亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        基于瞬態(tài)平面熱源法的加熱卷煙紙導(dǎo)熱性能研究

        2025-02-19 00:00:00汪剛王雨青卜子晨汪旭楊菁費(fèi)婷徐剛強(qiáng)王乾郭磊李山
        中國造紙 2025年1期
        關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱系數(shù)卷煙紙

        摘要: 為考察加熱卷煙紙導(dǎo)熱性能,使用瞬態(tài)平面熱源法進(jìn)行卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè),開展實(shí)驗(yàn)室內(nèi)方法學(xué)驗(yàn)證,研究卷煙紙常規(guī)物理指標(biāo)、壓光處理、碳酸鈣添加量、原料纖維類型、防滲透處理、溫度對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱能力的影響。結(jié)果表明,基于瞬態(tài)平面熱源法檢測(cè)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的日內(nèi)精密度、日間精密度均低于4%;卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)與緊度呈正相關(guān)、與透氣度呈負(fù)相關(guān);經(jīng)壓光處理的卷煙紙纖維接觸更加緊密、間隙更小,厚度、透氣度減小而緊度增大,導(dǎo)熱能力顯著增強(qiáng);碳酸鈣添加量越大,卷煙紙厚度、透氣度增大且緊度減小,但導(dǎo)熱能力增強(qiáng);麻漿和木漿等不同纖維原料的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)存在一定差異;防滲透處理的卷煙紙(改性淀粉涂布量0~0. 17%) 導(dǎo)熱系數(shù)無明顯差異;22~250 ℃區(qū)間內(nèi),卷煙紙導(dǎo)熱能力隨溫度的升高而增強(qiáng)。

        關(guān)鍵詞:卷煙紙;加熱卷煙;導(dǎo)熱系數(shù);瞬態(tài)平面熱源法

        中圖分類號(hào):TS761. 2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10. 11980/j. issn. 0254-508X. 2025. 01. 010

        與傳統(tǒng)卷煙的燃燒使用不同,加熱卷煙利用器具熱源加熱發(fā)煙物料,產(chǎn)生具有煙草風(fēng)味的氣霧[1-2]。由于其特別的使用方式,傳熱傳質(zhì)是加熱卷煙的研究熱點(diǎn)之一,而原輔料導(dǎo)熱系數(shù)等熱物性數(shù)據(jù)正是傳熱傳質(zhì)研究的重要輸入[3]。加熱卷煙根據(jù)加熱方式可大致分為內(nèi)芯加熱卷煙、外圍加熱卷煙及結(jié)合結(jié)構(gòu)卷煙[4]。對(duì)于外圍加熱卷煙,器具熱源熱量需通過卷煙紙進(jìn)入發(fā)煙物料,因此卷煙紙導(dǎo)熱性能直接影響產(chǎn)品的綜合品質(zhì)。故針對(duì)加熱卷煙紙導(dǎo)熱性能進(jìn)行研究,有助于加熱卷煙傳熱傳質(zhì)研究及外圍加熱卷煙產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)。

        煙草相關(guān)的熱物性研究中,Zhu等[5]、陳一楨等[6]、馬亞萍[7]、林慧等[8]應(yīng)用瞬態(tài)平面熱源法(transientplane source method,TPS法) 測(cè)量煙絲、薄片絲等卷煙組成物質(zhì)的熱物性指標(biāo),并研究填充密度、水分含量、甘油含量等因素對(duì)加熱卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響。此外,TPS法也可用于導(dǎo)熱紙(膜) [9]、紡織品[10]、涂布紙[11]、碳纖維復(fù)合材料[12]等薄片樣品的導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)。作為一種瞬態(tài)測(cè)量方法,TPS法采用雙螺旋結(jié)構(gòu)平面熱源,能有效降低探頭與樣品之間的接觸熱阻,從而提高檢測(cè)效率和精度。

