加热卷烟产品中几种重要成分的释放、裂解及迁移规律研究

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加热不燃烧卷烟是新型烟草制品中最具发展前景的一种产品,通过在300℃左右温度下加热烟草材料,使其中烟碱、香味成分和雾化剂等释放出来。与传统卷烟相比加热不燃烧卷烟只是加热烟草材料而非燃烧,可极大降低烟草高温烧时烟气中有害成分的释放,但另一方面也使其烟气中香味成分以及其它重要烟气成分的释放和烟气迁移规律与传统燃烧型卷烟存在显著差异。加热不燃烧卷烟中水分、丙二醇和甘油含量较高会影响卷烟外观质量,还对卷烟的感官质量有影响,包括卷烟发烟量、劲头等。以不同类型加热不燃烧卷烟为研究对象,系统研究这类产品中烟碱、丙二醇、丙三醇、水分等重要成分在加热过程中的释放特征和烟气转移特征,以及烟草材料中不同发烟剂含量、配方等对烟碱和香味成分烟气释放量的影响,结合不同温度加热条件下香味成分和其它重要烟气成分的热分析研究,对加热不燃烧卷烟中香味成分和烟碱、丙二醇、丙三醇、水分等重要成分的热裂解和释放机理、滤嘴截留机理进行推断验证,为加热不燃烧卷烟烟草材料和配方研究、烟气释放均匀性以及感官质量的提升提供数据和理论支持。本论文通过对丙二醇、丙三醇与尼古丁单体进行分析,对其热失重规律进行研究,确定丙二醇、丙三醇与尼古丁失重温度分别为166℃、266℃和166℃左右,并根据三种物质不同温度下裂解产物,并推断相应的裂解机理,丙二醇与丙三醇裂解机理通过不同程度脱水进行裂解,尼古丁则通过断键的方式进行裂解;对三种物质两两添加方式进行研究,对烟草基体热失重行为进行分析,并得到不同添加种类不同温度下裂解产物,并对其分别进行定性分析,根据结果推断丙二醇对烟草基体中某些酮类物质有促进释放作用,丙三醇则对醇类、醛类、酮类等物质具有促进释放作用,且丙二醇与丙三醇对与尼古丁的释放存在温度差异,丙二醇促进释放温度段相较于丙三醇温度提前;对三种物质添加方式进行研究,对裂解产物定性分析,并探究不同添加方式对裂解产物的影响,通过研究裂解数据,对三种重要物质进行半定量分析,按照总量一致的添加方式,丙二醇的增加会对烟草基体裂解产生促进作用,比例一致的添加方式对烟草基体裂解影响较小;通过热重分析以及热裂解分析,对加热卷烟中接装纸油墨进行研究,通过比较不同油墨的热裂解产物的数量,选择此油墨作为产品,结合专业评吸对接装纸油墨选择进行理论分析,为接装纸的开发和制备提供理论参考。
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