RU2685845C2 - Способы получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов - Google Patents

Способы получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов Download PDF

Info

Publication number
RU2685845C2
RU2685845C2 RU2017108898A RU2017108898A RU2685845C2 RU 2685845 C2 RU2685845 C2 RU 2685845C2 RU 2017108898 A RU2017108898 A RU 2017108898A RU 2017108898 A RU2017108898 A RU 2017108898A RU 2685845 C2 RU2685845 C2 RU 2685845C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tobacco
aerosol
irradiation
pulp
tobacco pulp
Prior art date
Application number
RU2017108898A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017108898A (ru
RU2017108898A3 (ru
Inventor
Герхард ЛАНГ
Ян Карлос ХУФНАГЕЛЬ
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2017108898A publication Critical patent/RU2017108898A/ru
Publication of RU2017108898A3 publication Critical patent/RU2017108898A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685845C2 publication Critical patent/RU2685845C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/18Treatment of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/22Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by application of electric or wave energy or particle radiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/18Treatment of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/24Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by extraction; Tobacco extracts
    • A24B15/241Extraction of specific substances
    • A24B15/243Nicotine
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/18Treatment of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/24Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by extraction; Tobacco extracts
    • A24B15/241Extraction of specific substances
    • A24B15/245Nitrosamines
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors

Abstract

Изобретение относится к способам получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов. Способ уменьшения количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина в вырабатывающем аэрозоль субстрате, при этом способ включает обеспечение табачной пульпы, содержащей по меньшей мере один специфичный для табака нитрозамин; облучение табачной пульпы ультрафиолетовым светом и высушивание табачной пульпы с получением вырабатывающего аэрозоль субстрата. Техническим результатом изобретения является снижение времени и затрат на производство табачных материалов. 5 з.п. ф-лы, 2 пр., 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способам получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов. Аэрозольобразующие субстраты, полученные в соответствии с настоящим изобретением, находят конкретное применение в качестве субстратов для электрических курительных систем.
В данной области техники известны электрически управляемые курительные системы, которые испаряют жидкий состав на основе никотина для получения аэрозоля, вдыхаемого пользователем. Например, известная электрически управляемая курительная система содержит корпус и заменяемый мундштук, при этом корпус содержит электрический источник питания и электрическую цепь. Мундштук содержит часть для хранения жидкости, капиллярный фитиль, содержащий первый конец, который проходит в часть для хранения жидкости с целью контакта с расположенной там жидкостью, и нагревательный элемент для нагревания второго конца капиллярного фитиля. При эксплуатации жидкость перемещается из части для хранения жидкости по направлению к нагревательному элементу за счет капиллярного действия в фитиле. Жидкость на втором конце фитиля испаряется с помощью нагревательного элемента.
Также известны электрически управляемые курительные системы, которые нагревают табачный продукт, такой как табачный продукт в виде формованного листа. Например, известная электрически управляемая курительная система включает в себя резистивно-нагреваемое керамическое нагревательное лезвие, которое вставлено в табачный стержень для образования аэрозоля, содержащего летучие соединения, присутствующие в табаке. Табачные продукты в виде формованного листа получают путем формования и высушивания табачной пульпы.
Как правило, жидкие составы на основе никотина и табачные пульпы получают из сушенных табачных материалов. В связи с этим, жидкие составы на основе никотина и нагреваемые табачные продукты, полученные из табачных пульп, могут быть нежелательно загрязненными специфичными для табака нитрозаминами (TSNA), такими как N-нитрозонорникотин (NNN), 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанон (NNK), N-нитрозоанатабин (NAT) и N-нитрозоанабастин (NAB).
Известный способ снижения TSNA-загрязнения никотина, очищенного из сушенных табачных материалов, включает химическую обработку растений табака перед сбором для повышения выработки антиоксидантов и предотвращения образования TSNA при сушке. Однако данный способ обработки растений табака требует много времени, затрат, и при этом следует соблюдать осторожность для предотвращения загрязнения окружающей среды применяемыми химическими веществами.