        本研究基于TPS法檢測(cè)加熱卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù),開展方法學(xué)評(píng)估,研究卷煙紙定量、厚度、透氣度、緊度等常規(guī)物性指標(biāo),以及原料纖維類型、壓光處理、碳酸鈣添加量、防滲透處理、溫度對(duì)于加熱卷煙紙導(dǎo)熱能力的影響。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1. 1 材料與儀器

        卷煙紙由牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司提供;改性淀粉、碳酸鈣,由中煙摩迪(江門) 紙業(yè)有限公司提供。

        Hotdisk TPS 2500S 熱常數(shù)分析儀,瑞典Hotdisk公司; Climacell CLC404 ECO 恒溫恒濕箱, 德國MMM 公司; Venticell VC111 ECO 高溫烘箱, 德國MMM公司;Prisma E 掃描電子顯微鏡(SEM),美國Thermo Fisher公司;LCA實(shí)驗(yàn)室壓光機(jī),芬蘭DT pa?per公司。

        1. 2 實(shí)驗(yàn)方法

        1. 2. 1 卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)方法及平臺(tái)

        TPS法的測(cè)量原理[13-15]是假定探頭被置于無限大試樣中,并以階躍式或脈沖式的電流通過探頭,使探頭金屬片溫度升高釋放熱量,同時(shí)探頭也作為傳感器,測(cè)量樣品在測(cè)試點(diǎn)處的溫度,通過熱傳導(dǎo)過程中的溫度數(shù)據(jù)與無量綱時(shí)間函數(shù)進(jìn)行擬合,再結(jié)合穩(wěn)態(tài)傳熱模型,得到樣品的導(dǎo)熱系數(shù)。

        Hotdisk TPS 2500S熱常數(shù)分析儀包括檢測(cè)探頭、儀器主機(jī),并通過計(jì)算機(jī)軟件控制。檢測(cè)過程中,將背景材料、樣品、探頭組成檢測(cè)單元(圖1),所用背景材料為石英玻璃塊,探頭為7854F1聚酰亞胺薄膜探頭,并將檢測(cè)單元放置于恒溫恒濕箱中,溫度和相對(duì)濕度分別為22 ℃和60%。

        由于接觸熱阻會(huì)使TPS 檢測(cè)結(jié)果具有較大的誤差[16],本研究在檢測(cè)單元上加載2.5 kg壓塊,確保樣品與探頭緊密貼合,減少空氣間隙以有效降低接觸熱阻、提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性。具體實(shí)驗(yàn)測(cè)試操作及結(jié)果讀取可參考董陳磊等[17]對(duì)織物導(dǎo)熱系數(shù)的檢測(cè)。

        1. 2. 2 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)方法學(xué)評(píng)價(jià)

        選取2款卷煙紙A1、A2,在同一天內(nèi)測(cè)試其導(dǎo)熱系數(shù)5次,計(jì)算方法的日內(nèi)精密度;在不同時(shí)間內(nèi)連續(xù)測(cè)試其導(dǎo)熱系數(shù)3天,計(jì)算方法的日間精密度。

        1. 2. 3 壓光處理及卷煙紙常規(guī)物理指標(biāo)

        分別選擇中等定量低透氣度、高定量低透氣度的卷煙紙E1、F1,以及低定量高透氣度成型紙D1進(jìn)行壓光處理,使用實(shí)驗(yàn)室壓光機(jī)分別進(jìn)行1次和多次壓光處理,壓光溫度60~70 ℃,車速40~50 m/min,壓光壓力75 kg/m2,獲得與原紙定量相同、但厚度、緊度不同的卷煙紙E2、F2、D2 (1次壓光) 及E3、F3、D3(E3、F3經(jīng)4次壓光,D3經(jīng)3次壓光),測(cè)試卷煙紙常規(guī)物理指標(biāo)及導(dǎo)熱系數(shù)的變化。使用SEM觀察卷煙紙F(tuán)1、F2、F3微觀形貌的變化。所述實(shí)驗(yàn)及卷煙紙信息見表1。

