HK1145611B - 香烟过滤嘴及带有过滤嘴的香烟 - Google Patents
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Description
技术领域
本发明涉及香烟过滤嘴及带有过滤嘴的香烟。
背景技术
为了例如缓解烟味(喫味),开发出了带有过滤嘴的香烟并已投入市场。带有过滤嘴的香烟是在香烟主体的一端设置有过滤嘴的香烟,所述香烟主体包含烟丝等香烟填充材料棒,且该香烟填充材料棒的外周经卷纸卷装。过滤嘴具有至少一个滤棒(filter plug)。就各滤棒而言,在由被卷为筒状(通常圆筒状)的卷纸(滤棒成型纸(filter plug wrapper))构成的筒体内包含过滤材料。过滤嘴通过烟嘴纸(tip paper)被设置于香烟主体的一端。
对于吸烟者而言,带有过滤嘴的香烟的过滤嘴硬度是选择香烟的指标之一。目前市售的大部分带有过滤嘴的香烟使用纤维素乙酸酯纤维束(丝束)作为过滤材料(以下也称其为纤维素乙酸酯过滤嘴)。而由于单独的纤维素乙酸酯纤维无法获得足够的过滤嘴硬度,因此通过向其中混合增塑剂(甘油三乙酸酯等)来为过滤嘴赋予硬度。已知在目前市售的带有过滤嘴的香烟的纤维素乙酸酯过滤材料中,甘油三乙酸酯的添加量为纤维素乙酸酯重量的5~10重量%。
部分吸烟者已能够满足于由上述添加量的甘油三乙酸酯所赋予的现有的过滤嘴硬度,但也有喜好更高硬度过滤嘴的吸烟者。
对于采用纤维素乙酸酯过滤材料的情况,已知通过加大增塑剂的添加量,能够进一步提高过滤嘴的硬度。但是,如果甘油三乙酸酯的添加量增加至某一程度以上,会因甘油三乙酸酯的水解而产生乙酸。这样一来,将会引发在烟盒(cigarette package)内充满乙酸臭味的问题。另外,对于采用活性炭过滤材料的情况,会因甘油三乙酸酯吸附在活性炭上而引起无法充分发挥活性炭功能(烟成分的吸附)的问题。
可是,对于过滤香烟而言,为了使周围空气流入来进一步稀释主流烟,要求提高其通气率。
国际公开第00/00047号小册子中公开了通气率高的所谓凹槽式(recess)香烟过滤嘴。该香烟过滤嘴例如具有分别由多孔质或非多孔质的卷纸卷装而成的2个滤棒,且这两个滤棒由非多孔质的成型纸(成形紙)连结。该过滤嘴通过烟嘴纸安装在香烟棒上。为了实现高通气率,在卷纸和成型纸上设置有经过机械穿孔的较大通气孔,而在烟嘴纸上设置有经过激光穿孔的较小通气孔。形成通气孔会使香烟制造成本升高,并且存在对于包括低焦油香烟等在内的多种香烟制品的通用性低、以及品质方面的稳定性欠缺的问题。在公开了同样的凹槽式过滤嘴的日本特表2004-516814号公报中,也指出了上述问题。
需要说明的是,在国际公开第00/00047号小册子及日本特表2004-516814号公报中均没有关于过滤嘴的硬度的直接记载。
发明内容
本发明的目的在于提供即使不在卷纸或成型纸上设置通气孔、且不使用硬度提高剂的情况下也能够实现足够的硬度和通气率的香烟过滤嘴以及具备上述香烟过滤嘴的香烟。
本发明的第1方面提供一种香烟过滤嘴,其具有滤棒,该滤棒具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,其中,所述卷纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
本发明的第2方面提供一种香烟过滤嘴,其具有多个滤棒以及卷装所述多个滤棒的外周并连结所述多个滤棒的成型纸,所述多个滤棒分别具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,且包括最上游侧滤棒和最下游侧滤棒,其中,所述多个滤棒中的至少1个滤棒的卷纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
