CN108606361A - 一种具有3d打印滤棒结构的加热不燃烧烟支 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,烟支分成烟叶段和滤棒段;所述的烟叶段主要是由烟丝、烟草薄片、烟梗等烟草物质混合而成;所述的滤棒段中含有运用3D打印制备得到的塑料段材料及醋酸纤维等传统滤棒材料组成。根据不同的设计图纸,3D打印段的内在结构可以变化,气道的气程可以改变;根据不同打印的材料,可以改变3D打印段的相变温度,改变不同温度下的吸热效率;根据不同厚度的控制,可以改变3D打印段的柔软度和气泡率,改变对有害物质的吸附能力。本发明将3D打印的技术运用于加热不燃烧烟支中,可以方便调节温度控制段的结构,吸热效率等,防止温度过高而伤害抽吸者。
Description
技术领域
本发明属于烟草技术领域,特别涉及一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支。
背景技术
随着对卷烟消费者的健康的日益关注,如何降低烟草制品使用过程中造成的危害成为了当下研究的一个热点。新型烟草制品,包括电子烟、加热不燃烧卷烟和***烟,因为其产生尼古丁的传输方式和传统卷烟有所区别,且不产生测流烟气,减小了二手烟的危害,被越来越多的消费者所接受。
加热不燃烧卷烟的烟支的结构和传统烟支相似,由烟叶段和滤棒段组成。加热非燃烧烟最典型的结构就是菲莫公司的IQOS烟支,烟叶段由整齐的薄片构成;滤棒段有三节,分别是空心醋酸纤维段,聚乳酸塑料段和实心醋酸纤维段,有效的实现了降温吸附的功能。在此之后市场上也推出了如宽窄+功夫、火器、ploom、glo等加热不燃烧烟支。这些加热不燃烧烟支都采用了多段式的滤棒对烟气进行处理,使其更加容易入口。本发明将滤棒段中间的塑料段用3D打印的方式进行处理,可以精确的控制塑料段的结构,提高滤棒的降温和减害的效果。
发明内容
为实现上述发明目的,本发明的技术方案是:一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,烟支包括烟叶段和滤棒段,并由盘纸包裹链接起来。
进一步的,所述的烟叶段中所用的烟叶可以是烟叶丝、烟梗丝、薄片中的一种或者多种混合;所述的滤棒段中分为滤棒段1、3D打印段和滤棒段2。
进一步的,所述的滤棒段1和滤棒段2所用的材料可以是醋酸纤维、丙烯纤维中的一种,种类可以是具有沟槽、实心、具有中空结构、具有香线结构的一种,且这两段滤棒结构可以一样也可以不一样;且这两段滤棒结构可以只存在一种,也可以两者都存在,也可以两者都不存在;所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支的滤棒段,其特征在于:所述的3D打印段所得到的方式为3D打印得到。
进一步的,所述的3D打印方式为采用DLP型3D打印机,加入50~200毫升的原料液,在打印机中输入图需要打印的图纸信息,设置打印层的高度为0.025~0.1毫米,打印时间设置为0.5~4小时。打印完成后用专用清洗剂清洁干净后,在后固化箱中处理2~10分钟,干燥后得到3D打印段。
进一步的,所述的3D打印材料原料液可以为聚乳酸光敏树脂类、聚丙烯酸光敏树脂类、聚丙烯酸酯光敏树脂类、羟基磷灰石基陶瓷光敏树脂类中的一种;所述的打印图纸中的设计中的空洞结构可以是六边形空洞、正方形空洞、八边形空洞、十边形空洞、圆形空洞中的一种,且每个空洞连通滤棒段1和滤棒段;所述的空洞结构数量可以是1-100个,空洞结构的外接圆直径为滤棒直径的1/200~1/2,且每个空洞的路程可以是直通的也可以是弯曲的;所述的打印图纸中的设计中外壁厚度可以为滤棒直径的1/50~1/2。
进一步的,所述的烟支的直径可以为3~8mm;所述的烟叶段长度可以为10~50mm;所述的滤棒段可以为20~70mm;所述的滤棒段中的滤棒段1的长度可以为0~35mm,3D打印段的长度可以为10~70mm,滤棒段3长度可以为0~35mm。
本发明的有益效果是:
采用3D打印的方式制作滤棒,可以有效的调节滤棒段的结构、重量、材料,只需要改动图纸和原料,且无须模具;并且使用3D打印得到的滤棒的重复性好,结构规整,可以方便调节温度控制段的结构,吸热效率等,防止温度过高而伤害抽吸者。
附图说明
图1、实施例1中的3D打印滤棒段的结构示意图
图2、实施例2中的3D打印滤棒段的结构示意图
图3、本发明的结构示意图
具体实施方式
下面将结合附图对本发明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
实施例1:
一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,如图3所示,烟支包括烟叶段和滤棒段,并由盘纸包裹链接起来。其中滤棒段中分为滤棒段1、3D打印段和滤棒段2。