        為進(jìn)一步比較在緊度相同的情況下,定量和厚度對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響,分別對(duì)1張及2張疊加下卷煙紙E1、E2、E3的導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行5組平行檢測(cè),并通過獨(dú)立樣本T 檢驗(yàn)比較2 種狀態(tài)下導(dǎo)熱系數(shù)的差異。

        基于壓光處理實(shí)驗(yàn)及多層紙張檢測(cè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,考察緊度、定量、透氣度、厚度等常規(guī)物理指標(biāo)對(duì)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響。

        1. 2. 4 碳酸鈣添加量

        碳酸鈣是卷煙紙的重要填料,其添加量會(huì)影響卷煙紙的質(zhì)量[18]。本節(jié)考察碳酸鈣添加量對(duì)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響?;谕痪頍熂垵{料,分別添加15%、30%、45%(相對(duì)于卷煙紙質(zhì)量) 碳酸鈣填料替代部分纖維原料, 抄制碳酸鈣添加量分別為0、15%、30%、45% 的4種卷煙紙(定量30 g/m2),分別記為G1、G2、G3、G4。

        1. 2. 5 原料纖維

        闊葉木、針葉木漿纖維和麻漿纖維是卷煙紙常用的原料,原料種類會(huì)影響卷煙紙的品質(zhì),進(jìn)而影響煙支的品質(zhì)[19]。本節(jié)主要考察不同原料纖維的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的差異。對(duì)于具有相近物理指標(biāo)的純針葉木漿、闊葉木漿、麻漿卷煙紙(B1、B2、B3) 進(jìn)行導(dǎo)熱系數(shù)的考察比較。另一組實(shí)驗(yàn)中,考察不同質(zhì)量比針葉木漿、麻漿的混合漿制備的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù),混合漿原料分別為100% 針葉木漿、50% 針葉木漿+50%麻漿、25%針葉木漿+75%麻漿,獲得的卷煙紙分別記為C1、C2、C3。

        1. 2. 6 防滲透處理

        加熱卷煙使用改性淀粉等防滲透物質(zhì)提升卷煙紙的防滲透能力,以減輕由于甘油吸濕造成的黃斑現(xiàn)象[20]。本節(jié)將關(guān)注不同改性淀粉涂布量下制備的卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù),以考察防滲透處理對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱能力的影響。對(duì)H1 涂布改性淀粉,涂布量分別為0、0.05%、0.10%、0.17%,獲得的卷煙紙分別記為H1、H2、H3、H4。

        1. 2. 7 溫度

        將卷煙紙檢測(cè)單元置于高溫烘箱中,為提高高溫下溫度平衡速率,使用不銹鋼塊作為背景,分別測(cè)定22、100、175、250 ℃溫度下卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù),研究溫度對(duì)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響??疾觳煌瑴囟人较戮頍熂垖?dǎo)熱系數(shù)的變化,將樣品檢測(cè)單元(薄膜探頭、不銹鋼背景塊、重物壓塊) 和卷煙紙放入高溫烘箱,同步進(jìn)行升溫至22、100、175、250 ℃,測(cè)定加熱卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)。

        2 結(jié)果與討論

        2. 1 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)方法學(xué)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)

        基于本研究所述卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)檢測(cè)方法,實(shí)驗(yàn)室內(nèi)方法評(píng)價(jià)結(jié)果見表2。由表2 可知,測(cè)試次數(shù)為5次時(shí),卷煙紙A1、A2導(dǎo)熱系數(shù)分別為0.038 06和0.071 68 W/(m·K),日內(nèi)精密度、日間精密度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于4%,表明該方法的精密度較好。

        2. 2 壓光處理及卷煙紙常見物理指標(biāo)對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響

        圖2為壓光處理對(duì)卷煙紙厚度、緊度、透氣度的影響。由圖2可知,3類原紙經(jīng)壓光處理后厚度、透氣度減小,緊度增大,且壓光處理次數(shù)越多,變化程度越明顯。

