CN116018076A - 包括非织造基材的用于吸烟制品或电子烟制品的过滤器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种过滤器,其包含具有低密度并包含天然纤维和粘合剂的非织造基材。该过滤器可以用作吸烟制品或电子烟制品的过滤器。

Description

包括非织造基材的用于吸烟制品或电子烟制品的过滤器
技术领域
本发明的主题是一种过滤器,其包括具有低密度并包含天然纤维和粘合剂的非织造基材。该非织造基材能够通过气流成网工艺获得。该过滤器可以用作吸烟制品或电子烟制品的过滤器。
现有技术
用于吸烟制品或电子烟制品的过滤器具有正圆柱形形状,并且通常包括成型纸的外包层和位于外包层内的基材。用于吸烟制品或电子烟制品的过滤器借助于基材使得可以防止使用者吸入烟草颗粒并且允许保留包含在烟雾或气溶胶中的有害颗粒物质,例如焦油。
过滤器通常由醋酸纤维素制成。这些醋酸纤维素过滤器具有尼古丁保留能力,使得使用者对过滤烟雾的感知是满意的。此外,这些过滤器产生具有良好感官特性的过滤烟雾。然而,这些醋酸纤维素基质降解非常缓慢并且不可分散在水中。这是特别有害的,因为过滤器在吸烟/电子烟制品的吸烟/吸电子烟期间不被消耗并且经常在环境中发现。因此,醋酸纤维素基质具有显著的环境影响。
为了限制常规过滤器对环境的影响,已经提出用纸代替醋酸纤维素。由于纸基材是可生物降解的,因此它们迅速降解。然而,包含纸基材的过滤器的尼古丁保留能力使得使用者可能对过滤烟雾的感知不满意。此外,由包含纸基材的过滤器过滤的烟雾可能具有干燥的味道,这对于使用者来说是不令人满意的。因此,当与醋酸纤维素相比时,由这些纸基材提供的用户体验并不令人满意。
技术问题
因此,需要一种过滤器,其具有与包含醋酸纤维素基质的过滤器相同数量级的尼古丁保留能力,其提供令人满意的用户体验,其可以快速降解并且其可分散在水中。
因此,由于发明人的努力,已经发现能够通过非织造基材来满足这种需要。
发明内容
提出了一种包括非织造基材的过滤器,所述非织造基材包括天然纤维和粘合剂,其中所述天然纤维占所述非织造基材的固体的70重量%至99重量%,特别是80重量%至98重量%,非常特别是85重量%至98重量%,所述粘合剂占所述非织造基材的固体的1重量%至30重量%,特别是2重量%至20重量%,非常特别是2重量%至15重量%,
其特征在于所述非织造基材的密度为10mg/cm3至60mg/cm3,特别是15mg/cm3至55mg/cm3,非常特别地是20mg/cm3至45mg/cm3
有利地,本发明的过滤器具有与包含醋酸纤维素基材的过滤器的保留能力相同数量级的尼古丁保留能力。因此,使用者对由本发明的过滤器过滤的烟雾的感知是满意的。
本发明的过滤器的非织造基材在环境中也可非常迅速地降解,并且可分散在水中。这是特别有利的,因为过滤器的环境影响非常小。
此外,由本发明的过滤器过滤的烟雾具有对使用者满意的感官特性。
本发明的过滤器的非织造基材还可以使得能够在没有预先成形步骤的情况下生产所述过滤器,而纸基材并非如此。因此,简化了用于生产本发明的过滤器的方法。
根据另一方面,提出了一种用于生产本发明的包括非织造基材的过滤器的方法,所述方法包括以下步骤:
a)由非织造基材形成非织造基材的杆,
b)用成型纸片材包裹所述非织造基材的杆,
c)沉积黏合剂线,接合所述成型纸片材以获得过滤材料的杆,
d)切割所述过滤材料的杆以生产所述过滤器,
其中所述非织造基材如上所定义,或者通过包括以下步骤的方法获得:
i)通过气流成网工艺由天然纤维生产幅材,
ii)将所述粘合剂引入所述幅材中,以及
iii)将由步骤ii)得到的幅材进行干燥以获得所述非织造基材。
发明的具体描述
提出了一种过滤器,其包括包含天然纤维和粘合剂的非织造基材,其中天然纤维占所述非织造基材的固体的70重量%至99重量%,特别是80重量%至98重量%,非常特别是85重量%至98重量%,粘合剂占所述非织造基材的固体的1重量%至30重量%,特别是2重量%至20重量%,非常特别是2重量%至15重量%;
