Souhrn:
Článek pojednává o dvou nových tabákových výrobcích: zahřívané nehořlavé a parní elektronické cigarety. První vyrábí nikotinové aerosoly zahříváním tabáku, zatímco druhý atomizuje extrahovaný nikotinový olej elektrickým ohřevem. Výzkum se zaměřuje na proces atomizace elektronických cigaret parního typu, včetně účinků zahřívacích vláken, e-liquidu a olejové vodicí bavlny, jakož i jejich přenosu tepla. Článek poukazuje na to, že adaptace a regulace teploty tabákového oleje a tabákového náčiní jsou klíčem k atomizačnímu efektu, a navrhuje dva návrhy: za prvé vyvinout platformu pro testování teploty pro topné dráty a kombinovat numerickou simulaci pro analýzu jejich parametrů tepelného výkonu; Druhým je vyvinout platformu pro testování průtoku pro porézní média, která dokáže studovat charakteristiky proudění tekutin prostřednictvím pozorování in-situ a numerické simulace.
Nové druhy tabáku se dělí na zahřívané nehořlavé e-cigarety a parní e-cigarety. Zahřívací nehořlavé e-cigarety jsou aerosoly obsahující nikotin produkované zahříváním tabákových vloček na 200-300 stupeň. E-cigarety parního typu se vyrábějí extrakcí nikotinu z tabákových listů do e-liquidu, který je následně zahříván elektrickou energií, aby se e-liquid rozprášil a vytvořily aerosoly obsahující nikotin.
Tento článek se zaměřuje především na proces rozprašování elektronických cigaret parního typu a zkoumá hlavní faktory ovlivňující proces rozprašování z hlediska topného drátu, cigaretového oleje, vaty na vedení oleje a cesty přenosu tepla během procesu rozprašování.

Přizpůsobení e-liquidu a e-liquidu je klíčem k dosažení atomizačního efektu a klíčovým parametrem, který spojuje e-liquid a e-liquid, je „teplota“. Proto jsou navrženy dva návrhy, jak použít teplotu pro připojení topných vláken, porézních médií a e-liquidu:
(1) Pro topný drát vyviňte platformu pro testování teploty, abyste našli parametry související s nárůstem teploty a distribucí topného drátu, jako je tepelná vodivost, hustota, specifické teplo a strukturální parametry materiálu topného drátu. Současně lze pro srovnávací analýzu kombinovat metody numerické simulace.
(2) Pro porézní média vyviňte platformu pro testování průtoku pro testování jejich velikosti pórů, poréznosti a propustnosti. A charakteristiky proudění tekutiny uvnitř lze studovat pomocí kombinace pozorování in-situ a numerické simulace.

