BR112016025303B1 - Componente de formação de aerossol, dispositivo de liberação de aerossol e método para volatilizar um líquido dentro de um dispositivo de liberação de aerossol - Google Patents
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Abstract
COMPONENTE DE FORMAÇÃO DE AEROSSOL, DISPOSITIVO DE LIBERAÇÃO DE AEROSSOL E MÉTODO PARA VOLATILIZAR UM LÍQUIDO DENTRO DE UM DISPOSITIVO DE LIBERAÇÃO DE AEROSSOL. São descritos um componente de formação de aerossol para volatilizar um líquido (8a) em um dispositivo de liberação de aerossol (1) e um método correspondente para volatilizar o referido líquido no referido dispositivo de liberação de aerossol .O componente de formação de aerossol compreende um primeiro elemento de formação de aerossol (11E) configurado para ser aquecido até uma primeira temperatura de operação e, subsequentemente, até uma segunda temperatura de operação mais elevada; e um segundo elemento de formação de aerossol (11D) configurado para ser aquecido até, pelo menos, a primeira temperatura de operação, na medida em que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação mais elevada, de modo que os líquidos volatilizados a partir dos dois componentes formadores de aerossol misturam-se entre si .
Description
[0001] A invenção se refere a um componente de formação de aerossol e a um dispositivo de liberação de aerossol compreendendo o tal componente formador de aerossol. A invenção também se refere a um método para volatilizar líquidos a partir de um dispositivo de liberação de aerossol.
[0002] A utilização de um componente de aquecimento para realizar a volatilização de um material líquido, a partir de um dispositivo de liberação de aerossol, para subsequente inalação por um utilizador, é conhecida. Tais dispositivos compreendem um único elemento de aquecimento ou um componente de aquecimento composto por múltiplos elementos de aquecimento que são ativados simultaneamente. No entanto, a utilização de tais elementos de aquecimento têm desvantagens.
[0003] O material líquido destinado a ser utilizado em um dispositivo de liberação de aerossol que compreende um elemento de aquecimento, compreende normalmente diversos constituintes com volatilidades variáveis. Como consequência, quando o(s) elemento(s) de aquecimento é ativado, os componentes mais voláteis vaporizam antes dos constituintes menos voláteis. Isto pode resultar na liberação assíncrona de constituintes do dispositivo de liberação de aerossol, e na deposição dos constituintes mais voláteis no dispositivo de liberação de aerossol, cavidade bucal ou garganta do utilizador.
[0004] Por exemplo, solução contendo nicotina para uso em dispositivos de liberação de aerossol, como uma alternativa ao uso de artigos fumáveis, compreende tipicamente água, que tem ponto de ebulição de 100°C; nicotina, cujo ponto de ebulição é a 247°C; e, glicerol, com ponto de ebulição a 290°C. Após contato com um elemento de aquecimento ativado, a água, sendo a mais volátil, vaporiza primeiro, seguida pela nicotina e depois o glicerol. Dependendo da composição do material líquido, pelo menos uma porção, a maior parte ou a totalidade da nicotina pode ser vaporizada juntamente com a água. Esta liberação assíncrona de substâncias resulta em uma concentração relativamente elevada de nicotina nas fases gasosa e particulada do aerossol de condensação gerado em uma fase inicial da inalação, contudo a maior parte desta nicotina nunca atingirá os pulmões do utilizador, mas sim será depositada no dispositivo de liberação de aerossol, cavidade bucal ou garganta do utilizador como resultado de dissociação do glicerol.
[0005] De acordo com um aspecto da presente invenção, é apresentado um componente de formação de aerossol para volatilizar um líquido em um dispositivo de liberação de aerossol, compreendendo um primeiro componente de formação de aerossol configurado para ser aquecido até uma primeira temperatura de operação e depois para uma segunda temperatura de operação ainda mais elevada, e um segundo componente de formação de aerossol configurado para ser aquecido até pelo menos a primeira temperatura de operação, à medida que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação mais elevada, de modo que o líquido volatilizado a partir dos dois elementos formadores de aerossol mistura-se entre si.
