摘要
本研究探讨了纤维原料组成对卷烟烟气成分分析用过滤材料过滤阻力和过滤效率的影响,进一步研究了过滤材料的增强工艺。结果表明,在未添加胶黏剂的情况下,使用纤维直径0.5~1.0 μm和纤维直径10~20 μm的玻璃纤维按照质量比58∶42抄造的过滤材料,过滤效率为99.970%,过滤阻力为330 Pa,满足过滤效率≥99.9%、过滤阻力≤360 Pa的过滤性能要求,但抗张强度较差;当浆内添加4%的自制丙烯酸乳液和0.4%的聚酰胺环氧氯丙烷(PAE)时,过滤材料抗张强度可达到1.01 kN/m,此时过滤效率为99.980%,过滤阻力为345 Pa。过滤材料过滤性能达到了进口产品的水平,满足ISO 3308(或GB/T 16450)标准的要求。
吸烟与健康是世界范围关注的重大课
卷烟烟气的研究始于二十世纪五十年代末、六十年代
ISO 3308(或GB/T 16450)常规分析用吸烟机定义和标准条件中规定,滤片材料至少应截留99.9%的具有140 mm/s线速度、直径大于或等于0.3 μm的邻苯二甲酸二辛脂气溶胶,在此气流速下滤片系统的压降不应超过900 Pa,聚丙烯酸酯黏合剂质量分数不应超过5%。滤片系统应无损失地定量截留卷烟燃烧产生的主流烟气中的所有粒相物质,且要求在有机溶剂苯、乙醇、异丙醇中浸泡30 min不分散,还要求其自身成分不影响被检物质在色谱中的信
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);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(RK-3A,中国制浆造纸研究院有限公司);纤维测量仪(XWY-VII,珠海华伦造纸科技公司);鼓式干燥器(E-100,美国AMC公司);荧光能谱仪(ARL QUANT,赛墨飞世尔科技有限公司);扫描电子显微镜(S-3400N,日立先端科技股份有限公司)。
滤材定量按GB/T 451.2—2002测定、紧度按GB/T 451.3—2002测定、抗张强度按GB/T 12914—2008测定。过滤效率和过滤阻力按照ISO 29463-5∶2018进行测定。
根据ISO 3308的规定及用户的使用要求,烟气成分分析用过滤材料应满足过滤效率≥99.9%,过滤阻力≤360 Pa,纸张强度应较好,不应在使用过程中出现破
玻璃纤维是生产高效和超高效过滤材料最常使用的纤维原料,也是达到滤材过滤性能要求的关键原


图1 玻璃纤维A和玻璃纤维B长度分布
Fig. 1 Length proportion of glass fiber A and glass fiber B
本研究按照

图2 玻璃纤维A和玻璃纤维B质量比对滤材过滤性能的影响
Fig. 2 Effect of the mass ratio of glass fiber A and glass fiber B on filtration performance of filter pad
进一步选取了玻璃纤维A与玻璃纤维B质量比42∶58进行配抄并测试,滤材过滤效率为99.970%,过滤阻力为330 Pa,此配比可同时满足剑桥滤片过滤效率和过滤阻力的要求。
对2.1中不同玻璃纤维质量比的滤材分别进行抗张强度检测,其结果如

图3 纤维质量比对滤材抗张强度的影响
Fig. 3 Effect of the fiber mass ratio on tensile strength of filter pad
滤材定量220 g/

图4 喷洒不同胶黏剂对滤材抗张强度的影响
Fig. 4 Effect of spraying different adhesive on tensile strength of filter pad
进一步对浆内添加胶黏剂的工艺进行了研究。制备的滤材定量220 g/

图5 丙烯酸乳液B添加量对滤材抗张强度和过滤阻力的影响
Fig. 5 Effect of acrylic emulsion B on tensile strength and filtration resistance of filter pad
由于单独使用丙烯酸乳液B进行增强不能达到标准ISO 3308对胶黏剂质量分数不能超过5%的规定,本研究采用丙烯酸乳液B与其他增强剂复配进行实验。剑桥滤片在使用过程中需要在溶液中进行震荡,因此除了干强度外,剑桥滤片也需要一定的湿强度来保证其在震荡过程中不会分散,聚酰胺环氧氯丙烷(PAE)既可提高干强度又可提高湿强度,因此实验选用PAE与丙烯酸乳液B进行复配。为了减少对滤材过滤阻力的影响,丙烯酸乳液B的添加量4%,在此基础上又分别添加0.1%、0.2%、0.3%和0.4%(对绝干浆)的PAE,实验结果如

图6 PAE 添加量对滤材抗张强度影响
Fig. 6 Effect of PAE content on tensile strength of filter pad


图7 自制滤材与剑桥滤片纤维显微镜图
Fig. 7 Microcope pictures of fiber of homemade filter pad and Cambridge filter pad




图8 剑桥滤片SEM图
Fig. 8 SEM images of Cambridge filter pad
注 a、b为毯面;c、d为网面。




图9 自制滤材SEM图
Fig. 9 SEM images of homemade filter pad
注 a、b为毯面;c、d为网面。
本研究中选择的较粗的玻璃纤维直径为10~20 μm,如
本研究通过探究纤维原料组成对卷烟烟气成分分析用过滤材料过滤阻力和过滤效率的影响,以及纸张的增强工艺,制备出性能指标达到或超过进口产品水平,且成本更低的卷烟烟气成分分析用过滤材料。
3.1 直径为10~20 μm的玻璃纤维和直径为0.5~1.0 μm的玻璃纤维的配抄比例影响滤材的过滤效率和过滤阻力,提高直径为0.5~1.0 μm的玻璃纤维配比可有效提高过滤效率,但会增加过滤阻力,当直径为10~20 μm的玻璃纤维含量为42%,直径为0.5~1.0 μm的玻璃纤维含量58%时,制备的过滤材料过滤效率为99.970%,过滤阻力为330 Pa,均满足过滤性能要求。
3.2 浆内添加丙烯酸乳液和聚酰胺环氧氯丙烷复配增强可有效提高过滤材料的抗张强度,当丙烯酸乳液添加量为4%,聚酰胺环氧氯丙烷添加量为0.4%时,制备的过滤材料抗张强度为1.01 kN/m,此时过滤材料过滤效率为99.980%,过滤阻力为345 Pa,满足产品的使用要求。
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