Следовательно, необходимым является обеспечение способа снижения или устранения TSNA-загрязнения никотина, который позволяет преодолевать данные трудности, связанные с известными способами снижения содержания TSNA.
В соответствии с первым аспектом, в настоящем изобретении представлен способ образования аэрозольобразующего субстрата, при этом способ включает получение источника жидкого никотина, содержащего по меньшей мере один специфичный для табака нитрозамин, смешивание источника жидкого никотина с растворителем и по меньшей мере одним аэрозольобразующим средством с получением аэрозольобразующего субстрата, и облучение аэрозольобразующего субстрата ультрафиолетовым светом со снижением количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина.
В данном документе термин «аэрозольобразующий субстрат» означает субстрат, обладающий способностью к высвобождению летучих соединений, которые способны образовывать аэрозоль. Аэрозоли, образуемые из аэрозольобразующих субстратов в соответствии с настоящим изобретением, могут быть видимыми или невидимыми и могут содержать пары (например, тонкодисперсные частицы веществ, которые находятся в газообразном состоянии и при комнатной температуре обычно являются жидкими или твердыми), а также газы и капли жидкости конденсированных паров.
При использовании ультрафиолетового (УФ) света для снижения количества одного или нескольких TSNA в аэрозольобразующем субстрате, содержащем источник жидкого никотина, при способе в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения преимущественно устраняется потребность в химических способах удаления. Следовательно, способ в соответствии с первым аспектом настоящего изобретения может быть менее затратным, при нем производится немного отходов или не производится вообще, и сводятся к минимуму любые проблемы, связанные со здоровьем и окружающей средой, по сравнению с существующими способами. Более того, поскольку в настоящем изобретении применяется УФ-облучение аэрозольобразующего субстрата, содержащего источник жидкого никотина, то его можно применять к растворам никотина, уже отделенным от табачного растительного материала. В отличие от известных способов, при таком вышеописанном способе химической обработки требуется обработка растения табака в ходе выращивания и перед сбором, а также другие известные способы, в которых осуществлялись попытки снижения содержания TSNA путем оптимизации условий, при которых сушится собранный табак.
Растворитель может содержать воду или органический растворитель. Кроме того, или в качестве альтернативы, по меньшей мере одно аэрозольобразующее средство может содержать по меньшей мере одно из пропиленгликоля и глицерина.
В любом из вышеописанных вариантов осуществления ультрафиолетовое облучение аэрозольобразующего субстрата предпочтительно составляет по меньшей мере приблизительно 4 милливатта на квадратный сантиметр, более предпочтительно по меньшей мере приблизительно 40 милливатт на квадратный сантиметр, наиболее предпочтительно по меньшей мере приблизительно 400 милливатт на квадратный сантиметр. УФ-облучение около или выше данных уровней способно обеспечивать значительное снижение количества одного или нескольких TSNA за относительно короткий промежуток времени. Уровень облучения жидкости можно определить с использованием УФ радиометра.
Кроме того, или в качестве альтернативы, стадия УФ-облучения предпочтительно включает облучение аэрозольобразующего субстрата ультрафиолетовым светом в течение менее приблизительно 180 минут, более предпочтительно в течение менее приблизительно 120 минут, еще более предпочтительно в течение менее приблизительно 60 минут, наиболее предпочтительно в течение менее приблизительно 30 минут. Облучение аэрозольобразующего субстрата ультрафиолетовым светом в течение периода в пределах данных диапазонов способно обеспечивать значительное снижение количества одного или нескольких TSNA. Данные периоды времени относятся к общей длительности УФ-облучения, и общая длительность может представлять собой один непрерывный период облучения, или два или более отдельных периодов облучения. Например, в тех вариантах осуществления, в которых стадия облучения включает облучение аэрозольобразующего субстрата с помощью УФ-света в течение 30 минут, облучение можно проводить в течение одной 30-минутной стадии или в течение двух отдельных стадий продолжительностью по 15 минут каждая.
