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Construcción de cigarrillos electrónicos

Partes desmontadas de un cigarrillo electrónico de primera generación. A. Tapa de la luz del diodo emisor de luz B. Batería (que también alberga los circuitos) C. Atomizador (elemento calefactor) D. Cartucho (boquilla)
Partes desmontadas de un cigarrillo electrónico de primera generación:
A. Tapa de la luz LED
B. Batería (que también alberga los circuitos)
C. Atomizador (elemento calefactor)
D. Cartucho (boquilla)
Partes de un cigarrillo electrónico de segunda generación.
Partes de un cigarrillo electrónico de segunda generación

Un cigarrillo electrónico es un vaporizador portátil alimentado por batería que simula fumar , pero sin combustión de tabaco . [1] Los componentes del cigarrillo electrónico incluyen una boquilla (punta de goteo [2] ), un cartucho (área de almacenamiento de líquido), un elemento calefactor / atomizador , un microprocesador , una batería y algunos de ellos tienen una luz LED en el extremo. [3] Un atomizador consta de un pequeño elemento calefactor, o bobina, que vaporiza el e-líquido y un material absorbente que atrae el líquido hacia la bobina. [4] Cuando el usuario inhala, un sensor de flujo activa el elemento calefactor que atomiza la solución líquida ; [5] la mayoría de los dispositivos se activan manualmente con un botón pulsador. [6] El e-líquido alcanza una temperatura de aproximadamente 100–250 °C (212–482 °F) dentro de una cámara para crear un vapor aerosolizado . [7] El usuario inhala un aerosol , que comúnmente pero de manera incorrecta se llama vapor , en lugar de humo de cigarrillo . [8] Vapear es diferente a fumar, pero hay algunas similitudes, incluida la acción de fumar de la mano a la boca y un aerosol que parece humo de cigarrillo . [1] El aerosol proporciona un sabor y una sensación similares a fumar tabaco. [1] Existe una curva de aprendizaje para usar los cigarrillos electrónicos correctamente. [9] Los cigarrillos electrónicos tienen forma de cigarrillo, [10] y existen muchas otras variaciones. [11] También se venden cigarrillos electrónicos que se parecen a bolígrafos o memorias USB que se pueden usar discretamente. [12]

Hay tres tipos principales de cigarrillos electrónicos: los cigalikes, que parecen cigarrillos; los eGos, más grandes que los cigalikes con tanques de líquido rellenables; y los mods, ensamblados a partir de piezas básicas o alterando productos existentes. [13] Los cigalikes son desechables o vienen con baterías recargables y cartuchos de nicotina reemplazables. [14] Un cigarrillo electrónico cigalike contiene un cartomizador, que está conectado a una batería. [15] Un "cartomizador" (un acrónimo de cartucho y atomizador [16] ) o "carto" consiste en un atomizador rodeado de una poliespuma empapada en líquido que actúa como un soporte de e-líquido. [4] Los clearomizadores o "clearos", al igual que los cartotanks, utilizan un tanque transparente en el que se inserta un atomizador. [17] Un atomizador reconstruible o RBA es un atomizador que permite a los usuarios ensamblar o "construir" la mecha y la bobina ellos mismos en lugar de reemplazarlos con "cabezas" de atomizador disponibles comercialmente. [18] La fuente de energía es el componente más grande de un cigarrillo electrónico, [19] que con frecuencia es una batería recargable de iones de litio . [11]

A medida que la industria de los cigarrillos electrónicos continúa evolucionando, rápidamente se desarrollan y comercializan nuevos productos. [20] Los cigarrillos electrónicos de primera generación tienden a parecerse a los cigarrillos tradicionales y, por eso, se los llama "cigalikes". [18] La mayoría de los cigalikes se parecen a los cigarrillos, pero hay alguna variación en el tamaño. [15] Los dispositivos de segunda generación son más grandes en general y se parecen menos a los cigarrillos tradicionales. [21] Los dispositivos de tercera generación incluyen mods mecánicos y dispositivos de voltaje variable. [18] La cuarta generación incluye tanques sub ohm y dispositivos de control de temperatura . [22] El voltaje de los cigarrillos electrónicos de primera generación es de aproximadamente 3,7 [23] y los cigarrillos electrónicos de segunda generación se pueden ajustar de 3 V a 6 V, [24] mientras que los dispositivos más recientes pueden llegar hasta 8 V. [23] La última generación de cigarrillos electrónicos son los pod mods , [25] que proporcionan niveles más altos de nicotina que los cigarrillos electrónicos normales [26] a través de la producción de nicotina protonada en aerosol . [27]

El e-líquido es la mezcla utilizada en productos de vapor como los cigarrillos electrónicos [28] y generalmente contiene propilenglicol , glicerina , nicotina , saborizantes , aditivos y diferentes cantidades de contaminantes. [29] Las formulaciones de e-líquido varían enormemente debido al rápido crecimiento y los cambios en los diseños de fabricación de los cigarrillos electrónicos. [15] La composición del e-líquido para aditivos como la nicotina y los sabores varía entre las marcas y dentro de ellas. [30] El líquido generalmente consta de un total combinado de 95% de propilenglicol y glicerina, y el 5% restante son saborizantes, nicotina y otros aditivos. [31] Hay e-líquidos que se venden sin propilenglicol, [32] nicotina, [33] o sabores. [34] Los saborizantes pueden ser naturales, artificiales, [30] u orgánicos . [35] Se han encontrado más de 80 sustancias químicas como formaldehído y nanopartículas metálicas en el e-líquido. [36] Hay muchos fabricantes de e-líquidos en los EE. UU. y en todo el mundo, [37] y existían más de 15.500 sabores en 2018. [38] Según las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), los fabricantes de e-líquidos deben cumplir una serie de normas de fabricación. [39] La revisión de la Directiva de Productos de Tabaco de la UE tiene algunas normas para los e-líquidos. [40] La Asociación Estadounidense de Normas de Fabricación de E-líquidos (AEMSA) ha creado y publicado normas industriales. [41]

Usos

Función

Un cigarrillo electrónico box mod de última generación.
Un cigarrillo electrónico box mod de última generación

Un cigarrillo electrónico es un vaporizador portátil alimentado por batería que simula el acto de fumar , pero sin combustión de tabaco . [1] Una vez que el usuario inhala, el flujo de aire activa el sensor de flujo y luego el elemento calefactor atomiza la solución líquida . [5] Los diferentes tipos de sensor o sensores de activación utilizados son acústicos, de presión, táctiles, capacitivos, ópticos, de efecto Hall o de campo electromagnético. [42] La mayoría de los dispositivos tienen un interruptor de botón manual para encenderlos o apagarlos. [6] Los cigarrillos electrónicos no se encienden al intentar "encender" el dispositivo con una llama . [11]

El e-líquido alcanza una temperatura de aproximadamente 100-250 °C dentro de una cámara para crear un vapor aerosolizado . [7] Los dispositivos de voltaje variable pueden aumentar la temperatura. [30] Un líquido que solo contiene glicerina se vaporiza a una temperatura más alta que un líquido de propilenglicol-glicerina. [30] En lugar de humo de cigarrillo , el usuario inhala un aerosol , comúnmente pero de manera incorrecta llamado vapor . [8] Los cigarrillos electrónicos no crean vapor entre bocanadas. [43]