本发明的第3方面提供一种香烟过滤嘴,其具有多个滤棒以及卷装所述多个滤棒的外周并连结所述多个滤棒的成型纸,所述多个滤棒分别具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,且包括最上游侧滤棒和最下游侧滤棒,其中,所述成型纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
此外,本发明的第4方面提供一种带有过滤嘴的香烟,其具备香烟主体和被设置于所述香烟主体的一端的香烟过滤嘴,且所述香烟主体包含经卷纸卷装的香烟棒,所述带有过滤嘴的香烟包含本发明的香烟过滤嘴。
附图说明
图1是概略立体图,部分展开地示出了本发明的一实施方式中涉及的带有香烟过滤嘴的香烟,其中,该香烟具有单节过滤嘴。
图2是概略立体图,部分展开地示出了本发明的一实施方式中涉及的带有香烟过滤嘴的香烟,其中,该香烟具有多节过滤嘴。
图3是概略立体图,部分展开地示出了本发明的一实施方式中涉及的带有香烟过滤嘴的香烟,其中,该香烟具有凹槽式单节过滤嘴。
图4是同时示出了本发明的一实施方式中涉及的纤维素乙酸酯滤棒的硬度和传统的纤维素乙酸酯滤棒的硬度的图。
图5是同时示出了改变甘油三乙酸酯的添加量时本发明的一实施方式中涉及的纤维素乙酸酯滤棒的硬度和传统的纤维素乙酸酯滤棒的硬度的图。
图6是同时示出了本发明的一实施方式中涉及的纸滤棒(paper filterplug)的硬度和传统的纸滤棒的硬度的图。
图7是示出了纤维素乙酸酯过滤嘴中的薄荷醇在烟丝和过滤材料中的存在比例的经时变化的图。
图8是示出了纸过滤嘴(paper filter)中的薄荷醇在烟丝和过滤材料中的存在比例的经时变化的图。
图9是示出了带有纤维素乙酸酯过滤嘴的香烟及带有纸过滤嘴的香烟的主流烟中薄荷醇释放量的经时变化的图。
具体实施方式
本发明的香烟过滤嘴包括:由单一滤棒构成的所谓单节过滤嘴、和具备包括最上游侧滤棒和最下游侧滤棒的多个滤棒的所谓多节过滤嘴。无论对于哪一种过滤嘴而言,其中的各滤棒均具备由卷纸卷成筒状且通常呈圆筒形的筒体和设置在该筒体内的过滤材料。换言之,滤棒包括被卷纸卷绕在内(卷装)的过滤材料。而在多节过滤嘴中,多个滤棒被成型纸卷装而实现彼此连结。需要指出的是,在本发明中,所述“上游”、“下游”以在香烟中流通的香烟主流烟的流动方向为基准。
在本发明中,单节过滤嘴的卷纸由指定的高刚度高透气度纸构成。并且,在本发明中,多节过滤嘴中至少一个滤棒的卷纸和/或成型纸由指定的高刚度高透气度纸构成。
对于在本发明中使用的高刚度高透气度纸而言,根据JIS P8143(利用纸的自重弯曲法的刚性试验方法)测定的纸的纵向刚度(纵方向的刚性)为30以上,透气度在1000CORESTA单位以上。高刚度高透气度纸优选具有30~400的纵向刚度及1000~30000CORESTA单位(CORESTA,国际烟草科学合作研究中心)的透气度。
用于本发明的高刚度高透气度纸的实例(以符号S1~S4表示)如表1所示。表1中还示出了目前常用的多孔质高透气度过滤嘴卷纸(常规卷纸;以符号P表示)。
[表1]
针对使用纤维素乙酸酯纤维丝束(セルコ一スアセテ一ト繊維トウ)作为过滤材料的情况进行说明:如上所述,为了为过滤嘴赋予指定硬度,传统的方法是将相当于纤维素乙酸酯纤维重量的5~10重量%的量的甘油三乙酸酯等增塑剂添加到过滤嘴中。但通过使用本发明的高刚度高透气度纸,即使在添加相当于低于纤维素乙酸酯纤维重量的5%(包括0%)的量的增塑剂的情况下,也能够呈现出与传统方法同等水平的过滤嘴硬度。当然,如果向纤维素乙酸酯纤维中添加与传统方法相同的相当于纤维素乙酸酯纤维重量的5~10重量%的量的增塑剂,则能够呈现出超过传统过滤嘴硬度的硬度。