Как правило, увеличение интенсивности УФ-облучения будет обеспечивать более сильное снижение содержания TSNA в течение фиксированного периода времени. Следовательно, для оптимизации эффективности способа снижения TSNA УФ-облучение высокой интенсивности предпочтительно применяют для сведения к минимуму общего времени, необходимого для снижения содержания TSNA до требуемого уровня. В любом из вышеописанных вариантов осуществления количество по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в аэрозольобразующем субстрате после стадии облучения, предпочтительно составляет менее приблизительно 75 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в аэрозольобразующем субстрате перед стадией облучения, более предпочтительно менее приблизительно 50 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в аэрозольобразующем субстрате перед стадией облучения, наиболее предпочтительно менее приблизительно 25 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в аэрозольобразующем субстрате перед стадией облучения. Как правило, снижение количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина может быть увеличено путем увеличения по меньшей мере одного из облучения и длительности стадии облучения. Для данного облучения количество по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в аэрозольобразующем субстрате, обычно снижается экспоненциально в течение периода облучения.
В соответствии со вторым аспектом, в настоящем изобретении представлен способ получения аэрозольобразующего субстрата, при этом способ включает получение табачной пульпы, содержащей по меньшей мере один специфичный для табака нитрозамин, облучение табачной пульпы ультрафиолетовым светом для снижения количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина и высушивание табачной пульпы с получением аэрозольобразующего субстрата.
При использовании ультрафиолетового (УФ) света для снижения количества одного или нескольких TSNA в аэрозольобразующем субстрате, полученном из табачной пульпы, в способе в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения преимущественно устраняют потребность в химических способах удаления. Следовательно, способ в соответствии со вторым аспектом настоящего изобретения может быть менее затратным, при нем производится немного отходов или не производится вообще, и сводятся к минимуму любые проблемы, связанные со здоровьем и окружающей средой, по сравнению с существующими способами. Более того, поскольку в настоящем изобретении используется УФ-облучение табачной пульпы, то его можно применять к растительному табачному материалу, который уже собран и обработан. В отличие от известных способов, при таком вышеописанном способе химической обработки требуется обработка растения табака в ходе выращивания и перед сбором, а также другие известные способы, в которых осуществлялись попытки снижения содержания TSNA путем оптимизации условий, при которых сушится собранный табак.
Табачную пульпу можно формовать и высушивать с получением формованного табачного листа. В данном случае табачную пульпу можно облучать перед формованием, после формования или как до, так и после. Такой способ может быть преимущественным в том, что он может предусматривать интеграцию устройства, обладающего способностью к облучению пульпы, непосредственно в линию формования.
Как применяется в данном документе, термин «формованный табачный лист» относится к гомогенизированному табачному материалу, обычно полученному путем формования табачной пульпы, содержащей измельченный табак и одно или несколько связующих на конвейерной ленте или другой поверхности, высушивание формованной пульпы с получением листа гомогенизированного табачного материала и удаление листа гомогенизированного табачного материала с опорной поверхности.
В любом из вышеописанных вариантов осуществления ультрафиолетовое облучение табачной пульпы предпочтительно составляет по меньшей мере приблизительно 4 милливатта на квадратный сантиметр, более предпочтительно по меньшей мере приблизительно 40 милливатт на квадратный сантиметр, наиболее предпочтительно по меньшей мере приблизительно 400 милливатт на квадратный сантиметр. УФ-облучение около или выше данных уровней способно обеспечивать значительное снижение количества одного или нескольких TSNA за относительно короткий промежуток времени. Уровень облучения жидкости можно определить с использованием УФ радиометра.