Percepción

Vapear es diferente a fumar tabaco , pero hay algunas similitudes con sus hábitos de comportamiento, incluida la acción de llevarse la mano a la boca y un vapor que parece humo de cigarrillo. [1] Los cigarrillos electrónicos proporcionan un sabor y una sensación similares a fumar. [1] Una diferencia notable entre el cigarrillo tradicional y el cigarrillo electrónico es el sentido del tacto . [1] Un cigarrillo tradicional es suave y ligero, pero un cigarrillo electrónico es rígido, frío y ligeramente más pesado. [1] Dado que los cigarrillos electrónicos son más complejos que los cigarrillos tradicionales, se necesita una curva de aprendizaje para usarlos correctamente. [9]

En comparación con los cigarrillos tradicionales, el tiempo general de calada del cigarrillo electrónico es mucho más largo y requiere una succión más fuerte que un cigarrillo normal. [44] El volumen de vapor creado por los dispositivos de cigarrillos electrónicos en 2012 disminuyó con el vapeo. [1] Por lo tanto, para crear el mismo volumen de vapor se necesita aumentar la fuerza de la calada. [1] Los cigarrillos electrónicos de última generación con líquidos de nicotina concentrados pueden suministrar nicotina en niveles similares a los cigarrillos tradicionales. [45] Muchas versiones de cigarrillos electrónicos incluyen un control de potencia para ajustar el volumen de vapor creado. [11] La cantidad de vapor producido está controlada por la energía de la batería, lo que ha llevado a algunos usuarios a ajustar sus dispositivos para aumentar la energía de la batería. [7] Los porcentajes más altos de glicerina en el e-líquido también aumentan la producción de vapor. [46]

Construcción

Un cigarrillo normal comparado con un cigarrillo electrónico "similar a un cigarrillo electrónico".
Un cigarrillo normal comparado con un cigarrillo electrónico "similar a un cigarrillo electrónico"

Los cigarrillos electrónicos vienen en muchas variaciones, [11] como los estilos con forma de cigarrillo, de bolígrafo y de tanque. [10] Algunos cigarrillos electrónicos se parecen a los cigarrillos tradicionales, pero otros no. [9] Hay tres tipos principales de cigarrillos electrónicos: los cigalikes, que parecen cigarrillos; los eGos, más grandes que los cigalikes con tanques de líquido rellenables; y los mods, ensamblados a partir de piezas básicas o alterando productos existentes. [13]

Los componentes de los cigarrillos electrónicos incluyen una boquilla, un cartucho (área de almacenamiento de líquido), un elemento calefactor/atomizador, un microprocesador , una batería y algunos tienen una luz LED en el extremo. [3] Los cigarrillos electrónicos se venden en variantes desechables o reutilizables. [13] La mayoría de las versiones son reutilizables, aunque algunas son desechables. [47] Su costo varía desde menos de $ 10 a más de $ 200. [48] Un cigarrillo electrónico reutilizable de nivel de entrada cuesta alrededor de $ 25. [49]

Los cigarrillos electrónicos desechables se desechan una vez que se agota el líquido del cartucho, mientras que los cigarrillos electrónicos recargables pueden usarse indefinidamente. [50] Incluso con cigarrillos recargables (sistemas basados ​​en cápsulas), existe el riesgo de generar basura . [51] [52] Hay algunas ideas sobre cómo evitar que las cápsulas terminen en el medio ambiente (es decir, un sistema de depósito para las cápsulas de cigarrillos electrónicos) y debemos recordar que las colillas de cigarrillos actualmente también contaminan el medio ambiente. [53] Los dispositivos de una pieza normalmente son desechables. [54]

Los cigarrillos electrónicos suelen estar diseñados como una, dos, tres o varias piezas. [54] Un cigarrillo electrónico desechable dura alrededor de 400 bocanadas. [55] Los cigarrillos electrónicos reutilizables se rellenan a mano o se cambian por cartuchos precargados, y se requiere una limpieza general. [11] Existe una amplia gama de cigarrillos electrónicos desechables y reutilizables. [42] Los cigarrillos electrónicos desechables se ofrecen por unos pocos dólares, y los cigarrillos electrónicos reutilizables de mayor precio implican una inversión inicial para un kit de inicio. [9] Algunos cigarrillos electrónicos tienen un LED en la punta para asemejarse al brillo del tabaco quemado. [45] El LED también puede indicar el estado de la batería. [1] El LED no se usa generalmente en vaporizadores personales o mods. [3]

Los cigarrillos electrónicos de primera generación generalmente simulaban instrumentos para fumar, como cigarrillos o puros, en su uso y apariencia. [18] Los cigarrillos electrónicos de generaciones posteriores, a menudo llamados mods, PV (vaporizador personal) o APV (vaporizador personal avanzado), tienen un mayor rendimiento de dispersión de nicotina, [18] albergan baterías de mayor capacidad y vienen en varias formas, como tubos y cajas de metal. [56] Contienen plata, acero, metales, cerámica, plásticos, fibras, aluminio, caucho y espuma, y ​​baterías de litio. [57] Una subclase creciente de vapeadores llamados cazadores de nubes configuran sus atomizadores para producir grandes cantidades de vapor mediante el uso de bobinas de calentamiento de baja resistencia. [58] Esta práctica se conoce como persecución de nubes . [59] Muchos cigarrillos electrónicos están hechos de piezas reemplazables estandarizadas que son intercambiables entre marcas. [60] Existe una amplia gama de combinaciones de componentes. [61] Muchos cigarrillos electrónicos se venden con un cargador USB . [62] También se venden cigarrillos electrónicos que se parecen a bolígrafos o memorias USB para quienes quieran utilizar el dispositivo de forma discreta. [12]

El creciente número de nuevos productos de vapeo combinados con funciones no relacionadas atestigua una clara tendencia hacia la personalización de los cigarrillos electrónicos. [63] Parece que a los usuarios experimentados les gusta adaptar el cigarrillo electrónico a sus necesidades (de inhalación), lo que lleva a cigarrillos electrónicos con entrada de flujo de aire ajustada utilizando cabezales atomizadores con orificios de aire de diferentes tamaños. [63] Esto se aplica en los modelos introducidos más recientemente, que se activan por una diferencia de presión cuando el usuario inhala del cigarrillo electrónico, evitando presionar un botón para calentar el dispositivo. [63] Otros dispositivos nuevos e interesantes similares a los cigarrillos electrónicos proporcionan una función combinada con otros productos electrónicos, como un cigarrillo electrónico Bluetooth, que combina el vapeo con escuchar música o llamar a amigos y otro dispositivo puede usarse tanto como cigarrillo electrónico como teléfono móvil. [63]

Se introdujeron aplicaciones para teléfonos inteligentes que rastrean el número de bocanadas de cigarrillo electrónico tomadas, calculan ahorros de costos y mayor expectativa de vida, y tienen características como apagado automático y protección de seguridad con contraseña. [63] En línea con esto, Philip Morris International ha presentado una patente para un cigarrillo electrónico que está conectado a Wi-Fi y, por lo tanto, podría conectarse a otros dispositivos. [63] Este dispositivo podría sincronizarse potencialmente con una aplicación de teléfono inteligente que está destinada a ayudar a las personas a dejar de fumar y rastrear cuidadosamente su progreso. [63] Un producto similar es el Vaporcade Jupiter, un "vaporizador celular", que combina un teléfono inteligente con un cigarrillo electrónico. [63] Esto permite al usuario monitorear el uso del cigarrillo electrónico, el e-líquido restante y el sabor utilizado. [63]