        圖3為卷煙紙F(tuán)1、F2、F3的SEM圖。由圖3可知,F(xiàn)1表面纖維隆起較明顯,纖維連接不緊密,纖維間存在間隙,而經(jīng)壓光處理后,F(xiàn)2、F3纖維呈明顯的板結(jié)狀,纖維間的間隙減少,纖維接觸緊密,壓光處理次數(shù)越多,該現(xiàn)象越明顯。

        圖4為壓光處理對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響。由圖4可知,經(jīng)壓光處理后,3組卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)均表現(xiàn)為顯著提升。比較原紙與多次壓光卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)變化率,樣品組D中低定量高透氣度的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)提升最大,提升了75.3%,樣品組E次之,提升了53.2%,樣品組F 提升了28.4%。3 類卷煙紙?jiān)?次壓光處理中的導(dǎo)熱系數(shù)提升變化最大,分別提升了57.3%、29.9%、23.0%,均高于一次壓光到多次壓光間的變化。

        綜合分析圖2~圖4,壓光處理即通過擠壓力使卷煙紙纖維微觀結(jié)構(gòu)更加緊密,緊度增大及透氣度減小。纖維間的間隙減小導(dǎo)致接觸熱阻減少,纖維與纖維之間的接觸連接增多,導(dǎo)致纖維間的傳熱通道增多,因此卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)增加。由此可知,緊度增大有利于卷煙紙導(dǎo)熱能力的提升。通過Pearson相關(guān)性分析可知,樣品組D、E、F導(dǎo)熱系數(shù)與緊度呈極顯著正相關(guān)(相關(guān)系數(shù)0.962,顯著性檢驗(yàn)plt;0.01),與透氣度呈顯著負(fù)相關(guān)(相關(guān)系數(shù)?0.674,顯著性檢驗(yàn)plt;0.05),可見緊度是影響卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的主要常規(guī)物理指標(biāo)。

        在緊度相同的情況下,探究定量和厚度對(duì)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響,選取低透氣度樣品組E,分別檢測(cè)1 張及2 張疊加下卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù), 檢測(cè)結(jié)果見圖5。

        通過獨(dú)立樣本T 檢驗(yàn)結(jié)果(表3) 可以發(fā)現(xiàn),1張和2張疊加下,3個(gè)卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)均無顯著差異(pgt;0.05)。可見當(dāng)卷煙紙組成、緊度等確定時(shí),厚度、定量的變化并未引起卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的顯著變化。

        2. 3 碳酸鈣添加量對(duì)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響

        當(dāng)碳酸鈣添加量增加時(shí),卷煙紙厚度、透氣度增大,緊度減小,檢測(cè)結(jié)果見圖6。這是由于碳酸鈣填料取代部分卷煙紙?jiān)侠w維,使得由纖維緊密交聯(lián)形成的卷煙紙結(jié)構(gòu)變得疏松多孔;同時(shí),碳酸鈣添加量越大,卷煙紙纖維結(jié)構(gòu)越疏松,厚度和透氣度增大,緊度減小。

        盡管添加碳酸鈣使卷煙紙變得疏松且緊度降低,但隨著碳酸鈣添加量的增加,卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)仍表現(xiàn)出顯著增大, 檢測(cè)結(jié)果見圖7。相比卷煙紙G1(0.064 9 W/(m·K)),G2的導(dǎo)熱系數(shù)(0.070 6 W/(m·K))增大8.8%, G4 的導(dǎo)熱系數(shù)(0.072 1 W/(m·K)) 增大11.1%。這可能是由于碳酸鈣自身導(dǎo)熱系數(shù)(27 ℃,4.187 W/(m·K)) [21]高于卷煙紙?jiān)?,同時(shí)分散的碳酸鈣顆??梢詷?gòu)建更多的導(dǎo)熱通道,使得卷煙紙整體導(dǎo)熱能力有所提升。