其特征在于,所述非织造基材的密度为10mg/cm3至60mg/cm3,特别是15mg/cm3至50mg/cm3,非常特别是20mg/cm3至45mg/cm3
与纸基材的常规密度(其大于300mg/cm3)相比,非织造基材的密度非常低。
不希望受任何理论的束缚,本发明人认为,由于这种低密度,本发明的过滤器的非织造基材具有比纸基材的填充能力更高的过滤器填充能力。这种更高的填充能力使得能够减少过滤器中存在的非织造基材的量,使得本发明的过滤器具有与包含醋酸纤维素基材的过滤器的保留能力相同数量级的尼古丁保留能力。
出于本申请的目的,“非织造基材”(也称为“无纺布基材”)表示由定向或随机取向的纤维的幅材或层组成的制造片材,所述纤维通过摩擦和/或内聚力和/或粘合力结合在一起。
通常,非织造基材的密度通过将其克重除以其厚度来计算。
标准ISO 536:2012可用于确定非织造基材的克重。在测量之前,将基材在23℃和50%相对湿度下调理至少16小时。
为了测量非织造基材的厚度,可以使用包括具有两个平面、平行和圆形压力表面的25cm2测量头的静负载测微计(dead-weight micrometer)。在测量期间,将非织造基材放置在两个压力表面之间持续10秒。在厚度测量期间施加在压力表面之间的压力为0.5kPa。在测量之前,将基材在23℃和50%相对湿度下调理至少16小时。
本发明的过滤器的非织造基材的克重可以例如为25g/m2至65g/m2,特别是30g/m2至60g/m2,更特别是35g/m2至55g/m2
本发明的过滤器的非织造基材的厚度可以例如为700μm至4000μm,特别是900μm至3000μm,更特别是1200μm至2500μm。
根据一个特定实施方案,非织造基材可具有20mg/cm3至45mg/cm3的密度和1200μm至2500μm的厚度。
本领域技术人员会知道如何调整非织造基材的克重和厚度以实现期望的密度。
出于本申请的目的,术语“天然纤维”表示任选地经历化学处理、物理处理或两者以改进其物理特性的天然来源的纤维。
例如,天然纤维可以选自木纤维、叶纤维、果实纤维、种子纤维、韧皮纤维、茎纤维、芦苇纤维及其混合物,特别是选自木纤维、叶纤维、种子纤维、韧皮纤维及其混合物,更特别是选自木纤维及其混合物。可以存在于本发明的过滤器的非织造基材中的木纤维的实例可以是硬木浆、漂白硬木浆、软木浆、漂白软木浆、软木绒毛浆、莱赛尔(lyocell)纤维(纤维素纤维,其被研磨并溶解在N-甲基吗啉N-氧化物一水合物中,目的是获得具有各种形状的横截面(圆形、椭圆形、十字形、环形(circualr)、层状横截面)的纤维,其具有校准的长度和每单位长度的质量,本领域技术人员可以根据其需要选择)、粘胶纤维(通过用二硫化碳(CS2)对纤维素的羟基进行改性来溶解纤维素,然后在硫酸(H2SO4)存在下沉淀,以获得具有各种形状(圆形、椭圆形、十字形、环形(circualr)、层状横截面)的横截面的纤维,其具有校准的长度和每单位长度的质量,本领域技术人员可以根据需要选择)及其混合物,特别是硬木浆、软木浆、软木绒毛浆、莱赛尔纤维、粘胶纤维及其混合物,更特别是软木浆、软木绒毛浆、莱赛尔纤维及其混合物。
出于本申请的目的,“韧皮纤维”表示包含在植物韧皮部中的植物纤维。
作为韧皮纤维,可以提及汉麻(hemp)纤维、印度大麻纤维、黄麻纤维、洋麻纤维、葛根纤维、硬币藤(coin vine)纤维、亚麻纤维、秋葵纤维、荨麻纤维、纸莎草纤维、苎麻纤维、剑麻纤维、西班牙草(esparto)纤维及其混合物,特别是汉麻纤维、亚麻纤维及其混合物,更特别是亚麻纤维。
通常,韧皮纤维可以经过预先处理。因此,韧皮纤维可以是棉化韧皮纤维、个体化韧皮纤维、经过沤麻(retting)的韧皮纤维、漂白韧皮纤维及其混合物,特别是棉化韧皮纤维、个体化韧皮纤维及其混合物。