Generaciones de dispositivos

A medida que la industria de los cigarrillos electrónicos continúa evolucionando, rápidamente se desarrollan y comercializan nuevos productos. [20] Los primeros dispositivos parecían un cigarrillo tradicional, a menudo incluían una pequeña luz en la punta que se encendía cuando el usuario daba una calada. [64] Estos primeros sistemas generalmente eran ineficientes para administrar nicotina, en parte porque los tamaños de partículas del aerosol eran demasiado grandes para penetrar profundamente en los pulmones. [64] Las versiones más nuevas cuentan con depósitos reemplazables o rellenables y baterías recargables que generan partículas más pequeñas y una administración de nicotina más eficiente. [64] Dado que los cigarrillos electrónicos no están regulados en muchos países, los diseños de los dispositivos pueden cambiar a menudo. [65] Existen amplias diferencias en la calidad de los cigarrillos electrónicos, como la tasa de flujo de aire, la producción de aerosol y la fuga de los cartuchos de e-líquido. [66]

Primera generación

Muestra una variedad de cigarrillos electrónicos colocados uno al lado del otro. Incluye un cigarrillo electrónico diseñado para parecerse a un cigarrillo de tabaco, un cigarro electrónico y una pipa electrónica.
Varios tipos de cigarrillos electrónicos, incluido un cigarrillo electrónico diseñado para parecerse a un cigarrillo de tabaco, un cigarro electrónico y una pipa electrónica.

Los cigarrillos electrónicos de primera generación comenzaron como patentes en los períodos de 1927-1936 y 1963-1998, pero se convirtieron en productos comerciales comunes en 2003. [67] Suelen parecerse a los cigarrillos de tabaco y por eso se los llama "cigalikes". [18] Las tres partes de un cigarrillo electrónico tipo cigarrillo inicialmente eran un cartucho, un atomizador y una batería. [15] Un cigarrillo electrónico tipo cigarrillo actualmente contiene un cartomizador (atomizador de cartucho), que está conectado a una batería. [15] La mayoría de los cigalikes se parecen a los cigarrillos, pero hay algunas variaciones en el tamaño. [15]

Pueden ser una sola unidad que comprende una batería, una bobina y un relleno saturado con e-líquido en un solo tubo para ser utilizado y desechado después de que la batería o el e-líquido se agote. [18] También pueden ser un dispositivo reutilizable con una batería y un cartucho llamado cartomizador. [21] El cartucho del cartomizador se puede separar de la batería para que la batería se pueda cargar y el cartomizador vacío se pueda reemplazar cuando se acabe el e-líquido. [18]

La sección de la batería puede contener un sensor electrónico de flujo de aire que se activa al inhalar aire a través del dispositivo. [21] Otros modelos utilizan un botón de encendido que debe mantenerse presionado durante el funcionamiento. [21] Un LED en el botón de encendido o en el extremo del dispositivo también puede mostrar cuando el dispositivo está vaporizando. [68]

La carga se realiza habitualmente con un cargador USB que se conecta a la batería. [69] Algunos fabricantes también tienen un estuche de carga portátil (PCC) con forma de paquete de cigarrillos, que contiene una batería más grande capaz de recargar las baterías individuales de los cigarrillos electrónicos. [70] Los dispositivos reutilizables pueden venir en un kit que contiene una batería, un cargador y al menos un cartucho. [70] Hay disponibles distintas concentraciones de nicotina y la administración de nicotina al usuario también varía según los diferentes cartomizadores, las mezclas de e-líquido y la energía suministrada por la batería. [10]

Estas diferencias de fabricación afectan la forma en que los cigarrillos electrónicos convierten la solución líquida en un aerosol y, por lo tanto, los niveles de ingredientes que se entregan al usuario y al aire circundante para cualquier líquido determinado. [10] Los cigarrillos electrónicos de primera generación utilizan voltajes más bajos, alrededor de 3,7 V. [23]

Segunda generación

Fotovoltaica de segunda generación.
Fotovoltaica de segunda generación

Los dispositivos de segunda generación comenzaron a usarse en 2013 y tienden a ser utilizados por personas con más experiencia. [21] Son más grandes en general y se parecen menos a los cigarrillos de tabaco. [21] Por lo general, constan de dos secciones, básicamente un tanque y una batería separada. Sus baterías tienen mayor capacidad y no son extraíbles. [18] Al ser recargables, utilizan un cargador USB que se conecta a la batería con un conector roscado. Algunas baterías tienen una función de "paso a través" para que se puedan usar incluso mientras se están cargando. [4] [71]

Los cigarrillos electrónicos de segunda generación suelen utilizar un tanque o un "clearomizador". [21] Los tanques de los clearomizadores están pensados ​​para rellenarse con e-líquido, mientras que los cartomizadores no. [18] Como son rellenables y la batería es recargable, su coste de funcionamiento es menor. [18] También pueden utilizar cartomizadores, que solo están precargados. [18]

Algunas baterías más económicas utilizan un micrófono que detecta la turbulencia del aire que pasa a través de ellas para activar el dispositivo cuando el usuario inhala. Otras baterías, como las de estilo eGo, pueden utilizar un circuito integrado , así como un botón para la activación manual. El LED muestra el estado de la batería . El botón de encendido también puede apagar la batería para que no se active accidentalmente. [72] Los cigarrillos electrónicos de segunda generación pueden tener voltajes más bajos, alrededor de 3,7 V. [23] Los dispositivos de voltaje ajustable se pueden configurar entre 3 V y 6 V. [24]

Tercera generación

Fotovoltaica de tercera generación.
Fotovoltaica de tercera generación

La tercera generación comenzó en 2013 e incluía mods mecánicos y dispositivos de voltaje variable. [73] [74] Las secciones de batería se denominan comúnmente "mods", haciendo referencia a su pasado, cuando la modificación por parte del usuario era común. [18] Los mods mecánicos no contienen circuitos integrados. [74] Por lo general, son cilíndricos o con forma de caja, y los materiales típicos de la carcasa son madera, aluminio, acero inoxidable o latón. [75] Un "mod de caja" más grande puede contener baterías más grandes y, a veces, múltiples. [75]

Los mods mecánicos y los dispositivos variables utilizan baterías más grandes que las que se encontraban en generaciones anteriores. [76] Los tamaños de batería más comunes que se utilizan son 18350, 18490, 18500 y 18650. [77] La ​​batería suele ser extraíble, [74] por lo que se puede cambiar cuando se agote. La batería debe quitarse y cargarse externamente. [74]

Los dispositivos variables permiten configurar la potencia, el voltaje o ambos. [4] [74] Estos suelen tener un conector USB para recargar; algunos se pueden usar mientras se carga, lo que se denomina función de "paso a través". [4] [78]

La sección de potencia puede incluir opciones adicionales como lectura de pantalla, soporte para una amplia gama de baterías internas y compatibilidad con diferentes tipos de atomizadores. [21] Los dispositivos de tercera generación pueden tener atomizadores reconstruibles con diferentes materiales de mecha. [18] [21] Estos reconstruibles utilizan bobinas hechas a mano que se pueden instalar en el atomizador para aumentar la producción de vapor. [76] El hardware en esta generación a veces se modifica para aumentar la potencia o el sabor. [79]

