CN117241684A - 香味吸入物品用纸滤嘴 - Google Patents
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Abstract
一种香味吸入物品用纸滤嘴,其具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸,其中,所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,透气方向的透气阻力为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,与长轴垂直的方向的硬度为80.0%以上且95.0%以下。
Description
技术领域
本发明涉及香味吸入物品用纸滤嘴。
背景技术
作为香味吸入物品用的滤嘴,通常被广泛使用的是将醋酸纤维素丝束等的合成纤维加工为棒状的醋酸滤嘴。另一方面,开发出通过插入式卷取纸卷装纸(纯纸浆)等的滤嘴滤材的纸滤嘴。
专利文献1、2中记载了将附加褶曲而成为波形的纸进行折叠,并通过卷取纸将此进行卷装的纸滤嘴。
纸滤嘴在环境问题、供给稳定、减少成本、耐热性等方面具有优越性,可预见今后的需求增加。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:(日本)特开平9-294576号公报
专利文献2:(日本)特开平9-294577号公报
发明内容
发明要解决的技术问题
在广泛用于香味吸入物品的醋酸滤嘴的情况下,为了调整透气阻力,需要变更纤维的粗细、纤维数量等,在纸滤嘴的情况下,例如通过调整构成滤嘴滤材的纸的宽度的简单方法,能够调整滤嘴的透气阻力,在这一点上具有优势。
但是,以往的纸滤嘴在将其透气阻力设定为适当的范围时,存在硬度不足、引起使用时的压弯等不良情况的问题。例如,在插入电加热式设备而使用的非燃烧加热型香味吸入物品中,滤嘴的透气阻力过高时,不仅不需要的微粒被除去,香味成分也被除去。因此,期望纸滤嘴的透气阻力变小,但是伴随着透气阻力的减少,硬度也降低,插入电加热式装置时,产生纸滤嘴压弯而不能正常使用的问题。在专利文献1,2中,对于为了实现减少透气阻力并且不发生这样的不良情况的硬度的方法并未进行探讨,存在改善的余地。
于是,本发明的技术问题为提供减小透气阻力并且具有足够的硬度的香味吸入物品用纸滤嘴。
用于解决技术问题的技术方案
本发明人专心探讨的结果为:发现采用包含以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列的波形纸片的滤嘴滤材,能够达成纸滤嘴的低透气阻力和足够的硬度,从而完成本发明。即,本发明的主旨如以下所述。
[1]一种香味吸入物品用纸滤嘴,其具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸,其中,
所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,
透气方向的透气阻力为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,
以以下的公式(1)所表示的与长轴垂直的方向的硬度为80.0%以上且95.0%以下,
与长轴垂直的方向的硬度(%)=(Dd/Ds)×100(1)
公式(1)中,Ds(mm)为施加负荷F前的所述纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面直径;Dd(mm)为施加负荷F时的所述纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面直径;负荷F为对所述纸滤嘴在与其长轴垂直的方向上,在压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的条件下所附加的荷载。
[2]一种香味吸入物品用纸滤嘴,其具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸,其中,
所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,
透气方向的透气阻力为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,
以压缩速度20mm/分在长轴方向上压缩所述纸滤嘴的同时,所测定的压缩荷载的最大值为15N以上且30N以下。
[3]根据[1]或[2]所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述峰部的最大高度和所述谷部的最大深度的差值为50μm以上且500μm以下。
