JP2011505823A - 円筒状熱源を生成する方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図1
Description
コーティング層は、同じダイ内の異なるオリフィスを通して2つ又はそれよりも多くの異なる材料を押し出す共押し出しの方法において、押し出される物品の表面に直接付加することができる。オリフィスは、押し出される材料がダイを出るにつれて融合して互いに結合し、積層構造を成すように配列される。例えば、EP−A−0,662,385及びEP−A−0,491,093の両方には、2つ又はそれよりも多くの同心層を有するチューブを生成するための共押し出し方法が開示されている。しかし、共押し出しは、コーティングが押し出されるダイオリフィスが狭くなり過ぎた場合に問題が生じるために、厚さが約1mmよりも少ないコーティング層を付加するのには適さないことが分かっている。一般に、押し出し中又はその後の処理中に重力下で押し出し物品が変形しないように、機械的安定性を得るために高粘性の原料が押し出しに用いられる。しかし、高粘性の原料を狭いオリフィスに強制的に通すことによって、オリフィス内部に大きな剪断力が発生する。従って、高粘性の原料をダイに強制的に通すために及びダイオリフィスの閉塞を防止するために高い圧力が必要となる。更に、ダイの摩耗が大きく、これによってダイの寿命が著しく低下することになる。これは、原料がセラミック粒子のような硬質の研磨性粒子を含んでいる場合に特に問題となる。
DE−A−35,25,530及びDE−A−102,49,141の両方には、押し出しポリマーチューブの内面にコーティング層を付加する押し出し方法が開示されている。DE−A−35,25,530の方法では、コーティング材料の円筒状層が形成され、次いで、押し出しチューブの内面に直接付加され、その後、マンドレルを用いて当該表面に機械的に圧着される。DE−A−102,49,141の方法では、コーティング材料は、ダイオリフィス内部に取り付けられたマンドレル内の1つ又はそれよりも多くの給送チャンネルを通じてチューブの内面上に射出される。次いで、コーティング材料は、マンドレルの他の部分と比較して直径が大きいマンドレルの端部によって内面に機械的に圧着される。
上に論じた従来技術の方法で生じる問題を最小限に抑えるか又は実質的に排除しながら、円筒状熱源の長手方向空気流チャンネルに薄いコーティングを付加するための有効な方法を提供することも望ましいと考えられる。
本発明による方法では、コーティング化合物は、空気流チャンネルの内面を「濡らす」。これは、熱力学的駆動力の結果として、具体的にはコーティング化合物と空気流チャンネルの内面との間の付着力の結果として、コーティング化合物が空気流チャンネルの表面全体におのずから広がることを意味する。流体が固体表面を濡らす度合いは、固体−液体界面及び液体−気体界面の界面張力に依存する熱力学変数である。
本発明の方法では、押し出し熱源を形成する材料の表面を高度に濡らすコーティング化合物を選択することが好ましい。
有利な態様においては、本発明の方法では、上述の従来技術の方法におけるようにコーティング層を予め形成する必要も、機械的接触圧を印加して空気流チャンネルの内面にコーティング化合物を圧着する必要もない。更に、比較的低粘性のコーティング化合物を用いることができ、それによってより大きな柔軟性が得られる。
有利な態様においては、本発明の方法は、用いられる材料の特性に合うように方法のパラメータを適応化及び制御することができるので、多種多様のコーティング化合物と共に用いるのに適している。段階(b)で形成されるコーティング層の厚さも予測可能に制御することができる。
有利な態様においては、マンドレル内の流れチャンネルの直径を縮小することなく、本発明の方法によって薄いコーティングを得ることができるので、高い剪断応力及び摩耗のような従来技術の方法に付随する問題は、本発明の方法においてはそれほど生じない。
コーティング層は、約10ミクロンから約200ミクロンの厚さを有することが好ましく、約10ミクロンから約100ミクロンの厚さを有することがより好ましい。
空気流チャンネルの内面に形成されるコーティング層の厚さは、段階(b)で少なくともある程度マンドレルの給送通路を通るコーティング化合物の流速の制御を通じて制御されることが好ましい。流速は、逆に、コーティング化合物の圧力及び容積の少なくとも一方の制御を通じて制御することができる。
マンドレル端部の給送通路の出口において、有利な態様においては、コーティングがマンドレルの縁部の上で引っ張られる際の大きな引張応力及び剥離を回避するために、マンドレル壁の縁部に傾斜を設けることができる。
有利な態様においては、熱源のコーティング層は、中実の粒子状物質の層を含んでおり、実質的に非通気性である。一般に、この種類の粒子状コーティングは、上述したように、懸濁液の形で付加される。コーティングは、実質的に熱的に安定でかつ熱源の燃焼温度で不燃性の1つ又はそれよりも多くの適する材料から形成することができる。適する材料は当業技術で公知であり、例えば、カオリン、ベントナイト、白雲母のような粘土、酸化鉄、アルミナ、チタニア、シリカ、シリカアルミナ、ジルコニア・セリア、ゼオライト、リン酸ジルコニウム、グラファイト、ガラス、及び他のセラミック材料、又はそれらの組み合わせのような金属酸化物が含まれる。好ましいコーティング材料には、粘土及び雲母状酸化鉄のような無機化合物が含まれる。コーティング化合物は、好ましくは約5体積%から約35体積%、より好ましくは約容積10%から約25体積%の1つ又はそれよりも多くの無機物を含有する。コーティング化合物中の無機物の粒径は、約50nmから約20ミクロンであることが好ましい。
必要に応じて、一酸化炭素の二酸化炭素への酸化を促進する成分のような触媒成分をコーティング化合物に組み込むことができる。適する触媒材料には、例えば、プラチナ、パラジウム、遷移金属、及びそれらの酸化物が含まれる。