Las secciones de batería más grandes utilizadas también permiten conectar tanques más grandes que pueden contener más e-líquido. [75] Los dispositivos recientes pueden llegar hasta 8 V, lo que puede calentar el e-líquido significativamente más que las generaciones anteriores. [23]

Cuarta generación

Fotovoltaica de cuarta generación.
Fotovoltaica de cuarta generación

En 2014, se lanzó al mercado un cigarrillo electrónico de cuarta generación en Estados Unidos. [45] Los cigarrillos electrónicos de cuarta generación pueden estar hechos de acero inoxidable y vidrio Pyrex, y contienen muy pocos plásticos. [22] La cuarta generación incluye tanques sub-ohm y dispositivos de control de temperatura. [22] El usuario del cigarrillo electrónico puede inhalar grandes cantidades de humo, lo que da como resultado un uso significativo de e-líquido por bocanada. [80] Generalmente lo utilizan los usuarios experimentados de cigarrillos electrónicos. [81]

Atomizador y tanque

Vista interior de un atomizador de cigarrillo electrónico con la bobina (elemento calefactor).
Vista interior de un atomizador de cigarrillo electrónico con la bobina ( elemento calefactor )

Un atomizador consta de un pequeño elemento calefactor que vaporiza el e-líquido y un material absorbente que atrae el líquido hacia la bobina. Junto con una batería y el e-líquido, el atomizador es el componente principal de cada vaporizador personal. [21] Cuando se activa, la bobina de alambre resistente se calienta y vaporiza el líquido, que luego es inhalado por el usuario. [82]

La resistencia eléctrica de la bobina, el voltaje de salida del dispositivo, el flujo de aire del atomizador y la eficiencia de la mecha afectan el vapor que sale del atomizador. [83] También afectan la cantidad o el volumen de vapor producido. [83]

Las bobinas atomizadoras hechas de kanthal generalmente tienen resistencias que varían de 0,4 Ω ( ohmios ) a 2,8 Ω. [83] Las bobinas de ohmios más bajos tienen una mayor producción de vapor, pero podrían generar riesgo de incendio y fallas peligrosas de la batería si el usuario no tiene suficientes conocimientos sobre los principios eléctricos y cómo se relacionan con la seguridad de la batería. [84]

Los materiales de mecha varían de un atomizador a otro. [85] Los atomizadores "reconstruibles" o "hazlo tú mismo" pueden usar sílice, algodón, rayón, cerámica porosa , cáñamo , hilo de bambú , malla de acero inoxidable oxidado e incluso cables de acero como materiales de mecha. [85]

Cartomizadores

Un cartomizador extra largo de 45 mm de longitud.
Un cartomizador extra largo de 45 mm de longitud.

Un "cartomizador" (una palabra compuesta por cartucho y atomizador. [16] ) o "carto" consiste en un atomizador rodeado de una espuma de polietileno empapada en líquido que actúa como un soporte para el e-líquido. [4] Pueden tener hasta 3 bobinas y cada bobina aumentará la producción de vapor. [4] El cartomizador generalmente se desecha cuando el e-líquido comienza a tener sabor a quemado, lo que generalmente sucede cuando el cigarrillo electrónico se activa con una bobina seca o cuando el cartomizador se inunda constantemente (gorgotea) debido a la sedimentación de la mecha. [4] La mayoría de los cartomizadores son recargables incluso si no se anuncian como tales. [4]

Los cartomizadores se pueden utilizar solos o junto con un tanque que permite una mayor capacidad de e-líquido. [4] La palabra compuesta "cartotank" se ha acuñado para esto. [86] Cuando se utiliza en un tanque, el cartomizador se inserta en un tubo de plástico, vidrio o metal y se deben perforar agujeros o ranuras en los lados del cartomizador para que el líquido pueda llegar a la bobina. [4]

Claromizadores

Cigarrillo electrónico estilo eGo con un atomizador transparente con bobina superior. Las fibras de sílice cuelgan libremente dentro del tanque y atraen el líquido electrónico por acción capilar hacia la bobina que se encuentra directamente debajo de la boquilla.
Cigarrillo electrónico estilo eGo con un atomizador transparente con bobina superior. Las fibras de sílice cuelgan libremente dentro del tanque y atraen el líquido electrónico por acción capilar hacia la bobina que se encuentra directamente debajo de la boquilla.
Cigarrillo electrónico Box mod equipado con un atomizador de goteo reconstruible (RDA).
Cigarrillo electrónico Box Mod equipado con un atomizador de goteo reconstruible (RDA)

El clearomizador se inventó en 2009 y se originó a partir del diseño del cartomizador. [87] Contenía el material de mecha, una cámara de e-líquido y una bobina atomizadora dentro de un solo componente transparente. [87] Esto permite al usuario controlar el nivel de líquido en el dispositivo. [87] Los clearomizadores o "clearos", son como cartotanques, en el sentido de que se inserta un atomizador en el tanque. [17] Hay diferentes sistemas de mecha que se utilizan dentro de los clearomizadores. [4] Algunos dependen de la gravedad para llevar el e-líquido al conjunto de mecha y bobina (clearomizadores de bobina inferior, por ejemplo) y otros dependen de la acción capilar o, en cierta medida, del usuario que agita el e-líquido mientras manipula el clearomizador (clearomizadores de bobina superior). [4] La bobina y las mechas suelen estar dentro de un conjunto prefabricado o "cabezal" que el usuario puede reemplazar. [88]

Los clearomizadores están hechos con un control de flujo de aire ajustable. [89] Los tanques pueden ser de plástico o de vidrio de borosilicato . [90] Se sabe que algunos sabores de e-líquido dañan los tanques de plástico de los clearomizadores. [90]

Atomizadores reconstruibles

Una vista de la plataforma RDA que muestra las mechas y las bobinas, el e-líquido se vierte en una tolva donde descansan las mechas y también encima del conjunto de la bobina.
Una vista de la plataforma RDA que muestra las mechas y las bobinas; el e-líquido se vierte en una tolva donde descansan las mechas, así como encima del conjunto de la bobina.

Un atomizador reconstruible (RBA) es un atomizador que permite al usuario ensamblar o "construir" la mecha y la bobina por sí mismo en lugar de reemplazarlos con "cabezas" de atomizador disponibles comercialmente. [18] Generalmente se consideran dispositivos avanzados. [91] También permiten al usuario construir atomizadores con cualquier resistencia eléctrica deseada. [18]

Estos atomizadores se dividen en dos categorías principales: atomizadores de tanque reconstruibles (RTA) y atomizadores de goteo reconstruibles (RDA). [92]

Atomizadores de tanque reconstruibles

Los RTA tienen un tanque para contener el líquido que es absorbido por la mecha. [93] Pueden contener hasta 4 ml de e-líquido. [94] El tanque puede ser de plástico, vidrio o metal. [90] Una forma de atomizadores de tanque eran los atomizadores estilo Genesis. [93] Pueden usar mechas de cerámica, malla de acero inoxidable o cuerda para el material de la mecha. [93] La mecha de acero debe oxidarse para evitar la formación de arcos eléctricos en la bobina. [93] Otro tipo es el tanque Sub ohm. [94] Estos tanques tienen kits reconstruibles o RBA. [94] También pueden usar cabezales de bobina de 0,2 ohmios, 0,4 ohmios y 0,5 ohmios. [94] Estos cabezales de bobina pueden tener bobinas de acero inoxidable. [95]