[4]根据[1]~[3]中任一所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述波形纸片为对单位面积重量为40gsm以上且120gsm以下、厚度为30μm以上且130μm以下、以及宽度为70mm以上且200mm以下的原料片施以皱纹处理的材料,
所述宽度为与相当于包含由所述原料片制作的所述波形纸片的所述滤嘴滤材的长轴方向的方向垂直的方向的长度。
[5]根据[1]~[4]中任一所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述滤嘴滤材的密度为0.16g/cm3以上且0.34g/cm3以下。
[6]根据[1]~[5]中任一所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述卷取纸的单位面积重量为30gsm以上且100gsm以下、厚度为30μm以上且130μm以下。
[7]一种香味吸入物品用滤嘴节段,其中,
包含[1]~[6]中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴。
[8]一种棒状的香味吸入物品,其具有烟杆部以及烟嘴部,其中,
所述烟嘴部包含[1]~[6]中任一所述的香味吸入物品用纸滤嘴。
[9]一种[1]~[6]中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴的制造方法,其中,包含:
皱纹处理工序,其向原料片施以皱纹处理并形成所述波形纸片,
集束工序,其集束所述波形纸片而形成所述滤嘴滤材,
卷装工序,其由卷取纸卷装所述滤嘴滤材。
发明效果
根据本发明,能够提供透气阻力小并且具有足够的硬度的香味吸入物品用纸滤嘴。
另外,在本发明的适合的方式中,能够提供不通过提高卷取纸的厚度以及单位面积重量进行强化,而是通过形成滤嘴滤材的纸材来提高硬度的纸滤嘴。
附图说明
图1是示出用于定义纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度的要素图。
图2是示出纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度的测定方法的概略图。
图3是示出纸滤嘴的长轴方向的硬度的测定方法概略图。
图4是涉及本发明的第一以及第二的实施方式的纸滤嘴的概略剖视图。
图5是构成涉及本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的滤嘴滤材的波形纸片的概略图。
图6是具有涉及本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的香味吸入物品的概略图。
图7是示出在实施例1得到的纸滤嘴的长轴方向的压缩距离和压缩荷载的关系的图表。
具体实施方式
以下对本发明的实施方式进行详细地说明,但是这些说明是本发明的实施方式的一例(代表例),本发明只要不超出其主旨,并不限定于这些内容。
在本说明书中,在采用“~”在其前后夹持数值或者物性值而表现的情况下,作为包含其前后的值而被采用。另外,在单独记载数值范围的下限值和上限值的情况下,该数值范围能够组合任意的下限值和任意的上限值。
另外,在本说明书中,除非另有说明,“多个”表示两个以上。
<纸滤嘴>
本发明的第一实施方式的纸滤嘴为具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸的香味吸入物品用纸滤嘴,所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,透气方向的透气阻力(以下,仅称“透气阻力”。)为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,以以下的公式(1)表示的与长轴垂直的方向的硬度为80%以上且95%以下。
与长轴垂直的方向的硬度(%)=(Dd/Ds)×100(1)
(公式(1)中,Ds(mm)为施加负荷F前的所述纸滤嘴的垂直于长轴方向的剖面直径;Dd(mm)为施加负荷F时的所述纸滤嘴的垂直于长轴方向的剖面直径;负荷F为对所述纸滤嘴在与其长轴垂直的方向上,在压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的条件下所附加的荷载。)
另外,本发明的第二实施方式的纸滤嘴除了代替与长轴垂直的方向的硬度为80.0%以上且95.0%以下,以压缩速度20mm/分在长轴方向上压缩所述纸滤嘴的同时,所测定的压缩荷载的最大值(以下,有时称为“长轴方向的硬度”。)为15N以上且30N以下之外,其它与本发明的第一实施方式的纸滤嘴相同。
