Sammendrag:
Denne artikkelen diskuterer de grunnleggende parametrene til elektroniske røykaerosoler, som partikkelstørrelse og fordeling, samt bevegelses- og avsetningsegenskapene til aerosoler i røykeredskaper og luftveier. Partikkelstørrelsesfordelingen er vanligvis beskrevet av D10, D50 og D90, hvor D50 representerer median partikkelstørrelse. Bevegelsen av aerosoler er relatert til faktorer som miljøtemperatur og gassstrømningshastighet, mens deres avsetning i luftveiene er nært knyttet til partikkelstørrelse.Partikkelstørrelsen til elektroniske sigaretter er stort sett innenfor 1 μ Under m kan sugemetoden (lungesug eller oral suging) også påvirke sedimentasjons- og avgiftningseffektene til partikler.
I forrige utgave lærte vi om dannelsen, utviklingen og transportmekanismen til aerosoler, samt sammensetningen av elektroniske røykaerosoler. I denne utgaven vil vi introdusere de grunnleggende parametrene til aerosoler og deres bevegelses- og avsetningsegenskaper i røykeredskaper og luftveier.
Emne 2 Grunnleggende parametere og bevegelsessedimentasjonsegenskaper til aerosoler
(1) Grunnleggende parametere for aerosoler
Partikkelstørrelse: Størrelsen på aerosolpartikler, også kjent som partikkelstørrelse, er en generell betegnelse for partikkelstørrelse og fordeling;
Partikkelstørrelsesfordeling: refererer til andelen partikler med forskjellig størrelse i en viss partikkelgruppe, også kjent som dispersjon;
D10, D50 og D90: Partikkelstørrelsesfordelingen er generelt beskrevet av partikkelstørrelsesfordelingskurven, der D representerer partikkeldiameteren. D10, D50 og D90 representerer partikkelstørrelsene med en kumulativ fordeling på henholdsvis 10 %, 50 % og 90 %. D50 er også kjent som median partikkelstørrelse. Figur 1 viser partikkelstørrelsesfordelingskurven til en bestemt forstøver, D50=0.756 μm. Angir at blant alle partikkelstørrelser, partikler større enn og mindre enn 0,756 μ Partiklene på m utgjør hver 50 %.
(2) Aerosolers bevegelse og sedimentære egenskaper
Bevegelsen av aerosoler inne i røykeredskaper:
De forstøvede væskepartiklene som genereres av forstøvningsoverflaten møtes med romtemperaturluft med en viss hastighet, og danner aerosoler som kommer inn i brukerens munn gjennom luftveiene. Figur 2 er et skjematisk diagram av den indre aerosolbevegelsen i en keramisk kjerneforstøver. Tilstandsendringene til aerosoler under transport er relatert til miljøtemperatur, gassstrømningshastighet, veggmateriale og ruhet.
Avsetning av aerosoler i luftveiene:
Avsetningsmønsteret og partikkelstørrelsen til aerosoler i det menneskelige luftveiene er nært knyttet til partiklene som inhaleres i atmosfæren.
For elektroniske sigaretter er partikkelstørrelsen stort sett konsentrert i 1 μ Under m har sugemetoden en betydelig innvirkning på avsetningen av partikler. Under lungeaspirasjon passerer aerosoler gjennom munnen med en raskere hastighet, med noen partikler som avsettes i halsen, og danner en følelse av strupeslag. De gjenværende partiklene kommer direkte inn i lungene og elimineres gjennom luftveiene etter gassutveksling. På dette tidspunktet er konsentrasjonen av aerosoler betydelig redusert sammenlignet med innånding, og påvirkningen på nese- og orale reseptorer er svekket, noe som kan redusere oppfatningen av søthet, aroma og kjølighet; Ved innånding forblir aerosoler i munn- og nesehulene i lengre tid og har en sterkere innvirkning på reseptorene på tungen og nesehulen, noe som resulterer i en mer uttalt oppfatning av den søte aromaen; I tillegg, sammenlignet med oral innånding, har lungeinnånding en mer fullstendig utveksling av nikotin med blodet, noe som gjør det mer effektivt for å lindre avhengighet.Innføringen av røykemetoder kan referere til sensorisk evalueringsveiledning for elektroniske sigaretter (1): Evalueringsmetoder
Utforsk smaken av elektroniske sigaretter - Aerosol Chapter (2)
Jan 17, 2024
Leave a message