出于本申请的目的,“种子纤维”表示从植物种子获得的纤维。种子纤维的实例可以是棉纤维、木棉纤维、丝瓜纤维、马利筋纤维及其混合物,特别是木棉纤维。
根据一个具体实施方案,天然纤维选自软木浆、软木绒毛浆,特别是软木绒毛浆。
根据本发明,天然纤维可以具有1mm至10mm、特别地1.5mm至8mm、非常特别地2mm至5mm的长度。
气流成网工艺特别适用于这些尺寸的天然纤维。因此,本发明的过滤器的非织造基材可以通过气流成网工艺获得。
天然纤维的长度可以使用投影显微镜凭借必要的放大通过显微镜测量来测量。
天然纤维也可以被切割成具有上述范围内的长度。可以使用的常规切割技术是天然纤维的切断切割(guillotine cutting)、天然纤维的研磨,其具有或不具有用于去除过短和过长纤维的空气旋流器或筛网类型的系统。
出于本申请的目的,“粘合剂”表示具有能够固结非织造基材的特性的化合物。有利地,选择水溶性粘合剂。水溶性应理解为是指粘合剂在受控的温度和搅拌下溶解在水中以在环境温度下形成均匀溶液而不是悬浮液的能力。在用该粘合剂干燥基材后,基材是可分散的,因为粘合剂可溶于水。有利地,非织造基材在环境温度下在小于60秒内可分散在水中。为了测量分散所需的时间,可以使用实施例4的实验条件。
例如,粘合剂可以选自多糖、纤维素衍生物、聚乙烯醇(PVOH)及其混合物。
可用作粘合剂的多糖可以是多糖或多糖衍生物。例如,淀粉、糊精、阿拉伯胶及其混合物可用作粘合剂,特别是淀粉。
例如,纤维素衍生物可以选自乙基纤维素、甲基纤维素、羟甲基纤维素、羟乙基纤维素、羧甲基纤维素、羧甲基纤维素的碱金属盐及其混合物,特别是羧甲基纤维素。取代度大于0.4的羧甲基纤维素是特别有利的。通常,取代度为0.6-0.9。
作为羧甲基纤维素盐的碱金属,可以提及钾、钠和镁。
聚乙烯醇也可用作粘合剂,特别是水解度小于99%、小于95%或小于90%的聚乙烯醇。
根据非常具体的实施方式,非织造基材包含软木绒毛浆和选自淀粉、羧甲基纤维素或聚乙烯醇的粘合剂,其中软木绒毛浆占所述非织造基材的固体的85重量%至95重量%,粘合剂占所述非织造基材的固体的5重量%至15重量%;并且
具有20mg/cm3至45mg/cm3的密度。
该非常具体的实施方案的非织造基材可以通过气流成网工艺获得。
有利地,通过气流成网工艺获得的本发明的过滤器的非织造基材在环境温度下可非常快速地分散在水中。
本发明的过滤器可以是用于吸烟制品或电子烟烟制品的过滤器,其包括如上定义的本发明的非织造基材。
出于本申请的目的,“吸烟制品”表示包含烟草和/或任何其他旨在被吸烟的植物的制品。例如,吸烟制品可以是机器制造的香烟、自卷香烟或自制香烟。
通常,用于吸烟制品的过滤器具有正圆柱形形状,并且包括用于吸烟制品(特别是用于香烟)的成型纸的外包层,以及位于外包层内的如上所定义的本发明的过滤器的非织造基材。
出于本申请的目的,“电子烟制品”表示包括烟草和/或旨在被抽吸电子烟的任何其它植物的制品,其旨在被嵌入到加热烟草和/或植物而不使所述烟草/植物燃烧并且能够将气溶胶递送给使用者的装置中。举例来说,电子烟制品可为烟杆。
通常,用于电子烟制品的过滤器具有正圆柱形形状,并且包括用于电子烟制品(特别是用于烟杆)的成型纸的外包层,以及位于外包层内的如上所限定的本发明的过滤器的非织造基材。
本发明的过滤器可以具有100mg/cm3至200mg/cm3,特别是110mg/cm3至175mg/cm3,更特别是120mg/cm3至160mg/cm3的密度。
通常,在制造过滤器之后,通过将过滤器的质量除以其体积来测量过滤器的密度。对于具有正圆柱形形状的过滤器,过滤器的体积(V过滤器)通过以下公式计算:V过滤器=π*L*r2,其中r表示过滤器的半径,L表示过滤器的长度。
本发明的过滤器的非织造基材可以不在过滤器中成形。特别地,本发明的过滤器的非织造基材可以不折叠成V形和/或在过滤器中卷曲。这是非常有利的,因为它使得能够在没有使基板成形的步骤的情况下生产过滤器,并且因此简化过滤器的生产。
