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公开(公告)号:CN107543878A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710671742.0
申请日:2017-08-08
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种采用液相色谱-质谱联用法测定卷烟用纸中3种异噻唑啉酮防腐剂的方法,包括如下步骤:(1)配置含3种异噻唑啉酮的混合标准液,以内标法进行定量分析,得到标准曲线线性回归方程;(2)将样品剪碎为边长为0.4~0.6cm的正方形,称取待测卷烟用纸于锥形瓶中,加入水和内标溶液,超声萃取,后经0.22μm水相滤膜过滤后即得待测样品溶液;(3)将待测样品溶液进行液相色谱-串联质谱进样分析,根据标准曲线线性回归方程分别计算得到3种异噻唑啉酮的浓度。本发明建立的一种同时测定卷烟用纸中3种异噻唑啉酮含量的分析方法,操作快速、简单易行、响应稳定、溶剂环保、萃取效率高,可避免采用甲醇萃取进样而引起的液相色谱溶剂效应。
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公开(公告)号:CN107307466A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710391934.6
申请日:2017-05-27
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种颗粒状加热不燃烧的烟草基体及其制备方法,包括如下步骤:(1)将烟草原料磨粉,过筛后得粒径分布在60-200目的烟粉,(2)将烟粉、烟草提取物和保润剂均匀混合,然后加入乙醇制成适合制粒的软材;(3)将软材用挤压法经筛网制粒,湿颗粒干燥后晾至室温,置于药筛中进行整粒,即得不同粒径的颗粒状基体。本发明将烟末原料通过一定工艺制备成不同粒径的内部具有孔隙的颗粒,不仅增大了原料的比表面积,而且在抽吸时能通过基体本身的孔隙以及基体颗粒之间的孔隙同时调控吸阻,不仅能使烟气在加热状态下快速释放,还能提高烟气的均匀性。
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公开(公告)号:CN107243320A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710393625.2
申请日:2017-05-27
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
Abstract: 一种用于加热非燃烧型烟草制品的分子筛基体及其制备方法,包括如下步骤:(1)将分子筛与拟薄水铝石混合后加入去离子水,搅拌均匀后调节pH值至2~3,混捏胶溶60~120min后挤条成型;(2)成型后的物料在100~150℃下干燥12~36小时,并于400~500℃焙烧1~5小时制得分子筛基体;(3)将所述分子筛基体与烟草提取物、香精香料按配比混合,吸附平衡后即得用于加热非燃烧新型烟草制品的分子筛基体。本发明制备出具有特定形状和烟草提取物吸附性能的分子筛基体,使用时直接将分子筛基体吸附烟草提取物及香精香料等配方,插入加热腔中抽吸,烟草提取物能持续地从基体中释放出来,使消费者能达到传统卷烟抽吸燃烧时同等的生理强度,同时降低对环境的危害。
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公开(公告)号:CN104931613A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510308314.2
申请日:2015-06-05
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种烟叶中挥发性成分的检测方法,包括以下步骤:(1)将烟叶与水混合,得到混合液;(2)将固相微萃取装置悬于混合液上方,进行顶空固相微萃取,得到萃取液;在顶空固相微萃取的过程中,对混合液进行微波处理,微波功率为500~700W;(3)对萃取液进行气相色谱和质谱联用分析,得到烟叶中挥发性成分的检测结果。本发明烟叶中挥发性成分的检测方法,利用微波辅助的顶空固相微萃取技术分析不同产地烟叶中的挥发性化学成分,快速、高效、灵敏度高,且分析检测结果全面。
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公开(公告)号:CN104569256A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410803682.X
申请日:2014-12-22
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: G01N30/88
Abstract: 本发明涉及水基胶的理化检验技术领域,具体为一种采用液相色谱-串联质谱法测定水基胶中3种异噻唑啉酮防腐剂。水基胶样品经水萃取、离心后进行LC-MS/MS分析,内标法定量。2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)、5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮(CMI)在浓度范围2.5~250ng/mL、1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮(BIT)在浓度范围5~500ng/mL内,线性关系良好(R2≥0.9996),3个加标水平的加标回收率在96.3~109.6%之间,平均相对标准偏差(RSD)在1.5%~6.7%之间,方法的检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别为0.011-0.015mg/kg和0.035-0.051mg/kg。该方法操作简单、灵敏度高、重复性好,适用于水基胶中MI、CMI、BIT的快速测定。