コーティング化合物は、1つ又はそれよりも多くの結合剤を含むことができる。コーティング化合物は、約0.5重量%から約3重量%の結合剤又は結合剤の組み合わせを含むことが好ましい。適する結合剤の一例は、Methocel(登録商標)(メチルセルロース、ダウ・ケミカル・カンパニーから入手可能)である。
消泡剤も、コーティング化合物に添加することができる。適する消泡剤の一例は、Agitan(登録商標)731(非イオン性アルコキシル化化合物を伴う修飾有機ポリシロキサン、「Munzing Chemie」から入手可能)である。
好ましくは、コーティング化合物の粘性は、100s-1及び25℃で8mPa.sから1700mPa.sであり、より好ましくは、100s-1及び25℃で100mPa.sから800mPa.sである(1Pa.s=1kgm-1s-1)。
ここで、添付の図面を参照して単に一例として本発明を以下に更に説明する。
コーティング化合物も、下記の表1に示す材料から調製される。
次いで、ロッド4が周囲温度で乾燥され、不活性雰囲気下において約750℃で熱分解される。乾燥されたコーティングは、約50ミクロンの厚さ及び約50%の空隙率を有する。最後に、ロッド4が切断され、加熱シガレットへの組み込みのための幾つかの円筒状熱源が得られる。
6 ダイ
8 オリフィス
10 マンドレル
12 給送通路
16 流体コーティング化合物
22 コーティング層
Claims (14)
- 内面がコーティング層(22)で覆われた長手方向の空気流チャンネルが通って延びる加熱喫煙物品のための円筒状炭素質熱源(4)を生成する方法であって、
(a)空気流チャンネルを形成するためのマンドレル(10)が取り付けられたオリフィス(8)を含むダイ(6)を通した炭素質材料の押し出しによって円筒状熱源(4)を形成する段階、及び
(b)前記マンドレル(10)を通って長手方向に延び、かつ端部に出口を有する給送通路(12)を通じて流体コーティング化合物(16)を給送することにより、該マンドレル下流の前記空気流チャンネルの内面に該コーティング化合物(16)を付加する段階、
を含み、
前記コーティング化合物は、前記空気流チャンネルの前記内面を該コーティング化合物と該内面の間の付着力の結果として濡らし、それにより前記円筒状熱源(4)が押し出される時に前記コーティング層(22)を形成する、
ことを特徴とする方法。 - 前記コーティング化合物は、セラミック粒子を含有する懸濁液であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 段階(b)の前に前記懸濁液を脱気する段階を更に含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
- 前記コーティング層(22)の厚さが、段階(b)における前記給送通路(12)を通る前記コーティング化合物(16)の流速の制御を通じて制御されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の方法。
- 前記給送通路(12)を通る前記コーティング化合物の前記流速は、前記コーティング層(22)が前記マンドレル(10)の前記端部に直接隣接して形成されるように制御されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の方法。
- 前記マンドレル(10)内の前記給送通路(12)を通る前記コーティング化合物(16)の流れが、該マンドレル(10)の前記端部に直接隣接する前記空気流チャンネルの部分に該コーティング化合物(16)のリザーバ(18)を形成するように制御され、
前記コーティング層(22)は、前記リザーバ(18)の下流に形成される、
ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記リザーバ(18)の位置が測定され、前記コーティング化合物(16)の前記流速は、該リザーバ(18)を前記マンドレル(10)の前記端部に対して実質的に同じ位置に維持するように制御されることを特徴とする請求項6に記載の方法。
- 段階(a)で用いられる前記ダイは、各マンドレルが前記長手方向空気流チャンネルの1つを形成する複数のマンドレルが取り付けられたオリフィスを含むことを特徴とする複数の長手方向空気流チャンネルを有する熱源を生成するための請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の方法。
- 2つ又はそれよりも多くの長手方向空気流チャンネルの前記内面は、コーティング層で覆われ、
段階(b)は、流体コーティング化合物を前記2つ又はそれよりも多くの長手方向空気流チャンネル内に該2つ又はそれよりも多くのチャンネルを形成する前記マンドレルを通って延びる給送通路を通じて給送する段階を含み、
前記コーティング化合物は、前記空気流チャンネルの前記表面を濡らし、それにより円筒状物品が押し出される時に各空気流チャンネルの該内面上に前記コーティング層を形成する、
ことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 10ミクロンから100ミクロンの間の厚さを有するコーティング層(22)が、段階(b)で形成されることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の方法。
- 段階(b)で形成された前記熱源を乾燥させる段階を更に含むことを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の方法。
- 段階(b)で形成された前記熱源を少なくとも750℃の温度まで加熱する段階を更に含むことを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の方法。
- 前記給送通路(12)は、前記マンドレル(10)の中心を通って延びることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか1項に記載の方法。
- 請求項1から請求項13のいずれか1項に記載の方法によって形成された熱源。
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