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具有适于促进过滤器降解的限流器的吸烟制品.pdf

  • 上传人:Y0****01
  • 文档编号:7474964
  • 上传时间:2019-10-11
  • 格式:PDF
  • 页数:14
  • 大小:1.18MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201580062558.5

    申请日:

    20151201

    公开号:

    CN106998793A

    公开日:

    20170801

    当前法律状态:

    有效性:

    审查中

    法律详情:

    IPC分类号:

    A24D1/04,A24D3/06,A24D3/04

    主分类号:

    A24D1/04,A24D3/06,A24D3/04

    申请人:

    菲利普莫里斯生产公司

    发明人:

    S·帕帕奇里露,L·纳皮

    地址:

    瑞士纳沙泰尔

    优先权:

    14196164.9

    专利代理机构:

    中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

    代理人:

    刘学媛

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    内容摘要

    本发明公开了一种吸烟制品,其包括烟丝条和过滤器组件。所述过滤器组件包括:过滤材料的第一过滤器段;其具有垂直于所述过滤器的纵向方向而测量到的直径;以及限流器,其嵌入于所述过滤器段中。在所述过滤器段的横向方向上测量到的所述限流器的至少一个横截面尺寸是所述过滤器段的所述直径的至少约50%。所述限流器由不透气、不可压缩且水可溶或水溶性的材料制成。另外,所述限流器包括促进降解所述过滤材料的组合物。

    权利要求书

    1.一种吸烟制品,其包括烟丝条和过滤器组件,所述过滤器组件包括:过滤材料的过滤器段,所述过滤器段具有垂直于过滤器的纵向方向而测量到的直径;以及限流器,其嵌入于所述过滤器段中;其中在所述过滤器段的横向方向上测量到的所述限流器的至少一个横截面尺寸是所述过滤器段的所述直径的至少约50%。其中所述限流器由不透气、不可压缩且水可溶或水溶性的材料制成;且其中所述限流器包括促进降解所述过滤材料的组合物。 2.根据权利要求1所述的吸烟制品,其中所述限流器包括由水溶性材料制成的基质,降解加速剂分散于所述基质内。 3.根据权利要求1所述的吸烟制品,其中所述限流器包括由水溶性材料制成且含有包括所述降解加速剂的芯的中空珠粒。 4.根据权利要求2或3所述的吸烟制品,其中所述水溶性材料选自由以下各者组成的群组:羧甲基纤维素CMC、乙基纤维素、羟丙基纤维素HPC、羟丙基甲基纤维素HPMC、甲基纤维素、聚乙二醇PEG、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、淀粉、糖及其组合。 5.根据权利要求1所述的吸烟制品,其中所述限流器包括珠粒,所述降解加速剂至少部分涂覆所述珠粒。 6.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中促进降解所述过滤材料的所述组合物包括以下各者中的至少一者:一种或多种养分,其适合于维持微生物生长;一种或多种化合物,其适于发起或维持所述过滤材料的酶水解或酸性水解;一种或多种酸;一种或多种酸性盐;以及一种或多种碱。 7.根据权利要求6所述的吸烟制品,其中所述一种或多种酸选自由以下各者组成的群组:乙酸、抗坏血酸、抗坏血酸-2-磷酸酯、抗坏血酸-2-硫酸酯、天冬氨酸(氨基琥珀酸)、肉桂柠檬酸、叶酸、戊二酸、乳酸、苹果酸(1-羟基丁二酸)、烟酸(烟碱酸)、草酸、丁二酸、酒石酸、硼酸、盐酸、硝酸、磷酸、硫酸及其组合;或所述一种或多种酸性盐选自由金属盐组成的群组,其中金属选自铝、钾、钠或锌,而阴离子选自由以下各者组成的群组:硝酸盐、磷酸二氢盐、磷酸氢盐、磷酸盐、硫酸氢盐、硫酸盐及其组合;或所述一种或多种碱选自由以下各者组成的群组:金属氢氧化物、氧化钙(石灰)、尿素、硼砂、偏硅酸钠、铵氢氧化物、碳酸钠、磷酸三钠、次氯酸钠、碳酸氢钠(小苏打)及其组合。 8.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中所述限流器在所有侧上被所述过滤材料包围。 9.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中所述限流器被提供为基本上球形的珠粒,且在所述过滤器的横向方向上测量到的所述珠粒的所述至少一个横截面尺寸是所述基本上球形的珠粒的直径。 10.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中所述限流器被提供为基本上圆柱形的珠粒,且在垂直于所述过滤器的纵向方向上测量到的所述珠粒的所述至少一个横截面尺寸是所述基本上圆柱形的珠粒的直径。 11.根据权利要求9所述的吸烟制品,其中所述圆柱形珠粒的长度比所述过滤器段的长度小约90%。 12.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中所述限流器具有大于约8.0kPa的压缩屈服强度。 13.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其中所述限流器距离所述过滤器的下游端至少约6毫米。 14.根据前述权利要求中任一项所述的吸烟制品,其包括附接所述烟丝条和所述过滤器的接装材料;其中所述接装材料包含通风区,所述通风区包括穿过所述接装材料的穿孔。 15.根据权利要求14所述的吸烟制品,其中所述通风区包括至少一行周向穿孔,所述穿孔位于所述限流器的中心的下游至少约1毫米处。