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴一边除去气流中的焦油等的不需要成分,一边具有用于良好地传递烟碱、薄荷醇、甘油、丙二醇等香味成分的合适范围的透气阻力,并且具有满足用户的喜好以及使用感的硬度。
因为透气阻力一边除去不需要成分,一边能够良好地传递香味成分,该透气阻力通过纸滤嘴的气流中的成分的种类、纸滤嘴的长轴方向长度等进行变动,所以每个香味吸入物品并不一致,但是通常为0.2mmH2O/mm以上,优选地为0.25mmH2O/mm以上,更优选地为0.3mmH2O/mm以上,另外,通常为1.0mmH2O/mm以下,优选地为0.8mmH2O/mm以下,更优选地为0.6mmH2O/mm以下,进一步优选地为0.5mmH2O/mm以下。
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的透气阻力是根据ISO标准(ISO6565),例如使用SelRean公司制的滤嘴透气阻力测定器进行测定。纸滤嘴的透气阻力指的是:在不进行纸滤嘴的侧面的空气的透过的状态下,从一方的端面(第一端面)向另一方的端面(第二端面)流经所规定的空气流量(17.5cc/min)的空气时的第一端面和第二端面的气压差。
在本说明书中,满足用户的喜好以及使用感的硬度指的是:例如能够给用户提供没有不适感的持烟感觉、没有不适感的衔烟感觉;在插入电加热式装置进行使用的非燃烧加热型香味吸入物品中,能够不折弯地插入电加热式装置的大小的硬度;在燃烧型香味吸入物品中,抖落烟灰时,在烟灰缸按压燃烧部分进行灭火时等不变形的大小的硬度等。以下,作为这样的硬度,对本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴具有的硬度在以下进行说明。
在本发明的第一实施方式的纸滤嘴中,与长轴垂直的方向的硬度通常为80.0%以上,优选地为88.0%以上,另外,通常为95.0%以下,更优选地为92.0%以下。纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度通过将滤嘴滤材中的波形纸片或者形成波形纸片的原料片的单位面积重量、厚度以及宽度、滤嘴滤材的密度等设为后述的范围内进行调整,优选地通过选自滤嘴滤材中的波形纸片或者原料片的单位面积重量、厚度以及宽度的一个以上进行调整。
对于通过公式(1)表示的纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度,在以下进行说明。
纸滤嘴的垂直于长轴的方向的硬度(%)=(Dd/Ds)×100(1)
如图1所示,Ds表示施加负荷F前的纸滤嘴10a的垂直于长轴方向的剖面直径,Dd表示施加负荷F时的纸滤嘴10b的垂直于长轴方向的剖面直径。另外,负荷F为对纸滤嘴在与其长轴垂直的方向上,在压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的条件下所附加的荷载。纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度为接近100.0%硬的值。
纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度通过下述步骤(i)~(iii)计算出。
(i)求出施加负荷F前的纸滤嘴10a的垂直于长轴方向的剖面直径Ds。
(ii)对纸滤嘴10a,在垂直于其长轴的方向上施加压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的负荷F,求出从Ds减去由负荷F压入的深度得到的值即Dd。如图2所示,通过将SODIM-Hhardness module(SODIM SUS公司制)那样的装置的柱塞31按压于纸滤嘴10a来向纸滤嘴10a附加负荷F。
(iii)根据公式(1),从Ds以及Dd算出与长轴垂直的方向的硬度。
本发明的第二实施方式的纸滤嘴的长轴方向的硬度通常为15N以上,优选地为17N以上,更优选地为20N以上,另外,通常为50N以下,优选为35N以下,更优选为30N以下。纸滤嘴的长轴方向的硬度能够通过将滤嘴滤材中的波形纸片或者形成波形纸片的原料片单位面积重量、厚度以及宽度、滤嘴滤材的密度等设定为后述的范围内来进行调整,优选地通过原料片的单位面积重量以及/或者滤嘴滤材的密度来进行调整。这些中,如后述的实施例所示,因为纸滤嘴的长轴方向的硬度与滤嘴滤材的密度具有相关性,通过选择滤嘴滤材的密度,能够容易且适合地在上述范围内进行调整。