        2. 4 不同原料類型的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)

        圖8為不同原料類型卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)。由圖8可知,針葉木漿卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)最低,麻漿卷煙紙(B3) 導(dǎo)熱系數(shù)高于針葉木漿卷煙紙(B1) 及闊葉木漿卷煙紙(B2),較B1高約21.0%。

        圖9為混合漿卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)。由圖9可知,在針葉木漿中添加麻漿后,卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)有所增大,添加75%麻漿卷煙紙C3較100%針葉木漿卷煙紙C1提高約7.4%,差異較小,但所表現(xiàn)的趨勢(shì)與圖8實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。

        表4為不同原料類型卷煙紙信息。由表4可知,2組卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)并未與厚度、定量、緊度、透氣度等物理指標(biāo)表現(xiàn)出規(guī)律性變化。不同纖維原料類型卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)所表現(xiàn)出的差異可能是由于木質(zhì)素、纖維素、半纖維素等物質(zhì)組成和纖維形態(tài)的不同造成的[22-23]。

        2. 5 防滲透處理對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響

        表5為不同防滲透處理卷煙紙的基本信息。由于防滲透物質(zhì)改性淀粉涂布量最大為0.17%,因此涂布改性淀粉的卷煙紙定量、透氣度、厚度、緊度等物理指標(biāo)變化較小(表4)。圖10為不同改性淀粉涂布量下制備的卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)。由圖10可知,4個(gè)卷煙紙的導(dǎo)熱系數(shù)基本處于同一水平,約為0.07 W/(m·K),無顯著差異,且隨著改性淀粉涂布量的變化,卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)并未表現(xiàn)出趨勢(shì)性的變化。

        2. 6 溫度對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響

        由于卷煙紙需在高溫烘箱中停留較長時(shí)間以達(dá)到溫度平衡,175 ℃時(shí)卷煙紙顏色已發(fā)生明顯變化,卷煙紙顏色由白色變成淺褐色,250 ℃時(shí)顏色進(jìn)一步加深,這是由于高溫下卷煙紙?jiān)侠w維裂解碳化導(dǎo)致的。圖11 為不同溫度條件下卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)。由圖11可知,隨著溫度升高,卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)逐漸增大,250 ℃可達(dá)0.107 2 W/(m·K)。這可能是由于高溫條件下植物纖維、水、甘油分子熱運(yùn)動(dòng)頻率升高,使得導(dǎo)熱能力增強(qiáng)[10,17]。

        3 結(jié) 論

        本研究基于瞬態(tài)平面熱源法檢測(cè)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù),研究卷煙紙定量、厚度、透氣度、緊度等常規(guī)物性指標(biāo),以及原料纖維類型、壓光處理、碳酸鈣添加量、防滲透處理、溫度對(duì)于卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)的影響。

        3. 1 基于瞬態(tài)平面法檢測(cè)卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù),實(shí)驗(yàn)室內(nèi)日內(nèi)精密度、日間精密度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均低于4%,具有較好的精密度。

        3. 2 卷煙紙導(dǎo)熱系數(shù)與緊度呈正相關(guān)、與透氣度呈負(fù)相關(guān),與定量、厚度無明顯關(guān)系,緊度是影響卷煙紙導(dǎo)熱能力的主要常規(guī)物理指標(biāo)。

        3. 3 經(jīng)壓光處理的卷煙紙纖維接觸更加緊密、間隙更小,表現(xiàn)為厚度、透氣度減小、緊度增大,卷煙紙導(dǎo)熱能力顯著增強(qiáng)。

        3. 4 隨著碳酸鈣添加量的增大,盡管卷煙紙厚度、透氣度增大且緊度減小,但導(dǎo)熱系數(shù)仍顯著增大,這可能得益于碳酸鈣自身較高的導(dǎo)熱性能。

        3. 5 防滲透涂布處理的卷煙紙(改性淀粉涂布量0~0.17%) 導(dǎo)熱系數(shù)并無明顯差異;麻漿和木漿等不同原料纖維類型的卷煙紙導(dǎo)熱能力有一定差異,在22~250 ℃溫度區(qū)間內(nèi),卷煙紙導(dǎo)熱能力隨溫度的升高而增強(qiáng)。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1] ERIKAS S, ANN M N, LION S, et al. Heat-not-burn Tobacco

        Products: A Systematic Literature Review[J]. Tobacco Control,

        2018, 28: 1-13.