    说明书

    技术领域

    本发明涉及一种吸烟制品,其包含烟丝条和过滤器。

    背景技术

    过滤器香烟通常包括由包装纸包围的烟草切割填料的圆柱形条,和与包装好的烟丝条以邻接的端对端关系轴向对准的圆柱形过滤器。圆柱形过滤器通常包括由塞包装纸(paper plug wrap)环绕的过滤材料。传统地,包装好的烟丝条和过滤器通过接装包装材料带接合,接装包装材料通常由环绕过滤器和包装好的烟丝条的邻近部分的整个长度的纸材料形成。

    可通过接装纸中沿着过滤器的位置处的一行或多行穿孔实现主流烟气的通风。通风稀释了流经吸烟制品的所有材料。举例来说,在传统香烟中,通风减少了主流烟气的颗粒相成分和气相成分两者。然而,具有高通风水平的吸烟制品可具有可能过低而被视为不能被消费者接受的抽吸阻力(RTD)的水平。包含例如一个或多个高密度醋酸纤维素过滤器段可用于将具有高通风的吸烟制品的总RTD提高到可接受水平。然而,尽管已知高效减少颗粒相(例如,焦油)递送,但高密度醋酸纤维素过滤器段可影响由高品质烟草产生的味道。除此以外,高密度醋酸纤维素过滤器段对气相(例如,一氧化碳)递送影响很小或没有影响。

    已提议通过将限制器元件包含在过滤器中来解决此问题。如果在高通风的情况下使用,那么限制器元件可提高RTD,同时减少主流烟气的颗粒相成分和气相成分两者。限制器元件可例如嵌入于过滤材料棒或过滤材料管中。另外,包含限制器元件的过滤器段可与其它过滤器段组合,例如,包含其它添加剂,例如吸附剂或香料。

    最常用的过滤材料醋酸纤维素不可生物降解。因此,甚至在由可生物降解材料制成的限制器元件与醋酸纤维素棒组合使用时,香烟过滤器也通常极缓慢地降解,因此丢弃废弃的过滤器可能造成环境挑战。

    从WO 2011/077141已知一种过滤器,其包括含有能够增强分解或降解吸烟制品的液体的递送元件。根据WO 2011/077141,递送元件可被提供为胶囊,所述胶囊可破裂以紧接在丢弃吸烟制品之前或在丢弃之后的稍晚时间释放液体。递送元件经布置以通过作用于过滤器的纵向力或弯曲力致动,使得例如‘踩熄’吸烟制品的动作用以释放液体。因此,实际上,在根据WO 2011/077141的过滤器中,可仅经由用户有意识的干预来激活意图增强分解吸烟制品的机制,用户需要在丢弃吸烟制品后或稍后实施预定致动程序。

    需要提供一种过滤式吸烟制品,由此使得过滤材料的降解更高效,而同时确保RTD、空气流、CO水平的值和可调性令人满意。另外,需要提供一种制造起来相对较简单且廉价的此类过滤式吸烟制品。