[0006] Em uma concretização, o primeiro componente de formação de aerossol pode atingir a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol atinge a primeira temperatura de operação, tal que o líquido volatilizado a partir dos dois elementos formadores de aerossol mistura-se um com o outro.
[0007] Em uma concretização, os componentes de formação de aerossol podem ser configurados para terem diferentes taxas de aquecimento, de tal modo que, ativando simultaneamente os componentes de formação de aerossol, o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol atinge a primeira temperatura de operação.
[0008] Em outra concretização, o primeiro componente de formação de aerossol pode ser ativado antes da ativação do segundo componente de formação de aerossol, de tal modo que, o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol atinge a primeira temperatura de operação.
[0009] Em ainda outra concretização, o primeiro componente de formação de aerossol pode estar localizado a montante do segundo componente de formação de aerossol, em relação ao fluxo de ar através do dispositivo de liberação de aerossol em uso.
[0010] Em uma concretização alternativa, os primeiro e segundo componentes de formação de aerossol podem estar localizados próximos um o outro, em uma direção transversal ao fluxo de ar através do componente de formação de aerossol em uso.
[0011] Em uma concretização, o componente de formação de aerossol pode ainda compreender um líquido para volatilização, em que o líquido compreende um ou mais meios de geração de aerossol e uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição.
[0012] O líquido pode compreender nicotina e/ou um ou mais ácidos voláteis.
[0013] Em uma concretização, os meios geradores de aerossol são volatilizados a partir do primeiro componente de formação de aerossol, à medida que ele atinge a segunda temperatura de operação, e uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição são volatilizadas a partir do segundo componente de formação de aerossol quando este atinge a primeira temperatura de operação, de tal modo que uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição sejam estabelecidas no meio gerador de aerossol.
[0014] De acordo com outro aspecto, é apresentado um dispositivo de liberação de aerossol compreendendo um componente de formação de aerossol como descrito acima.
[0015] O dispositivo de liberação de aerossol pode compreender um invólucro que compreende uma entrada e uma saída de ar, uma câmara de aerossol em comunicação de fluido com a entrada e a saída de ar, e uma fonte de energia a qual os componentes formadores de aerossol são eletricamente conectados, e um controlador para controlar a ativação dos componentes de formação de aerossol.
[0016] De acordo com ainda outro aspecto da invenção, é apresentado um método para volatizar um líquido dentro de um dispositivo de liberação de aerossol compreendendo um primeiro e um segundo componente de formação de aerossol, o método compreende a etapa de aquecimento do primeiro componente de formação de aerossol a uma primeira temperatura de operação e, subsequentemente, a uma segunda temperatura de operação mais elevada; e aquecimento do segundo componente de formação de aerossol até, pelo menos, a primeira temperatura de operação, à medida que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação mais elevada, de tal modo que o líquido volatilizado a partir dos componentes formadores de aerossol mistura um com o outro.
[0017] O método pode ainda compreender a etapa de aquecimento do primeiro componente de formação de aerossol a uma primeira temperatura de operação e em seguida a uma segunda temperatura e operação mais elevada, e aquecimento do segundo componente de formação de aerossol de tal modo que este atinja a primeira temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação.
[0018] Em uma concretização, os componentes formadores de aerossol são configurados para terem diferentes taxas de aquecimento, e o método compreende a etapa de ativação dos componentes formadores de aerossol simultaneamente, e o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol atinge a primeira temperatura e operação.
[0019] Em outra concretização, o primeiro componente de formação de aerossol é ativao antes a ativação do segundo componente de formação de aerossol, de tal modo que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol atinge a primeira temperatura de operação.
[0020] Concretizações da invenção serão agora descritas, apenas a título de exemplo, com referência aos desenhos que seguem, em que:
[0021] Figura 1A ilustra a vista frontal de um dispositivo de liberação de aerossol, de acordo com a invenção;
[0022] Figura 1B ilustra a vista lateral do dispositivo de liberação de aerossol;
[0023] Figura 1C ilustra a vista superior do dispositivo de liberação de aerossol;
[0024] Figura 2 ilustra uma vista lateral em corte transversal de um componente do dispositivo de liberação de aerossol, de acordo com a invenção;
[0025] Figura 3 ilustra uma vista em corte transversal do componente do dispositivo de liberação de aerossol transversal ao plano da vista da Figura 2; e
[0026] Figura 4 i lustra uma vista frontal plana do componente do dispositivo de liberação de aerossol parcialmente sem um invólucro.
