加热不燃烧型电子烟烟气成分分析用过滤材料的研制
长期以来,了解吸烟危害的本质是一项艰巨而复杂的任
近几年,随着电子烟在国内外逐渐兴起,对烟气分析提出了更高的要
玻璃纤维A,直径10~20 μm,长度3~6 mm,泰山玻璃纤维有限公司;玻璃纤维B,直径0.5~1.0 μm,长度5~10 mm,榆林天盛缘玻璃纤维有限公司;棉浆,山东银鹰股份有限公司;维尼纶,长度5 mm,中国石化集团四川维尼纶厂;丝光浆,自制;改性热熔涤纶纤维,2.0 dtex,长度3 mm,帝人株式会社;双组份纤维,2.0 dtex,长度3 mm,帝人株式会社;漂白硫酸盐针叶木浆,北京中基明星贸易有限公司。
湿强剂PAE,固含量10.4%,石家庄冀亨助剂有限公司;丙烯酸乳液,自制。
纸浆标准解离器(03,L&W公司);PALAS滤料测试系统(MFP3000,德国PALAS公司);鼓式干燥器(E-100,美国AMC公司);卧式拉力机(ZB-WL30,杭州纸邦自动化技术有限公司);纸页成型器(中国制浆造纸研究院有限公司)。
针叶木浆和棉浆用Vally打浆机在浆浓1.57%下疏解或继续打浆,其他纤维使用标准解离器分散,然后根据不同的工艺配方进行配浆。过滤层使用纸页成型器抄造成湿纸幅后备用,吸水层使用纸页成型器抄造成湿纸幅后与备用的过滤层复合,复合后的滤材使用转鼓干燥器干燥。
模拟吸烟机测试过程,采用间歇式真空泵连接捕集器,在捕集器前方放置小型加湿器,如
图1 滤材吸水性测试方法示意图
Fig. 1 Diagram of water absorption test method for filter pad
根据前期的研究结果,市售卷烟烟气用过滤材料一般定量220 g/
本研究首先探讨了针叶木化学浆(以下简称木浆)、丝光浆、棉浆和维尼纶4种纤维对滤材吸水性的影响。由于使用玻璃纤维和其他纤维进行混抄,难以达到滤材要求的过滤性能,因此设计了双层复合的结构,使用玻璃纤维抄造过滤层,其他纤维抄造吸水层。过滤层定量120 g/
图2 纤维原料对过滤效率的影响
Fig. 2 Effect of fiber types on filtration efficiency
注 空白为市售烟气过滤用过滤材料(以下同)。
图3 纤维原料对过滤阻力的影响
Fig. 3 Effect of fiber types on filtration resistance
2.1中使用丝光浆作为吸水层时存在强度较差、滤材掉毛的问题,为提高丝光浆吸水层的强度,进行如
图5 丝光浆吸水层工艺对抗张强度的影响
Fig. 5 Effect of water adsorption layer technology on tensile strength
图6 丝光浆吸水层工艺对过滤效率的影响
Fig. 6 Effect of water adsorption layer technology on filtration efficiency
图7 丝光浆吸水层工艺对过滤阻力的影响
Fig. 7 Effect of water adsorption layer technology on filtration resistance
图8 丝光浆吸水层工艺对吸水量的影响
Fig. 8 Effect of water adsorption layer technology on water absorption
维尼纶抄造时与丝光浆存在同样的问题,所制滤材强度较差、有掉毛现象,因此也需进一步对维尼纶吸水层的工艺进行优化。过滤层制备工艺同2.1,维尼纶吸水层定量为100 g/
图9 维尼纶吸水层工艺对滤材抗张强度的影响
Fig. 9 Effect of water adsorption layer technology on tensile strength
图10 维尼纶吸水层工艺对过滤效率的影响
Fig. 10 Effect of water adsorption layer technology on filtration efficiency
图11 维尼纶吸水层工艺对过滤阻力的影响
Fig. 11 Effect of water adsorption layer technology on filtration resistance
图12 维尼纶吸水层工艺对吸水量的影响