Кроме того, или в качестве альтернативы, стадия УФ-облучения предпочтительно включает облучение табачной пульпы ультрафиолетовым светом в течение менее приблизительно 180 минут, более предпочтительно в течение менее приблизительно 120 минут, еще более предпочтительно в течение менее приблизительно 60 минут, наиболее предпочтительно в течение менее приблизительно 30 минут. Облучение табачной пульпы ультрафиолетовым светом в течение периода в пределах данных диапазонов способно обеспечивать значительное снижение количества одного или нескольких TSNA. Данные периоды времени относятся к общей длительности УФ-облучения, и общая длительность может представлять собой один непрерывный период облучения, или два или более отдельных периодов облучения. Например, в тех вариантах осуществления, в которых стадия облучения включает облучение табачной пульпы с помощью УФ-света в течение 30 минут, облучение можно проводить в течение одной 30-минутной стадии или в течение двух отдельных стадий продолжительностью по 15 минут каждая. Общее время облучения может варьировать в соответствии с толщиной табачной пульпы. То есть общее время облучения может быть увеличено с увеличением толщины табачной пульпы.
Как правило, увеличение интенсивности УФ-облучения будет обеспечивать более сильное снижение содержания TSNA в течение фиксированного периода времени. Следовательно, для оптимизации эффективности способа снижения TSNA УФ-облучение высокой интенсивности предпочтительно применяют для сведения к минимуму общего времени, необходимого для снижения содержания TSNA до требуемого уровня. В любом из вышеописанных вариантов осуществления количество по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в табачной пульпе после стадии облучения, предпочтительно составляет менее приблизительно 75 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в табачной массе перед стадией облучения, более предпочтительно менее приблизительно 50 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в табачной пульпе перед стадией облучения, наиболее предпочтительно менее приблизительно 25 процентов по весу количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в табачной пульпе перед стадией облучения. Как правило, снижение количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина может быть увеличено путем увеличения по меньшей мере одного из облучения и длительности стадии облучения. Для данного облучения количество по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина, присутствующего в табачной пульпе, обычно снижается экспоненциально в течение периода облучения.
В любом из вышеописанных вариантов осуществления в соответствии с первым аспектом или вторым аспектом настоящего изобретения ультрафиолетовый свет, применяемый на стадии облучения, предпочтительно характеризуется пиковой интенсивностью при длине волны по меньшей мере приблизительно 315 нанометров, более предпочтительно по меньшей мере приблизительно 335 нанометров, наиболее предпочтительно по меньшей мере приблизительно 350 нанометров. Кроме того, или в качестве альтернативы, ультрафиолетовый свет предпочтительно характеризуется пиковой интенсивностью при длине волны менее приблизительно 400 нанометров, более предпочтительно менее приблизительно 390 нанометров, наиболее предпочтительно менее приблизительно 380 нанометров. В особенно предпочтительных вариантах осуществления ультрафиолетовый свет характеризуется пиковой интенсивностью при длине волны от приблизительно 315 нанометров до приблизительно 400 нанометров, более предпочтительно от приблизительно 335 нанометров до приблизительно 390 нанометров, наиболее предпочтительно от приблизительно 350 нанометров до приблизительно 380 нанометров. Ультрафиолетовый свет может характеризоваться пиковой интенсивностью при длине волны приблизительно 365 нанометров. УФ-свет, характеризующийся пиковой интенсивностью при длине волны в пределах этих диапазонов, попадающих в часть УФ-A ультрафиолетового спектра, которую определили авторы настоящего изобретения, обеспечивает эффективное снижение TSNA и является оптимизированным для передачи через стекло и обычные полимерные упаковочные материалы, прозрачные для УФ. Следовательно, способы в соответствии с этими вариантами осуществления особенно пригодны для обработки аэрозольобразующих субстратов или табачных пульп, которые расположены внутри стеклянного контейнера, или расположены внутри контейнера, содержащего стеклянное окно, через которое передается УФ-свет. Применение излучения с меньшей длины волны является нежелательным, поскольку оно может приводить к нежелательному химическому разложению никотина.
В соответствии с третьим аспектом, в настоящем изобретении предусматривается аэрозольобразующий субстрат, полученный с помощью способа в соответствии либо с первым аспектом настоящего изобретения, либо вторым аспектом настоящего изобретения, в соответствии с любым из вышеописанных вариантов осуществления.
