CN115191635A - 一种尼古丁盐及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及尼古丁盐领域,具体公开了一种尼古丁盐及其制备方法。/尼古丁盐包括有重量比为1:(0.3~0.5):(1.2~2)的有机酸、添加剂、尼古丁;所述添加剂包括重量比为1:(3~5)的香荚兰豆酊、迷迭香油;其制备方法为:制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油混合搅拌,直至均匀,得到添加剂;制备有机酸混合液:有机酸加入丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁混合,加热搅拌,直至混合均匀,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。本申请的尼古丁盐具有降低包含尼古丁盐的电子雾化液雾化生成的气溶胶中的挥发性有机物的含量,降低对大气造成污染的优点。
Description
技术领域
本申请涉及尼古丁盐领域,更具体地说,它涉及一种尼古丁盐及其制备方法。
背景技术
电子雾化器是一种常见的电子尼古丁传送系统,通过电子装置加热将电子雾化液雾化生成气溶胶并向外界传送。其中,电子雾化液中包含有尼古丁。尼古丁是一种存在于茄科植物中的生物碱,是一种具有刺激性气味、味苦、无色透明的油质液体。由于传统的尼古丁具有强烈的刺激性,逐渐衍生出了一种名为尼古丁盐的物质。尼古丁盐是由尼古丁和有机酸反应生成后的盐,尼古丁盐更加温和,刺激性更小,而且具有更好的雾化效果。
然而,包含尼古丁或是尼古丁盐的电子雾化液雾化生成的气溶胶中包含有烷烃、烯烃、芳香烃等挥发性有机物,上述挥发性有机物是形成PM1.0、PM2.5等细颗粒物的重要前体物,进而会对大气造成污染。
发明内容
为了降低包含尼古丁盐的电子雾化液雾化生成的气溶胶中的挥发性有机物的含量,从而降低对大气造成污染,本申请提供一种尼古丁盐及其制备方法。
本申请提供的一种尼古丁盐及其制备方法采用如下的技术方案:
第一方面,本申请提供一种尼古丁盐,采用如下的技术方案:
一种尼古丁盐,包括有重量比为1:(0.3~0.5):(1.2~2)的有机酸、添加剂、尼古丁;
所述添加剂包括重量比为1:(3~5)的香荚兰豆酊、迷迭香油。
实验结果显示,通过采用上述技术方案,制备出的尼古丁盐,利用该尼古丁盐制备的电子雾化液经雾化后生成的气溶胶中的挥发性有机物的含量大幅下降,从而有效降低了对大气所造成的污染。
结合实验数据,分析其原因可能在于,通过在有机酸、尼古丁中添加包含香荚兰豆酊、迷迭香油复合的添加剂,能够具有较好地协同效果,提升了尼古丁盐溶液体系的稳定性,从而提升了电子雾化液的整体稳定性;而且,香荚兰豆酊与迷迭香油两者的复配混合能够有效促进各组分的充分雾化,从而能够有效降低气溶胶中挥发性有机物的生成;同时,由于香荚兰豆酊和迷迭香油均是天然的香料,能够提升电子雾化液雾化后的香气品质,从而提升电子雾化液的口感舒适度和相似度。
可选的,按重量比,所述添加剂中还包括茶多酚,香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚的重量比为1:(3~5):(1.8~2.7)。
实验结果显示,在添加剂中加入上述重量比的茶多酚,能够进一步降低雾化后生成的气溶胶中的挥发性有机物的含量。
可选的,有机酸、添加剂、尼古丁的重量比为1:0.4:1.6。
实验结果显示,通过采用上述技术方案,所制得的尼古丁盐雾化后生成的气溶胶中的挥发性有机物的含量更低。
可选的,所述有机酸包括重量比为1:(1.2~2.5):(0.8~1.7)的无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸。
实验结果显示,通过采用上述技术方案,采用上述重量比的三种有机酸混合的形式,获得的抽吸口感更加温和、刺激性更小。
分析其原因可能在于,采用无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸混合的形式能够有效降低尼古丁的酸碱度,并降低尼古丁与有机酸反应过程中的碱度,使得生成的尼古丁盐接近中性,有效阻止了尼古丁组分对口腔的破坏,从而获得的抽吸口感更加温和、刺激性更小。
第二方面,本申请提供一种用于制备上述尼古丁盐的制备方法,采用如下的技术方案:
一种尼古丁盐的制备方法,包括有以下步骤:
制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油混合搅拌,直至均匀,得到添加剂;
制备有机酸混合液:有机酸加入丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;
