Resumo:
O artigo discute dois novos produtos de tabaco: cigarros eletrônicos aquecidos, não combustíveis e a vapor. O primeiro produz aerossóis de nicotina aquecendo o tabaco, enquanto o segundo atomiza o óleo de nicotina extraído através de aquecimento elétrico. A pesquisa se concentra no processo de atomização de cigarros eletrônicos do tipo vapor, incluindo os efeitos do aquecimento de filamentos, e-líquido e algodão-guia de óleo, bem como sua transferência de calor. O artigo aponta que a adaptação e controle de temperatura do óleo de tabaco e dos utensílios de tabaco são a chave para o efeito de atomização e propõe duas sugestões: primeiro, desenvolver uma plataforma de teste de temperatura para fios de aquecimento e combinar simulação numérica para analisar seus parâmetros de desempenho térmico; A segunda é desenvolver uma plataforma de teste de fluxo para meios porosos, que possa estudar as características do fluxo de fluidos por meio de observação in-situ e simulação numérica.
Os novos tipos de tabaco são divididos em cigarros eletrônicos não combustíveis aquecidos e cigarros eletrônicos a vapor. O aquecimento de cigarros eletrônicos não combustíveis são aerossóis contendo nicotina produzidos pelo aquecimento de flocos de tabaco a 200-300 grau. Os cigarros eletrônicos do tipo vapor são produzidos pela extração de nicotina das folhas de tabaco em um líquido eletrônico, que é então aquecido por energia elétrica para atomizar o líquido eletrônico e produzir aerossóis contendo nicotina.
Este artigo concentra-se principalmente no processo de atomização de cigarros eletrônicos do tipo vapor, explorando os principais fatores que afetam o processo de atomização nos aspectos do fio de aquecimento, óleo de cigarro, algodão guia de óleo e caminho de transferência de calor durante o processo de atomização.

A adaptação do e-líquido e do e-líquido é a chave para alcançar o efeito de atomização, e o parâmetro chave que conecta o e-líquido e o e-líquido é a "temperatura". Portanto, são propostas duas sugestões sobre como usar a temperatura para conectar filamentos de aquecimento, meios porosos e e-líquido:
(1) Para o fio de aquecimento, desenvolva uma plataforma de teste de temperatura para encontrar parâmetros relacionados ao aumento de temperatura e distribuição do fio de aquecimento, como condutividade térmica, densidade, calor específico e parâmetros estruturais do material do fio de aquecimento. Ao mesmo tempo, métodos de simulação numérica podem ser combinados para análise comparativa.
(2) Para meios porosos, desenvolver uma plataforma de teste de fluxo para testar o tamanho dos poros, porosidade e permeabilidade. E as características do fluxo de fluido interno podem ser estudadas através de uma combinação de observação in-situ e simulação numérica.