Пример 1
Определенные концентрации N-нитрозонорникотина (NNN) и 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-1-бутанона (NNK) (380 и 613 нанограмм на миллилитр, соответственно) добавляли к трем различным жидким аэрозольобразующим субстратам, каждый из которых включал в себя никотин, глицерин, пропиленгликоль и воду (2:10:68:20, 2:39:39:20 и 2:68:10:20 по весу). Аликвоты этих растворов помещали в прозрачные стеклянные сосуды и облучали в течение определенного времени (0, 15, 30, 60, 120 или 240 минут) с помощью ультрафиолетового излучения (длина волны 365 нанометров; номинальная мощность лампы 8 ватт; расстояние до лампы 3 сантиметра). После облучения образцы десятикратно разбавляли водой и анализировали содержание в них никотина, NNN и NNK.
УФ-облучение вызывало зависимое от времени снижение NNK и NNN во всех трех смесях никотин/глицерин/пропиленгликоль/вода. Концентрации никотина не поддавались воздействию. Распад нитрозамина являлся почти экспоненциальным относительно времени облучения. Периоды полураспада NNN и NNK находились в диапазонах 30-50 минут и 60-70 минут, соответственно. Результаты показаны на фигурах 1-3.
Пример 2
Каждый образец листа формованной табачной пульпы с толщиной от 0,20 до 0,22 миллиметра после высушивания до 195-200 грамм на квадратный метр облучали в течение 150 минут с обеих сторон с помощью УФ-света с длиной волны 365 нанометров и интенсивностью 4,5 милливатта на квадратный сантиметр. После дополнительного высушивания и нарезания облученный образец формованного листа и необлученный контроль анализировали в отношении содержания NNK, NNN и никотина с помощью пульп-спектроскопии. По сравнению с контролем, облученный образец не продемонстрировал эффекта в отношении содержания никотина, снижение на 12 процентов содержания NNK и снижение на 26 процентов содержания NNN.

Claims (9)

1. Способ уменьшения количества по меньшей мере одного специфичного для табака нитрозамина в вырабатывающем аэрозоль субстрате, при этом способ включает:
обеспечение табачной пульпы, содержащей по меньшей мере один специфичный для табака нитрозамин;
облучение табачной пульпы ультрафиолетовым светом и
высушивание табачной пульпы с получением вырабатывающего аэрозоль субстрата.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий стадию формования табачной пульпы перед стадией высушивания табачной пульпы и где стадию формования табачной пульпы осуществляют до или после стадии облучения табачной пульпы.
3. Способ по п. 1 или 2, где ультрафиолетовое облучение табачной пульпы составляет по меньшей мере 4 мВт/см2.
4. Способ по пп. 1, 2 или 3, где табачную пульпу облучают ультрафиолетовым светом в течение менее 60 мин.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, где ультрафиолетовый свет характеризуется пиковой интенсивностью при длине волны от 315 до 400 нм.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, где ультрафиолетовый свет характеризуется пиковой интенсивностью при длине волны от 350 до 380 нм.
RU2017108898A 2014-08-20 2015-08-19 Способы получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов RU2685845C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14181679.3 2014-08-20
EP14181679 2014-08-20
PCT/EP2015/069091 WO2016026911A2 (en) 2014-08-20 2015-08-19 Methods for forming aerosol-generating substrates having a reduced amount of tobacco specific nitrosamines

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017108898A RU2017108898A (ru) 2018-09-20
RU2017108898A3 RU2017108898A3 (ru) 2018-10-30
RU2685845C2 true RU2685845C2 (ru) 2019-04-23

Family

ID=51357871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108898A RU2685845C2 (ru) 2014-08-20 2015-08-19 Способы получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20170238597A1 (ru)
EP (1) EP3182844B1 (ru)
JP (1) JP6602845B2 (ru)
KR (1) KR102486705B1 (ru)
CN (1) CN106714587B (ru)
BR (1) BR112017001255B1 (ru)
ES (1) ES2690876T3 (ru)
HU (1) HUE040016T2 (ru)
PL (1) PL3182844T3 (ru)
RU (1) RU2685845C2 (ru)
WO (1) WO2016026911A2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201504587D0 (en) * 2015-03-18 2015-05-06 British American Tobacco Co Improvements in methods of treating tobacco.