    发明内容

    根据本发明,提供一种吸烟制品,其包括烟丝条和过滤器组件,其中所述过滤器组件包括:过滤材料的过滤器段,所述过滤器段具有垂直于过滤器的纵向方向而测量到的直径;以及限流器,其嵌入于所述过滤器段中。在过滤器段的横向方向上测量到的限流器的至少一个横截面尺寸是过滤器段的直径的至少约50%。限流器由不透气、不可压缩且水可溶或水溶性的材料制成。另外,限流器包括促进降解过滤材料的组合物。

    如本文中所使用,术语“上游”和“下游”用于描述吸烟制品的元件或元件的部分关于消费者在使用吸烟制品期间抽吸吸烟制品的方向的相对位置。如本文中所描述的吸烟制品包括下游端和相对的上游端。在使用时,消费者在吸烟制品的下游端抽吸。还被描述为口端的下游端是还可被描述为远端的上游端的下游。

    如本文中所使用,在预定条件下,术语“促进降解过滤材料的组合物”表示能够增大材料(例如,聚合物)的降解速率(通过加速或促成降解)的试剂。在本发明的上下文中,“促进降解过滤材料的组合物”用于指可促进降解过滤材料的降解加速剂,例如醋酸纤维素。在本发明的上下文中,术语“降解”意图包含非生物分解和生物分解(生物降解)两者。非生物分解包括通过化学或物理过程(例如,水解或光解)来降解物质。生物分解指通过活性生物(通常通过微生物)将物质代谢分解成更简单的组分。仅仅“促进降解过滤材料的组合物”的存在可足以使得降解过程更快或更高效。作为替代方案,“促进降解过滤材料的组合物”可使得需要某些预定条件来进行其活化。借助于实例,可通过水的存在、通过温度上升超过阈值、通过暴露于某一pH等等来活化“促进降解过滤材料的组合物”。

    术语“气体渗透率”在整个本说明书中用于描述给定材料倾向于允许渗透,即,气体或气态混合物(渗透物)的分子扩散穿过材料。渗透通过扩散起作用,因此渗透物将在浓度梯度下移动。以面积(通常为平方米)为单位测量渗透率。

    如本文中所使用,术语“不透气”和“气体不可透”描述不允许流体(确切地说,空气和烟气)通过材料中的间隙或孔隙或大体上材料内部的材料。根据本发明的吸烟制品的限流器由不透过空气和烟气的材料制成,且因此被抽吸穿过过滤器的空气和烟气被迫围绕限流器流动并穿过过滤材料的减小的横截面。因此,限流器有效减小过滤器的可透过的横截面面积。

    术语“不可压缩”贯穿本说明书用于意味着耐受来自如下情况中的任一种的压缩:当将吸烟制品从烟包中移除时的手动操纵、手指压缩(即,通过用户的手指作用在过滤器上)、口腔压缩(即,通过用户的嘴唇或牙齿作用在过滤器的口端上)或手动熄灭(“踩熄”)过程。换句话说,术语“不可压缩”用于描述在制造和使用期间在正常操纵吸烟制品时不可变形或不可破坏的组件,例如根据本发明的吸烟制品的限流器。

    在本说明书的上下文中,表达“压缩屈服强度”用于指在存在限流器的永久变形时达到的单轴压缩应力的值。

    在根据本发明的过滤式吸烟制品中,限流器嵌入于形成吸烟制品的过滤器组件的部分的过滤材料段中。限流器具有垂直于过滤器的纵向轴线测量到的横截面尺寸,所述横截面尺寸为过滤器的直径的至少50%。因为限流器基本上是气体不可透的,所以其将抽吸到过滤器中的主流烟气流转向过滤器的周边。实际上,大部分主流烟气流经引导以围绕限流器流动并穿过与过滤器的横截面积相比横截面积减小的通道。因此,限流器产生消费者可接受的RTD。

    另外,限流器包括例如通过发起、促进或催化水解、光解或生物降解过程来促进降解过滤材料的组合物。具体来说,组合物可在某些环境条件(例如,水的存在或湿度超出最小值)下开始并维持过滤材料的降解过程。因此,在舍弃吸烟制品的过滤器后,过滤材料(例如,醋酸纤维素,但不限于这一特定材料)在无本发明的限流器的情况下与过滤器相比更有效且快速地降解。

    另外,因为限流器由水可溶或水溶性材料制成,所以通过将过滤器暴露于天然存在的环境条件(例如,雨等等)来有利地导致降解加速剂的释放,且就消费者而言,所述释放不需要任何动作,例如机械动作。