        [2] 張文軍, 吳建霖, 陳宇超, 等. 國外加熱卷煙芯材配方設(shè)計(jì)及制

        備工藝技術(shù)分析[J]. 中國造紙, 2024, 43(6): 87-95.

        ZHANG W J, WU J L, CHEN Y C, et al. Design of Heated Tobacco

        Core Material Formula and Analysis of Preparation Technology[J].

        China Pulp amp; Paper, 2024, 43(6): 87-95.

        [3] 劉 成, 汪 旭, 楊 菁, 等. 電加熱卷煙傳熱傳質(zhì)數(shù)值模擬研

        究現(xiàn)狀[J]. 中國煙草學(xué)報(bào), 2023, 29(4): 116-123.

        LIU C, WANG X, YANG J, et al. Current Situation of Numerical

        Simulation of Heat and Mass Transfer in Electrically Heated Ciga?

        rettes[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2023, 29(4): 116-123.

        [4] 陳超英. 變革與挑戰(zhàn):新型煙草制品發(fā)展展望[J]. 中國煙草學(xué)

        報(bào), 2017, 23(3): 14-18.

        CHEN C Y. Chang and Challenge: Outlook for Development of New

        Tobacco Products[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2017, 23(3): 14-18.

        [5] ZHU W K, LIN H, CAO Y, et al. Thermal Properties Measurement

        of Cut Tobacco Based on TPS Method and Thermal Conductivity

        Model[J]. Journal of Thermal Analysis amp; Calorimetry, 2013, 116(3):

        1117-1123.

        [6] 陳一楨, 高 頌, 彭 瑞, 等. 提高加熱不燃燒卷煙專用薄片導(dǎo)

        熱特性的研究[J]. 中國造紙,2022,41(1): 50-55.

        CHEN Y Z, GAO S, PENG R, et al. Study on Improving Thermal

        Conductivity of Heat-not Burning Cigarettes Special Reconstituted To?

        bacco[J]. China Pulp amp; Paper, 2022, 41(1): 50-55.

        [7] 馬亞萍. 加熱非燃燒卷煙原料熱物性研究[D]. 鄭州: 鄭州煙草

        研究院, 2018.

        MA Y P. Study on thermal properties of heated non-combustion ciga?

        rette materials[D]. Zhengzhou: Zhengzhou Tobacco Research Insti?

        tute, 2018.

        [8] 林 慧, 堵勁松, 李 斌, 等. 基于TPS法的煙葉熱物性測(cè)試及

        其導(dǎo)熱系數(shù)預(yù)測(cè)模型的建立[J]. 河南農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 43(2):

        155-160.

        LIN H, DU J S, LI B, et al. Thermal Properties Measuring of Tobac?

        co Leaves Based on TPS Method and Construction of Thermal Con?

        ductivity Model[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2014,

        43(2): 155-160.

        [9] 賈程瑛, 史海真, 王維娜, 等. 陶瓷填料導(dǎo)熱紙的制備及其性能

        研究[J]. 中國造紙學(xué)報(bào), 2022,37(S1): 94-100.

        JIA C Y, SHI H Z, WANG W N, et al. Preparation and Properties

        of Ceramic Filler Thermal Paper[J]. Transactions of China Pulp and

        Paper, 2022,37(S1): 94-100.

        [10] 董陳磊. 關(guān)于瞬態(tài)平面熱源法對(duì)紡織品導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試的應(yīng)用研

        究[D]. 杭州: 浙江理工大學(xué), 2019.