制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁混合,加热搅拌,直至混合均匀,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。
通过采用上述技术方案,能够制备出产出率较高的尼古丁盐,而且该制备方法成本低,操作简单,实用性强。
可选的,所述制备添加剂步骤中的搅拌时间为30min~45min,制备尼古丁盐步骤中的搅拌时间为2~3h。
通过采用上述技术方案,将搅拌时间设置在上述范围内,能够有效保证搅拌后所获得的添加剂、尼古丁盐的溶液体系是均匀的。
可选的,所述制备尼古丁盐步骤中的加热温度为35~50℃。
通过采用上述技术方案,将制备尼古丁盐步骤中的加热温度设置在上述范围内,能够使得有机酸、添加剂、尼古丁能够更好地溶解,从而有效的提高尼古丁盐的产出率。
可选的,所述制备尼古丁盐步骤中的加热搅拌时采用密封。
通过采用上述技术方案,在制备尼古丁盐的过程中采用密封搅拌,能够有效减少尼古丁的挥发,从而有效保证了所制得的尼古丁盐中尼古丁的浓度。
可选的,所述制备尼古丁盐步骤中的搅拌方式采用均质剪切。
通过采用上述技术方案,采用均质剪切的方式所获得的尼古丁盐的体系更加均匀和稳定。
综上所述,本申请具有以下有益效果:
1、由于本申请采用在有机酸与尼古丁的混合体系中加入香荚兰豆酊、迷迭香油以及茶多酚复合而成的添加剂,能够大幅度的降低气溶胶中挥发性有机物的生成,从而大幅度降低了对大气所造成的污染;
2、本申请中优选采用无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸复合而成的有机酸,有效降低尼古丁的酸碱度,并降低尼古丁与有机酸反应过程中的碱度,使得生成的尼古丁盐接近中性,从而获得了更加温和、刺激性更小的抽吸口感。
具体实施方式
以下对本申请作进一步详细说明。
原料介绍以下为实施例1~11和对比例1~8的原料:
表1尼古丁盐的制备原料
实施例
实施例1
一种尼古丁盐,制备原料包括:有机酸1kg,添加剂0.3kg,尼古丁2kg,丙二醇10kg;其中添加剂包括香荚兰豆酊0.06kg,迷迭香油0.24kg;有机酸采用无水柠檬酸。
该尼古丁盐的制备方法,包括以下步骤:
制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油加入搅拌器中搅拌35min,得到添加剂;
制备有机酸混合液:将有机酸加入至丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;
制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁加入剪切均质机中,加热至40℃,密封搅拌2.5h,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。
实施例2,
一种尼古丁盐,制备原料包括:有机酸1kg,添加剂0.5kg,尼古丁1.2kg,丙二醇10kg;其中添加剂包括香荚兰豆酊0.1kg,迷迭香油0.4kg;有机酸采用无水柠檬酸。
该尼古丁盐的制备方法,包括以下步骤:
制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油加入搅拌器中搅拌35min,得到添加剂;
制备有机酸混合液:将有机酸加入至丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;
制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁加入剪切均质机中,加热至40℃,密封搅拌2.5h,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。
实施例3
一种尼古丁盐,制备原料包括:有机酸1kg,添加剂0.4kg,尼古丁1.6kg,丙二醇10kg;其中添加剂包括香荚兰豆酊0.08kg,迷迭香油0.32kg;有机酸采用无水柠檬酸。
该尼古丁盐的制备方法,包括以下步骤:
制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油加入搅拌器中搅拌35min,得到添加剂;
制备有机酸混合液:将有机酸加入至丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;
制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁加入剪切均质机中,加热至40℃,密封搅拌2.5h,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。
实施例4
与实施例3的区别在于:其中有机酸采用肉桂酸。
实施例5