可是,由目前为止的见解可知,添加超过12重量%比例的甘油三乙酸酯时,会导致使纤维素乙酸酯纤维溶解,因甘油三乙酸酯分解而产生的乙酸臭味的问题。因此,作为在不产生这些问题的情况下得到的传统过滤嘴的硬度,其上限值是相当于添加12重量%的甘油三乙酸酯时的硬度。然而,通过使用本发明的高刚度高透气度纸,添加12重量%的甘油三乙酸酯时,能够呈现出超过以往上限值的硬度。即,本发明还能够适用于添加超过10重量%且在12重量%以下的甘油三乙酸酯的纤维素乙酸酯过滤嘴。
本发明的香烟过滤嘴的过滤材料并不限于纤维素乙酸酯纤维。在本发明中,还可以使用下述过滤材料:将无纺布成形而成的过滤嘴或纸成形(实施了绉纹(creping)处理)而得到的过滤嘴(纸过滤嘴),所述无纺布未使用例如硬度提高剂(最终使过滤嘴的硬度提高的添加剂)、例如甘油三乙酸酯之类的增塑剂等固化剂、用于粘结过滤材料而添加的粘合剂(例如,聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、聚乙二醇、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯等)。
以往,对于未使用硬度提高剂的过滤材料而言,很难呈现出与添加了甘油三乙酸酯的纤维素乙酸酯过滤嘴同等水平的过滤嘴硬度。可是,通过使用本发明的高刚度高透气度纸,可呈现出与添加了甘油三乙酸酯的纤维素乙酸酯过滤嘴同等或以上水平的过滤嘴硬度。
而对于使用了未用硬度提高剂的过滤材料的过滤嘴而言,当将这类过滤嘴用于具有诸如薄荷醇之类的与甘油三乙酸酯一起吸附于纤维素乙酸酯纤维中的香料(例如,薄荷醇、柠檬烯、薄荷油(peppermint oil)、绿薄荷油(spearmint oil);乙酸乙酯、丁酸乙酯、苯甲酸乙酯等酯类;芳樟醇、橙花醇、香叶醇(グラニオ一ル)等醇类;茴香脑等酚类;肉桂醛、香草醛等醛类;内酯类;吡嗪类)的带有过滤嘴的香烟时,会发挥出附加的优势。
例如,就目前的薄荷醇香烟而言,其烟丝中混合有薄荷醇,并安装有使用了甘油三乙酸酯的纤维素乙酸酯过滤嘴。可是,在现行的纤维素乙酸酯过滤嘴中,随着时间变化,香烟中的薄荷醇会与甘油三乙酸酯一起被吸附在纤维素乙酸酯纤维中。吸附在纤维素乙酸酯纤维中的薄荷醇不会在吸烟时转移至主流烟中。这样一来,即使在香烟中存在薄荷醇,在薄荷醇被吸附到过滤嘴中的同时,主流烟中薄荷醇的释放量也会随时间变化而降低。与此相对,与使用了增塑剂的纤维素乙酸酯过滤嘴不同,诸如纸过滤嘴这样的未使用增塑剂、固化剂及粘合剂的过滤材料,薄荷醇不会随时间变化而被吸附于过滤嘴中,而是会留在烟丝中。这样一来,即使香烟中的薄荷醇量相等,吸烟时从烟丝释放出的薄荷醇量也会增加,相比于添加了甘油三乙酸酯的纤维素乙酸酯过滤嘴,使用时所释放出的薄荷醇量会有所增加。此外,由于没有发生薄荷醇向过滤嘴中的吸附,因而可使吸烟时主流烟中薄荷醇释放量具备经时稳定性。对于将薄荷醇等香料添加在过滤嘴本体中的情况、或添加在烟盒内的铝叠层纸中的情况,也可以获得同样效果。另外,即使对于使用了纤维素乙酸酯纤维的情况,通过减少成为吸附的原因的甘油三乙酸酯的添加量或使用与甘油三乙酸酯相比难以发生吸附的物质(例如,聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、聚乙二醇、环氧树脂等)作为硬度提高剂,也可以出现上述效果。
