贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂,贵州遵义 563000)
摘 要:为研究滤棒在不同水分含量条件下的物理指标差异性以及变化趋势,本文通过使用烘箱对滤棒进行处理,分析了不同水分含量时滤棒物理指标的变化趋势和差异性。结果表明:①随着烘箱处理时间的增加,滤棒含水率逐步降低,当烘箱处理时间超过30分钟后,滤棒含水率降低的速度趋于平缓。②随滤棒含水率的降低,滤棒压降逐步降低。③随滤棒含水率的降低,滤棒圆周均值逐步降低,滤棒圆周标偏逐步增大。当含水率低于2.561%(烘箱达20分钟)后,滤棒圆周降幅趋势变缓。④随滤棒含水率的降低,滤棒圆度均值逐步升高,当含水率低于4.82%(烘箱达10分钟)后,滤棒圆度增加趋势变缓。⑤随滤棒含水率的降低,滤棒长度均值逐步降低,总体呈线性相关关系,滤棒长度标偏变化不大。
关键词:滤棒,含水率,烘箱法,物理指标,变化趋势
滤棒是卷烟的重要组成部分,由醋酸纤维、三醋酸甘油酯[1-2]、成型纸卷制而成。卷烟滤棒的重要质量指标是吸阻、长度、圆周、重量、硬度,其任一指标的波动都会对卷烟的卷接质量和抽吸品质产生影响[3-4]。为研究滤棒含水率变化对滤棒物理指标的影响[5-6],提高滤棒质量的控制水平,本文通过改变滤棒含水率,分析滤棒物理指标的变化规律,了解滤棒含水率与滤棒质量指标的关系对生产控制有一定的指导意义。
1 材料与方法
1.1 材料与仪器
滤棒(23.9mm*100mm*3000pa规格,遵义卷烟厂提供);FED260型干燥箱(德国BINDER公司);RH-2001T综合测试台(成都瑞托公司);食品用秒洁厚质铝箔(江苏妙洁科技有限公司)。
1.2 实验方法
1.2.1 滤棒取样 在滤棒生产设备出口处连续取样滤棒若干,分为21份,每份30支,分别用自封袋包装。
1.2.2 样品制备 在实验室环境中取出18份自封袋中的滤棒并分别称重,每份用锡箔纸托底放入滤棒,放入烘箱(102℃±1℃)处理,时间梯度为10min、20min、30min、60min、90min、120min,另外3份作空白处理。
1.2.3 样品检测 每个时间梯度随机取出3份滤棒进行称重,测算含水率,并随后用综合测试台检测滤棒物理指标。
1.3 数据处理
1.3.1 称重 每份滤棒放进烘箱前和取出时均进行称重,数据保留3位小数。
1.3.2 统计 每个时间梯度取出的3份样品检测结果计算平均值,作为本次的检测结果。
2 结果与分析
2.1 滤棒水分与物理指标检测结果
表格 1 滤棒水分与物理指标检测结果
Table 1 Test results of moisture and physical indicators of filter rods
样品编号 | 烘箱时间(min) | 滤棒含水率(%) | 滤棒物理指标 | ||||||
圆周均值(mm) | 圆周SD(mm) | 圆度均值(mm) | 长度均值(mm) | 长度SD(mm) | 压降均值(pa) | 压降SD(pa) | |||
对比样 | 0 | 7.520 | 23.946 | 0.026 | 0.186 | 100.000 | 0.060 | 2945 | 61 |
1 | 10 | 4.820 | 23.772 | 0.033 | 0.358 | 99.892 | 0.065 | 2867 | 80 |
2 | 20 | 2.561 | 23.677 | 0.047 | 0.330 | 99.727 | 0.064 | 2786 | 76 |
3 | 30 | 1.508 | 23.643 | 0.044 | 0.377 | 99.648 | 0.081 | 2769 | 83 |
4 | 60 | 0.814 | 23.627 | 0.041 | 0.396 | 99.608 | 0.074 | 2763 | 76 |
5 | 90 | 0.504 | 23.603 | 0.048 | 0.395 | 99.661 | 0.061 | 2756 | 66 |
6 | 120 | 0.050 | 23.606 | 0.051 | 0.391 | 99.616 | 0.068 | 2713 | 91 |
2.1.1 滤棒含水率与烘箱时间的变化关系
随烘箱时间的增加,滤棒含水率逐步降低,当烘箱时间超过30分钟后,滤棒含水率降低的速度趋于平缓。
2.1.2 滤棒含水率与压降的变化关系
随滤棒含水率的降低,滤棒压降逐步降低,当含水率低于2.561%(烘箱达20分钟)后,滤棒压降降幅趋势变缓。当滤棒水分从7.52%降低到4.82%(降幅2.7%)后,压降均值从2945pa降低至2867pa(降幅78pa)。
2.1.3 滤棒含水率与圆周的变化关系
随滤棒含水率的降低,滤棒圆周均值逐步降低,滤棒圆周标偏逐步增大,当含水率低于2.561%(烘箱达20分钟)后,滤棒圆周降幅趋势变缓。
2.1.4 滤棒含水率与圆度的变化关系
随滤棒含水率的降低,滤棒圆度均值逐步升高,当含水率低于4.82%(烘箱达10分钟)后,滤棒圆度增加趋势变缓。
2.1.5 滤棒含水率与长度的变化关系
随滤棒含水率的降低,滤棒长度均值逐步降低,总体呈线性相关关系,滤棒长度标偏变化不大。
3 结论
随着烘箱处理时间的增加,滤棒含水率逐步降低,当烘箱处理时间超过30分钟后,滤棒含水率降低的速度趋于平缓。
随着滤棒含水率的降低,滤棒压降逐步降低,滤棒圆周均值逐步降低,滤棒圆周标偏逐步增大。当含水率低于2.561%(烘箱达20分钟)后,滤棒圆周降幅趋势变缓。随着滤棒含水率的降低,滤棒圆度均值逐步升高,当含水率低于4.82%(烘箱达10分钟)后,滤棒圆度增加趋势变缓。随着滤棒含水率的降低,滤棒长度均值逐步降低,总体呈线性相关关系,滤棒长度标偏变化不大。
参考文献:
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