Utforska arbetsprincipen för elektroniska cigaretter av ångtyp

Jan 17, 2024 Leave a message

Sammanfattning:
Artikeln diskuterar två nya tobaksprodukter: uppvärmda icke brännbara cigaretter och elektroniska cigaretter. Den förra producerar nikotinaerosoler genom att värma tobak, medan den senare finfördelar den extraherade nikotinoljan genom elektrisk uppvärmning. Forskningen fokuserar på atomiseringsprocessen av elektroniska cigaretter av ångtyp, inklusive effekterna av uppvärmning av filament, e-vätska och oljestyrbomull, såväl som deras värmeöverföring. Artikeln påpekar att anpassning och temperaturkontroll av tobaksolja och tobaksredskap är nyckeln till finfördelningseffekt, och föreslår två förslag: för det första, utveckla en temperaturtestplattform för värmetrådar, och kombinera numerisk simulering för att analysera deras termiska prestandaparametrar; Det andra är att utveckla en flödestestplattform för porösa medier, som kan studera vätskeflödesegenskaper genom observation på plats och numerisk simulering.
Nya typer av tobak delas in i uppvärmda icke brännbara e-cigaretter och e-cigaretter med ånga. Uppvärmning av icke brännbara e-cigaretter är aerosoler som innehåller nikotin som produceras genom att värma tobaksflingor till 200-300 grad. E-cigaretter av ångtyp tillverkas genom att nikotin extraheras från tobaksblad till e-vätska, som sedan värms upp med elektrisk energi för att finfördela e-vätskan och producera aerosoler som innehåller nikotin.
Den här artikeln fokuserar huvudsakligen på atomiseringsprocessen för elektroniska cigaretter av ångtyp, och utforskar de viktigaste faktorerna som påverkar atomiseringsprocessen från aspekterna av värmetråd, cigarettolja, oljestyrbomull och värmeöverföringsväg under atomiseringsprocessen.

vape-manufacturing7
Anpassningen av e-vätska och e-vätska är nyckeln till att uppnå finfördelningseffekt, och nyckelparametern som förbinder e-vätska och e-vätska är "temperatur". Därför föreslås två förslag på hur man använder temperatur för att ansluta värmefilament, porösa medier och e-vätska:
(1) För värmetråden, utveckla en temperaturtestplattform för att hitta parametrar relaterade till temperaturökningen och distributionen av värmetråden, såsom värmeledningsförmåga, densitet, specifik värme och strukturella parametrar för värmetrådsmaterialet. Samtidigt kan numeriska simuleringsmetoder kombineras för jämförande analys.
(2) För porösa medier, utveckla en flödestestplattform för att testa deras porstorlek, porositet och permeabilitet. Och egenskaperna hos vätskeflödet inuti kan studeras genom en kombination av observation på plats och numerisk simulering.