Статья | Журнал Scientific Update | 6 янв. 2022 г.

      Объясняем наши технологии нагревания табака

      Недавно ФМИ разработала нагреваемый табачный продукт с методом нагревания табака, который отличается от продуктов в нашем текущем ассортименте. Ниже представлен обзор различных способов нагревания табака в наших бездымных продуктах и того, как этот новый подход к нагреванию табака помогает двигаться к бездымному будущему. Эта статья является выдержкой из выпуска №14 журнала Scientific Update.

      TIME TO READ: 4 MIN

      Нагреваемый табак в линейке нашей бездымной продукции

      Наши нагреваемые табачные продукты — это продукты, в которых табак нагревается ровно настолько, чтобы высвободить никотинсодержащий аэрозоль для вдыхания пользователем без сжигания табака, как это происходит в сигарете. Поскольку табак нагревается, а не горит, уровень вредных веществ в образующихся аэрозолях значительно ниже, чем в сигаретном дыме. Тем не менее нагреваемые табачные продукты не являются безвредными и содержат никотин, вызывающий привыкание.

      Нагреваемые табачные стики содержат табак уникальной обработки, предназначенный для нагревания, а не горения. Табачные листья измельчаются до состояния порошка, высушиваются и прессуются для получения особого табачного полотна, которое мы называем «кастлиф». Затем это табачное полотно нарезается и сворачивается определенным образом, формируя табачную секцию cтика. Электрические системы нагревания табака (ЭСНТ) и индукционные системы нагревания (ИСН) используют разные табачные стики, которые специально разработаны для использования с соответствующим устройством, а наша угольная система нагревания также содержит в своей конструкции похожую табачную секцию.

      Подобные нагреваемые табачные продукты являются лишь частью нашего ассортимента. Мы разрабатываем и оцениваем ряд бездымных продуктов, чтобы каждый взрослый курильщик, который в противном случае продолжил бы курить сигареты, мог найти подходящую, научно подтвержденную альтернативу, которая позволит ему полностью переключиться на ее использование.

      Для наших продуктов мы разработали различные способы нагревания табака. Например, существует резистивный способ нагревания в нашей оригинальной электронной системы нагревания табака (СНТ), индукционный нагрев, как в недавнем пополнении нашего ассортимента продуктов, и угольный нагрев, как в нашей угольной системе нагревания (УСН). Вот объяснение того, как эти продукты работают.

       

      Резистивное нагревание табака

      Резистивный нагрев происходит в результате прохождения электрического тока через проводящий материал и выделения тепла в окружающую среду. Чем больше сопротивление материала, тем больше тепла выделяется. Так, например, именно из-за этого процесса нагреваются лампочки накаливания: электрический ток, проходящий через нить накаливания, нагревает ее и заставляет выделять тепло и свет.

      Наши системы нагревания табака с технологией резистивного нагревания содержат электронику, которая позволяет нагревать табак в точно контролируемом диапазоне температур и избегать его горения. Это достигается с помощью нагревательного элемента (лезвия) в версиях СНТ, разработанных до появления индукционных систем нагревания табака. Когда специально разработанный табачный стик вставляется в держатель, нагревательный элемент погружается в табачную секцию стика. После включения нагревательный элемент нагревает табак. Этот же элемент служит датчиком температуры, позволяя СНТ контролировать температуру табака. Такая система контроля обеспечивает постоянство вкуса и предотвращает горение.

      electric current graph

      Электрический ток означает, что заряженные частицы (электроны) проходят через металл. Когда электроны движутся, они отскакивают от атомов металла. Энергия этих столкновений нагревает материал, который, в свою очередь, может нагревать окружающую его среду. Чем выше электрическое сопротивление материала, тем больше выделяется тепла.

       

      Индукционное нагревание табака

      Индукционный нагрев — это процесс, при котором электропроводящие материалы, например металлы, нагреваются за счет электромагнитной индукции. Металлический нагревательный элемент расположен в центре металлической катушки в форме пружины, так что спираль и нагревательный элемент вообще не касаются друг друга. Через катушку проходит электрический ток, который создает магнитное поле в ее центре, и это поле заставляет находящийся в центре металлический элемент выделять тепло.

      coils

      Ток проходит через внешнюю катушку. Этот ток формирует магнитное поле, которое проходит через нагревательный элемент, создавая в нем электрические токи, называемые вихревыми токами. Подобно резистивному нагреванию, электроны в этих вихревых токах отскакивают от атомов в нагревательном элементе, разогревая его.

      Наши индукционные системы нагревания табака используют индукцию для нагревания. В этом случае нет прямого контакта между электроникой и нагревательным элементом – металлической полоской, помещенной в центре табачной секции стика. Когда табачный стик находится внутри держателя и система включена, через катушку в держателе протекает электрический ток. Этот ток создает магнитное поле, которое нагревает нагревательный элемент (металлическую полоску) внутри табака, которая, в свою очередь, нагревает окружающий табак.

      Из-за этого встроенного в стик нагревательного элемента ИСН не имеет лезвия в отличие от более ранних систем нагревания табака.

       

      Угольное нагревание табака

      В отличие от двух приведенных выше примеров, наша угольная система нагревания вообще не зависит от электроники. В этом продукте угольный наконечник зажигается для получения тепла. В угольном наконечнике кислород вступает в реакцию с углеродом в процессе горения, выделяя тепло и углекислый газ. Тем не менее, сам табак не горит, что делает его нагреваемым табачным продуктом.

      Carbon-based heating of tobacco

      Когда прессованный угольный диск поджигается, происходит реакция выделения тепла, при которой углерод окисляется кислородом с образованием углекислого газа и тепла. Параллельно могут протекать и другие реакции, некоторые из которых также выделяют тепло. Барьер между прессованным углеродным диском и табаком блокирует прохождение углекислого газа и других компонентов, но при этом передает тепло.

      Если бы угольный элемент находился в непосредственной близости к табаку, тот бы загорелся. Чтобы этого избежать, уголь от табака отделяет алюминиевый диск. Наличие этого диска между угольным наконечником и табаком, наряду с другими запатентованными особенностями конструкции, приводит к тому, что температура табака никогда не достигает точки возгорания. Алюминий передает тепло и в то же время блокирует поток воздуха, поэтому воздух не попадает через уголь в табак. После использования продукт необходимо потушить и выбросить. Этот метод нагревания напоминает прикуривание сигареты.

      С момента написания этой статьи производство угольной системы нагревания (УСН) было прекращено.

       

      Other smoke-free products  

      «Предлагая разнообразный ассортимент потенциально менее вредных бездымных продуктов, мы стремимся предоставить взрослым курильщикам, которые в противном случае продолжили бы курить сигареты, подходящую альтернативу, которая позволит им полностью отказаться от курения».

      Это не единственные способы нагревания табака, а лишь несколько примеров продуктов, которые являются частью нашего ассортимента. Хотя нагревание табака является одной из возможностей для разработки альтернатив продолжению курения сигарет, другой подход заключается в создании аэрозоля путем нагревания жидкости для электронных сигарет. Наши электронные испарители с питанием от батареи, также известные как электронные сигареты, испаряют жидкий раствор, содержащий никотин и ароматизаторы.

       

      Обновления на PMI Science

      Наш научный журнал Scientific Update

      Наш научный журнал Scientific Update посвящен исследованиям и разработкам ФМИ, ключевым исследованиям, регулированию и многому другому. Ознакомьтесь с последним выпуском или прочитайте статьи онлайн.