[0027] O termo “meio gerador de aerossol”, tal como é aqui utilizado, significa uma substância que cria ou promove rapidamente um aerossol quando atinge a temperatura de volatilização.
[0028] O termo “estrutura capilar”, tal como é aqui utilizado, se refere a qualquer estrutura através da qual o líquido possa viajar, como resultado da ação capilar.
[0029] O termo “a montante”, tal como é aqui utilizado, se refere ao fluxo de ar e aerossol através do dispositivo de liberação de aerossol em uso.
[0030] O termo “ativado”, tal como aqui utilizado, no que se refere a um componente de formação de aerossol, significa o início do fornecimento de uma corrente elétrica para o componente de formação de aerossol, de modo a aquecer até uma temperatura de operação.
[0031] O termo “temperatura de operação”, tal como é aqui utilizado, significa uma temperatura em que pelo menos um dos constituintes de um material líquido é volatilizado após contato com, ou ser posicionado muito próximo ao componente de formação de aerossol ativado.
[0032] O termo “sequencialmente”, tal como é aqui utilizado, refere-se ao fornecimento de energia elétrica a partir de um estoque de energia para os componentes formadores de aerossol em série, de modo que o primeiro componente de formação de aerossol (isto é, o componente formador de aerossol localizado mais a montante em relação ao fluxo de ar através do dispositivo de liberação de aerossol em uso) é ativado primeiro; seguido pela ativação do segundo componente de formação de aerossol, que está localizado a jusante do primeiro componente; seguido pela ativação do terceiro elemento de formação de aerossol, que está localizado a jusante do segundo elemento, etc.
[0033] O termo “dispositivo de liberação de aerossol”, tal como é aqui utilizado, refere-se a um dispositivo capaz de gerar e dispersar o aerossol para o usuário.
[0034] O termo “intervalo capilar”, tal como é aqui utilizado, é considerado como sendo qualquer intervalo que provoca um transporte de líquido em virtude da ação capilar de suas paredes de contorno.
[0035] Com referência agora às figuras 1A, 1B e 1C, uma concretização de um dispositivo de liberação de aerossol 1, de acordo com a invenção, é ilustrada a partir de vistas diferentes. O tamanho e a forma deste dispositivo de liberação de aerossol 1 podem ser configurados de modo que possam ser fácil e convenientemente manipulados pelo usuário, por exemplo, o dispositivo de liberação de aerossol 1 pode ter um volume de cerca de 10-50 cm3.
[0036] O dispositivo de liberação de aerossol 1 pode ser de qualquer design que seja adequado para criação e liberação de material líquido vaporizado.
[0037] Conforme ilustrado nas Figuras 1A a 1C, o dispositivo de liberação de aerossol 1 compreende um componente 2 do dispositivo de liberação de aerossol com um bocal 3, um componente de armazenamento de energia 4 tendo uma fonte de energia e um controlador (não mostrado) ligados a um circuito elétrico (não mostrado). O componente 2 do dispositivo de liberação de aerossol é ilustrado com maiores detalhes na figura 2, e está configurado para ser ligado de forma destacável ao componente de armazenamento de energia 4, pela utilização de um mosquetão 2a para inserção em uma alça correspondente no componente de armazenamento de energia (não mostrado). No entanto, deve ser entendido que, qualquer meio para conseguir isto pode ser utilizado, por exemplo, um conector de pressão que compreende um ou mais mosquetões e alças de encaixes correspondentes, ou uma disposição de lingueta e ranhura.