在本说明书中,纸滤嘴的长轴方向的硬度意指:以压缩速度20mm/分在长轴方向上压缩纸滤嘴的同时来测定压缩荷载,所得到的测定值中的最大值。换言之,纸滤嘴的长轴方向的硬度为压弯纸滤嘴所需要的长轴方向的压缩荷载。
纸滤嘴的压缩荷载的测定通过例如CR-3000EX(Sun Scientific Co.,Ltd.制)这样的流变仪来进行。更具体地,如图3所示,将流变仪的柱塞32按压于纸滤嘴10,以压缩速度20mm/分来压缩纸滤嘴10的同时测定压缩荷载。压缩荷载通常表现为在加大压缩距离时变大,到达最大值后,逐渐降低的变化。因此,为了确定压缩荷载的最大值所必要的压缩距离取决于纸滤嘴的尺寸,但是如后述的实施例所示,在垂直于长轴方向的剖面直径为7.0mm、长轴方向的长度为18.0mm的情况下,所述压缩距离为1.0mm大小。
另外,在本发明的第一实施方式的纸滤嘴可以与本发明的第二实施方式的纸滤嘴适用同样的在长轴方向的硬度。即,本发明的第一实施方式的纸滤嘴在长轴方向的硬度可以为15N以上且30N以下,其在长轴方向的硬度的适合范围与本发明的第二实施方式相同。
另外,本发明的第二实施方式的纸滤嘴可以与本发明的第一实施方式的纸滤嘴适用同样的垂直于长轴的方向的硬度。即,本发明的第二实施方式的纸滤嘴在与长轴垂直的方向的硬度可以为80.0%以上且95.0%以下,其与长轴垂直的方向的硬度的适合范围与本发明的第一实施方式相同。
如上所述的透气阻力以及硬度主要能够通过选择包含于卷取纸以及滤嘴滤材的波形纸片来进行调整,但是在本发明的第一以及第二实施方式中,如后所述,优选地采用一般地用于香味吸入物品用滤嘴的卷取纸,通过选择波形纸片而不是卷取纸来调整透气阻力以及硬度。
以下,参照图4以及5,对本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴进行说明。
图4是本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的一例的在长轴方向的剖视图。纸滤嘴10具有将波形纸片11折叠而成的滤嘴滤材、卷装滤嘴滤材并将折叠后的波形纸片11固定为棒状形状的卷取纸12。另外,图4示出折叠波形纸片11的方式,但是波形纸片也可以是被卷取的方式。
如图5所示,构成滤嘴滤材的波形纸片11通过以峰部11a和谷部11b交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,形成能够供气流从纸滤嘴的一方的端面(第一端面)到另一方的端面(第二端面)的流通的空气流通路。
用于波形纸片11的木材纸浆的种类并不特别地限制,能够采用针叶树、阔叶树等的木材的纸浆。
如后所述,波形纸片11能够通过对没有波形的平坦的原料片施加形成峰部11a和谷部11b的皱纹处理而制作。
原料片的单位面积重量、厚度以及宽度可以根据作为目的的纸滤嘴的透气阻力以及硬度、及纸滤嘴的圆周进行适当地选择,并不特别地限制。
具体地,原料片的单位面积重量通常为40gsm以上,优选地为50gsm以上,更优选地为60gsm以上,另外,通常为120gsm以下,优选地为110gsm以下,更优选地为100gsm以下。原料片的单位面积重量基于ISO 536:2019进行测定。
原料片的厚度通常为30μm以上,优选地为50μm以上,更优选地为70μm以上,另外,通常为150μm以下,优选地为140μm以下,更优选地为130μm以下。原料片的厚度基于ISO534:2011进行测定。
另外,原料片为宽度通常为60mm以上,优选地为70mm以上,更优选地为80mm以上,另外,通常为200mm以下,优选地为150mm以下,更优选地为100mm以下。另外,原料片的宽度为与在波形纸片上峰部和谷部连续地排列的长轴方向垂直的方向的长度,换言之,与相当于加工波形纸片而得到的滤嘴滤材的长轴方向的方向垂直的方向的长度。
因为对原料片施加皱纹处理时张力施加于原料片上,所以有时表现为波形纸片的单位面积重量以及厚度为比原料片的单位面积重量以及厚度低几个%的值,但是大概与原料片的单位面积重量以及厚度相同大小。另外,波形纸片的单位面积重量以及厚度为在展开波形纸片的状态下,与原料片通过同样的方法测定的值。
波形纸片11的峰部11a的最大高度与谷部11b的最大深度的差值h可以根据纸滤嘴的透气阻力以及硬度、及原料片的厚度、单位面积重量等进行适当地设定,通常为50μm以上,优选地为90μm以上,更优选地为100μm以上,另外,通常为700μm以下,优选地为500μm以下,更优选地为300μm以下。
通过下述公式(2)计算出的滤嘴滤材的密度并不特别地限制,但是从实现所期望的透气阻力以及硬度的观点来看,通常为0.16g/cm3以上,优选地为0.18g/cm3以上,更优选地为0.20g/cm3以上,另外,通常为0.34g/cm3以下,优选地为0.32g/cm3以下,更优选地为0.30g/cm3以下。
