$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Воспроизводимость аэрозолей CAG
Чтобы продемонстрировать воспроизводимость аэрозоля, генерируемого CAG, базовый жидкий раствор, содержащий PG, VG, никотин, воду и этанол (71,72%, 17,93%, 2%, 5,85% и 2,5% соответственно) использовали в течение 10 отдельных запусков генерации аэрозолей. Параметры аэрозолизации и отбора проб приведены в таблице 2. Химическая характеристика аэрозолей, генерируемых CAG, подтвердила высокую степень воспроизводимости результатов, полученных с использованием системы. При одинаковых потоках нагрева, охлаждения и разрежающего воздуха, а также при одинаковых условиях отбора проб концентрации ACM, никотина, VG и PG были стабильными в течение аэрозольных циклов с относительным стандартным отклонением 2,48%, 3,28%, 3,43% и 3,34% ACM, Nicotine, VG и PG соответственно (рисунок 7).
Концентрации восьми карбонилов, а именно ацетальдегида, ацетона, акролеина, бутиральдегида, кротональдегида, формальдегида, метилэтилкетона и пропиольдегида, были измерены в течение трех последовательных запусков генерации CAG-аэрозолей. Как и ожидалось в случае с аэрозолями, образующимися в постоянных контролируемых условиях, выход всех карбонильных аналитов оставался низким (таблица 3), не достигая пределов количественной оценки (LOQ) аналитического метода для большинства соединений. Только ацетальдегид и формальдегид имели выход выше LOQ. Концентрации формальдегида в разбавленной аэрозольной пробе показали высокую изменчивость (±32%) из-за летучести этого анализируемого вещества, а также выходов, близких к LOQ. Данные подтвердили отсутствие жидких продуктов термической деградации в аэрозолях, генерируемых ЦАГ. Добавление смеси ароматизаторов оказывало влияние на карбонильный состав аэрозоля. В настоящем случае выходы ацетальдегида и бутиральдегида были резко увеличены со значений, близких к LOQ, до 2,06 и 1,56 мкг/л, соответственно, в разбавленном аэрозоле, предназначенном для попадания в экспозиционную камеру. Эти данные подчеркивают влияние состава ароматической смеси на аэрозольный состав и подчеркивают необходимость изучения потенциальной токсичности определенных вкусовых веществ в составе электронной жидкости на ранней стадии до окончательной оценки в исследованиях долгосрочного воздействия in vivo .
PSD аэрозолей, генерируемых CAG
PSD аэрозолей, генерируемых CAG, измеряли при различных потоках охлаждения и первого разбавления для оценки влияния этих условий на физические характеристики аэрозоля, образующегося из базового жидкого раствора, содержащего только PG, VG, воду и никотин. Эта процедура имеет важное значение для определения надлежащих условий для получения аэрозолей с размерами частиц в вдыхаемом диапазоне.
В настоящем исследовании потоки охлаждения и первого разрежения модифицировали с шагом 10 л/мин для поддержания того же общего объема аэрозольного потока (таблица 4). Поток жидкости (0,5 мл/мин), нагретый поток (2 л/мин) и второй расход разрежения (150 л/мин) оставались постоянными. Образцы аэрозолей были взяты из разбавленной точки отбора проб b (рисунок 5). PSD определяли с помощью аэродинамического дозатора частиц, который измерял размеры частиц от 0,5 до 20 мкм при расходе пробы 5 л/мин и разбавлял соответствующим образом для использования с оборудованием. MMAD и GSD были сообщены аэродинамическим дозатором частиц для каждого запуска генерации аэрозолей.
Увеличение потока охлаждения и одновременное уменьшение первого потока разрежения оказали влияние на размер частиц аэрозоля (таблица 4). Наибольшее влияние на размер частиц наблюдалось при изменении потока охлаждения от 10 до 20 л/мин и первого потока разрежения от 160 до 150 л/мин. MMAD более чем удвоился в этих условиях с 1,47 до 4,03 мкм. Средний размер частиц аэрозоля продолжал расти с увеличением скорости потока охлаждения, хотя и в более низких соотношениях, чем те, которые наблюдаются между 10 и 20 л/мин. Распределение аэродинамического диаметра аэрозольных частиц было явно смещено в сторону больших диаметров при сравнении аэрозолей, образующихся при потоке охлаждения 10 л/мин, с аэрозолями, образующимися при 20-50 л/мин (рисунок 8).