与实施例3的区别在于:其中有机酸采用酒石酸。
实施例6
与实施例3的区别在于:有机酸采用重量比为1:1.2:1.7的无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸,具体地,包括无水柠檬酸0.26kg,肉桂酸0.31kg,酒石酸0.43kg。
实施例7
与实施例3的区别在于:有机酸采用重量比为1:2.5:0.8的无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸,具体地,包括无水柠檬酸0.23kg,肉桂酸0.58kg,酒石酸0.19kg。
实施例8
与实施例3的区别在于:有机酸采用重量比为1:1.9:1.3的无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸,具体地,包括无水柠檬酸0.24kg,肉桂酸0.45kg,酒石酸0.31kg。
实施例9
与实施例8的区别在于:添加剂中包括重量比为1:3:2.7的香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚,具体地,包括香荚兰豆酊0.06kg,迷迭香油0.18kg,茶多酚0.16kg。
实施例10
与实施例8的区别在于:添加剂中包括重量比为1:5:1.8的香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚,具体地,包括香荚兰豆酊0.05kg,迷迭香油0.26kg,茶多酚0.09kg。
实施例11
与实施例8的区别在于:添加剂中包括重量比为1:4:2.3的香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚,具体地,包括香荚兰豆酊0.05kg,迷迭香油0.22kg,茶多酚0.13kg。
对比例
对比例1
与实施例11的区别在于:尼古丁盐的制备原料中不包含添加剂。
对比例2
与实施例11的区别在于:添加剂中只包括0.4kg香荚兰豆酊。
对比例3
与实施例11的区别在于:添加剂中只包括0.4kg迷迭香油。
对比例4
与实施例11的区别在于:添加剂中只包括0.4kg茶多酚。
对比例5
与实施例11的区别在于:添加剂中重量比为1:2:3的香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚,具体地,包括香荚兰豆酊0.07kg,迷迭香油0.13kg,茶多酚0.2kg。
对比例6
与实施例11的区别在于:添加剂中重量比为1:6:1的香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚,具体地,包括香荚兰豆酊0.05kg,迷迭香油0.3kg,茶多酚0.05kg。
对比例7
与实施例11的区别在于:有机酸、添加剂、尼古丁的重量比为1:0.2:3;其中有机酸0.71kg,具体地,包括无水柠檬酸0.17kg,肉桂酸0.03kg,酒石酸0.51kg;添加剂0.14kg,包括香荚兰豆酊0.02kg,迷迭香油0.08kg,茶多酚0.04kg;尼古丁2.15kg。
对比例8
与实施例11的区别在于:有机酸、添加剂、尼古丁的重量比为1:0.6:1;其中有机酸1.15kg,具体地,包括无水柠檬酸0.27kg,肉桂酸0.52kg,酒石酸0.36kg;添加剂0.7kg,包括香荚兰豆酊0.1kg,迷迭香油0.38kg,茶多酚0.21kg;尼古丁1.15kg。
对比例9
一种现有的包括尼古丁盐的电子雾化液,购自市场,其中尼古丁盐以苯甲酸、尼古丁为主要原料。
性能检测
将各实施例1~11和对比例1~8制得的尼古丁盐制成电子雾化液,经电子雾化器雾化成气溶胶后进行挥发性有机物浓度测试以及抽吸口感测试。
其中挥发性有机物的浓度测试采用市售的VOC气体分析仪,VOC气体分析仪的采样抽气泵将气溶胶抽吸至分析仪内部进行挥发性有机物浓度的检测,抽吸频率为每(30.0±0.5)s抽吸一次,抽吸持续时间为(3.0±0.1)s。
电子雾化器采用市售的电子雾化器,雾化区域温度为220℃;抽吸口感测试采用随机抽取50名志愿者进行评抽,采用感官评价方法,抽吸口感测试根据相似度、入喉顺畅度、刺激性三方面进行综合评估,抽吸口感等级分为0~10一共10个等级,等级数字越大,代表抽吸口感越好。
表2包含实施例1~11和对比例1~9制备的电子雾化液的性能测试结果
根据表2记载的测试数据,与对比例9对比,包含本申请实施例1~11制得的尼古丁盐的电子雾化液雾化后生成的气溶胶中挥发性有机物的浓度均有较大幅度的下降,从而降低了对大气造成的污染,同时,上述气溶胶的抽吸口感也具有较大幅度的提升。
