Resumé:
Artiklen diskuterer to nye tobaksprodukter: opvarmede ikke-brændbare og damp elektroniske cigaretter. Førstnævnte producerer nikotinaerosoler ved at opvarme tobak, mens sidstnævnte forstøver den udvundne nikotinolie ved elektrisk opvarmning. Forskningen fokuserer på forstøvningsprocessen af elektroniske cigaretter af damptypen, herunder virkningerne af opvarmning af filamenter, e-væske og oliestyrende bomuld, samt deres varmeoverførsel. Artiklen påpeger, at tilpasningen og temperaturstyringen af tobaksolie og tobaksredskaber er nøglen til forstøvningseffekt, og foreslår to forslag: For det første udvikle en temperaturtestplatform til varmeledninger, og kombiner numerisk simulering for at analysere deres termiske ydeevneparametre; Den anden er at udvikle en flowtestplatform for porøse medier, som kan studere væskestrømningsegenskaber gennem in-situ observation og numerisk simulering.
Nye typer tobak er opdelt i opvarmede ikke-brændbare e-cigaretter og damp-e-cigaretter. Opvarmning af ikke-brændbare e-cigaretter er aerosoler, der indeholder nikotin, produceret ved at opvarme tobaksflager til 200-300 grad. Damptype e-cigaretter fremstilles ved at udvinde nikotin fra tobaksblade til e-væske, som derefter opvarmes af elektrisk energi for at forstøve e-væsken og producere aerosoler, der indeholder nikotin.
Denne artikel fokuserer hovedsageligt på forstøvningsprocessen af elektroniske cigaretter af damptype, hvor man udforsker de vigtigste faktorer, der påvirker forstøvningsprocessen fra aspekter af varmetråd, cigaretolie, oliestyringsbomuld og varmeoverførselsvej under forstøvningsprocessen.

Tilpasningen af e-væske og e-væske er nøglen til at opnå forstøvningseffekt, og nøgleparameteren, der forbinder e-væske og e-væske, er "temperatur". Derfor foreslås to forslag til, hvordan man bruger temperatur til at forbinde varmefilamenter, porøse medier og e-væske:
(1) For varmetråden skal du udvikle en temperaturtestplatform for at finde parametre relateret til temperaturstigningen og fordelingen af varmetråden, såsom varmeledningsevne, tæthed, specifik varme og strukturelle parametre for varmetrådsmaterialet. Samtidig kan numeriske simuleringsmetoder kombineres til komparativ analyse.
(2) For porøse medier skal du udvikle en flowtestplatform for at teste deres porestørrelse, porøsitet og permeabilitet. Og egenskaberne ved væskeflow indeni kan studeres gennem en kombination af in-situ observation og numerisk simulering.

