[实用新型]一种光子加热的低温烟具有效
申请号: | 201621208576.8 | 申请日: | 2016-11-09 |
公开(公告)号: | CN206197027U | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 吴俊;朱东来;汤建国;韩敬美;尚善斋;王程娅;李廷华;陈永宽 | 申请(专利权)人: | 云南中烟工业有限责任公司 |
主分类号: | A24F47/00 | 分类号: | A24F47/00 |
代理公司: | 昆明正原专利商标代理有限公司53100 | 代理人: | 金耀生,罗继元 |
地址: | 650231 *** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光子 加热 低温 烟具 | ||
技术领域
本实用新型涉及低温加热不燃烧卷烟的专用烟具技术领域,尤其是涉及一种光子加热的低温烟具。
背景技术
现有的低温加热不燃烧卷烟专用烟具,通过电加热的方法,对类似于传统卷烟烟支的烟丝端进行远低于燃烧温度的加热烘烤,使烟草的自香成份和人工添加的修饰香型在一个相对的低温中挥发出来,满足人们的吸食需求。因对烟支的烟草部份加热烘烤的电阻丝存在碳化、干烧等现象,影响了电阻丝加热低温烟具的使用寿命,同时低温烟具内部有加热功能要求的电阻丝的连接、排布及安装工艺复杂,可靠性不高。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术中的缺点,提供了一种工作稳定、使用寿命长的光子加热的低温烟具。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种光子加热的低温烟具,包括壳体,安装于壳体一端、用于插接低温加热不燃烧卷烟的管套,安装于壳体内的电池,位于壳体内的激光器,位于激光器出射端前方的聚光透镜,位于管套朝向壳体一端上、用于接收聚光透镜出射光线的光热转换罩,以及与电池及激光器串联构成回路的开关;所述管套朝向壳体的一端上设置通风孔,所述壳体上设置与通风孔相通的进气孔;所述光热转换罩的腔体内涂镀有黑色涂层。
优选的是,所述管套朝向壳体的一端伸入壳体内一段距离,所述壳体内设置有保护机构。
优选的是,所述保护机构包括至少一片通过扭簧设置于壳体内挡住出射光线的遮光板,所述管套安装于壳体上后,其端部触动遮光板翻转使遮光板避开出射光线的出射路线。
优选的是,所述保护机构为设置于壳体内且接近管套的光电开关,所述光电开关与电池、激光器及开关构成回路,当管套与壳体组装后,管套遮挡光电开关并触发光电开关导通。
优选的是,所述光热转换罩通过隔热环安装于管套朝向壳体的端面上;所述管套朝向壳体的端面上设置安装隔热环的安装孔。
优选的是,所述光热转换罩上具有伸入管套的加热针。
优选的是,所述光热转换罩与管套为一体件。
优选的是,所述管套与壳体螺纹连接。
优选的是,所述壳体上相对管套的一端设置可拆卸的盖体。
优选的是,所述管套上设置有便于手持的调节环。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
本实用新型对卷烟烟支的加热烘烤部份采用了小体积、大功率的激光光源,对特制的加热、烘烤单元进行非接触式的照射加热,从而减化了原有的电阻丝和热电偶共同联接的烘烤加热的方式,减化了电器联接部份及专用加热烟具结构的复杂性,显著提高低温烟具工作的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型第一个实施例的结构示意图。
图2为图1中未安装管套的局部结构示意图。
图3为图2中A-A的剖视图。
图4为本实用新型第二个实施例的结构示意图。
图5为本实用新型第三个实施例的机构示意图。
图6为图5中光电开关的工作原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一
图1-3所示光子加热的低温烟具,包括壳体2,安装于壳体2一端、用于插接低温加热不燃烧卷烟的管套15,安装于壳体2内的电池3,位于壳体2内的激光器4,位于激光器4出射端前方的聚光透镜8,位于管套15朝向壳体2一端上、用于接收聚光透镜8出射光线的光热转换罩14,以及与电池3及激光器4串联构成回路的开关6;所述管套15朝向壳体2的一端上设置通风孔13,所述壳体2上设置与通风孔13相通的进气孔(图中未示出),该进气孔以能够将外部空气导入到达通风孔,并进入套管15的腔体内为准;所述光热转换罩14的腔体内涂镀有黑色涂层(图中未示出),黑色涂层为高导热、耐热≥400ºC的渗碳层、合成树脂涂层、纳米碳涂层或黑色陶瓷等吸光率在85~100%的黑色涂层,以便将入射的高能光源吸收转化为热量。
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