当然,在多节过滤嘴中,可以将使用了未使用硬度提高剂的过滤材料的滤棒和使用了纤维素乙酸酯纤维的滤棒组合使用。
进一步,本发明的过滤嘴中还可以包含添加了活性炭粒子(活性炭)的滤棒。对于单节过滤嘴的情况,可以将活性炭粒子配合在单一滤棒中。而对于多节过滤嘴的情况,通常向位于最下游侧滤棒的上游侧的滤棒中添加活性炭粒子。
此外,本发明的过滤嘴可以采取国际公开第00/00047号小册子或日本特表2004-516814号公报中记载的凹槽式过滤嘴的结构。即,此时,在单节过滤嘴中,单一滤棒的筒体从上述过滤材料的下游侧端面伸出,构成凹槽部。而在多节过滤嘴中,成型纸从最下游侧的滤棒的下游侧端面伸出,构成凹槽部。
以下,参照附图对本发明进行说明。在所有附图中,对于同一要素均标记为相同的参考数字。
图1是部分展开地示出了具有单节过滤嘴的带有香烟过滤嘴的香烟100的概略立体图。
带有过滤嘴的香烟100具备香烟主体110、设置于香烟主体110的一端的滤棒120。香烟主体110与一般的香烟相同,分别具有香烟棒(无图示)和用来卷装香烟棒外周的卷纸。香烟棒由烟丝等香烟填充材料构成。滤棒120具备由卷纸121卷成圆筒状的圆筒体122和设置在圆筒体122中的过滤材料123。香烟主体110和滤棒120与常规的带有过滤嘴的香烟相同,通过烟嘴纸130彼此连结,以实现端面之间的接合。在烟嘴纸130中可以贯穿设置通气孔131。
在图1所示的带有过滤嘴的香烟中,作为卷纸121,使用的是本发明的高刚度高透气度纸。
图2是部分展开地示出了具有作为多节过滤嘴之一的2节过滤嘴的带有香烟过滤嘴的香烟200的概略立体图。
在带有香烟过滤嘴的香烟200的香烟主体110的一端,设置有2节过滤嘴210。2节过滤嘴210具有2个滤棒220及230。上游侧滤棒220具备由卷纸221卷成圆筒状的圆筒体222和设置在圆筒体222中的过滤材料223。同样,下游侧滤棒230具备由卷纸231卷成圆筒状的圆筒体232和设置在圆筒体232中的过滤材料233。2个滤棒220及230通过成型纸240彼此连结,以实现端面之间的接合。并且,2节过滤嘴210与常规的带有过滤嘴的香烟相同,通过烟嘴纸130彼此连结,以实现端面之间的接合。
在图2所示的带有过滤嘴的香烟中,卷纸221及231中的一者或两者可以由本发明的高刚度高透气度纸构成。
由于通常是将下游侧滤棒230置于口中,因此大部分吸烟者利用唇来识别过滤嘴硬度。这样一来,只要将本发明的高刚度高透气度纸用于下游侧滤棒230的卷纸231,即使在其它滤棒的卷纸中不使用高刚度高透气度纸,也可以使吸烟者感受到过滤嘴硬度的保持、提高。另外,在吸烟过程中,吸烟者要用手指来夹持香烟。此时,可能会通过手指来感受过滤嘴的硬度。在这样的情况下,希望在烟丝侧的上游侧滤棒220的卷纸221中使用本发明的高刚度高透气度纸。当然,如果在卷纸221及231这两者中均使用本发明的高刚度高透气度纸,可使唇及手指均识别到过滤嘴硬度。此外,在使用了多节过滤嘴的香烟中,为了使整个过滤嘴的过滤嘴硬度得以保持、提高,通过在多节过滤嘴的过滤嘴成型纸240中使用本发明的高刚度高透气度纸,可使整个过滤嘴的硬度得以保持、提高。此时,卷纸221及231均可采用常规卷纸(刚度(刚性):10~15;透气度70~30000CORESTA单位;厚度:30~80μm;坪量:15~27g/m2)。此外,为了使过滤嘴硬度进一步提高,通过将高刚度高透气度纸用于卷纸221和/或231、并同时将本发明的高刚度高透气度纸用于成型纸240,可使过滤嘴硬度进一步提高,这是由于此时采用了双层高刚度高透气度纸。
图3是部分展开地示出了具有凹槽式单节过滤嘴的带有香烟过滤嘴的香烟300的概略立体图。