Atomizadores de goteo reconstruibles

Los RDA son atomizadores en los que el e-líquido se gotea directamente sobre la bobina y la mecha. [96] La concentración de nicotina común de los e-líquidos utilizados en los RDA es de 3 mg y 6 mg. [96] Los líquidos utilizados en los RDA tienden a tener más glicerina vegetal. [96] Una mecha completamente saturada puede brindarle hasta 10-20 bocanadas. [97] Por lo general, solo consisten en una "plataforma de construcción" de atomizador, comúnmente con tres postes con agujeros perforados en ellos, que pueden aceptar una o más bobinas. [79] El usuario debe mantener manualmente húmedo el atomizador goteando líquido sobre la mecha desnuda y el conjunto de bobina, de ahí su nombre. [96]

Elementos de resistencia

El alambre Kanthal se utiliza en RDA, RBA, RTA, además de clearomizadores, tanques y cartomizadores. [4] Se puede utilizar alambre de níquel o de titanio para controlar la temperatura. [96]

Modificaciones de Squonk

Los orígenes de un sistema de alimentación inferior de mod squonk se remontan a 2009. [98] Un miembro del E-Cigarette Forum (ECF) llamado "Carlos49" fue en gran parte reconocido por desarrollar el primer squonker disponible en el mercado. [98] Los mods squonk se diferencian de otras cajas de mod por su construcción. [98] Los mods squonk tienen una conexión 510 que se ha modificado con el uso de una botella de e-líquido colocada dentro del mod. [4] El usuario aprieta una botella de e-líquido a través de una abertura en el dispositivo para enviar e-líquido a través de un tubo al atomizador adjunto. [98] El líquido sobrante vuelve a la botella cuando no se aprieta. [98]

Mods de pod

Cigarrillo electrónico Juul con cápsulas.
Cigarrillo electrónico Juul con cápsulas
E-líquidos de sal de nicotina Bravo.
Líquidos electrónicos con sales de nicotina Bravo

Los pod mods calientan un líquido que contiene nicotina, sabores y otros ingredientes que crean un aerosol. [27] Los pod mods son livianos, portátiles, [99] pequeños y reutilizables. [27] Los pod mods no requieren presionar un botón. [100] Un pod mod no requiere una gran curva de aprendizaje. [100] Con la mayoría de los pod mods, los usuarios pueden simplemente abrir su nuevo paquete, colocar un pod en el dispositivo y comenzar a vapear. [27] Se cargan mediante un puerto USB. [100] Hay numerosos pod mods en el mercado [101] y hay muchos tipos de pod mods. [102]

Las tres categorías para los diferentes tipos de pod mods son un sistema abierto, un sistema cerrado o aquellos que usan ambos. [102] Los pod mods vienen en diferentes colores y sabores. [103] Muchos dispositivos dependen de cápsulas de líquido reemplazables que pueden contener propilenglicol, glicerina, ácido benzoico, nicotina y sabores artificiales. [104] Algunos pod mods pueden ser rellenables, con sabores como algodón de azúcar, crema de donuts y osito de goma. [101] Se están vendiendo pod mods que contienen tetrahidrocannabinol (THC), la principal sustancia química psicoactiva del cannabis . [101]

Los pod mods pueden parecerse a memorias USB, teléfonos móviles, tarjeteros y resaltadores. [105] Debido a que los pod mods son pequeños y generan menos aerosol, es fácil ocultarlos. [106] Hay pod mods que se pueden ocultar en la palma de la mano de una persona. [106] Los pod mods de última generación son pequeños como un bolígrafo Sharpie . [100] Los pod mods cuestan aproximadamente la mitad que los cigarrillos electrónicos más grandes. [100]

La última generación de cigarrillos electrónicos, los "productos pod", como Juul , tienen el contenido más alto de nicotina (59 mg/ml), en sal protonada, en lugar de la forma de nicotina de base libre que se encuentra en generaciones anteriores, lo que hace que sea más fácil para los usuarios menos experimentados inhalar. [25] Los pod mods proporcionan niveles más altos de nicotina que los cigarrillos electrónicos normales. [26] Una cápsula de nicotina, en términos de nicotina, es aproximadamente equivalente a un paquete de cigarrillos normales. [107] Las etiquetas de los productos indican que las cápsulas contienen 59 mg/ml de nicotina, pero los niveles pueden ser considerablemente mayores, como 75 mg/ml de nicotina. [101] Algunos pod mods contenían mayores niveles de nicotina que Juul, que eran tan altos como 6,5%. [108] En junio de 2015, Juul presentó un dispositivo pod mod. [109] British American Tobacco le dijo a The Verge en 2018 que "se han incorporado a nuestro e-líquido Vuse en los EE. UU. desde 2012". [110]

La investigación sobre las sales de nicotina es limitada. [99] Las pruebas muestran que los pod mods Juul, Bo, Phix y Sourin contienen sales de nicotina en una solución con propilenglicol y glicerina. [99] Se utiliza una base de nicotina y un ácido débil como el ácido benzoico o el ácido levulínico para formar una sal de nicotina. [111] El ácido benzoico es el ácido más utilizado para crear una sal de nicotina. [108] Una solución de nicotina de base libre con un ácido reduce el pH, lo que permite proporcionar niveles más altos de nicotina sin irritar la garganta. [112] Se cree que las sales de nicotina amplifican el nivel y la velocidad de suministro de nicotina al usuario. [99]

La velocidad de absorción de las sales de nicotina en el cuerpo es cercana a la velocidad de absorción de nicotina de los cigarrillos tradicionales. [113] Las sales de nicotina son menos ásperas y menos amargas, y como consecuencia, los e-líquidos que contienen sales de nicotina son más tolerables incluso con altas concentraciones de nicotina. [108] Los cigarrillos tradicionales proporcionan altos niveles de nicotina, pero con el mal sabor de fumar. [27] Los mods de cápsulas, sin embargo, pueden proporcionar altos niveles de nicotina sin la experiencia negativa de fumar. [27]

Fuerza

Dispositivos de potencia y voltaje variables

Los dispositivos variables son de potencia variable, voltaje variable o ambos. [4] [74] La potencia variable y/o el voltaje variable tienen un chip electrónico que permite al usuario ajustar la potencia aplicada al elemento calefactor. [21] [74] La cantidad de potencia aplicada a la bobina afecta el calor producido, cambiando así la salida de vapor. [21] [61] Un mayor calor de la bobina aumenta la producción de vapor. [61] Los dispositivos de potencia variable monitorean la resistencia de la bobina y ajustan automáticamente el voltaje para aplicar el nivel de potencia especificado por el usuario a la bobina. [114] Los dispositivos recientes pueden llegar hasta los 8 V. [23]

Suelen ser rectangulares, pero también pueden ser cilíndricos. [75] Suelen tener una pantalla para mostrar información como el voltaje, la potencia y la resistencia de la bobina. [115] Para ajustar la configuración, el usuario presiona botones o gira un dial para subir o bajar la potencia. [61] Algunos de estos dispositivos incluyen configuraciones adicionales a través de su sistema de menú como: medidor de resistencia del atomizador, voltaje restante de la batería, contador de bocanadas y apagado o bloqueo. [116] La fuente de energía es el componente más grande de un cigarrillo electrónico, [19] que con frecuencia es una batería recargable de iones de litio . [11]

