Резюме:
У статті розглядаються два нових тютюнових вироби: негорючі та електронні сигарети з парою. Перший виробляє аерозолі нікотину шляхом нагрівання тютюну, а другий розпилює екстраговане нікотинове масло за допомогою електричного нагрівання. Дослідження зосереджено на процесі розпилення парових електронних сигарет, включаючи вплив нагрівання ниток, електронної рідини та масляної бавовни, а також їх теплопередачу. У статті вказується, що адаптація та контроль температури тютюнової олії та тютюнового посуду є ключовими для ефекту розпилення, і пропонується дві пропозиції: по-перше, розробити платформу для тестування температури для нагрівальних дротів і поєднати чисельне моделювання для аналізу параметрів їх теплових характеристик; По-друге, розробити платформу для тестування потоку пористих середовищ, яка може вивчати характеристики потоку рідини шляхом спостереження на місці та чисельного моделювання.
Нові види тютюну поділяються на негорючі електронні сигарети з підігрівом і електронні сигарети з парою. Нагрівальні негорючі електронні сигарети – це аерозолі, що містять нікотин, утворені нагріванням тютюнових пластівців до 200-300 градуса. Електронні сигарети парового типу виготовляються шляхом вилучення нікотину з листя тютюну в електронну рідину, яка потім нагрівається електричною енергією для розпилення електронної рідини та утворення аерозолів, що містять нікотин.
Ця стаття в основному зосереджена на процесі розпилення парових електронних сигарет, досліджуючи основні фактори, що впливають на процес розпилення з точки зору нагрівального дроту, сигаретного масла, бавовни, що направляє масло, і шляху теплопередачі під час процесу розпилення.

Адаптація електронної рідини та електронної рідини є ключем до досягнення ефекту розпилення, а ключовим параметром, який з’єднує електронну рідину та електронну рідину, є «температура». Тому запропоновано дві пропозиції щодо використання температури для з’єднання нагрівальних ниток, пористих середовищ і рідини для електронних пристроїв:
(1) Для нагрівального дроту розробіть платформу для вимірювання температури, щоб знайти параметри, пов’язані з підвищенням температури та розподілом нагрівального дроту, такі як теплопровідність, щільність, питома теплоємність і структурні параметри матеріалу нагрівального дроту. У той же час методи чисельного моделювання можна комбінувати для порівняльного аналізу.
(2) Для пористих середовищ розробіть платформу для тестування потоку, щоб перевірити їх розмір пор, пористість і проникність. А характеристики внутрішнього потоку рідини можна вивчати шляхом поєднання спостережень на місці та чисельного моделювання.