[0038] A fonte de energia do componente de armazenamento de energia 4 pode ser uma célula cilíndrica de íon de lítio de tamanho 18650, com uma capacidade de armazenamento de 1650 mAh e uma carga atual de até 30 A. Qualquer fonte de energia que seja adequada para ativar componentes formadores de aerossol localizados no componente 2 do dispositivo de liberação de aerossol e efetuar a volatilização do material líquido pode ser utilizada, tal como uma ou mais baterias. Além disso, os dispositivos de liberação de aerossol de tamanho menor podem utilizar células tipo bolsa de polímero de lítio plano.
[0039] O controlador do componente de armazenamento de energia 4 controla o fluxo de corrente elétrica a partir da fonte de energia, para o componente 2 do dispositivo de liberação de aerossol, conforme descrito abaixo.
[0040] O componente 2 do dispositivo de liberação de aerossol compreende um invólucro 5, como visto na figura 2. Um espaço no interior do invólucro é dividido por uma parede de divisão 6 em uma câmara de aerossol 7 e um reservatório de líquido 8. O reservatório de líquido 8 contém um material líquido 8a e uma almofada de ar 9. Na figura 2, o reservatório de líquido 8 tem uma capacidade de cerca de 4 cm3 e a carga líquida é de cerca de 3,6 mls, contudo, deve ser entendido que a presente invenção não está limitada a estes parâmetros.
[0041] O material líquido pode compreender um ou mais estimulantes, tal como nicotina ou um ou mais terapêuticos. O estimulante ou terapêutico pode ser incluído no material líquido na quantidade de 0,1-5%, 0,5-2%, 0,5-5%, 0,8-3%, ou 12% em peso.
[0042] O material líquido pode adicionalmente compreender um ou mais meios geradores de aerossol, tal como álcoois polihrídricos, glicerol, propilenoglicol, trietilenoglicol, citrato trietílico ou hidrocarbonetos de elevado ponto de ebulição. Os meios geradores de aerossol podem estar incluídos no material líquio em quantidades de 5-95%, 5-15%, 6-12%, 810% ou cerca de 10% em peso.
[0043] O material líquido pode adicionalmente compreender uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição, tais como água ou etanol. Tais frações podem reduzir a viscosidade do material líquido e podem compreender de 5-95% ou mais de 50%, 60%, 70%, 80%, 82% ou 84% em peso do material líquido no total.
[0044] O material líquido pode compreender um ou mais constituintes adicionais, tais como ácido lático, ácido succínico, ácido levulínico, ácido benzoico, ácido fenilacético, ácido acético, ácido fórmico. Quando o material líquido compreende nicotina, tais ácidos podem ser adicionados para protonar a nicotina.
[0045] O material líquido pode ainda compreender um ou mais aromatizantes. Tal como aqui utilizado, os termos “sabor” e “aromatizante” referem-se a materiais que, quando os regulamentos locais permitem, podem ser utilizados para criar um sabor ou aroma desejados em um produto, para consumidores adultos. Em algumas concretizações, o sabor ou aromatizante pode ser mentol, citrino, vanilina, anis, transanetol, benzaldeído ou acetaldeído.
[0046] Com referência novamente à figura 2, uma passagem de entrada criada por uma estrutura tubular 10 se comunica fluidamente com a câmara de aerossol 7, através de um bocal 20, e o outro lado da câmara de aerossol 7 se comunica fluidamente com uma abertura de saída 3a formada no bocal 3. A passagem de entrada está idealmente localizada na extremidade oposta do dispositivo de liberação de aerossol 1 ao bocal 3, uma vez que isto impede a entrada de água da chuva em utilização. A passagem de entrada pode compreender um limitador de fluxo 10a, tal como um compósito de fibras (tal como o fornecido por Filtrona Fibertec GmbH) semelhante ao encontrado no filtro de um cigarro, que confere ao usuário um sentimento semelhante ao de um desenho em um cigarro após a inalação através do dispositivo de liberação de aerossol.
[0047] Um componente de formação de aerossol está localizado na câmara de aerossol 7. O componente de formação de aerossol compreende pelo menos dois componentes formadores de aerossol. Na Figura 2, o componente de formação de aerossol é composto por cinco componentes formadores de aerossol, 11A-11E. O bocal 20 dirige o ar inalado pelo usuário através da passagem do trecho de entrada ou através dos cinco elementos formadores de aerossol 11A-11E.