Los dispositivos más pequeños contienen baterías más pequeñas y son más fáciles de transportar, pero generalmente requieren recargas más repetidas. [11] Algunos cigarrillos electrónicos utilizan una batería recargable de larga duración , una batería no recargable o una batería reemplazable que es recargable o no recargable para obtener energía. [42] Algunas empresas ofrecen estuches portátiles recargables para recargar cigarrillos electrónicos. [42] Se han utilizado baterías de níquel-cadmio (NiCad), níquel-hidruro metálico (NiMh), iones de litio (Li-ion), alcalinas y de polímero de litio (Li-poly) y de litio y manganeso (LiMn) como fuente de energía de los cigarrillos electrónicos. [42]

Fotovoltaica con potencia variable y regulada que ofrece protección de batería.
PV con potencia variable y regulada que ofrece protección de batería

Dispositivos de control de temperatura

Los dispositivos de control de temperatura permiten al usuario establecer la temperatura. [96] Hay un cambio predecible en la resistencia de una bobina cuando se calienta. [117] Los cambios de resistencia son diferentes para los distintos tipos de cables y deben tener un coeficiente de resistencia de temperatura alto. [117] El control de temperatura se realiza detectando ese cambio de resistencia para estimar la temperatura y ajustando el voltaje a la bobina para que coincida con esa estimación. [118]

El níquel , el titanio , las aleaciones de NiFe y ciertos grados de acero inoxidable son materiales comunes utilizados para cables en el control de temperatura. [96] El cable más común utilizado, Kanthal, no se puede utilizar porque tiene una resistencia estable independientemente de la temperatura de la bobina. [117] El níquel fue el primer cable utilizado porque tiene el coeficiente más alto de los metales comunes. [117]

PV mecánico con atomizador reconstruible.
PV mecánico con atomizador reconstruible

La temperatura se puede ajustar en grados Celsius o Fahrenheit. [119] El DNA40 de Evolv y el SX350J de YiHi son placas de control que se utilizan en dispositivos de control de temperatura. [120] El control de temperatura puede evitar que las mechas secas se quemen o que el e-líquido se sobrecaliente. [120]

Dispositivos mecánicos

Los PV mecánicos o "mods" mecánicos, a menudo llamados "mechs", son dispositivos sin circuitos integrados, protección electrónica de batería o regulación de voltaje. [74] Se activan mediante un interruptor. [96] Dependen de la salida de voltaje natural de la batería y el metal del que está hecho el mod a menudo se usa como parte del circuito en sí. [121]

El término "mod" se utilizó originalmente en lugar de "modificación". [18] Los usuarios modificaban los equipos existentes para obtener un mejor rendimiento y como alternativa a los cigarrillos electrónicos que parecían cigarrillos tradicionales. [61] Los usuarios también modificaban otros elementos no relacionados, como linternas, como compartimentos de batería para alimentar atomizadores. [61] [75] La palabra mod se utiliza a menudo para describir la mayoría de los vaporizadores personales. [4]

Los fotovoltaicos mecánicos no tienen regulación de potencia y no están protegidos. [96] Por este motivo, garantizar que la batería no se descargue demasiado y que la resistencia del atomizador requiera corriente eléctrica dentro de los límites de seguridad de la batería es responsabilidad del usuario. [121]

Líquido para cigarrillos electrónicos

Composición

Varias botellas de e-líquido.
Varias botellas de e-líquido
Un e-líquido que contiene una mezcla de concentrados de cannabinoides.
Un e-líquido que contiene una mezcla de concentrados de cannabinoides [122]

Líquido para cigarrillos electrónicos, líquido para cigarrillos electrónicos, [7] e-líquido, jugo, jugo de vapor, jugo de vape, jugo de humo, [11] líquido para vapear, [123] jugo para vapear, [124] e-jugo, [125] e-fluido [13] o aceite para vapear [126] es la mezcla que se utiliza en productos de vapor, incluidos los cigarrillos electrónicos. [28] Dado que los cigarrillos electrónicos no están regulados en muchos países, la composición del líquido puede cambiar a menudo. [65] Existe una gran variabilidad en las formulaciones de e-líquidos debido al rápido crecimiento y los cambios en los diseños de fabricación de los cigarrillos electrónicos. [notas 1] [15] La composición del e-líquido para aditivos como la nicotina y los sabores varía entre las marcas y dentro de ellas. [30] Los e-líquidos vienen en muchas variaciones, incluidas diferentes concentraciones de nicotina y muchos sabores diferentes. [128]

Los ingredientes principales son propilenglicol , glicerina y saborizantes ; y, más a menudo, nicotina en forma líquida. [129] El líquido generalmente consta de un total combinado de 95% de propilenglicol y glicerina, y el 5% restante son saborizantes, nicotina y otros aditivos. [31] Los solventes de e-líquido más utilizados son propilenglicol y glicerina. [130] Los saborizantes pueden contener mentol, azúcares, ésteres y pirazinas . [130]

Los componentes del sabor incluyen eucaliptol, alcanfor, salicilato de metilo, pulegona, salicilato de etilo, cinamaldehído, eugenol, éter difenílico, cumarina, [130] diacetilo, acetoína, 2,3-pentanodiona, ciclohexanona, benzaldehído, cresol, butiraldehído y acetato de isoamilo. [81] Los azúcares se utilizan con frecuencia en los e-líquidos para proporcionar un sabor dulce. [131] El diacetilo, la acetoína y la 2,3-pentanodiona se utilizan para dar sabor a mantequilla. [81] El alcanfor y la ciclohexanona se utilizan para dar sabor a menta. [81] El benzaldehído se utiliza para dar sabor a cereza o almendra. [81] El cinamaldehído se utiliza para dar sabor a canela. [81] El cresol se utiliza para dar sabor a cuero o medicinal. [81]

El butiraldehído se utiliza para dar sabor a chocolate. [81] El acetato de isoamilo se utiliza para dar sabor a plátano. [81] Los líquidos electrónicos llamados café, té, chocolate o bebidas energéticas, por lo general contienen cafeína en niveles considerablemente menores en comparación con los productos dietéticos. [132] Los líquidos electrónicos están disponibles con vitaminas o sabores de cannabis. [63] Hay cigarrillos electrónicos específicos (mods) disponibles que permiten no solo vapear líquidos sino también hierbas, aceites o frutas. [63] Los dispositivos de doble función manejan tanto concentrados como líquidos electrónicos utilizando múltiples cartuchos. [63]

El e-líquido puede fabricarse con o sin nicotina, y más del 90 % de los e-líquidos contienen algún nivel de nicotina. [133] El químico portador de base más utilizado es el propilenglicol con o sin glicerina. [10] También se venden e-líquidos que contienen glicerina y agua elaborados sin propilenglicol. [32] Hay e-líquidos que se venden sin propilenglicol, [32] nicotina, [33] o sabores. [34] También se venden e-líquidos que contienen THC u otros cannabinoides . [122] Algunos tipos específicos de e-líquidos contienen una pequeña cantidad de alcohol. [134] La cantidad de alcohol en los e-líquidos varía y hay casos en los que no se ha revelado como ingrediente. [135]