凹槽式带有过滤嘴的香烟300具备香烟主体110和设置于香烟主体110的一端的滤棒320。滤棒320具备由卷纸321卷成圆筒状的圆筒体322和设置在圆筒体322中的过滤材料323。上述圆筒体122进一步从过滤材料323的下游侧端面伸出,构成凹槽部324。香烟主体110和滤棒320与常规的带有过滤嘴的香烟相同,通过烟嘴纸130达到彼此连结,以实现端面之间的接合。在烟嘴纸130中可以贯穿设置通气孔131。
在图3所示的带有过滤嘴的香烟中,作为卷纸321,使用的是本发明的高刚度高透气度纸。
实施例
以下,结合实施例对本发明进行说明。
例1
使用上述表1所示的纸作为过滤嘴卷纸,利用常规方法制造了滤棒。使用的过滤材料是常规的纤维素乙酸酯纤维丝束,并添加了相当于纤维素乙酸酯纤维丝束重量的6重量%的量的甘油三乙酸酯。就滤棒直径而言,其圆周为24.5mm,长25mm。卷纸恰如其分地包覆了过滤材料的外周。并对所得过滤嘴的硬度进行了测定。
原本应当在将过滤嘴安装在香烟上的状态下对过滤嘴硬度进行测定。但由于测定器的问题,很难在将过滤嘴安装在香烟上的状态下对过滤嘴硬度进行测定。因此,在将过滤嘴安装在香烟上之前的滤棒状态下对过滤嘴硬度进行了测定(以下,对于过滤嘴硬度,使用了相同的测定方法)。
在过滤嘴硬度的测定中,使用了JTTohsi(株)制造的NFQA(过滤嘴品质测定器)。结果如图4所示。过滤嘴硬度由施加某一恒定负载时过滤嘴产生的变形算出。由此,变形越小则过滤嘴越硬。即,图4中过滤嘴硬度的值越小则过滤嘴越硬。
由图4可知,与使用了目前常用的卷纸P的滤棒相比,使用了本发明的高刚度高透气度纸(S1~S4)的滤棒的过滤嘴硬度得到了提高。并且,使用了本发明的高刚度高透气度纸(S1~S4)的滤棒均具有1000CORESTA单位以上的透气度。此外,还可实现与目前常用的卷纸P具有同等透气度的高刚度卷纸(S4)。
因此,通过使用本发明的高刚度高透气度纸,不仅能够实现过滤嘴硬度的保持、提高,还能够避免下述问题点:现有技术中设置通气孔的问题、即导致制造香烟时的成本提高的问题;在低焦油等各种香烟制品中的通用性低的问题;品质方面的稳定性欠缺的问题。
例2
分别使用表1所示的常规卷纸P和高刚度高透气度纸S4制造了与例1中大小相同的滤棒。过滤材料与例1中相同,采用的是常规的纤维素乙酸酯纤维丝束,但改变了甘油三乙酸酯相对于丝束的添加量(相当于纤维素乙酸酯纤维重量的0~12重量%的量)。按照与例1相同的方法对所得滤棒的硬度进行了测定。结果如图5所示。在图5中,线a代表的是使用卷纸P时的结果;线b代表的是使用高刚度高透气度纸S4时的结果。
由图5可知,在任意甘油三乙酸酯添加量下,与使用了常规卷纸P的滤棒相比,使用高刚度高透气度纸S4时均实现了过滤嘴硬度的提高。
如上所述,在目前的香烟中,相对于过滤嘴原材料的重量,过滤嘴中甘油三乙酸酯的添加量占5~10重量%的比例。然而,已知在使用高刚度高透气度纸S4时,即使不增加甘油三乙酸酯的量也能够提高过滤嘴硬度。
对于甘油三乙酸酯的量较少的情况,已知如果使用高刚度高透气度纸S4,则在甘油三乙酸酯的量为3重量%左右时能够出现使用常规卷纸P且甘油三乙酸酯量占6重量%左右时的过滤嘴硬度。因此,通过使用高刚度高透气度纸S4,在甘油三乙酸酯量较少的情况下也能够获得与目前过滤嘴相当的硬度。
例3
使用表1所示的纸制造了所谓的纸滤棒。作为过滤材料,使用了经过绉纹处理的纸浆纸(pulp paper)。所得滤棒的形状与例1相同。各滤棒的通气阻力(通気抵抗)均为350mmH2O/120mm。按照与例1相同的方法对所得滤棒的硬度进行了测定。结果如图6所示。