Эффективность улавливания ароматизаторов электронных жидкостей
Как обсуждалось ранее, из-за своей летучести различные жидкие составляющие постоянно подвержены газожидкостному массопереносу в зависимости от локальных термодинамических условий. Кроме того, аналитические методы обладают определенной способностью улавливать такие составляющие. Фактические измерения выхода позволяют измерить способность химических методов к точному обнаружению и количественной оценке выбранных компонентов (например, из-за их потенциала конденсации или реакций некоторые компоненты могут не достигать места назначения, т.е. экспозиционной камеры в случае ингаляционных исследований). Таким образом, при оценке различных ароматизированных составов электронных жидкостей важно иметь возможность определить наиболее эффективный метод улавливания для химической оценки аэрозоля. Впоследствии это позволяет измерить скорость переноса для каждого компонента, которая продиктована часто присутствующими потерями из-за переноса аэрозоля из места генерации в экспозиционную камеру. В настоящем случае дополнительное исследование проводили с жидкостью, содержащей смесь вкусовых веществ. Аэрозоль генерировали с параметрами CAG, перечисленными в таблице 2 , и улавливали после разбавления (положение b, рисунок 5), при этом скорость потока отбора проб устанавливалась на уровне 0,7 л/мин в течение 30 мин. Улавливание производили на колонках отбора проб, предварительно кондиционированных 2 мл изопропанола. Картриджи были элюированы изопропанолом вскоре после завершения периода улавливания, пока не было извлечено 20 мл раствора. Мы обнаружили, что эффективность улавливания, как правило, должна быть исследована и определена для каждого компонента вкуса.
Для 70% исследованных вкусовых компонентов у нас были показатели восстановления >60%, что хорошо коррелировало с температурами кипения (летучестью) ароматизаторов. Этот факт подразумевает, что ингаляционные токсикологические исследования, содержащие сложные смеси, должны проводиться с особым вниманием к переносу и доставке аэрозоля к месту воздействия.

Рисунок 1: Принцип работы капиллярного генератора аэрозолей (ЦАГ). Жидкость закачивается в электрически нагретый капилляр, доставляющий всплески горячих пересыщенных паров, которые охлаждаются воздушным потоком, вызывая внезапное зарождение и конденсацию, что приводит к образованию аэрозолей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Типичная экспериментальная установка CAG и ключевые элементы. (A) Общий вид сборки CAG, показывающий перистальтический насос, связывающий жидкий раствор с CAG, каналом разрежающего воздуха и процессом образования аэрозолей. (B) Детальный обзор CAG с капиллярными и нагревательными элементами. С) Поперечное сечение установки для генерации аэрозолей в сборе ЦАГ. Детали потоков охлаждающего и разрежающего воздуха. Стеклянная трубка имеет два отдельных отсека. Охлаждающий поток подталкивается к CAG и вступает в контакт с жидким паром для получения аэрозоля. Поток разрежения подталкивается к образующемуся аэрозолю для разбавления последнего. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Сведения об устройстве CAG: вид в поперечном сечении. Нагревательный поток вводится вокруг нагревательных элементов для охлаждения внешнего ЦАГ-корпуса, предотвращения конденсации обратного потока жидкости на кончике капилляра, а также для стабилизации разрыва струи пара. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Сборка CAG. Капилляр и нагревательный элемент (A) вставляются во внутреннюю трубку PEEK, и этот узел скользит во внешнюю трубу из нержавеющей стали (B). Узел укупоривается и плотно фиксируется на опоре с помощью свинцовых винтов из нержавеющей стали (C,D). Капилляр, выступающий из заднего конца, связан через трубку с перистальтическим насосом и жидким составом. Сокращения: SS, нержавеющая сталь. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: Настройки генерации аэрозолей CAG для экспериментов по воздействию in vivo . Отбор проб аэрозолей для анализа осуществляется в двух положениях: а) неразбавленный аэрозоль - первая стадия разрежения отключается во время отбора проб; b) разбавленный аэрозоль непосредственно перед входом в экспозиционную камеру. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Образец столбца с прикрепленными адаптерами. Перед отбором проб колонка образца предварительно кондиционируется 0,5 М серной кислоты для анализа никотина или изопропанола для анализа вкуса. Входной адаптер подключен к САГ-генерируемому аэрозольным потоком и выходной адаптер к вакуумному насосу. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Характеристика и воспроизводимость аэрозолей, генерируемых ЦАГ. Концентрация концентраций ACM, никотина, PG и VG в течение 10 отдельных экспериментальных аэрозольных генераций проходит с одним и тем же жидким базовым раствором. ACM, 1105,45 ± 27,4 мкг/л; Никотин, 20,16 ± 0,7 мкг/л; VG, 227,15 ± 7,8 мкг/л; PG, 656,59 ± 22,0 мкг/л. Полосы ошибок представляют стандартное отклонение. Сокращения: ACM, аэрозоль собранной массы; ПГ, пропиленгликоль; ВГ, глицерин. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 8: Изменения в распределении аэрозоля по размерам частиц, образующихся при различных скоростях потока охлаждения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| БАЗА (PG/VG/N) | ВКУС (PG/VG/N/F) |
| Компонент | PG/VG/N (г/1000г) | PG/VG/N/F (г/1000г) |
| Бензойная кислота | 3.33 | 3.33 |
| ПГ | 240.00 | 238.91 |
| Вода | 150.00 | 150.00 |
| Молочная кислота | 3.33 | 3.33 |
| Уксусная кислота | 3.33 | 3.33 |
| Смесь вкусов | 0.00 | 1.20 |
| Глицерин | 560.01 | 559.90 |
| Никотин | 40.00 | 40.00 |
| Сумма | 1000.00 | 1000.00 |
Таблица 1: Компоненты состава запасов Е-жидкости18
| Протокол аэрозолизации | Протокол отбора проб |
| Параметры | Неразбавленный | Разбавленный | Параметры | Неразбавленное местоположение A | Разбавленное место B |
| Температура CAG (°C) | 250 | | | |
| Расход насоса (мл/мин) | 0.5 | 0.5 | Время отбора проб (мин) | 10 | 30 |
| Расход нагретого воздуха (л/мин) | 2 | 2 | Поток отбора проб (ACM) (л/мин) | 0.7 | 1.5 |
| Расход охлаждающего воздуха (л/мин) | 10 | 10 | Расход отбора проб Extrelut (л/мин) | 0.7 | 0.7 |
| 1-е разрежение воздуха (л/мин) | Н.А. | 150 | Поток отбора проб карбонилов (л/мин) | 0.7 | 0.7 |
| 2-е разрежение воздуха (л/мин) | Н.А. | 160 | | | |
| Отходы (л/мин) | Н.А. | 172 | | | |
Таблица 2: Параметры образования, разрежения и отбора проб аэрозолей
| Карбонилы | Базовая жидкость (PG/VG/Никотин) | Ароматизационный раствор высокой концентрации с никотином (PG/VG/Никотин/Ароматизаторы) |
| Неразбавленный образец аэрозоля мкг/л | Разреженный образец аэрозоля мкг/л | Неразбавленный образец аэрозоля мкг/л | Разреженный образец аэрозоля мкг/л |
| Ацетальдегид | 0.834 ± 0.096 | 0.119* | 45.346 ± 1.134 | 2.058 ± 0.202 |
| Ацетон | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| Акролеин | < LOQ | < LOQ | < LOQ | < LOQ |
| Бутиральдегид | < LOQ | < LOQ | 36.475 ± 0.996 | 1.557 ± 0.179 |
| Кротональдегид | < LOQ | < LOQ | 0.052 ± 0.001 | < LOQ |
| Формальдегид | 0.731 ± 0.072 | 0.072 ± 0.023 | 0,158 ± 0,007 | 0,026 ± 0,004 |
| Метилэтилкетон | < LOQ | < LOQ | 0.570 ± 0.015 | < LOQ |
| Пропионладегид | < LOQ | < LOQ | 0,085 ± 0,001 | < LOQ |
Таблица 3: Определение карбонилов в аэрозоле, генерируемом ЦАГ. Средние значения от трех генерации аэрозолей проходят с одним и тем же раствором на жидкой основе и с ароматической смесью. Только одна выборка за три прогона имела значения, превышающие нижний предел количественной оценки (LOQ) метода.
| Настройки (Л/мин) | Диаметр капель аэрозоля |
| Охлаждающий поток | 1-й расход разрежения | ММАД (мкм) | ГСД |
| 10 | 160 | 1.47 ± 0.04 | 2.07 ± 0.01 |
| 20 | 150 | 4.03 ± 0.18 | 2.13 ± 0.04 |
| 30 | 140 | 4.74 ± 0.04 | 1.89 ± 0.02 |
| 40 | 130 | 5.35 ± 0.04 | 1.80 ± 0.01 |
| 50 | 120 | 5.23 ± 0.03 | 1.76 ± 0.01 |
Таблица 4: Определение размера частиц аэрозоля (диаметр капель) при различных условиях воздушного потока. Сокращения: MMAD, массовый средний аэродинамический диаметр; GSD, геометрическое стандартное отклонение.