No se sabe con certeza si la nicotina que se utiliza en los líquidos para cigarrillos electrónicos se fabrica con nicotina de grado de la Farmacopea de los EE. UU. , un extracto de planta de tabaco o polvo de tabaco, o una nicotina sintética. [136] La mayoría de los líquidos para cigarrillos electrónicos contienen nicotina, pero el nivel de nicotina varía según las preferencias del usuario y los fabricantes. [137] Aunque algunos líquidos para cigarrillos electrónicos no contienen nicotina, las encuestas demuestran que el 97 % de los encuestados utilizan productos que contienen nicotina. [45] Alrededor del 3,5 % de los usuarios utilizan líquidos sin nicotina. [138] Un usuario de cigarrillos electrónicos utilizó aproximadamente tres sabores. [134] Un estudio de 2016 mostró que los líquidos para cigarrillos electrónicos contenían cantidades mensurables de arsénico, níquel y otros metales. [139]

Se han encontrado más de 80 sustancias químicas, como formaldehído y nanopartículas metálicas, en el líquido para cigarrillos electrónicos. [36] Los líquidos para cigarrillos electrónicos suelen contener nicotina, propilenglicol, glicerina, 1,3-butanodiol, 1,3-propanodiol, etilenglicol, mentol, safrol, etilvainillina, alcanfor, α- tuyona , cumarina y dietilenglicol, según una revisión de 2017. [140] El líquido para cigarrillos electrónicos puede contener una variedad de sustancias tóxicas y puede contener impurezas. [141] Un estudio de 2013 encontró que los líquidos para cigarrillos electrónicos analizados tenían hasta cinco veces el umbral superior permitido de niveles de impurezas. [141] Se ha descubierto que los líquidos para cigarrillos electrónicos contienen niveles bajos de algunas de las sustancias tóxicas que se encuentran en el humo del tabaco, así como pequeñas concentraciones de carcinógenos. [142]

Un cartucho de rosca 510 vacío que se puede llenar con solución líquida y usar con baterías de vape compatibles

En 2009, la FDA analizó muestras de cartuchos de e-líquido que contenían nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs), dietilenglicol (detectado en un cartucho de cigarrillo electrónico), cotinina, anabasina, miosmina y beta-nicotirina . [143] Las TSNA N- nitrosonornicotina (NNN), 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK), N-nitrosoanabasina y nitrosoanatabina se detectaron en cinco muestras de cartuchos de e-líquido de dos empresas en niveles comparables a los productos de reemplazo de nicotina , según los resultados del análisis de la FDA. [143] Se encontraron TSNA en un amplio rango de niveles. [144] Las TSNA presentes en el humo del tabaco también se encontraron en los e-líquidos, en diferentes niveles, en cantidades traza. [145]

Estudios de 2013 de otros e-líquidos no habían detectado dietilenglicol. [142] La mayoría de los e-líquidos analizados contenían NNN de 0,34 a 60,08 μg/L y contenían NNK de 0,22 a 9,84 μg/L. [146] La FDA emitió advertencias a varias compañías de cigarrillos electrónicos por vender cartuchos electrónicos y soluciones de recarga que contenían ingredientes farmacéuticos activos como rimonabant (Zimulti) con el fin de perder peso y reducir la adicción al tabaco, y tadalafil (el ingrediente activo de Cialis) con el fin de aumentar la capacidad sexual. [147] Los análisis de la FDA de estos cartuchos electrónicos y soluciones mostraron la presencia de amino-tadalafil y no tadalafil, y la presencia de un producto oxidativo de rimonabant, así como de rimonabant. [147]

El e-líquido a menudo contiene otras sustancias desconocidas y/o no reveladas al usuario. [148] El origen específico de los ingredientes del e-líquido a menudo no está claro. [149] Cuando se da información sobre el contenido en el envase, normalmente está incompleta. [30] La contaminación con varios compuestos en los e-líquidos es el resultado de un control de calidad deficiente. [30] Se han encontrado algunos nicotina y TSNA en e-líquidos etiquetados como "sin nicotina". [30] La información sobre el contenido de nicotina en las etiquetas de algunas empresas de e-líquidos puede ser vaga, inexacta o inexistente. [142] Se encontró que los e-líquidos contenían niveles bajos de antraceno, fenantreno, 1-metilfenantreno y pireno. [150] Se encontraron dietilenglicol, etilenglicol, hidrocarburos, etanol, compuestos terpénicos y aldehídos, en particular formaldehído y acroleína en el e-líquido. [151] El dietilenglicol es un subproducto potencial del propilenglicol. [15]

Un estudio de 2014 mostró que los líquidos electrónicos de un fabricante específico contenían mayores cantidades de etilenglicol que de glicerina o propilenglicol, lo que probablemente era el resultado de métodos de fabricación inadecuados. [152] Algunos líquidos contenían disolventes residuales como 1,3-butadieno, ciclohexano y acetona. [151] Algunos líquidos electrónicos contienen alcaloides del tabaco como nornicotina, anabasina o anatabina, y TSNA, como N -nitrosonornicotina (NNN), 4-(metilnitrosamina)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK), [15] nitratos y fenol. [152] Los alcaloides del tabaco que se identificaron en algunos líquidos electrónicos no se encontraron en la lista de ingredientes. [152] Se han encontrado pequeñas cantidades de compuestos orgánicos volátiles (COV) como benceno, tolueno, xileno y estireno en el e-líquido. [40] Se han encontrado ftalato de dietilo y ftalato de dietilhexilo en e-líquidos. [153] Algunos e-líquidos contienen "bigotes" de estaño, cristales microscópicos que se originan a partir del estaño en las juntas de soldadura . [15]

Niveles de aldehídos en el e-líquido

∗Un análisis de 2013 analizó un total de 42 botellas de líquidos electrónicos. [154]

Contenido

El e-líquido se vende en botellas, cartuchos desechables precargados o como un kit para que los consumidores hagan sus propios e-líquidos. [155] Los e-líquidos se elaboran con diversos sabores de tabaco, frutas y otros, [10] así como con concentraciones variables de nicotina (incluidas las versiones sin nicotina). [129] La notación estándar "mg/ml" se utiliza a menudo en las etiquetas para indicar la concentración de nicotina, y a veces se abrevia a "mg". [156] Algunos sabores se crean para parecerse a los sabores utilizados en los cigarrillos tradicionales, como el tabaco y el tabaco mentolado. [135] Los adultos en general también prefieren los sabores dulces (aunque a los fumadores les gusta más el sabor del tabaco) y les desagradan los sabores que provocan amargura o aspereza. [157] Los adultos jóvenes en general prefieren los sabores dulces, mentolados y de cereza, mientras que los no fumadores en particular prefieren los sabores de café y mentol. [157]

En encuestas realizadas a usuarios habituales de cigarrillos electrónicos, los líquidos más populares tenían un contenido de nicotina de 18 mg/ml, y los sabores preferidos eran principalmente tabaco, menta y fruta. [142] Los hombres tienden a preferir los sabores con tabaco, mientras que las mujeres tienden a preferir los sabores a chocolate o dulces. [149] Los sabores más favoritos entre los usuarios habituales de cigarrillos electrónicos informados en una encuesta del Reino Unido de 2017 fueron fruta, tabaco y mentol/menta. [158] La encuesta también encontró que el 2,6% de los usuarios habituales de cigarrillos electrónicos no usaban ningún sabor. [158] Un estudio de 2013 examinó 33 países y encontró que solo el 1% de los fumadores adultos usaban exclusivamente cigarrillos electrónicos sin nicotina. [157] Un cartucho puede contener de 0 a 20 mg de nicotina. [159]