滤嘴滤材的密度
=波形纸片的重量*1/滤嘴滤材的体积*2(2)
*1:波形纸片的重量=波形纸片的单位面积重量×宽度×长轴方向长度
*2:滤嘴滤材的体积=滤嘴滤材的剖面积×长轴方向长度
滤嘴滤材除了波形纸片之外,也可以包含含有明胶等的可碎裂的外壳的可碎裂的添加剂释出容器(例如胶囊)。胶囊(在该技术领域也称为“添加剂释出容器”)的方式并不特别地限制,可以采用公知的方式,例如可构成为含有明胶等的可碎裂的外壳的可碎裂的添加剂释出容器。该情况下,在胶囊通过香味吸入物品的用户在使用前、使用中、或者使用后被破坏时,释出胶囊内所含有的液体或物质(通常为香味剂),接着该液体或者物质在使用香味吸入物品之间,传递至通过香味吸入物品的气流,在使用后向周围的环境传递。
胶囊的形态并不特别地限定,例如,可以是易破坏性的胶囊,其形状优选地为球。作为包含于胶囊的添加剂可以包含上述的任意添加剂,但是特别地优选包含选自香味剂以及活性炭的添加剂。另外,作为添加剂,也可添加一种以上的有助于过滤焦油等不需要成分的材料。添加剂的形态并不特别地限定,但是通常为液体或者固体。另外,包含添加剂的胶囊的使用在该技术领域为公知。易破坏性的胶囊以及其制造方法在本技术领域为公知。
卷装滤嘴滤材的卷取纸(以下也称“滤嘴插入式卷取纸”)并不特别地限制,可采用用于卷装醋酸丝束等的滤材而通常使用的卷取纸。
卷取纸的方式并不特别地限制,可以包含含有一列以上的粘合剂的接缝。粘合剂可包含热熔胶粘合剂,热熔胶粘合剂可含有聚乙烯醇。纸滤嘴可以包含含有波形纸片的滤嘴滤材以外的滤材,并由多个滤材构成。在纸滤嘴由多个滤材构成的情况下,优选卷取纸一同卷装该多个滤材。
卷取纸的材料并不特别地限制,可采用针叶树、阔叶树等公知的木材的纸浆材料,也可包含碳酸钙等的填充剂等。
另外,卷取纸可以被涂覆,也可以不被涂覆,但是从能够附加强度以及结构刚性以外的功能的观点来看,优选地被所期望的材料所涂覆。
卷取纸的厚度、单位面积重量等并不特别地限制。在采用比通常厚度以及单位面积重量更大的卷取纸,例如单位面积重量超过100gsm的卷取纸的情况下,虽然能够提高纸滤嘴的硬度,但是有时持烟感觉、衔烟感觉等所谓的用户的使用感会降低,在使用感上产生不适感。另外,从入手容易性的观点来看,优选地采用香味吸入物品用的滤嘴上一般所采用的卷取纸。
即,在本发明的第一以及第二实施方式中,卷取纸的单位面积重量通常为30gsm以上,优选地为40gsm以上,更优选地为50gsm以上,另外,通常为100gsm以下,优选地为80gsm以下,更优选地为60gsm以下。卷取纸的单位面积重量基于ISO 536:2019进行测定。
另外,卷取纸的厚度通常为30μm以上,优选地为50μm以上,更优选地为70μm以上,另外,通常为130μm以下,优选地为120μm以下,更优选地为110μm以下。卷取纸的厚度基于ISO 534:2011进行测定。
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面形状实质上为圆形,其圆的直径可配合使用的香味吸入物品的形状而适当地变更,但是通常为4.0mm以上,优选地为4.5mm以上,更优选地为5.0mm以上,另外,通常为9.0mm以下,优选地为8.5mm以下,更优选地为8.0mm以下。另外,在剖面不是圆形的情况下,上述的直径在假定具有与其剖面的面积相同的圆的情况下,适用该圆的直径。
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面形状的周长可以配合使用的香味吸入物品的尺寸进行适当地变更,但是通常为14.0mm以上,优选地为15.0mm以上,更优选地为16.0mm以上,另外,通常为27.0mm以下,优选地为26.0mm以下,更优选地为25.0mm以下。
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的长轴方向的长度可以配合使用的香味吸入物品的尺寸进行适当地变更,可以为5.0mm以上、10.0mm以上、15.0mm以上、17.5mm以上、或者20.0mm以上,另外,可以为40.0mm以下、35.0mm以下、32.5mm以下、或者30.0mm以下。
<纸滤嘴的制造方法>
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的制造方法并不特别地限制,能够适用按照公知方法的方法。作为公知的方法,例如可列举日本特开平9-294576号公报或者日本特开平9-294577号公报所述的方法。更详细地,该制造方法包含:皱纹处理工序,其向原料片施以皱纹处理并形成所述波形纸片;集束工序,其集束所述波形纸片而形成所述滤嘴滤材;卷装工序,其由卷取纸卷装所述滤嘴滤材。