        DONG C L. Study on the Application of Transient Plane Heat

        Source Method to Test the Thermal Conductivity of Textiles[D].

        Hangzhou: Zhejiang Sci-Tech University, 2019.

        [11] KERR L, PAN Y, DINWIDDIE R, et al. Thermal Conductivity of

        Coated Paper[J]. International Journal of Thermophysics, 2009,

        30(2): 572-579.

        [12] ZHANG H, WU K, XIAO G,et al. Experimental Study of the

        Anisotropic Thermal Conductivity of 2D Carbon-fiber/Epoxy Woven

        Composites[J]. Composite Structures, 2021(267): 1-9.

        [13] 江楠竹, 潘 江, 王玉剛, 等. TPS 法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)量的仿真分

        析[J]. 中國測(cè)試, 2016, 42(6): 122-126.

        JIANG N Z, PAN J, WANG Y G, et al. Simulation Analysis of

        Thermal Conductivity Measurement by TPS Method[J]. China Mea?

        surement amp; Testing Technology, 2016, 42(6): 122-126.

        [14] 趙世遷. Hot Disk法導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀的開發(fā)[D]. 天津: 天津大

        學(xué), 2011.

        ZHAO S Q. Development of Thermal Conductivity Measuring In?

        strument with Hot Disk Method[D]. Tianjin: Tianjin University,

        2011.

        [15] HE Y. Rapid Thermal Conductivity Measurement with a Hot Disk

        Sensor Part 1. Theoretical considerations[J]. Thermochimica

        Acta, 2005, 436(1/2): 122-129.

        [16] 張國靖, 李艷寧. 邊界熱損失對(duì)TPS平板法測(cè)量物質(zhì)熱導(dǎo)率的

        影響[J]. 中國測(cè)試, 2018, 44(4):130-136.

        ZHANG G J, LI Y N. Effect of Boundary Heat Loss on Thermal

        Conductivity Measurement by TPS Plate Method[J]. China Mea?

        surement amp; Testing Technology, 2018, 44(4):130-136.

        [17] 董陳磊, 斯點(diǎn)點(diǎn), 周小紅. 瞬態(tài)平面熱源法儀器測(cè)試不同溫度

        下織物導(dǎo)熱系數(shù)的研究[J]. 現(xiàn)代紡織技術(shù), 2019, 27(4):

        84-88.

        DONG C L, SI D D, ZHOU X H. Study on Measuring the Thermal

        Conductivity of Fabrics at Different Temperatures with Transient

        Plane Heat Source Method[J]. Advanced Textile Technology,

        2019, 27(4):84-88.

        [18] 雀 靜, 魯紅昌, 劉 明, 等. 碳酸鈣形態(tài)對(duì)卷煙紙透氣性能和

        凝灰性能的影響[J]. 中國造紙, 2021, 40(10): 128-132.

        QUE J, LU H C, LIU M, et al. Effect of Calcium Carbonate Mor?

        phology on Air Permeability and Tutting Properties of Cigarette Pa?

        per[J]. China Pulp amp; Paper, 2021, 40(10): 128-132.

        [19] 單 婧, 李基成, 黃憲忠, 等. 4種卷煙紙用纖維原料的熱失重

        和熱裂解行為分析[J]. 紙和造紙, 2013, 32(8):49-52.

        SHAN J, LI J C, HUANG X Z, et al. Analysis of Thermogravi?

        metric and Thermal Cracking Behavior of 4 Kinds of Fiber Materi?

        als for Cigarette Paper[J]. Paper and Paper Making, 2013,

        32(8): 49-52.

        [20] 汪 剛, 王雨青, 肖翠翠, 等. 基于接觸角法的加熱卷煙紙防滲

        透能力評(píng)價(jià)研究[J]. 輕工學(xué)報(bào), 2023, 38(3): 112-118.

