建立了基于电子香烟多孔芯中传热和传质过程的数学模型,以描述单次抽吸中最高液体温度,蒸发速率和热效率的电子液体雾化。在模型中定义了主要的毛细管蒸发效应,以说明电功率,电子液体成分和灯芯材料的孔隙度对雾化和能量传输过程的影响。使用数学模型对64个组的液体温度,汽化速率和热效率进行了预测,随电功率,电子液体成分和油芯孔隙率的变化而变化。使用比例模型测试台进行了实验研究,以验证模型的预测。电子液体中较高的PG / VG比促进了气化的能量转移,电子液体温度在较高功率下相对降低,这有助于避免雾化器过热。与其他因素相比,灯芯孔隙率对热效率的影响更大。在一定范围内,随着芯吸孔隙率的提高,汽化速率增加。建模结果表明,电子液体中较大的油芯孔隙率和较高的PG比有助于改善整体热效率。