    根据本发明的具有限流器的过滤器有利地易于制造,这是由于限流器可被直接并入到过滤(丝束)材料中。因此,可使用常规制造技术,在常规制造技术中,将具有嵌入的限流器的纤维素丝束材料切割成过滤器段。与其它已知过滤器形成对比,不需要插入限制器的单独步骤。

    另外,因为限制器包括促进降解过滤材料的材料,所以两个功能基本上组合在单个过滤器组件中。因此,过滤器的结构并不复杂,且可有利地包含过滤器的总大小。另外,通过适当地选择过滤器段内的限制器的大小和布置,可有利地调整过滤器的RTD和因此吸烟制品的RTD,而同时显著减少过滤材料的环境影响。

    因此,根据本发明的吸烟制品包括烟丝条和连接到所述烟丝条的过滤器组件。所述过滤器组件包括过滤材料的过滤器段和嵌入于所述过滤器段中的限流器。过滤器段由塞包装带环绕。塞包装的基重可小于约90gsm,优选地小于约60gsm,更优选地小于约40gsm。可使用例如胶粘剂将塞包装带粘附到过滤器段。

    过滤材料可包括一种或多种任何适当的材料。适合材料的实例包含醋酸纤维素、PLA纤维、粘胶纤维、卷曲纸或其组合。在本发明的某些实施例中,归因于过滤器材料围绕限制器而压紧,所以低密度过滤介质可为优选的。

    限流器优选地由不透气且不可压缩的材料制成。一般来说,限制器可被提供为珠粒,降解加速剂包含或分散于所述珠粒中。

    在一些优选实施例中,珠粒可形成为由水可溶材料制成的聚合物基质,且降解加速剂可大体上均匀地封装且分散于所述聚合物基质内。在替代实施例中,限制器可包括由水溶性材料制成且含有芯的中空珠粒,所述芯包括促进降解过滤材料的组合物。

    水可溶材料优选地选自由以下各者组成的群组:羧甲基纤维素(CMC)、乙基纤维素、羟丙基纤维素(HPC)、羟丙基甲基纤维素(HPMC)、甲基纤维素、聚乙二醇(PEG)、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、淀粉、糖及其组合。糖可为葡萄糖、蔗糖、乳糖及其组合。

    在其它实施例中,限制器优选地包括珠粒,且促进降解过滤材料的组合物至少部分地涂覆珠粒。在这些实施例中,涂层包括水溶性材料。优选的是,在这些实施例中,涂层完全由水溶性材料形成。

    珠粒可由各种材料制成。适合材料的实例包含(但不限于)明胶或其它类型的水解胶体、褐藻胶、羧甲基纤维素(CMC)、纤维素、淀粉、聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯)及其共聚物、聚己二酸丁二醇酯-共-对苯二甲酸酯)及其组合。

    优选的是,促进降解过滤材料的组合物包括以下一者或多者中的至少一者:适合于维持微生物生长的养分;适于发起或维持过滤材料的酶水解或酸性水解的一种或多种化合物;一种或多种酸、一种或多种酸性盐;以及一种或多种碱。

    在优选实施例中,促进降解过滤材料的组合物包括适合于由微生物进行消耗的一种或多种养分。在不希望受理论束缚的情况下,预期此在舍弃过滤器且养分变得可供用于微生物时通过仅仅过滤器中的组合物的存在抑或在激活如上文已描述的释放机制后促成微生物的快速增殖。因此,生长的微生物分泌降解酶(例如,纤维素酶)、酸性化合物或这两者,这将发起并维持醋酸纤维素的降解(例如,水解)。

    用于微生物的养分可包含能够支持能够促进降解过滤材料的细菌、真菌或这两者的生长和再生的任何材料。在促进降解过滤材料的组合物中使用用于微生物的养分是有利的,这是因为其促进细菌或真菌的快速繁殖,使得过滤材料的降解速率显著增大。

    另外,促进降解过滤材料的组合物可优选地进一步包括选自以下各者的微生物:

    (a)在消耗养分之后产生酸的细菌,例如嗜酸乳杆菌、龙根双叉杆菌、伍氏醋酸杆菌、醋酸杆菌(醋酸细菌)或其组合;

    (b)直接地攻击醋酸纤维素的细菌,例如根瘤菌、产碱杆菌或其组合;