根据另一方面,本发明还涉及一种吸烟制品,其包括如上文所定义的过滤器。
根据另一方面,本发明还涉及一种电子烟制品,其包括如上文所定义的过滤器。
本发明还涉及如上定义的非织造基材在过滤器中的用途,特别是用于吸烟制品的过滤器或用于电子烟制品的过滤器。
本发明还涉及一种用于生产根据本发明的过滤器的方法,所述过滤器包括非织造基材,所述方法包括以下步骤:
a)由非织造基材形成非织造基材的杆,
b)用成型纸片材包裹所述非织造基材的杆,
c)沉积黏合剂线,接合所述成型纸片材以获得过滤材料的杆,
d)切割所述过滤材料的杆以生产所述过滤器,
其中所述非织造基材如上文所定义,或者通过包括以下步骤的方法获得:
i)通过气流成网工艺由天然纤维生产幅材,
ii)将所述粘合剂引入所述幅材中,以及
iii)将由步骤ii)得到的幅材进行干燥以获得所述非织造基材。
非织造基材、天然纤维和粘合剂如上文关于所述非织造基材所述。
因此,本发明的过滤器的非织造基材可以通过气流成网工艺获得。
气流成网工艺和干法成网工艺是本领域技术人员已知的生产幅材的两种不同的常规途径。本领域技术人员会知道如何调整气流成网工艺的参数以生产本发明的过滤器的非织造基材。
本发明的方法可以包括在生产步骤i)之前切割天然纤维以获得长度在上述范围内的天然纤维的步骤i1)。
切割步骤i1)可以通过常规技术进行,例如在有或没有用于去除过短和过长纤维的空气旋流器或筛网类型的系统的情况下进行天然纤维的切断切割、研磨。
在引入步骤ii)期间,将粘合剂的水性分散体引入幅材中。这种引入可以例如通过浸渍(例如用施胶压机(size press)浸渍)、通过喷涂(例如使用喷射器进行喷涂)、通过表面施加(例如通过涂覆或通过印刷进行表面施加,特别是通过使用喷射器器喷涂)来进行。有利地,喷涂将在幅材的两个面进行。
粘合剂的水性分散体可以通过本领域技术人员已知的任何技术获得。本领域技术人员会知道如何调整水性分散体中粘合剂的浓度以在本发明的非织造基材中获得期望的粘合剂含量。
干燥步骤iii)可以例如通过干燥装置进行,例如空气通过的隧道或红外斜坡。
该干燥步骤iii)可以在75℃至220℃,特别是90℃至200℃,更特别是100℃至190℃的温度下进行。在这些范围内的温度有利地使得能够使该干燥步骤iii)的持续时间最小化,同时使非织造基材的天然纤维的劣化最小化,从而优化本发明的方法。
有利地,引入步骤ii)和干燥步骤iii)的组合使得能够改善天然纤维的内聚力,并因此固结本发明的非织造基材的结构。
在生产步骤i)中使用的天然纤维可以是天然纤维的混合物。该天然纤维的混合物可以在生产步骤i)之前获得。
该方法还可以在生产步骤i)和引入步骤ii)之间包括步骤ii1),该步骤ii1)压实幅材以获得压实的幅材,然后该压实的幅材经历引入步骤ii)。
该压实步骤ii1)使得能够减小幅材的厚度以控制非织造基材的密度。
根据非常具体的实施方案,该方法可以包括以下步骤:
i)通过气流成网工艺由软木绒毛浆生产幅材,
ii)通过喷涂所述粘合剂的水性分散体而将粘合剂引入所述幅材中,所述粘合剂选自淀粉、羧甲基纤维素或聚乙烯醇,以及,
iii)干燥由步骤ii)得到的幅材以获得非织造基材,该非织造基材可以具有20mg/cm3至45mg/cm3的密度,并且其中软木绒毛浆可以占所述非织造基材的固体的85重量%至95重量%,并且所述淀粉可以占所述非织造基材的固体的5重量%至15重量%。
任选地,可以压延在步骤iii)中获得的非织造基材。
在步骤iii)之后和步骤a)之前,非织造基材可通过卷绕工艺包装为卷筒、卷或通过花饰工艺包装在纸板中。
实施例
实施例1:非织造基材的制造
在实施例中,使用“FX3300 Lab Air IV”空气透过率测试仪测定空气透过率。在测量期间,将测试的幅材放置在测量头下方,并且我们测量了在20cm2的面积上在200Pa的压降下通过幅材的空气流。透过率以[cm3/cm2/sec]为单位测量。对于每个样品,进行三次测量,并且所指示的空气透过率是平均值。