由图6可知,与例1所示的利用本发明的高刚度高透气度纸卷装而成的纤维素乙酸酯滤棒的情况相同,使用了本发明的高刚度高透气度纸的纸滤棒的硬度得到了充分提高。并且,通过采用本发明,可使纤维素乙酸酯过滤嘴的硬度提高至与添加6重量%甘油三乙酸酯时的过滤嘴硬度同等的水平。
例4
利用烟嘴纸,将例1中使用常规卷纸P制造的纤维素乙酸酯滤棒、及例3中使用高刚度高透气度纸S4制造的纸滤棒安装在香烟主体上,制作了带有过滤嘴的香烟。在香烟主体的烟丝中添加薄荷醇(相对于每1根香烟添加3.0mg的薄荷醇)。自制造完毕后,将所得过滤嘴香烟在温度22℃、相对湿度60%的条件下保存12周。利用如下所示的方法对该保存期间内薄荷醇在烟丝和过滤材料中的存在比例进行了测定。结果如图7及图8所示。图7代表的是纤维素乙酸酯滤棒的测定结果;图8代表的是纸滤棒的测定结果。在图7及图8中,斜线部分代表过滤材料中的薄荷醇的比例,空心部分代表烟丝中薄荷醇的比例。
利用如下所示的方法对在上述保存期间内两种带有过滤嘴的香烟的主流烟中薄荷醇的释放量(薄荷醇/焦油比(M/T之比))进行了测定。结果如图9所示。在图9中,线a代表的是带有纸过滤嘴的香烟的测定结果;线b代表的是带有纤维素乙酸酯过滤嘴的香烟的测定结果。
<烟丝及过滤材料中的薄荷醇量的测定方法>
将香烟分割成烟丝部(包括卷纸)和过滤嘴部。
接着,将烟丝部在甲醇中、于室温下振荡40分钟之后,放置24小时。然后,再次进行40分钟振荡之后,获取上清液并以此作为薄荷醇提取液。
另一方面,将过滤嘴部在甲醇中、于室温下振荡40分钟之后,放置24小时,然后,获取上清液并以此作为薄荷醇提取液。
利用组合了氢火焰离子化检测器(FID)作为检测器的气相色谱仪,对上述获得的各薄荷醇提取液进行了分析。并通过内标法对薄荷醇进行了定量。作为内标,使用的是1,3-丁二醇。
<薄荷醇/焦油比的测定方法>
按照ISO 3308及4387对香烟主流烟中的焦油进行了测定。
对于香烟主流烟中的薄荷醇,在按照ISO 4387将主流烟捕获至剑桥过滤嘴(Cambridge Filter)中之后,将该剑桥过滤嘴在甲醇中、室温下振荡40分钟,然后取上清液作为薄荷醇提取液。利用组合了FID作为检测器的气相色谱仪,对上述获得的薄荷醇提取液进行了分析。另外,通过内标法对薄荷醇进行了定量。作为内标,使用的是1,3-丁二醇。
由通过上述方法测定的主流烟中焦油量与薄荷醇量的值求出薄荷醇/焦油比(M/T之比)。
由上述结果可知,使用纤维素乙酸酯过滤嘴时,会发生薄荷醇从烟丝部到过滤嘴部的转移。其结果,会导致薄荷醇释放量的经时降低。另一方面,使用纸过滤嘴时,薄荷醇不会向过滤嘴转移,而是会留在烟丝中。这样一来,与使用纤维素乙酸酯过滤嘴的情况相比,不仅薄荷醇释放量具有经时稳定性,还能够实现高薄荷醇释放量。
综上,通过使用本发明,即使在采用未使用硬度提高剂的纸作为过滤材料的情况下,也能够获得过滤嘴硬度得到保证、且M/T之比大、即薄荷醇释放量高的薄荷醇香烟。
Claims (17)
1.一种香烟过滤嘴,其具有滤棒,该滤棒具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,其中,所述卷纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
2.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,所述滤棒中包含活性炭粒子。