    (c)产生纤维素酶的细菌,例如木霉菌、黑曲霉、嗜热侧孢霉、毛壳菌或其组合。

    在本申请案的上下文中,“纤维素酶”指通过真菌、细菌和原生动物产生的若干酶中的任一者,所述酶催化纤维素水解(cellulolysis)和一些相关多糖的分解,即,纤维素、半纤维素、地衣多糖和谷类β-D-葡聚糖中的1,4-β-D-糖苷键的水解。在不希望受理论束缚的情况下,纤维素酶被理解为将纤维素分子分解成例如β-葡萄糖等单糖(“单糖”)或较短多糖和低聚糖。在本发明的上下文中,“纤维素酶”还指各种此类酶的天然存在的混合物或错合物,其连续或协同地作用以分解纤维素材料。实例包含内-1,4-β-D-葡聚糖酶、羧甲基纤维素酶(CMCase)、微晶纤维素酶、纤维素糊精酶(celludextrinase)、纤维素酶A、cellulosin AP、碱性纤维素酶、纤维素酶A 3、9.5纤维素酶和pancellase SS。

    另外,或作为替代方案,促进降解过滤材料的组合物包括适于发起或维持醋酸纤维素的酶水解或酸性水解的一种或多种化合物。举例来说,促进降解过滤材料的组合物可包括通过微生物产生的物质,例如微生物来源的降解酶或酸性化合物。通过微生物产生的优选物质包含纤维素酶、酸和碱。

    优选的酸包含乙酸、抗坏血酸、抗坏血酸-2-磷酸酯、抗坏血酸-2-硫酸酯、天冬氨酸(氨基琥珀酸)、肉桂柠檬酸、叶酸、戊二酸、乳酸、苹果酸(1-羟基丁二酸)、烟酸(烟碱酸)、草酸、丁二酸、酒石酸、硼酸、盐酸、硝酸、磷酸、硫酸及其组合。

    优选的酸性盐包含金属盐,其中金属选自铝、钾、钠或锌,而阴离子选自由以下各者组成的群组:硝酸盐、磷酸二氢盐、磷酸氢盐、磷酸盐、硫酸氢盐、硫酸盐及其组合。

    优选的碱包含金属氢氧化物、氧化钙(石灰)、尿素、硼砂、偏硅酸钠、铵氢氧化物、碳酸钠、磷酸三钠、次氯酸钠、碳酸氢钠(小苏打)及其组合。

    促进降解过滤材料的组合物以每毫克过滤器段的组合重量至少约0.05毫克、优选地每毫克过滤器段的组合重量至少约0.10毫克、更优选地每毫克过滤器段的组合重量至少约0.20毫克的量存在。表达“过滤器段的组合重量”用于描述过滤材料段和环绕经组装吸烟制品中的过滤材料段的任何材料(例如,任何塞包装或接装纸,或这两者)的总重量。由于降解加速剂的低比例足以实现足够高的降解速度,所以用于形成限制器的材料的机械性质有利地不在任何显著程度上受影响。

    优选的是,限制器在所有侧上被过滤材料包围。表达“在所有侧上被包围”用于意味着限流器在上游和下游(纵向)方向上且也在横向方向上直接邻近于过滤材料(即,珠粒不在单独的空腔中)。优选的是,在制造过滤器材料期间,限流器并入到过滤材料中。因此,围绕限制器的过滤器内的孔隙结构是基本上均匀的,且使得并非优选的低压力降路径可供用于主流烟气,主流烟气因此围绕珠粒均匀转向。因此,限制器的基本上所有可用外表面区域接触过滤材料,这是有利的,因为在活化降解加速剂时,这最大化了过滤材料与降解加速剂的接触。

    限流器可被提供为任何适合形状(包含圆柱形、棱镜形、卵形、椭圆形、球形、圆锥形或泪珠形)的珠粒。优选的是,珠粒为基本上球形的。球形形状的优点尤其是易于制造。另外,无需考虑过滤材料中的珠粒定向。作为替代方案,珠粒优选地为基本上圆柱形的。圆柱形珠粒也易于例如通过挤压来制造,且使得过滤器段中的限流器的定向相对较容易。