在皱纹处理工序中,原料片通过一对皱纹辊之间。皱纹辊的表面具有在圆周方向上平行延伸的多个齿,两个皱纹辊配置为这些多个齿进行啮合。而且,原料片通过被多个齿按压,而形成为峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续,从而成为波形纸片。因为波形纸片的峰部的最大高度和所述谷部的最大深度的差值h是通过多个齿间距以及齿宽度确定的值,能够通过选择皱纹辊的齿间距以及齿宽度进行调整。
在集束工序中,集束波形纸片的方式并不特别地限制,可以如图4所示折叠波形纸片,也可以卷起。
卷装工序为通过卷装纸卷装波形纸片以使波形纸片能够维持滤嘴滤材的棒形状的工序。在卷装工序中,通过卷装纸卷装滤嘴滤材后,也可以粘贴卷取纸的重叠部分。
<香味吸入物品>
本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴用于香味吸入物品。
在本说明书中,“香味吸入物品”为总称用户品味烟香味等的香味的吸入物品。更具体地,作为香味吸入物品,可列举:通过使香味源燃烧,向用户提供香味的燃烧型香味吸入物品;通过不燃烧地加热香味源,向用户提供香味的非燃烧加热型香味吸入物品;以及既不加热香味源、也不燃烧香味源地向用户提供由香味源产生的香味的非燃烧非加热型香味吸入物品。
作为香味吸入物品,可列举具有烟杆部以及烟嘴部的棒状的香味吸入物品,特别地为燃烧型香味吸入物品或者非燃烧加热型香味吸入物品。作为香味吸入物品的适合的一例,参照图6并对非燃烧加热型香味吸入物品进行说明。
在图6中,非燃烧加热型香味吸入物品20具有烟杆部21以及烟嘴部24,烟杆部21包含干燥烟叶(已干燥的烟叶)。
烟嘴部24具有包含本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的滤嘴节段。烟嘴部24优选地除了滤嘴节段23之外,具有冷却节段22,冷却节段22和滤嘴节段23以邻接的方式进行配置。
如图6所示的非燃烧加热型香味吸入物品20为具备卷装烟杆部21、烟嘴部24和卷装这些而成的粗纤维纸25的棒状的非燃烧加热型香味吸入物品,烟嘴部24包含冷却节段22、包含本发明的第一或者第二实施方式的纸滤嘴的滤嘴节段23,相对于非燃烧加热型香味吸入物品20的长轴方向,冷却节段22邻接并夹持于烟杆部21和滤嘴节段23之间,并且,冷却节段22的周方向(即与长轴垂直的方向)也可以同心状地设置开孔V。开孔V通常为促进通过用户的吸入而从外部流入空气的孔,通过该空气的流入,能够降低从烟杆部21流入的成分以及空气的温度。
除了本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴之外,滤嘴节段23也可以进一步包含具有一个或者多个的中空部的中心孔节段。中心孔节段通常配置在比纸滤嘴更靠近冷却节段侧,优选地与冷却节段相邻接而配置。
中心孔节段由具有一个或者多个的中空部的填充层、覆盖该填充层的内嵌包装(内侧卷取纸)所构成。例如,中心孔节段由具有中空部的填充层、覆盖填充层的内嵌包装所构成。因为填充层的纤维的填充密度高,所以吸入时空气以及气溶胶只流经中空部,几乎不流经填充层内。因为中心孔节段内部的填充层为纤维填充层,使用时的从外侧的触碰感觉使用户产生不适感的情况少。另外,在中心孔节段不带有内嵌包装时,也可以通过热成型保持其形状。
也可以通过例如外嵌包装(外侧卷取纸)将中心孔节段、纸滤嘴连接。外嵌包装例如可以为圆筒状的纸。另外,烟杆部21、冷却节段22、连接完成的中心孔节段以及纸滤嘴可以通过例如烟嘴衬纸进行连接。这些连接例如可以通过在烟嘴衬纸的内侧面涂布乙酸乙烯酯系糊等糊,将所述烟杆部21、冷却节段22放入已并联的中心孔节段以及纸滤嘴并卷绕来进行连接。另外,这些也可以通过多个衬纸分多次进行连接。
滤嘴节段23从提高强度以及结构刚性的观点来看,可以具备卷装纸滤嘴等的滤嘴插入式卷取纸。滤嘴插入式卷取纸的方式并不特别地限制,可以包含含有一列以上的粘合剂接缝。粘合剂可以包含热熔胶粘合剂,热熔胶粘合剂可含有聚乙烯醇。另外,在滤嘴节段23由两个以上的节段构成的情况下,滤嘴插入式卷取纸优选地一同卷装这些两个以上的节段。
滤嘴节段23的垂直于长轴的方向的剖面形状实质上为圆形,其圆的直径可配合香味吸入物品的尺寸进行适当地变更,但是通常为4.0mm以上,优选地为4.5mm以上,更优选地为5.0mm以上,另外,通常为9.0mm以下,优选地为8.5mm以下,更优选地为8.0mm以下。另外,在剖面不是圆形的情况下,上述的直径在假定具有与其剖面的面积相同的圆的情况下,适用该圆的直径。
滤嘴节段23的垂直于长轴的方向的剖面形状的周长可以配合香味吸入物品的尺寸进行适当地变更,但是通常为14.0mm以上,优选地为15.0mm以上,更优选地为16.0mm以上,另外,通常为27.0mm以下,优选地为26.0mm以下,更优选地为25.0mm以下。