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公开(公告)号:CN104432481A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410565316.5
申请日:2014-10-22
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
Abstract: 本发明属于电子香烟的技术领域,尤其涉及一种利用聚丙二醇的电子烟烟液溶剂及其配制的电子烟烟液和电子烟。一种利用聚丙二醇的电子烟烟液溶剂,该电子烟烟液溶剂按质量百分比计包括以下的组分构成:聚丙二醇40~80%,丙二醇0-30%,丙三醇0-20%;所述的聚丙二醇的分子量为100~3500。本发明的溶剂应用于烟液的配制中,产生的雾气香气均匀醇和,丰富性较好,余味干净舒适,残留感降低,与自配香精的香韵谐调性更好,提高吸食品质,各组分均为食用级别的原料,安全,对人体无害。
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公开(公告)号:CN119800775A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510225945.1
申请日:2025-02-27
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: D21H27/18 , D21H19/82 , D21H19/10 , D21H17/26 , D21H17/24 , D21H17/30 , D21H17/28 , D21H17/36 , D21H17/66 , D21H17/06 , D21H19/38 , D21H19/64 , D21H19/44 , D21H21/52 , A24D1/02 , A24D1/20
Abstract: 本发明涉及卷烟技术领域,公开了一种卷烟纸及气溶胶生成基质制品。用于包裹气溶胶生成基质的卷烟纸,所述卷烟纸与所述气溶胶生成基质接触的一侧设置有促进剂颗粒,所述促进剂颗粒包括SAPO 34分子筛和负载在所述SAPO 34分子筛上的金属化合物。该卷烟纸气溶胶生成基质能够有效降低加热卷烟的烟气水分含量。
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公开(公告)号:CN119494215A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411589405.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: G06F30/20 , A24F40/46 , G06F111/20 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开了一种基于无网格化仿真的加热烟具设计方法、装置、存储介质及程序产品,设计方法包括如下步骤:步骤A:获取加热烟具的仿真模型;步骤B:根据步骤A获取的仿真模型对所述加热烟具的传热性能进行分析,确定所述加热烟具的发热核心部件;步骤C:基于所述仿真模型,利用所述加热烟具的物理参数,对所述发热核心部件的温度数据进行温度仿真计算;步骤D:将所述核心部件的温度数据进行仿真处理,并通过可视化系统予以呈现。本发明简化了许多传统仿真中的手工操作步骤,甚至将原本复杂的网格化操作取代,当仿真结果出现时,轻松修改仿真模型参数如几何结构、材料选择、边界输入等,仿真结果会立即自动更新并显示最新结果。
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公开(公告)号:CN119494213A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411589399.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: G06F30/20 , A24F40/46 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种用于加热烟具内部的气隙传热仿真计算方法、装置和计算机程序产品,加热烟具包括第一元件和第二元件,第一元件和第二元件相互套设且保持一间隔距离,气隙传热仿真计算方法包括如下步骤:步骤1:获取第一元件和第二元件之间的间隔距离;步骤2:基于间隔距离和间隙气体传热特性信息,选择第一元件和第二元件之间气隙对应的气隙传热计算公式;步骤3:根据所选择的气隙传热计算公式,对各元件之间的气体传热进行仿真计算。本发明通过获取加热烟具内部各元件之间的间隔距离,结合间隙气体传热特性信息,可以确定各元件之间对应的气隙传热计算公式,简化加热烟具内部的气隙传热仿真计算,提高仿真计算的效率。
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公开(公告)号:CN118983022A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411168471.3
申请日:2024-08-23
Applicant: 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: G16C20/30
Abstract: 本发明属于加热卷烟技术领域,具体涉及一种丙三醇水溶液黏度的预测方法,采用如下步骤:设计不同丙三醇质量百分数的丙三醇水溶液;获取不同温度条件下每种丙三醇水溶液的黏度;以获得的丙三醇水溶液的黏度的标准化值为因变量,以丙三醇质量百分比分数标准化值及温度标准化值为自变量,建立丙三醇水溶液的黏度标准化值非线性曲面模型;以模型决定系数最大原则确定拟合方程并计算丙三醇水溶液的黏度标准化值,对该值进行反标准化得到丙三醇水溶液的黏度预测值。本技术方案通过设计不同丙三醇质量分数和温度范围的实验方案,以建立黏度非线性曲面模型,提高了预测精度,并解决了加热卷烟生产中丙三醇水溶液无预测模型的问题。
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