    限制器的横截面尺寸可优选地为过滤器段的直径的至少60%,更优选地至少70%,甚至更优选地至少80%。另外,或作为替代方案,所述横截面尺寸小于约95%,优选地小于约90%。在限制器被提供为圆柱形珠粒的情况下,珠粒的长度优选地小于过滤器段的长度的约90%。

    优选的是,限流器由可生物降解的聚合物材料形成。

    优选的是,限流器具有至少约8.0kPa的压缩屈服强度。压缩屈服强度可借助于标准化测试ISO 604以实验方式获得。在测试中,样本(限流器)由压缩板沿着对应于在吸烟者夹持吸烟制品时吸烟者的手指会对限制器施加压力的方向的轴线压缩。在测试期间,板以恒定速率移位,直到负载或变形达到预定值为止。在所述程序期间,对由样本(限流器)维持的负载进行测量。

    优选的是,限流器距离过滤器的下游端至少约6毫米。另外,或作为替代方案,限流器距离过滤器的下游端小于约25毫米。

    优选的是,限流器能够产生至少约200毫米H2O(约1960Pa)、优选地至少约300毫米H2O(约2940Pa)的RTD。替代地或另外,珠粒能够产生小于约500毫米H2O(约4900Pa)、优选地小于最少约400毫米H2O(约3920Pa)的RTD。由珠粒产生的RTD可评定为在如ISO 3402中所定义的测试条件下必须施加到含有珠粒的过滤器段的输出端的负压,以便维持17.5毫米/秒的空气的稳定体积流量穿过过滤器段,从而阻挡任何通风。

    烟丝条通常包括被包装纸环绕的烟草料。更详细地说,烟丝条可包括任何适当形式的任何适当类型的烟草材料或烟草替代品。优选的是,烟丝条包含烤烟、白肋烟、马里兰烟、东方烟草、珍贵烟草、特殊烟草或其任何组合。优选的是,烟草以如下形式提供:烟草叶片、处理过的烟草材料(例如,体积膨胀或膨化的烟草)、处理过的烟草梗(例如,经切割滚压或经切割膨化的梗)、再造烟草材料、其混合物等等。在一些优选的实施例中,烟草呈切割填料的形式,即呈切割成从约2.5毫米到约1.2毫米的范围内或甚至约0.6毫米的宽度的碎片或细条的形式。

    烟丝条可具有至少约200毫克/立方厘米的烟草充填密度。优选的是,烟丝条具有至少约220毫克/立方厘米的烟草充填密度。更优选的是,烟丝条具有至少约240毫克/立方厘米的烟草充填密度。另外,或作为替代方案,烟丝条可具有小于约620毫克/立方厘米的烟草充填密度。优选的是,烟丝条具有小于约600毫克/立方厘米的烟草充填密度。在一些优选实施例中,烟丝条具有约400毫克/立方厘米到约550毫克/立方厘米的烟草充填密度。

    为了将过滤器组件连接到烟丝条,吸烟制品可包含环绕过滤器和烟丝条的至少一部分的接装包装材料带。接装包装材料可包括基重小于每平方米约70克,优选地小于每平方米约50克的纸。接装包装材料优选地具有大于每平方米约20克的基重。因此,接装包装材料可为过滤器提供额外强度和结构刚度并降低过滤器外表面在将限流器放置在过滤器组件中的位置处发生变形的可能性。

    优选的是,接装包装材料可包含通风区,所述通风区包括穿过接装包装材料和下层塞包装的穿孔,且允许环境空气抽吸到过滤器组件中。优选的是,通风区包括被设置为穿过接装包装材料和下层塞包装的至少一行周向穿孔。在一些优选实施例中,通风区可包括被设置为穿过接装包装材料和下层塞包装的两行周向穿孔。

    通风连同限流器一起有利地产生所要水平的RTD。另外,提供包括与通风区组合的根据本发明的限流器的过滤器实现高度通风的吸烟制品的生产,在所述生产中,主流烟雾的一氧化碳对焦油比率有利地维持在可接受值。

    接装包装材料可以是标准的预穿孔接装包装材料。替代地,可在制造过程期间根据穿孔的所要数目、大小和位置对接装包装材料进行穿孔(例如,使用激光器)。优选的是,每行周向穿孔包括8到30个穿孔。

