,其特征在于,
上述过滤物质包括纸。
3.根据权利要求1所述的吸烟制品用过滤嘴,其特征在于,
上述液体物质包含薄荷醇作为加香物质。
4.根据权利要求1所述的吸烟制品用过滤嘴,其特征在于,
添加上述液体物质后的过滤芯棒的周长与添加上述液体物质前的过滤芯棒的周长之差,为添加上述液体物质前的过滤芯棒的周长的10%以下。
5.根据权利要求1所述的吸烟制品用过滤嘴,其特征在于,
添加上述液体物质后的过滤芯棒的吸入阻力与添加上述液体物质前的过滤芯棒的吸入阻力之差,为添加上述液体物质前的过滤芯棒的吸入阻力的15%以下。
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