Los líquidos de recarga se venden a menudo en un rango de tamaño de 15 a 30 ml. [160] Los e-líquidos se venden con frecuencia en frascos con gotero. [161] Un cartucho puede durar normalmente tanto como un paquete de cigarrillos. [162] Un frasco de recarga puede contener hasta 100 mg/ml de nicotina, [159] que debe diluirse antes de su uso. [163] Algunos usuarios, probablemente por razones económicas y por la voluntad de experimentar, están optando por hacer e-líquidos caseros. [28] También se vende un pequeño porcentaje de líquidos sin saborizantes. [164] Los saborizantes pueden ser naturales o artificiales. [30] También se vende e-líquido orgánico certificado . [35] En 2014 existían alrededor de 8.000 sabores. [165] En 2018 existían más de 15.500 sabores. [38]

Un usuario normalmente no consume un cartucho entero en una sola sesión. [9] La mayoría de los e-líquidos son producidos por unos pocos fabricantes en China, EE. UU. y Europa. [142] Un usuario de cigarrillo electrónico generalmente obtendrá de 300 a 500 bocanadas por ml de e-líquido. [160] Una encuesta de 2017 encontró que el 62,2% de los usuarios diarios de cigarrillos electrónicos afirmaron usar menos de 4 ml al día y el 1,5% usaron más de 10 ml al día. [166] El 18,1% de los usuarios diarios de cigarrillos electrónicos no eran conscientes de la cantidad de e-líquido que usan. [166]

Fabricación

Los e-líquidos son fabricados por muchos productores, tanto en los EE. UU. como en todo el mundo. [37] Los fabricantes de primer nivel utilizan trajes de laboratorio, guantes, protectores para el cabello, dentro de salas blancas certificadas con filtración de aire similar a las áreas de producción de grado farmacéutico. [37]

Normas

Los requisitos de fabricación de líquidos electrónicos según las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) incluyen informar sobre las tarifas de usuario, pagar las tarifas de usuario, registrar su establecimiento y enviar una lista de productos, incluido el etiquetado y los anuncios, enviar documentos sanitarios, enviar una lista de ingredientes, incluir las declaraciones de advertencia requeridas en los paquetes y los anuncios, enviar cantidades de componentes dañinos y potencialmente dañinos y enviar una solicitud de producto de tabaco de riesgo modificado. [39] La revisión de la Directiva de Productos de Tabaco de la UE tiene algunas normas para los líquidos electrónicos. [40]

Los estándares para la fabricación de e-líquidos han sido creados por la Asociación Estadounidense de Estándares de Fabricación de E-líquidos (AEMSA), que es una asociación comercial dedicada a crear estándares responsables y sostenibles para la fabricación segura de e-líquidos utilizados en productos de vapor. [167] AEMSA ha publicado una lista completa de estándares y métodos más conocidos, que están disponibles abiertamente para su uso por cualquier fabricante de e-líquidos. [41] Los estándares de AEMSA cubren la nicotina, los ingredientes, las salas de fabricación sanitarias, el embalaje de seguridad, las restricciones de edad y el etiquetado. [41] Las pautas de AEMSA recomiendan que los niveles de nicotina en los e-líquidos estén dentro de la cantidad de ±10% de los niveles indicados en la etiqueta. [146]

Regulación

A partir del 8 de agosto de 2016, según las normas de la FDA, una empresa que mezcla o prepara líquidos electrónicos está regulada como fabricante de productos de tabaco. [168] Según la misma regulación, una empresa que vende líquidos electrónicos está regulada como minorista de tabaco. [168] Las empresas que importan o intentan vender para su importación a los EE. UU. deben cumplir con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos . [169] La resolución de la FDA de 2016 no incorporó una regulación sobre la aromatización de los cigarrillos electrónicos. [170] La Asociación Estadounidense de Normas de Fabricación de Líquidos Electrónicos (AEMSA) ha creado y publicado normas industriales. [41] La autoridad de la FDA para regular los líquidos electrónicos se anunció en mayo de 2016. [171] [172] La FDA ha buscado regular los líquidos electrónicos en 2014 [173] mediante el uso de la Ley de Prevención del Tabaquismo Familiar y Control del Tabaco , [174] aprobada como ley en junio de 2009. [175] En abril de 2014, la FDA emitió sus propuestas de "Deeming" para comentarios públicos, que cubrirían la fabricación de líquidos electrónicos. [176]

Los fabricantes de líquidos para cigarrillos electrónicos en el Reino Unido deben informar al Gobierno sobre el contenido de cada líquido. [177] La ​​Directiva de la UE sobre productos de tabaco exige que los líquidos para cigarrillos electrónicos se analicen seis meses antes de su venta. [178]

La Directiva sobre productos del tabaco en la UE limita la venta de e-líquido. [179] Solo se puede vender en botellas de 10 ml, que deben tener un cierre a prueba de niños. [179] Deben registrarse previamente en la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios antes de la venta. [179] También hay un límite en el contenido de nicotina, lo que significa que la concentración de nicotina de cualquier e-líquido no puede superar los 20 mg/ml (2,0%). [179] Los líquidos de recarga en la UE con más de 20 mg/ml de nicotina se pueden vender con autorización previa de la regulación farmacéutica . [40]

A partir de enero de 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos impuso nuevas normas sobre el sabor de los líquidos para cigarrillos electrónicos. Prohibieron a las empresas fabricar cualquier líquido o cápsula precargada que contuviera sabores frutales o mentolados. Esta restricción también prohibió a las tiendas vender cualquier sabor de líquido para cigarrillos electrónicos que fuera frutal o mentolado y que pudiera haber sido importado de otro país. [180]

Rendimiento de nicotina

Fumar un cigarrillo tradicional produce entre 0,5 y 1,5 mg de nicotina, [181] pero el contenido de nicotina del cigarrillo solo está débilmente correlacionado con los niveles de nicotina en el torrente sanguíneo del fumador. [182] La cantidad de nicotina en el aerosol del cigarrillo electrónico varía ampliamente de una bocanada a otra o entre dispositivos de la misma empresa. [8] En la práctica, los usuarios de cigarrillos electrónicos tienden a alcanzar concentraciones de nicotina en sangre más bajas que los fumadores, en particular cuando los usuarios son inexpertos [181] o utilizan dispositivos de primera generación. [18] La nicotina en el humo del cigarrillo se absorbe en el torrente sanguíneo rápidamente, y el aerosol del cigarrillo electrónico es relativamente lento en este sentido. [18]

El vapeo generalmente proporciona una menor cantidad de nicotina por bocanada que fumar cigarrillos. [183] ​​Los e-líquidos contienen nicotina en una variedad de concentraciones diferentes. [184] Desde nada de nicotina [185] hasta 36 mg/ml. [186] En promedio, un cigarrillo normal contiene entre 6 y 28 mg de nicotina o el usuario inhalará alrededor de 1,1 a 1,8 mg de nicotina si solo se usa una porción. [ cita requerida ] En promedio, un cigarrillo electrónico contiene entre 0,5 y 15,4 mg de nicotina por cada 15 bocanadas. [ cita requerida ] En la práctica, la concentración de nicotina en un e-líquido no es una guía confiable de la cantidad de nicotina que llega al torrente sanguíneo. [187]

Notas

  1. ^ La composición líquida de cada marca de cigarrillos electrónicos puede diferir, lo que hace difícil generalizar sobre las posibles propiedades tóxicas de estos dispositivos. [127]

Bibliografía

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