WO2024062588A1 (ja) * 2022-09-22 2024-03-28 日本たばこ産業株式会社 脱色たばこ材料およびその製造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1754117A (en) * 1929-05-03 1930-04-08 Charles M Richter Method of reducing the poisonous effects of nicotine and the product thereof
WO1998058555A1 (en) * 1997-06-20 1998-12-30 Regent Court Technologies Method of treating tobacco to reduce nitrosamine content, and products produced thereby
US6564808B1 (en) * 2000-08-11 2003-05-20 Philip Morris Incorporated Method for reduction of tobacco specific nitrosamines
CN101828763A (zh) * 2010-04-30 2010-09-15 河南农业大学 一种利用紫外辐照与蒸汽爆破相结合改善梗丝品质的方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB333826A (en) * 1928-11-09 1930-08-21 Georg Senftner Process and means for the preservation of the aroma of tobacco and tobacco goods
US3472237A (en) * 1967-05-24 1969-10-14 Steber Corp Irradiated tobacco process and product
US5007440A (en) * 1989-11-14 1991-04-16 R. J. Reynolds Tobacco Company Process for providing smokable material
US5327917A (en) * 1990-08-15 1994-07-12 R. J. Reynolds Tobacco Company Method for providing a reconstituted tobacco material
US6202649B1 (en) * 1996-12-02 2001-03-20 Regent Court Technologies Method of treating tobacco to reduce nitrosamine content, and products produced thereby
US6058940A (en) * 1997-04-21 2000-05-09 Lane; Kerry Scott Method and system for assay and removal of harmful toxins during processing of tobacco products
CN100430001C (zh) * 2000-03-10 2008-11-05 英美烟草(投资)有限公司 烟草的处理
WO2002013636A1 (en) * 2000-08-11 2002-02-21 Philip Morris Products Inc. A method and apparatus for reducing tobacco specific nitrosamines
BR0114448A (pt) * 2000-10-05 2003-09-02 Nicolas Baskevitch Redução de nitrosaminas em tabaco e em produtos de tabaco
US20050039767A1 (en) * 2002-11-19 2005-02-24 John-Paul Mua Reconstituted tobacco sheet and smoking article therefrom
UA79698C2 (en) * 2003-05-06 2007-07-10 Japan Tobacco Inc Method for making regenerated tobacco material
DE10326496B4 (de) * 2003-06-10 2005-11-10 Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh Tabakmischung, sowie eine diese enthaltende Cigarette
US20060016125A1 (en) * 2004-07-23 2006-01-26 Philip Morris Usa Inc. Light treatment for reduction of tobacco specific nitrosamines
MX2010003928A (es) * 2007-10-11 2010-09-10 Philip Morris Prod Producto de tabaco sin humo.