实施例1.1:通过气流成网工艺制备的非织造基材,其包含占所述非织造基材的固 体的92重量%的软木绒毛浆和占所述非织造基材的固体的8重量%的淀粉。
将软木绒毛浆研磨并通过气流成网工艺沉积在成形织物上以获得幅材。将包含0.7%固体含量的淀粉(由Avebe制造的Perfectafilm X115)的溶液喷涂到幅材的两侧。然后通过红外和热空气烘箱180℃至190℃的温度干燥喷涂的幅材。
获得的非织造基材的密度为30mg/cm3,厚度为1530μm,克重为46g/m2,空气透过率为440m3.cm-2.sec-1
实施例1.2:通过气流成网工艺制备的非织造基材,其包含占所述非织造基材的固 体的85重量%的软木绒毛浆和占所述非织造基材的固体的15重量%的淀粉。
通过实施例1.1中描述的工艺以37g/m2获得非织造基材。在用具有1.27%固体含量的淀粉喷涂之前,用1巴的压力压实幅材。干燥后幅材中粘合剂的含量为15%。
获得的非织造基材的密度为41mg/cm3,厚度为900μm,克重为37g/m2,空气透过率为345cm3.cm-2.sec-1
实施例1.3:通过气流成网工艺制备的非织造基材,其包含占所述非织造基材的固 体的95重量%的软木绒毛浆和占所述非织造基材的固体的5重量%的羧甲基纤维素。
通过实施例1.1中描述的工艺获得非织造基材。将包含0.7%固含量的羧甲基纤维素(取代度为0.65-0.9的Blanose 7LCF,由Ashland制造)的溶液喷涂到幅材的两侧。干燥后幅材中粘合剂的含量为5%。
获得的非织造基材的密度为21mg/cm3,厚度为2340μm,克重为51g/m2,空气透过率为407cm3.cm-2.sec-1
实施例1.4:通过气流成网工艺制备的非织造基材,其包含占所述非织造基材的固 体的92重量%的软木绒毛浆和占所述非织造基材的固体8重量%的高度水解的聚乙烯醇。
通过实施例1.1中描述的方法获得非织造基材。将包含0.8%固体含量的聚乙烯醇(水解度为99.5%的Elvanol 71-30,由Kuraray制造)的溶液喷涂到幅材的两侧。干燥后纤维幅材中粘合剂的含量为8%。
获得的非织造基材的密度为21mg/cm3,厚度为1900μm,克重为40g/m2,空气透过率为403cm3.cm-2.sec-1
实施例1.5:通过气流成网工艺制备的非织造基材,其包含占所述非织造基材的固 体的92重量%的软木绒毛浆和占所述非织造基材的固体的8重量%的部分水解的聚乙烯 醇。
通过实施例1.1中描述的方法获得非织造基材。将包含0.87%固体含量的聚乙烯醇(水解度为88%的Poval 6-88,由Kurary制造)的溶液喷涂到幅材的两侧。干燥后幅材中粘合剂的含量为8%。
获得的非织造基材的密度为24mg/cm3,厚度为1690μm,克重为41g/m2,空气透过率为480cm3.cm-2.sec-1
实施例2:用于吸烟制品的过滤器的制造和表征
用于吸烟制品的过滤器是用实施例1.1到1.4的基材通过用于制造过滤器的标准方法而不通过卷曲机来制造的。使用无孔成型纸来包裹非织造过滤材料的杆。
将本发明的过滤器与纸过滤器和市售醋酸纤维素过滤器进行比较。使用制造过滤器的标准方法通过卷曲36g/m2和100μm厚的基材CF 36来制造纸过滤器。将每个获得的过滤器切成21-mm的杆。
过滤器的特性在下表1中给出。
[表1]
Figure BDA0004099994210000111
实施例3:香烟的制造和表征
使用实施例2中描述的过滤器制备香烟。为了形成香烟,使用接装纸(tippingpaper)将烟草杆与过滤器组装在一起。市售“美国掺合物(American blend)”烟草用于形成烟草杆。以与市售香烟类似的压降制备香烟。香烟的通气口被阻断。
根据标准ISO 3308:2000,在Borgwaldt RM20吸烟机上抽吸制备的香烟。根据标准ISO 6565:2002测量压降(表2中的PD)。根据标准ISO 10315:2000测量烟雾中的尼古丁含量。吸烟结果在下表2中给出。