[0048] Os componentes de formação de aerossol 11A-11E podem ser de qualquer design que seja adequado para efetuar a vaporização do material líquido 8a, em um dispositivo de liberação de aerossol, por aplicação de entrada elétrica.
[0049] Os componentes de formação de aerossol 11A-11E podem também ter qualquer forma adequada à finalidade, e podem ser moldados de modo a aumentar a área de superfície disponível para volatilizar ou evaporar o material líquido 8a. Em uma concretização, os componentes formadores de aerossol 11A-11E podem compreender uma folha de material tendo uma única camada, que está configurada para pavimentar e aquecer o material líquido 8a. Assim, a folha de material pode absorver material líquido a partir do reservatório de solução 8 e, em seguida, aquecê-lo de modo a vaporizar ou evaporar e formar um vapor. A folha de material é em forma de folha na natureza e pode ter um formato retangular. Contudo, deve ser entendido que, a folha de material pode ser de qualquer formato, por exemplo, circular, oval ou quadrada. A folha de material compreende duas superfícies principais opostas. A folha de material pode compreender uma estrutura de poro aberto, estrutura de espuma ou rede de interligação de poros, todos os quais formam uma estrutura capilar.
[0050] Os elementos 11A-11E formadores de aerossol podem ser feitos de um metal sinterizado homogêneo, granular, fibroso ou floculante, de modo a formar a referida estrutura capilar. Em outra concretização, os elementos formadores de aerossol 11A- 11E compreendem uma espuma metálica de poro aberto que também forma uma estrutura capilar. Alternativamente, os elementos formadores de aerossol 11A-11E podem ser formados a partir de um material de malha que proporciona uma estrutura capilar. Os elementos de formação de aerossol 11A-11E podem ser feitos de aço inoxidável, tal como AISI 304 ou AISA 316, ou ligas condutoras de calor, tais como ligas de NiCr. A estrutura capilar é exposta pelo menos em uma das superfícies principais de cada componente de formação de aerossol 11A-11E. Por exemplo, os componentes de formação de aerossol 11A-11E podem ser formados com uma estrutura capilar que se estende completamente ao longo dos elementos de formação de aerossol 11A-11E, de tal modo que é exposta em ambas as superfícies principais da folha de material de cada componente de formação de aerossol 11A-11E. Em outra forma de realização, os elementos formadores de aerossol 11A-11E são configurados de tal modo que a estrutura capilar não se estende completamente ao longo de cada um dos componentes de formação de aerossol 11A-11E. Por exemplo, a estrutura capilar pode apenas ser exposta em uma das superfícies principais ou em uma seção de ambas ou de qualquer das superfícies principais de cada componente de formação de aerossol 11A-11E.
[0051] O material a partir do qual os componentes de formação de aerossol 11A-11E são formados é aquecido, pelo fato de compreender uma resistividade elétrica suficiente, de modo que quando uma corrente elétrica é passada através, o componente de formação de aerossol aquece até uma temperatura suficiente para fazer com que o material líquido 8a seja mantido na estrutura capilar para evaporar ou vaporizar. Nas formas de realização em que a folha de material de cada elemento de formação de aerossol 11A-11E compreende uma única camada, como descrito acima, os componentes de formação de aerossol 11A-11E podem ser considerados como compreendendo um elemento de aquecimento formado com uma estrutura capilar, de modo que o elemento aquecido e a estrutura capilar são integrados e formam uma entidade única ou unidade.
[0052] Nas concretizações acima descritas, em que a folha de material de cada elemento de formação de aerossol 11A-11E compreende uma única camada configurada para pavimentar e aquecer uma solução, a folha de material pode ser descrita como compreendendo um elemento de aquecimento e um pavio que estão dispostos na mesma superfície.