    优选的是,通风区放置在限流器的下游,使得通风空气被引入到限流器的下游位置处的过滤器段中。优选的是,至少一行周向穿孔处于限流器的中心的下游至少约1毫米处。更为优选的是,至少一行周向穿孔处于限流器的中心的下游至少约3毫米处。

    优选的是,通风区位于过滤器口端上游至少约2毫米处。更优选的是,通风区位于过滤器口端上游至少约5毫米处。这有利地使得消费者在用他或她的嘴唇叼住吸烟制品时阻塞通风区的可能性较小。优选的是,通风区位于过滤器口端上游至少约10毫米处。

    另外,或作为替代方案,通风区优选地位于过滤器口端上游小于约20毫米处。更优选的是,通风区优选地位于过滤器口端上游小于约15毫米处。在一些优选实施例中,通风区优选地位于过滤器口端上游约2毫米到20毫米处。在一些更优选的实施例中,通风区优选地位于过滤器口端上游约10毫米到15毫米处。这提供适当的中空管长度以供通风空气和主流烟气在其到达吸烟制品的口端之前进行混合。

    上文所描述的吸烟制品可使用标准制造设备来组装。可离线制造限流器并将其插入到丝束材料中以用于形成过滤器段。可使用标准制造设备根据标准工艺来制造吸烟制品的其它部分,例如烟丝条。

    附图说明

    将参照附图仅借助于实例进一步描述本发明,在所述附图中:

    图1说明根据本发明的吸烟制品的侧视截面图。

    图2说明根据本发明的吸烟制品的过滤器的第一实施例(实例1)的样品与根据现有技术的过滤器相比重量随时间的变化的条形图;

    图3说明根据本发明的吸烟制品的过滤器的第一实施例(实例1)的样品与根据现有技术的过滤器相比体积随时间的变化的条形图;

    图4说明根据本发明的吸烟制品的过滤器的第二实施例(实例2)的样品的重量随时间的变化的条形图;且

    图5说明根据本发明的吸烟制品的过滤器的第二实施例(实例2)的样品的体积随时间的变化的条形图。

    具体实施方式

    图1展示根据本发明的吸烟制品10。吸烟制品10包括由包装材料13环绕的烟草切割填料条12。烟丝条12在一端处附接到轴向对准的过滤器组件14。接装纸带16环绕过滤器14和包装好的烟草条12的一部分,以将过滤器组件与烟丝条接合在一起。

    过滤器组件14包括过滤材料的过滤器段18,过滤器段18由塞包装20环绕且具有垂直于过滤器组件14的纵向方向而测量到的直径DF。另外,过滤器组件14包括嵌入于过滤器段中的限流器22。具体来说,限流器22在所有侧上被过滤材料包围。一行通风穿孔24被设置为在限流器22的下游位置处穿过接装纸16。

    在图1的实施例中,限流器22被提供为具有直径DR的基本上球形的珠粒。直径DR为过滤器段18的直径DF的约80%。

    限流器包括促进降解过滤材料的组合物。实际上,限流器被用作腔室,其并有将增强根据上文所描述的机制中的一者的醋酸纤维素生物降解的物质。

    实例

    根据用于评定烟蒂在自然条件下降解的CORESTA测试协议来评定根据本发明的吸烟制品的过滤器的可降解性,如Deutsch,Lance J-烟蒂可降解性特别工作组(Cigarette Butt Degradability Task Force)中所描述。最终报告-8月,2000年-CORESTA-http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qtg33a00。

    更详细地说,在室外将若干基本上相同的烟蒂样本放置在分别布置在混凝土上和泥土上的两个分开的6隔间金属笼中。出于协议的目的,烟蒂被定义为具有过滤器的塞包装加接装外包装的过滤器。在每个隔室中放置10个样本,且每个隔室具备用于识别样本类型的标签。样本在6个月的时段内暴露于天气的活动。在测试的总持续时间内监测和记录天气条件,即,太阳辐射、风、降水、湿度和温度。在测试开始时检查样本。在暴露于天气条件1个月、3个月和6个月之后,以预定时间间隔收集并检查样本。具体来说,测量样品的重量和总体积以便评定纤维素随时间的降解。另外,对样品进行视觉对比。