滤嘴节段23的长轴方向的长度可以配合香味吸入物品的尺寸进行适当地变更,但是可以为15.0mm以上、17.5mm以上、或者20.0mm以上,另外,可以为40.0mm以下、35.0mm以下、32.5mm以下、或者30.0mm以下。
为了将滤嘴节段23的形状以及尺寸设定为上述范围,可以对本发明的第一以及第二实施方式的纸滤嘴的形状以及尺寸进行适当地调整。
实施例
通过实施例对本发明进行更具体地说明,但是只要本发明不脱离其主旨,其并不限定于以下的实施例所述的内容。
<实施例1>
根据日本特开平9-294577所述的方法制作纸滤嘴。
具体地,将从单位面积重量40gsm、厚度30μm、宽度140mm的原料片(NIPPON PAPERPAPYLIA CO.,LTD.制,Glassine)的卷抽出的原料片通过一对皱纹辊之间。此时,一对皱纹辊分别在辊表面具有在圆周方向上平行地延伸的多个齿,并且,该多个齿采用为间距为1.0mm、齿宽度为0.3mm。另外,原料片的宽度意指相对卷回原料片的卷的卷取方向垂直的方向的长度。
由于通过一对皱纹辊之间,在原料片的卷的抽出方向上峰部和谷部交替地连续而形成的结果为得到波形纸片。峰部的最大高度和谷部的最大深度的差值h为200μm。
以将得到的波形纸片形成为棒形状并且原料片的卷的抽出方向为棒形状的长轴方向的方式进行集束,进而得到滤嘴滤材。基于上述公式(2)算出的滤嘴滤材的密度在表1中示出。
接着,该滤嘴滤材由单位面积重量52gsm、厚度110μm的卷取纸(NIPPON PAPERPAPYLIACO.,LTD.制;S52-7000)进行卷装,得到垂直于长轴方向的剖面直径为7mm、长轴方向的长度为18mm的纸滤嘴。
<实施例2~3,比较例1~2>
除了将原料片变更为如表1所示以外,与实施例1同样地得到纸滤嘴。
另外,在实施例2~3以及比较例1~2的波形纸片的峰部的最大高度和谷部的最大深度的差值h如表1所示。
<透气阻力的测定>
按照ISO标准(ISO6565),采用SelRean公司制的滤嘴透气阻力测定器来测定纸滤嘴的透气阻力。纸滤嘴的透气阻力指:在不进行纸滤嘴的侧面的空气的透过的状态下,从一方的端面(第一端面)向另一方的端面(第二端面)流经所规定的空气流量(17.5cc/min)的空气时的第一端面和第二端面的气压差值。其结果在表1中示出。
<与长轴垂直方向的硬度的测定>
首先,测定施加负荷F前的纸滤嘴的垂直于长轴方向的剖面直径Ds。接着采用SODIM-H hardness module(SODIM SUS公司制,柱塞径为12mm),对纸滤嘴在垂直于其长轴的方向施加10秒钟的压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的负荷F,求出从Ds减去由负荷F压入的深度得到的值即Dd。接着,根据上述公式(1),从求出的Ds以及Dd算出与长轴垂直的方向的硬度。其结果在表1中示出。
<长轴方向的硬度的测定>
采用流变仪(Sun Scientific Co.,Ltd.制,CR-3000EX,柱塞径5mm),以压缩速度20mm/分在长轴方向上压缩纸滤嘴的同时测定压缩荷载。将测定的压缩荷载的最大值作为纸滤嘴的长轴方向的硬度求出。在实施例1中得到的纸滤嘴的压缩距离与压缩荷载的关系在图7中示出。在实施例1~3以及比较例1~2中得到的纸滤嘴的长轴方向的硬度在表1中示出。
[表1]
表1
*:未测定
根据表1,通过将原料片的单位面积重量、厚度以及宽度、及波形纸的峰部的最大高度和谷部的最大深度的差值设定为合适的值,即使在将透气方向的透气阻力设定为0.2mmH2O/mm以上的情况下,也能确认得到具有足够的硬度的纸滤嘴。例如,比较透气阻力大致相同的实施例1和3时可知,即使缩小原料片的宽度,但通过增大单位面积重量以及厚度,也能够提高纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度。另外,比较透气阻力相同的实施例1和比较例2时可知,即使缩小原料片的厚度,但通过增大单位面积重量,也提高纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度。从该结果来看,认为原料片的单位面积重量相比原料片的厚度,给予与长轴垂直的方向的硬度的影响更大。
进一步,根据表1,可知纸滤嘴的长轴方向的硬度和滤嘴滤材的密度之间具有相关性。因此,在实施例2得到纸滤嘴的长轴方向的硬度比在实施例1得到的纸滤嘴更高,比在实施例3得到的纸滤嘴低,推测为23N~26N左右。另外,与纸滤嘴的与长轴垂直的方向的硬度相同,对于长轴方向的硬度,认为原料片的单位面积重量所给予的影响更大。因此,推测在比较例1得到的纸滤嘴的长轴方向的硬度为比在实施例1得到的纸滤嘴更低,比在比较例2得到的纸滤嘴更高的值。