CN201550591U (zh) * 2009-10-27 2010-08-18 广东中烟工业有限责任公司 一种烟草薄片的制备系统
CN201577521U (zh) * 2009-12-22 2010-09-15 湖北中烟工业有限责任公司 造纸法薄片起皱定型的装置
CN101744357B (zh) * 2009-12-23 2011-10-12 湖南中烟工业有限责任公司 造纸法薄片生产中固液分离的方法
CN101797070B (zh) * 2010-03-01 2012-08-01 山东中烟工业公司 一种含铵盐的辊压法再造烟叶
CN101904558B (zh) * 2010-07-23 2012-05-09 安徽中烟工业公司 一种辊压法烟草薄片的制造方法
CN203709245U (zh) * 2014-01-28 2014-07-16 江苏维尔电气有限公司 烟草薄片原料预处理配料和原料预处理调配混合系统
CN103892440B (zh) * 2014-03-07 2015-03-18 广东省金叶科技开发有限公司 一种干法造纸法生产再造烟叶的设备
CN103892437B (zh) * 2014-03-28 2016-03-30 广东中烟工业有限责任公司 一种新型烟草制品的生产方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1754117A (en) * 1929-05-03 1930-04-08 Charles M Richter Method of reducing the poisonous effects of nicotine and the product thereof
WO1998058555A1 (en) * 1997-06-20 1998-12-30 Regent Court Technologies Method of treating tobacco to reduce nitrosamine content, and products produced thereby
US6564808B1 (en) * 2000-08-11 2003-05-20 Philip Morris Incorporated Method for reduction of tobacco specific nitrosamines
CN101828763A (zh) * 2010-04-30 2010-09-15 河南农业大学 一种利用紫外辐照与蒸汽爆破相结合改善梗丝品质的方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170044092A (ko) 2017-04-24
JP2017525363A (ja) 2017-09-07
EP3182844A2 (en) 2017-06-28
US20170238597A1 (en) 2017-08-24
CN106714587A (zh) 2017-05-24
WO2016026911A3 (en) 2016-04-21
RU2017108898A (ru) 2018-09-20
BR112017001255A2 (pt) 2017-11-14
RU2017108898A3 (ru) 2018-10-30
ES2690876T3 (es) 2018-11-22
EP3182844B1 (en) 2018-08-15
JP6602845B2 (ja) 2019-11-06
BR112017001255B1 (pt) 2021-12-21
PL3182844T3 (pl) 2019-04-30
WO2016026911A2 (en) 2016-02-25
CN106714587B (zh) 2021-10-22
HUE040016T2 (hu) 2019-02-28
KR102486705B1 (ko) 2023-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105142430B (zh) 含有香味成分的嗜好品的构成元件的制造方法及含有香味成分的嗜好品的构成元件
KR100458405B1 (ko) 니트로스아민 함량을 감소시키기 위한 담배의 처리 방법 및 이에 의해 제조된 제품
Ji et al. Assessment of the effects of nitrogen plasma and plasma‐generated nitric oxide on early development of Coriandum sativum
RU2685845C2 (ru) Способы получения аэрозольобразующих субстратов, содержащих сниженное количество специфичных для табака нитрозаминов
PL183541B1 (pl) Sposób i urządzenie do usuwania szkodliwych składników z papierosów
TW201538089A (zh) 香嘗味成分之萃取方法及嗜好品之構成要素之製造方法
KR101851091B1 (ko) 향끽미 성분의 추출 방법 및 기호품의 구성 요소의 제조 방법
KR20190029701A (ko) 비연소형 가열 흡연 물품용의 담배 충전물
KR101851090B1 (ko) 담배 원료의 제조 방법
EP3062642A1 (en) Tobacco material and treatment thereof
US20180070627A1 (en) Improvements in methods of treating tobacco
KR20220016816A (ko) 습식 담배 추출물의 농축
CN103783647B (zh) 降低nnk释放量复烤和醇化的方法
EP3199039B1 (en) Oral tobacco composition and production method thereof
WO2022064183A1 (en) Tobacco compositions and preparation thereof
CN113115980A (zh) 一种降低废气中苯酚含量的方法
JP2005087614A (ja) 木材の乾燥排出液を利用した消臭剤
JP7342277B2 (ja) 香味成分の抽出方法及び加工済たばこ葉の構成要素の製造方法
Salama et al. First results of the ORGANIC experiment on EXPOSE-R on the ISS
JP2023530843A (ja) 送達システム及び送達システムに含まれる組成物
TW202007286A (zh) 煙草材料的製造方法、煙草材料、煙草香味液的製造方法、煙草香味液及加熱型香味吸嚐器
RU2024105608A (ru) Усовершенствованный способ получения жидкого экстракта табака
BG65186B1 (bg) Метод за обработка на тютюн за намаляване на съдържанието на нитрозамини и продукти, получени по този метод
CN110946310A (zh) 一种适用于加热不燃烧烟丝的甘油添加工艺
Thomas et al. Method for reducing nitrosamines in tobacco