    比较实例

    作为参考,针对纤维素降解测试来自Marlboro香烟的烟蒂的样品。这些过滤器含有常规醋酸纤维素段且不含有能够促进纤维素降解的试剂。

    实例1

    通过将包括柠檬酸作为能够促进纤维素降解的试剂的限制器珠粒包含在由包装纸和接装纸环绕的醋酸纤维素段中来制备根据本发明的第一组烟蒂。仅除了限制器珠粒之外,使用在Marlboro香烟蒂中发现的相同材料。每个烟嘴含有具有芯的限制器珠粒,所述芯含有70重量百分比柠檬酸和30重量百分比微晶纤维素且涂覆有乙基纤维素。乙基纤维素涂层占珠粒的总重量的15%。因此,珠粒的总组合物为59.5%柠檬酸、25.5%微晶纤维素和15重量百分比乙基纤维素。限制器的总重量为约45mg。不包含限制器的烟蒂的总重量为约202mg。因此,促进降解过滤材料的组合物占每mg过滤段的组合重量约0.22mg。将根据实例1制备的样本放置在分别布置在混凝土上和泥土上的两个分开的6隔间金属笼中。在每个隔室中放置10个样本。样本在从2014年1月到6月的6个月的时段内暴露于天气的活动。(测试在比利时根特进行)。

    实例2

    通过将包括硫酸氢钠作为能够促进纤维素降解的试剂的限制器珠粒包含在由包装纸和接装纸环绕的醋酸纤维素段中来制备根据本发明的第二组烟蒂。仅除了限制器珠粒之外,使用在Marlboro香烟蒂中发现的相同材料。每个烟嘴含有具有芯的限制器珠粒,所述芯含有80重量百分比硫酸氢钠和20重量百分比微晶纤维素且涂覆有乙基纤维素。乙基纤维素涂层占珠粒芯的总重量的15%。因此,珠粒的总组合物为68重量百分比柠檬酸、17重量百分比微晶纤维素和15重量百分比乙基纤维素。限制器的总重量为约26mg。不包含限制器的烟蒂的总重量为约202mg。因此,促进降解过滤材料的组合物占每mg过滤器段的组合重量约0.13mg。将根据实例2制备的样本放置在分别布置在混凝土上和泥土上的两个分开的6隔间金属笼中。在每个隔室中放置10个样本。样本在从2014年2月到7月的6个月的时段内暴露于天气的活动。(测试在比利时根特进行)。

    重量测量

    图2和4借助于条形图说明针对实例1和2以及比较实例的烟蒂测量的重量随时间的变化。

    如从图2可见,实例1的烟蒂的重量减少始终大于比较实例的参考烟蒂的重量减少。具体来说,在6个月之后,针对实例1中保持在泥土上的烟蒂测量到约40%的重量减少,而针对比较实例中保持在泥土上的烟蒂测量到小于20%的重量减少。关于保持在混凝土上的样品,在6个月之后,针对实例1的烟蒂测量到多于20%的重量减少,而针对比较实例的烟蒂发现稍小于10%的重量减少。因此,实验数据似乎暗示:一般来说,醋酸纤维素降解速率大致为实例1的烟蒂的两倍。

    关于实例2的过滤器,如可从图4推断,重量减少也始终大于针对比较实例的参考烟蒂测量到的重量减少,但与实例1的烟蒂相比效果不太明显。

    体积测量

    图3和5借助于条形图说明针对实例1和2以及比较实例的烟蒂测量的重量随时间的变化。

    如从图3可见,实例1的烟蒂的体积减少始终大于比较实例的参考烟蒂的重量减少。具体来说,在6个月之后,针对实例1中保持在泥土上的烟蒂测量到约20%的体积减少,而针对比较实例中保持在泥土上的烟蒂测量到约8%的重量减少。关于保持在混凝土上的样品,在6个月之后,针对实例1的烟蒂测量到约5%的重量减少,而针对比较实例的烟蒂发现恰好约2%的体积减少。因此,实验数据似乎证实:一般来说,醋酸纤维素降解速率大致为实例1的烟蒂的两倍。

    关于实例2的烟蒂(强化学),如可从图5推断,体积减少也始终大于针对比较实例的参考烟蒂测量到的体积减少,但与实例1的烟蒂相比效果不太明显。

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    具有 适于 促进 过滤器 降解 限流 吸烟 制品
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    本文标题:具有适于促进过滤器降解的限流器的吸烟制品.pdf
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