在比较例2得到的纸滤嘴因为在长轴方向的硬度低至4.2N,产生如下问题:例如在持烟感觉、衔烟感觉等上产生不适感;在用于插入电加热式装置而使用的非燃烧加热型香味吸入物品的情况下,不能在不折弯下插入电加热式装置;在用于燃烧型香味吸入物品的情况下,不能在不变形下抖落烟灰或者灭火等。这样在比较例1得到的纸滤嘴使用感低劣,用于香味吸入物品时难以无不良地使用。
与此相对,实施例1以及3与比较例2比较,虽然纸滤嘴的透气方向的透气阻力大致相同,但因为长轴方向的硬度高出15N以上,所以难以产生上述问题。因此,通过将这些纸滤嘴用于香味吸入物品,不仅得到良好的香味,也能满足用户的喜好以及使用感,并且,能够给予用于用户能够稳定地进行在香味吸入物品的使用的一连的操作的安心感。
附图标记说明
10:纸滤嘴;10a:纸滤嘴(无负荷);10b:纸滤嘴(有负荷);11:波形纸片;11a:峰部;11b:谷部;12:卷取纸;20:非燃烧加热型香味吸入物品;21:烟杆部;22:冷却节段;23:滤嘴节段;24:烟嘴部;25:粗纤维纸;V:开孔;31:柱塞;32:柱塞。
Claims (9)
1.一种香味吸入物品用纸滤嘴,其具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸,其中,
所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,
透气方向的透气阻力为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,
以以下的公式(1)所表示的与长轴垂直的方向的硬度为80.0%以上且95.0%以下,
与长轴垂直的方向的硬度(%)=(Dd/Ds)×100(1)
公式(1)中,Ds(mm)为施加负荷F前的所述纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面直径;Dd(mm)为施加负荷F时的所述纸滤嘴的垂直于长轴的方向的剖面直径;负荷F为对所述纸滤嘴在与其长轴垂直的方向上,在压缩荷载3N/mm以及压缩时间10秒的条件下所附加的荷载。
2.一种香味吸入物品用纸滤嘴,其具有棒状的滤嘴滤材以及卷装所述滤嘴滤材的卷取纸,其中,
所述滤嘴滤材包含波形纸片,所述波形纸片以峰部和谷部交替地且在长轴方向上连续的方式进行排列,
透气方向的透气阻力为0.2mmH2O/mm以上且1.0mmH2O/mm以下,
以压缩速度20mm/分在长轴方向上压缩所述纸滤嘴的同时,所测定的压缩荷载的最大值为15N以上且30N以下。
3.根据权利要求1或2所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述峰部的最大高度和所述谷部的最大深度的差值为50μm以上且500μm以下。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述波形纸片为对单位面积重量为40gsm以上且120gsm以下、厚度为30μm以上且130μm以下、以及宽度为70mm以上且200mm以下的原料片施以皱纹处理的材料,
所述宽度为与相当于包含由所述原料片制作的所述波形纸片的所述滤嘴滤材的长轴方向的方向垂直的方向的长度。
5.根据权利要求1~4中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述滤嘴滤材的密度为0.16g/cm3以上且0.34g/cm3以下。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴,其中,
所述卷取纸的单位面积重量为30gsm以上且100gsm以下、厚度为30μm以上且130μm以下。
7.一种香味吸入物品用滤嘴节段,其中,
包含权利要求1~6中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴。
8.一种棒状的香味吸入物品,其具有烟杆部以及烟嘴部,其中,
所述烟嘴部包含权利要求1~6中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴。
9.一种权利要求1~6中任一项所述的香味吸入物品用纸滤嘴的制造方法,其中,包含:
皱纹处理工序,其向原料片施以皱纹处理并形成所述波形纸片;
集束工序,其集束所述波形纸片而形成所述滤嘴滤材;
卷装工序,其由卷取纸卷装所述滤嘴滤材。
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