Fig. 12 Effect of water adsorption layer technology on water absorption
从2.1~2.3的实验结果可看出,不论使用哪种纤维作为吸水层,滤材的吸水量均相差不多,这可能是因为该滤材本身是比较蓬松的孔隙结构,其吸水性能主要取决于滤材的孔隙结构而非滤材本身,而当定量和松厚度相差不多时,其内部的孔隙也相差不多,吸水量也处于同一个水平。因此要提高滤材的吸水能力,就要尽可能地提高滤材的孔隙,如提高定量或松厚度。但是由于滤材本身松厚度就已经很高,因此拟采用进一步提高滤材定量来增加滤材中的孔隙。
然而,提高滤材的定量必然会提高滤材的过滤阻力,因此要设计一种中和的方案,能够平衡过滤效率、过滤阻力和吸水量。从上述研究可以发现,当使用维尼纶作为吸水层时,在满足过滤效率的前提下,过滤阻力最小。因此选用维尼纶纤维作为吸水层对滤材的吸水量进行进一步的优化,即吸水层为85%维尼纶配抄15%的棉浆,具体定量方案如
图13 不同吸水层定量对滤材吸水量的影响
Fig. 13 Effect of basic weight of the water adsorption layer on water absorption
图14 不同吸水层定量对过滤效率的影响
Fig. 14 Effect of basic weight of the water adsorption layer on filtration efficiency
图15 不同吸水层定量对过滤阻力的影响
Fig. 15 Effect of basic weight of the water adsorption layer on filtration resistance
然而,单独提高过滤层的定量时,过滤阻力会大幅上涨,当过滤层定量为320 g/
将本研究试制的样品(2.4中的方案10)进行加热不燃烧型电子烟主流烟气的测试,测试结果表明,吸水量指标为市售烟气过滤材料的2倍左右,但烟碱指标为市售烟气过滤材料的60%左右,试制的样品中可能存在某些成分影响烟碱的测试结果。
经分析,可能是因为吸水层中的棉浆不像其他化学纤维一样具有光滑的表面,会有部分烟碱被棉浆吸附,由此导致烟碱的测试结果偏低。因此本研究拟对其他可作为吸水层的增强材料进行进一步研究。方案设计如
由于涤纶纤维和双组分纤维都具有热熔性,能在滤材干燥过程中对维尼纶纤维产生黏接作用,因此使用涤纶纤维或者双组分纤维混抄维尼纶都起到了很好的增强作用,材料表面没有掉毛现象。
图16 不同增强材料对滤材过滤效率的影响
Fig. 16 Effect of different reinforced fibers on filtration efficiency
图17 不同增强材料对滤材过滤阻力的影响
Fig. 17 Effect of different reinforced fibers on filtration resistance
由2.4的分析可知,滤材的吸水量主要由滤材的定量决定,更换增强纤维涤纶后滤材的吸水量依然保持在1.94 g左右。使用2.5中的方案13制备的滤材进行加热不燃烧型电子烟烟气检测时,过滤效率和过滤阻力均能满足测试要求,吸水量明显提高,且不影响烟碱含量的测定。
由于加热不燃烧型电子烟在烟气检测过程中会产生更多的水分,本研究设计了一种适用于加热不燃烧型电子烟烟气检测的过滤材料,该过滤材料过滤效率≥99.9%,过滤阻力≤360 Pa,且吸水能力强。
3.1 滤材的吸水量主要由滤材的定量决定,随着滤材定量的提高,吸水量增加,当过滤层定量为120 g/
3.2 提高吸水层的定量会增加滤材的过滤阻力,与棉浆、木浆、丝光浆相比,维尼纶纤维作为吸水层的主要纤维原料时,对过滤阻力的影响最小。
3.3 维尼纶作为吸水层时,滤材强度较差,滤材表面有掉毛的现象,当在维尼纶中添加增强作用的涤纶纤维时,滤材表面的掉毛现象可明显改善。
3.4 本研究制备的滤材(吸水层配比85%维尼纶+15%涤纶纤维),过滤效率为99.963%,过滤阻力为351 Pa,吸水量1.94 g。
本文来源:《中国造纸》:https://www.zzqklm.com/w/zw/24523.html
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