析其原因可能在于,通过在有机酸、尼古丁中添加包含香荚兰豆酊、迷迭香油复合的添加剂,或是香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚三者复合的添加剂,能够具有较好地协同效果,提升了尼古丁盐溶液体系的稳定性,从而提升了电子雾化液的整体稳定性;而且,香荚兰豆酊与迷迭香油两者或是与茶多酚三者的混合的复配混合能够有效促进各组分的充分雾化,从而能够有效降低气溶胶中挥发性有机物的生成;同时,由于香荚兰豆酊和迷迭香油均是天然的香料,能够提升电子雾化液雾化后的香气品质,从而提升电子雾化液的口感舒适度和相似度。
由实施例8与对比例1对比可以看出,当添加剂中包括香荚兰豆酊和迷迭香油两种组分时,气溶胶中挥发性有机物的浓度有一定幅度的下降以及抽吸口感有一定幅度的提升,说明添加香荚兰豆酊、迷迭香油复合的添加剂能够有效降低挥发性有机物的浓度并提升抽吸口感;由实施例11与对比例1对比可以看出,当添加剂中还包括茶多酚时,气溶胶中挥发性有机物的浓度具有小幅下降,抽吸口感具有小幅提升,说明茶多酚的添加能够进一步改善挥发性有机物的产生以及抽吸口感的提升。
由实施例11与对比例2~6对比可以看出,本申请的添加剂采用香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚三者复配的形式且重量比处于1:(3~5):(1.8~2.7)范围内时,气溶胶中挥发性有机物的浓度有较大幅度的下降,而且抽吸口感有大幅提升,这说明,针对本申请的添加剂的体系,香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚在降低气溶胶中挥发性有机物的浓度以及提升抽吸口感方面具有协同作用。
由实施例11与对比例7~8对比可以看出,当有机酸、添加剂、尼古丁之间的重量比在1:(1.3~1.9):(2.1~3)的范围之内时,气溶胶中挥发性有机物的浓度有较大幅度的下降,抽吸口感有较大幅度提升,这说明,仅当有机酸、添加剂、尼古丁之间的重量比在上述范围的范围之内时,才能够有效降低气溶胶中挥发性有机物的浓度以及对抽吸口感的提升。
由实施例3~6对比可以看出,当有机酸采用无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸三者复配时,气溶胶的抽吸口感具有提升,说明采用无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸三者进行复配混合的有机酸,更加有利于提高气溶胶的抽吸口感。
分析其原因可能在于,采用无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸混合的形式能够有效降低尼古丁的酸碱度,并降低尼古丁与有机酸反应过程中的碱度,使得生成的尼古丁盐接近中性,有效阻止了尼古丁组分对口腔的破坏,从而获得的抽吸口感更加温和、刺激性更小。
上述具体实施例仅仅是对本申请的解释,其并不是对本申请的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本申请做出没有创造性贡献的修改,但均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种尼古丁盐,其特征在于,包括有重量比为1:(0.3~0.5):(1.2~2)的有机酸、添加剂、尼古丁;
所述添加剂包括重量比为1:(3~5)的香荚兰豆酊、迷迭香油。
2.根据权利要求1所述的尼古丁盐,其特征在于:按重量比,所述添加剂中还包括茶多酚,香荚兰豆酊、迷迭香油、茶多酚的重量比为1:(3~5):(1.8~2.7)。
3.根据权利要求1所述的尼古丁盐,其特征在于:有机酸、添加剂、尼古丁的重量比为1:0.4:1.6。
4.根据权利要求1所述的尼古丁盐,其特征在于:所述有机酸包括重量比为1:(1.2~2.5):(0.8~1.7)的无水柠檬酸、肉桂酸、酒石酸。
5.一种权利要求1~4任意一项所述的尼古丁盐的制备方法,其特征在于:包括有以下步骤:
制备添加剂:将香荚兰豆酊、迷迭香油混合搅拌,直至均匀,得到添加剂;
制备有机酸混合液:有机酸加入丙二醇中,搅拌均匀,得到有机酸混合液;
制备尼古丁盐:将添加剂、有机酸混合液、尼古丁混合,加热搅拌,直至混合均匀,静置,冷却至室温,得到尼古丁盐。
6.根据权利要求5所述的尼古丁盐的制备方法,其特征在于:所述制备添加剂步骤中的搅拌时间为30min~45min,制备尼古丁盐步骤中的搅拌时间为2~3h。
7.根据权利要求5所述的尼古丁盐的制备方法,其特征在于:所述制备尼古丁盐步骤中的加热温度为35~50℃。
8.根据权利要求5所述的尼古丁盐的制备方法,其特征在于:所述制备尼古丁盐步骤中的加热搅拌时采用密封。
9.根据权利要求5所述的尼古丁盐的制备方法,其特征在于:所述制备尼古丁盐步骤中的搅拌方式采用均质剪切。
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