[表2]
Figure BDA0004099994210000121
表2表明,在相等的压降下,具有根据本发明的过滤器的香烟和包括市售醋酸纤维素过滤器的香烟在烟雾中具有相同数量级的尼古丁含量,而包括由卷曲纸制成的过滤器的香烟在烟雾中具有低得多的尼古丁含量。
因此,该实施例3表明,由包括根据本发明的过滤器的香烟提供的用户体验与由包括市售醋酸纤维素过滤器的香烟提供的用户体验一样令人满意。
实施例4:在环境温度下过滤器在水中的分散
将包含实施例1的基材而不含成型纸的过滤器、不含成型纸的市售醋酸纤维素过滤器和不含成型纸的纸过滤器独立地置于22℃的100mL自来水中,并每4小时以60rpm手动搅拌30秒,以验证其在水中的分散。记录纤维彼此分离所需的时间。该时间在表3中示出。
[表3]
Figure BDA0004099994210000122
Figure BDA0004099994210000131
来自实施例1.1、1.2、1.3和1.5的过滤器的纤维在20秒后分开。由卷曲纸制成的过滤器的木纤维在8小时后开始彼此分开。因此,与包含实施例1.1、1.2、1.3和1.5的基材的过滤器相比,纸过滤器在水中的分散性较低。24小时后,醋酸纤维素过滤器和本发明实施例1.4的过滤器没有变化。醋酸纤维素过滤器和实施例1.4的过滤器不分散在水中。

Claims (12)

1.过滤器,其包括非织造基材,所述非织造基材包括天然纤维和粘合剂,其中所述天然纤维占所述非织造基材的固体的70重量%至99重量%,所述粘合剂占所述非织造基材的固体的1重量%至30重量%,
其特征在于所述非织造基材的密度为10mg/cm3至60mg/cm3
2.根据权利要求1所述的过滤器,其中所述非织造基材的厚度为700μm至4000μm。
3.根据权利要求1或2所述的过滤器,其中所述天然纤维的长度为1mm至10mm。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的过滤器,其中所述天然纤维选自木纤维、叶纤维、果实纤维、种子纤维、韧皮纤维、茎纤维、芦苇纤维及其混合物。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的过滤器,其中所述天然纤维是选自硬木浆、漂白硬木浆、软木浆、漂白软木浆、软木绒毛浆、莱赛尔纤维、粘胶纤维及其混合物的木纤维。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的过滤器,其中所述粘合剂是水溶性粘合剂。
7.根据权利要求6所述的过滤器,其中所述粘合剂选自多糖、纤维素衍生物、聚乙烯醇及其混合物。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的过滤器,其用于吸烟制品或电子烟制品。
9.吸烟制品,其包括根据权利要求1至8中任一项所定义的过滤器。
10.电子烟制品,其包括根据权利要求1至8中任一项所定义的过滤器。
11.用于生产过滤器的方法,所述过滤器用于吸烟制品或电子烟制品并且包括非织造基材,所述方法包括以下步骤:
a)由非织造基材形成非织造基材的杆,
b)用成型纸片材包裹所述非织造基材的杆,
c)沉积黏合剂线,接合所述成型纸片材以获得过滤材料的杆,
d)切割所述过滤材料的杆以生产所述过滤器,
其中所述非织造基材如权利要求1至7中任一项所定义,或者通过包括以下步骤的方法获得:
i)通过气流成网工艺由天然纤维生产幅材,
ii)将粘合剂引入所述幅材中,以及
iii)将由步骤ii)得到的所述幅材进行干燥以获得所述非织造基材。
12.根据权利要求11所述的方法,其中在步骤iii)之后且在步骤a)之前,所述非织造基材通过所述卷绕工艺包装为卷筒、卷或通过所述花饰工艺包装在纸板中。
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