Samenvatting:
Het artikel bespreekt twee nieuwe tabaksproducten: verwarmde, niet-brandbare en damp-elektronische sigaretten. De eerstgenoemde produceert nicotineaerosolen door tabak te verhitten, terwijl de laatstgenoemde de geëxtraheerde nicotineolie vernevelt door middel van elektrische verwarming. Het onderzoek richt zich op het vernevelingsproces van elektronische sigaretten van het stoomtype, inclusief de effecten van verwarmingsfilamenten, e-vloeistof en oliegeleidende katoen, evenals hun warmteoverdracht. Het artikel wijst erop dat de aanpassing en temperatuurcontrole van tabaksolie en tabaksgebruiksvoorwerpen de sleutel zijn tot het vernevelingseffect, en stelt twee suggesties voor: ten eerste: ontwikkel een temperatuurtestplatform voor verwarmingsdraden en combineer numerieke simulatie om hun thermische prestatieparameters te analyseren; De tweede is het ontwikkelen van een stromingstestplatform voor poreuze media, dat de stromingskarakteristieken van vloeistoffen kan bestuderen door middel van in-situ observatie en numerieke simulatie.
Nieuwe tabakssoorten worden onderverdeeld in verwarmde, niet-brandbare e-sigaretten en stoom-e-sigaretten. Niet-brandbare e-sigaretten voor verwarming zijn spuitbussen die nicotine bevatten en die worden geproduceerd door tabaksvlokken tot 200-300 graad te verwarmen. E-sigaretten van het stoomtype worden gemaakt door nicotine uit tabaksbladeren te extraheren in e-vloeistof, die vervolgens wordt verwarmd door elektrische energie om de e-vloeistof te vernevelen en spuitbussen te produceren die nicotine bevatten.
Dit artikel richt zich voornamelijk op het vernevelingsproces van elektronische sigaretten van het stoomtype, waarbij de belangrijkste factoren worden onderzocht die van invloed zijn op het vernevelingsproces, vanuit de aspecten verwarmingsdraad, sigarettenolie, oliegeleidingskatoen en het warmteoverdrachtspad tijdens het vernevelingsproces.

De aanpassing van e-vloeistof en e-vloeistof is de sleutel tot het bereiken van een vernevelingseffect, en de belangrijkste parameter die e-vloeistof en e-vloeistof met elkaar verbindt is "temperatuur". Daarom worden twee suggesties voorgesteld voor het gebruik van temperatuur om verwarmingsfilamenten, poreuze media en e-vloeistof met elkaar te verbinden:
(1) Ontwikkel voor de verwarmingsdraad een temperatuurtestplatform om parameters te vinden die verband houden met de temperatuurstijging en distributie van de verwarmingsdraad, zoals de thermische geleidbaarheid, dichtheid, soortelijke warmte en structurele parameters van het materiaal van de verwarmingsdraad. Tegelijkertijd kunnen numerieke simulatiemethoden worden gecombineerd voor vergelijkende analyses.
(2) Ontwikkel voor poreuze media een flowtestplatform om de poriegrootte, porositeit en permeabiliteit ervan te testen. En de kenmerken van de vloeistofstroming binnenin kunnen worden bestudeerd door een combinatie van in-situ observatie en numerieke simulatie.

