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研究

从烟具加热到卷烟纸发热:湖北中烟专利披露微波加热卷烟方案

1小时前
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1小时前
根据国家知识产权局公开信息,湖北中烟工业有限责任公司一项关于“用于微波加热的卷烟纸及卷烟”的发明专利于2026年5月19日获授权。该专利提出在卷烟纸中设置外包层、发热层和隔离导热层,使卷烟纸可吸收微波并将其转换为热能,从而加热发烟基质。公开文件未显示该技术已进入商业化应用阶段。

要点速览

  • 专利主体:湖北中烟工业有限责任公司为该发明专利的专利权人,专利名称为《一种用于微波加热的卷烟纸及卷烟》。
  • 核心技术:卷烟纸设置外包层、发热层和隔离导热层,发热层用于吸收微波并转化为热能。
  • 产品形态:该卷烟纸包裹在发烟基质周围,隔离导热层直接与发烟基质接触。
  • 材料设计:授权权利要求显示,发热层材料包括通过烟草获得的热解半焦粉末,隔离导热层可包括石墨纸、铝箔纸等柔性导热材料。
  • 产业意义:该设计显示,微波加热卷烟的技术路径可能从改造烟具或发烟基质,延伸至卷烟纸材料和结构设计。

2Firsts

2026年6月10日

根据国家知识产权局公开信息,湖北中烟工业有限责任公司一项发明专利于2026年5月19日获授权,名称为《一种用于微波加热的卷烟纸及卷烟》。该专利提出一种可用于微波加热的卷烟纸,通过在卷烟纸中设置发热层和隔离导热层,使卷烟纸能够吸收微波并将其转换为热能,再将热量传导至发烟基质。

公开文件未显示该技术已进入商业化应用阶段,也未披露相关产品化进展。该专利目前仍处于授权公开阶段,其后续应用路径将取决于产品开发、材料验证、工艺适配和监管认定。湖北中烟微

波加热卷烟纸专利获授权

根据专利文件,该发明专利申请号为202410413867.3,授权公告号为CN 118308912 B,专利权人为湖北中烟工业有限责任公司,专利名称为《一种用于微波加热的卷烟纸及卷烟》。该专利于2024年4月8日申请,2024年7月9日公布,并于2026年5月19日获得授权。

该专利涉及加热卷烟领域,核心方案是一种适用于微波加热的卷烟纸。专利文件显示,该卷烟纸包括外包层、发热层和隔离导热层。其中,外包层作为基底,发热层用于吸收微波并将微波转换为热能,隔离导热层用于将发热层产生的热能传导至发烟基质,并隔离发烟基质产生的渗透物质。

在授权权利要求中,该卷烟纸还包括设于外包层表面的隔热保温层,发热层设置在隔热保温层背离外包层的一侧。隔热保温层用于减少热量向外部散失,使更多热量传递至发烟基质。

技术机制:让卷烟纸成为微波发热载体

从技术逻辑看,该专利的重点是将卷烟纸从传统包裹材料转变为微波加热系统中的功能性发热载体。

专利背景部分提到,微波加热是一种依靠物体吸收微波能量并转换为热能的加热方式。采用微波加热技术的加热卷烟产品无需在烟具中设置加热针或加热片,因此烟具结构更简单,也更便于清洁。

但专利文件指出,目前加热卷烟再造烟叶的主要成分包括烟草粉末、甘油和水分等,这类成分对微波的吸收效率有限,不利于在微波环境中被加热至300℃以上。若通过改变再造烟叶配方提升微波吸收能力,可能影响上机卷制特性和加热卷烟吸味,不利于产品特征稳定。

该专利试图将微波吸收和发热功能转移至卷烟纸结构中。发热层吸收微波并快速产热,隔离导热层再将热量传递至发烟基质,从而实现对发烟基质的快速加热。

产品形态:多层复合卷烟纸包裹发烟基质

根据授权权利要求,该用于微波加热的卷烟纸包括外包层、隔热保温层、发热层和隔离导热层。

外包层用于支撑整体卷烟纸结构。隔热保温层设置在外包层表面,可通过喷涂、压制或粘接等方式固定。发热层设置在隔热保温层背离外包层的表面,用于吸收微波并将其转换为热能。隔离导热层设置在发热层背离外包层的表面,用于将热量传导至发烟基质,同时隔离发烟基质产生的渗透物质,并隔离发热层材料与发烟基质。

专利文件中的图1展示了一种三层结构卷烟纸,由外包层、发热层和隔离导热层组成;图2展示了增加隔热保温层后的四层结构;图3则展示了卷烟纸包裹发烟基质的结构,其中卷烟纸位于发烟基质外周。

从产品形态看,该专利并非单独改变烟具结构,也不是直接调整发烟基质配方,而是通过功能化卷烟纸包裹发烟基质,使卷烟纸在微波环境下承担吸波发热和导热传递作用。

材料设计:烟草热解半焦粉末与柔性导热材料

该专利的材料设计集中在发热层、隔热保温层和隔离导热层三部分。

授权权利要求显示,发热层材料包括热解半焦粉末。该热解半焦粉末为生物质材料通过热解所得的固态产物,并通过烟草得到。说明书中进一步提到,发热层材料可包括活性炭、热解半焦粉末等碳基材料;生物质材料可包括烟叶、烟梗等烟草原料,也可包括茶叶、咖啡等具有香味的生物质原料。

隔离导热层材料包括热导率不低于1W/(m·K)的柔性材料。授权权利要求显示,隔离导热层材料包括石墨纸、铝箔纸中的至少一种。该层既要传导发热层产生的热量,又要隔离发烟基质受热后产生的渗透物质,避免渗透物质损伤发热层,同时防止发热层材料混入发烟基质。