用3D打印的方式制备滤棒段的3D打印段,3D打印方式为采用DLP型3D打印机—MoonRay-D打印机,加入100毫升的原料液,在打印机中输入图需要打印的图纸信息(图1),设置空洞结构为六边形,空洞数为100个,空洞结构是滤棒直径的1/50,空洞的路程是直通的,并设置打印层的高度为0.05毫米,总体高度为17毫米,打印时间设置为1小时。打印完成后用专用清洗剂清洁干净后,在后固化箱中处理5分钟,干燥后得到3D打印段。
最后再将得到的3D打印段、8毫米空心结构的醋酸纤维滤棒段1、7毫米实心结构的醋酸纤维滤棒段2组成复合滤棒,与薄片组成的烟叶段组合形成具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支。
实施例2:
一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,如图3所示,烟支包括烟叶段和滤棒段,并由盘纸包裹链接起来。其中滤棒段中分为滤棒段1、3D打印段和滤棒段2。
用3D打印的方式制备滤棒段的3D打印段,3D打印方式为采用DLP型3D打印机—MoonRay-D打印机,加入200毫升的原料液,在打印机中输入图需要打印的图纸信息(图2),设置空洞结构为四边形,空洞数为120个,空洞结构是滤棒直径的1/60,空洞的路程是直通的,并设置打印层的高度为0.05毫米,总体高度为20毫米,打印时间设置为2小时。打印完成后用专用清洗剂清洁干净后,在后固化箱中处理5分钟,干燥后得到3D打印段。
最后再将得到的3D打印段、5毫米空心结构的醋酸纤维滤棒段1、6毫米实心结构的醋酸纤维滤棒段2组成复合滤棒,与薄片组成的烟叶段组合形成具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支。
所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
Claims (9)
1.一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述烟支包括烟叶段(1)和滤棒段(2),并由盘纸(3)包裹链接起来。
2.根据权利要求1所述的一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述的烟叶段(1)中所用的烟叶可以是烟叶丝、烟梗丝、薄片中的一种或者多种混合。
3.根据权利要求1所述的一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述的滤棒段(2)中分为滤棒段1(21)、3D打印段(22)和滤棒段2(23);其中滤棒段1(21)和滤棒段2(23)所用的材料可以是醋酸纤维或丙烯纤维,结构可以是具有沟槽、实心、中空或香线结构,并且这两段滤棒的结构可以一样或不一样。
4.根据权利要求3所述的一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述滤棒段1(21)和滤棒段2(23)可以只存在一种,也可以两者都存在,或两者都不存在。
5.根据权利要求4所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述的3D打印段(22)所得到的方式为3D打印得到。
6.根据权利要求5所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述的3D打印方式为采用DLP型3D打印机,加入50~200毫升的原料液,在打印机中输入图需要打印的图纸信息,设置打印层的高度为0.025~0.1毫米,打印时间设置为0.5~4小时。打印完成后用专用清洗剂清洁干净后,在后固化箱中处理2~10分钟,干燥后得到3D打印段(22)。
7.根据权利要求6所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,所述的3D打印材料原料液可以为聚乳酸光敏树脂类、聚丙烯酸光敏树脂类、聚丙烯酸酯光敏树脂类、羟基磷灰石基陶瓷光敏树脂类中的一种。
8.根据权利要求7所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于,还包括空洞结构(221),所述空洞结构(221)可以是六边形空洞、正方形空洞、八边形空洞、十边形空洞、圆形空洞中的一种,且每个空洞连通滤棒段1(21)和滤棒段(23);所述的空洞结构(221)数量可以是1-100个,空洞结构的外接圆直径为滤棒直径的1/200~1/2,且每个空洞的路程可以是直通的,也可以是弯曲的;所述空洞结构(221)的外壁(222)厚度可以为滤棒直径的1/50~1/2。
9.根据权利要求1所述一种具有3D打印滤棒结构的加热不燃烧烟支,其特征在于:所述的烟支的直径可以为3~8mm;所述的烟叶段(1)长度可以为10~50mm;所述的滤棒段(2)可以为20~70mm;所述的滤棒段(2)中的滤棒段1(21)的长度可以为0~35mm,3D打印段(22)的长度可以为10~70mm,滤棒段2(23)长度可以为0~35mm。
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