        WANG G, WANG Y Q, XIAO C C, et al. Evaluation of Permeabil?

        ity Resistance of Heated Cigarette Paper Based on Contact Angle

        Method[J]. Journal of Light Industry, 2023, 38(3):112-118.

        [21] 劉光啟, 馬連湘, 劉 杰. 化學(xué)化工物性數(shù)據(jù)手冊(cè)(無機(jī)卷)[M].

        北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2002.

        LIU G Q, MA L X, LIU J. Chemical Chemical Properties Data

        Manual(Inorganic Volume)[M]. Beijing: Chemical Industry

        Press, 2002.

        [22] 陶 鑫, 梁善慶, 傅 峰. 木質(zhì)導(dǎo)熱復(fù)合材料的傳熱增強(qiáng)機(jī)理

        及制備研究進(jìn)展[J]. 功能材料, 2022, 53(2): 2057-2065.

        TAO X, LIANG S Q, FU F. Research Progress on Heat Transfer

        Enhancement Mechanism and Preparation of Wood Heat-conducting

        Composites[J]. Journal of Functional Materials, 2022, 53(2):

        2057-2065.

        [23] YU Z T, XU X, FAN L W,et al. Experimental Measurements of

        Thermal Conductivity of Wood Species in China: Effects of

        Density, Temperature, and Moisture Content[J]. Forest Products

        Journal, 2011, 61(2):130-135. CPP

        (責(zé)任編輯:董鳳霞,宋佳翼)

        猜你喜歡
        導(dǎo)熱系數(shù)卷煙紙
        對(duì)ZJ17卷煙機(jī)卷煙紙搭接消耗的分析與研究
        基于熱分析圖譜的卷煙紙質(zhì)量穩(wěn)定性評(píng)價(jià)與分析
        煙草科技(2020年9期)2020-10-20 06:41:52
        材料導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)研究
        不同氣體氛圍對(duì)卷煙紙熱裂解產(chǎn)物的影響
        中國造紙(2016年11期)2016-12-22 02:13:56
        建筑外墻保溫節(jié)能研究
        熱阻式瀝青路面組成及降溫技術(shù)研究
        交互式絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定
        樹脂類型對(duì)低密度炭/炭硬化保溫材料性能的影響
        佛山陶瓷(2015年6期)2015-08-11 23:44:32
        一種具有防偽功能的卷煙紙
        天津造紙(2015年2期)2015-01-04 08:18:15
        影響卷煙紙陰燃速率的因素
        中國造紙(2014年6期)2014-08-09 09:51:06
        精品无码久久久久成人漫画| 91国产自拍视频在线 | 亚洲天堂av另类在线播放| 国产av一区二区制服丝袜美腿| 亚洲成人精品久久久国产精品| 麻豆国产一区二区三区四区| 国产精品女人呻吟在线观看| 国产成人午夜精华液| 五月天综合在线| 91精品国产91热久久p| 在线视频亚洲一区二区三区| 中文字幕一区二三区麻豆| 精品亚洲国产成人av色哟哟| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 国产在线视频一区二区三区| 久久精品波多野结衣中文字幕| 久久久久成人精品免费播放| 亚洲一区二区一区二区免费视频| 内射爆草少妇精品视频| 日韩综合无码一区二区 | 国产成人无码a区在线观看视频| 性一交一乱一伦| 91精品国产免费久久久久久青草| 精品国产又大又黄又粗av| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产精华液一区二区三区| 猫咪av成人永久网站在线观看| 中文字幕av一区中文字幕天堂| 欧美伊人网| 亚洲成a人片77777kkkkk| 久久国产精品亚洲我射av大全| 国产一区亚洲二区三区| 亚洲精品成人av在线| 永久免费av无码网站性色av | 国产颜射视频在线播放| 一区二区三区日本视频| 精品无码av无码专区| 国产女人水真多18毛片18精品| 久久夜色撩人精品国产小说| 日本成人字幕在线不卡| 视频在线播放观看免费|