隔热保温层材料则包括热导率不高于0.1W/(m·K)的固体材料,并要求在不高于200℃条件下不发生性质变化。授权权利要求显示,该层材料可包括陶瓷纤维、气凝胶中的至少一种。

制备与结构路径:喷涂、压制或粘接形成复合层

专利文件披露,发热层、隔热保温层和隔离导热层可通过不同方式固定在卷烟纸结构中。

发热层可通过喷涂、压制或粘接方式固定在外包层表面或隔热保温层表面。当采用喷涂方式时,发热层材料被喷涂在外包层表面并形成一定厚度;当采用压制方式时,发热层材料可平铺后压制成层;当采用粘接方式时,可通过粘接剂将制备好的发热层与外包层连接。

隔热保温层同样可通过喷涂、压制或粘接方式固定在外包层表面。隔离导热层则可粘接固定在发热层背离外包层的表面,以提升两者之间的连接稳定性。

从工艺路径看,该方案的关键在于多层材料之间的功能分工和界面稳定性。发热层需要具备有效吸波能力,隔离导热层需要兼顾导热和隔离,隔热保温层则需要减少外向热损失。如果这些层之间的结合稳定性不足,可能影响实际加热效率和卷制适配性。

与现有加热卷烟技术的关系

从技术路线看,该专利与传统加热卷烟方案存在明显差异。

现有加热卷烟通常依赖烟具中的加热针、加热片或外围加热结构,对发烟基质进行接触式或非接触式加热。微波加热方案则通过电磁能量作用于可吸波材料,使其在微波场中升温。专利文件称,微波加热卷烟无需在烟具中设置加热针或加热片,因此烟具结构可能更简单,也更便于清洁。

不过,该专利并不是单纯从烟具端解决微波加热问题,而是将卷烟纸设计为吸波和传热载体。相比通过改变再造烟叶配方来提高微波吸收,该方案试图在不改变卷烟其他部件的情况下提升发热效率。

从专利设计看,该产品更接近对加热卷烟材料结构的重新设计,而非对现有烟具或发烟基质的直接替代。其出现显示,微波加热卷烟的创新方向正在从加热器结构,进一步延伸至耗材材料和多层复合卷烟纸。

技术效果:快速加热与隔离保护并重

专利文件称,该卷烟纸中的发热层可以吸收微波能量并将其转换为热能,实现快速产热;隔离导热层将热能传递至发烟基质,实现对发烟基质的快速加热,从而提升发热效率。

专利文件还强调,隔离导热层可隔离发烟基质中的渗透物质,例如烟油和雾化剂,避免形成“黄斑烟”,同时避免发热层受到渗透物质损伤,并防止发热材料随烟气流失或混入发烟基质。

此外,隔热保温层设置在外包层与发热层之间,可减少发热层产生的热量向卷烟纸外部散失,使更多热量传递至发烟基质。该层被设计为低导热系数材料,可包括陶瓷纤维、硅酸铝纤维或气凝胶等。

公开文件未披露该卷烟纸在具体微波功率、升温时间、烟气释放量或感官评价方面的实验数据。因此,相关加热效率和使用体验仍需在实际产品开发和系统测试中进一步验证。

产业意义:微波加热卷烟材料端创新

这项专利的产业意义在于,它将微波加热卷烟的技术重点从烟具和发烟基质配方,进一步延伸至卷烟纸结构。

对于微波加热卷烟而言,核心挑战之一是如何在不显著改变产品风格和加工适配性的情况下,提高发烟基质的加热效率。该专利提出让卷烟纸承担吸波发热和热传导作用,可能为微波加热卷烟提供一种材料端解决方案。

如果该设计进入产品开发阶段,其潜在价值在于减少对发烟基质配方的改动,并降低对传统加热针、加热片结构的依赖。同时,多层复合卷烟纸也可能成为加热卷烟耗材差异化设计的一部分。

不过,该技术的产业化仍面临多项验证要求,包括多层卷烟纸的卷制适配性、微波加热一致性、材料安全性、隔离层耐久性、热量分布均匀性及与烟具系统的匹配等。

监管与应用关注:微波加热卷烟仍需系统验证

该专利涉及加热卷烟领域,最终应用可能取决于具体烟草制品的产品定义、生产许可、材料合规和烟具系统适配。

首先,该专利中的卷烟纸并非普通包装材料,而是在微波环境下承担吸波发热功能的功能性材料。若相关技术进入产品化阶段,其发热材料、隔离导热材料和隔热材料的安全性、稳定性及迁移风险可能成为研发和合规关注重点。

其次,发热层材料包括通过烟草获得的热解半焦粉末。该类碳基材料在微波场中的发热效率、颗粒稳定性和与发烟基质隔离效果,仍需在具体产品中验证。

第三,该技术与微波加热烟具高度相关。卷烟纸的发热表现不仅取决于自身材料结构,也取决于微波频率、功率、腔体结构、烟支尺寸和发烟基质参数等系统因素。

若相关产品进入商业化应用阶段,发热均匀性、温度控制、烟气释放稳定性、材料可靠性和消费者使用安全将成为关键评估方向。

结语

总体来看,湖北中烟这项用于微波加热的卷烟纸专利显示,加热卷烟技术正在从烟具加热部件和发烟基质配方,进一步延伸至卷烟纸材料和层状结构设计。该方案通过在卷烟纸中设置发热层、隔离导热层和隔热保温层,试图在微波环境下实现更快的发烟基质加热,并减少对发烟基质配方改动的依赖。

该技术目前处于专利授权公开阶段。其后续能否进入产品化应用,仍取决于材料安全、加工适配、微波加热系统验证及监管认定。

封面图片:AI制图

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