3.一种香烟过滤嘴,其具有多个滤棒以及卷装所述多个滤棒的外周并连结所述多个滤棒的成型纸,所述多个滤棒分别具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,并且所述多个滤棒包括最上游侧滤棒和最下游侧滤棒,其中,所述多个滤棒中的至少1个滤棒的卷纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
4.根据权利要求3所述的香烟过滤嘴,其中,所述成型纸由所述高刚度高透气度纸构成。
5.一种香烟过滤嘴,其具有多个滤棒以及卷装所述多个滤棒的外周并连结所述多个滤棒的成型纸,所述多个滤棒分别具备由滤棒卷纸卷成筒状的筒体和设置在上述筒体内的过滤材料,并且所述多个滤棒包括最上游侧滤棒和最下游侧滤棒,其中,所述成型纸由高刚度高透气度纸构成,所述高刚度高透气度纸根据JIS P8143测定的纸的纵向刚度在30以上、透气度在1000CORESTA单位以上。
6.根据权利要求3所述的香烟过滤嘴,其中,在位于所述最下游侧滤棒的上游侧的滤棒中包含活性炭粒子。
7.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,所述高刚度高透气度纸具有30~400的纵向刚度及1000~30000CORESTA单位的透气度。
8.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,具有所述高刚度高透气度纸的滤棒中的过滤材料包含纤维素乙酸酯纤维丝束,且以上述纤维丝束重量的0%以上且低于5%的比例混合有增塑剂。
9.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,具有所述高刚度高透气度纸的滤棒中的过滤材料包含纤维素乙酸酯纤维丝束,且以上述纤维丝束重量的5~10%的比例混合有增塑剂。
10.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,具有所述高刚度高透气度纸的滤棒的过滤材料包含纤维素乙酸酯纤维丝束,且以高于上述纤维丝束重量的10%且在12%以下的比例混合有增塑剂。
11.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,所述过滤材料中不包含硬度提高剂。
12.根据权利要求11所述的香烟过滤嘴,其中,所述过滤材料中包含纸。
13.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其包含香料。
14.根据权利要求13所述的香烟过滤嘴,其中,所述香料中包含薄荷醇。
15.根据权利要求1所述的香烟过滤嘴,其中,所述筒体从所述过滤材料的下游侧端面伸出,构成凹槽部。
16.根据权利要求3所述的香烟过滤嘴,其中,所述成型纸从所述最下游侧滤棒的下游侧端面伸出,构成凹槽部。
17.一种带有过滤嘴的香烟,其具备香烟主体和被设置于所述香烟主体的一端的香烟过滤嘴,且所述香烟主体包含用卷纸卷装的香烟棒,所述香烟过滤嘴由权利要求1所述的香烟过滤嘴构成。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP323802/07 | 2007-12-14 | ||
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Publications (2)
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| HK1145611A1 HK1145611A1 (zh) | 2011-04-29 |
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