[0053] Em uma forma de realização alternativa não ilustrada, os componentes formadores de aerossol compreendem uma folha de material que é semelhante a uma folha na natureza e formada a partir de uma pluralidade de camadas. Por exemplo, cada elemento formador de aerossol pode compreender uma primeira camada que pode ser aquecida atuando como um elemento de aquecimento. Esta primeira camada é formada a partir de um material que é configurado para ser aquecido. Cada elemento de formação de aerossol pode compreender ainda uma segunda camada formada com uma estrutura de poro aberto, estrutura de espuma, estrutura de malha ou rede de interligação de poros, todos os quais formam uma estrutura capilar. A estrutura capilar permite que cada componente de formação de aerossol mude ou absorva um material líquido. Esta segunda camada pode ser feita de um metal sinterizado homogêneo, granular, fibroso ou floculento, todos os quais formam a referida estrutura capilar. Os elementos formadores de aerossol podem ser feitos de aço inoxidável, metais oxidados, vidro, cerâmica, carbono e/ou algodão. Em todas estas formas de realização, a segunda camada atua como um pavio.
[0054] A primeira camada (elemento de aquecimento) e a segunda camada (pavio tendo uma estrutura capilar) de cada componente de formação de aerossol são colocadas em cima umas das outras de modo a formar uma folha de material tendo duas superfícies principais opostas, em que a estrutura capilar é exposta em uma das principais superfícies.
[0055] Em uma forma de realização alternativa não ilustrada, a folha de material de cada componente de formação de aerossol compreende uma terceira camada que é semelhante à segunda camada, pelo fato de compreender uma estrutura capilar. A segunda e a terceira camadas de cada elemento de formação de aerossol fazem um sanduíche na primeira camada de tal modo que a estrutura capilar é exposta em ambas as superfícies principais da folha de material de cada membro formador de aerossol.
[0056] Nas concretizações em que a folha de material de cada componente de formação de aerossol é formada a partir de uma pluralidade de camadas, como descrito acima, a primeira camada atuando como o elemento de aquecimento e a segunda e/ou terceira camada(s) agindo como pavio, são paralelas e ligadas umas as outras. As camadas podem ser ligadas entre si por meios mecânicos ou químicos. Em uma concretização, as camadas são sinterizadas uma em relação à outra.
[0057] A folha de material de cada componente de formação de aerossol, de acordo com qualquer uma das concretizações acima descritas, tem espessura ou profundidade que cai dentro do intervalo de 20-500 μm. Alternativamente, a espessura cai dentro do intervalo de 50 a 200 μm. A espessura ou profundidade deve ser entendida como significando a distância entre as superfícies principais da folha de material.
[0058] As extremidades livres opostas de cada elemento de formação de aerossol 11A-11E estão montadas sobre, ou em ligação com, uma placa de suporte 12, e dispostas de modo a que os elementos de formação de aerossol 11A-11E se prolongem para dentro da câmara de aerossol 7, como pode ser visto na figura 2 . Desse modo, a porção principal de cada componente de formação de aerossol 11A-11E é suspenso na câmara de aerossol 7. A placa de suporte 12 pode ser uma placa de circuito impresso que liga eletricamente cada elemento de formação de aerossol à bateria no componente de armazenamento de energia 4, de modo a que cada elemento de formação de aerossol 11A-11E pode ser seletivamente ativado. Isto é conseguido através de uma porção de extremidade da placa de suporte 12 formando conectores elétricos 17 que estão configurados para encaixarem em uma tomada elétrica correspondente (não ilustrada) do componente de armazenamento de energia 4. Como pode ser visto na figura 4, o componente do dispositivo de liberação de aerossol 2 compreende seis conectores elétricos 17, um dos quais é uma terra, sendo os demais 5 conectores restantes capazes de ativar cada um dos cinco componentes e formação de aerossol 11A-11E. A tomada elétrica (não ilustrada) do componente de armazenamento de energia 4 está eletricamente ligada à bateria (não ilustrada).
[0059] A Figura 3 ilustra uma vista em corte transversal do componente do dispositivo de liberação de aerossol 2, de acordo com a invenção. Como podem ser reconhecidos a partir da figura 3, os elementos de formação de aerossol 11A-11E são curvos ou dobrados de tal modo que têm uma seção transversal em forma de ômega (em forma de Q). Cada componente de formação de aerossol 11A-E tem extremidades opostas, 23a e 23b. As extremidades opostas 23a e 23b são montadas na placa de suporte 12 de modo que os elementos de formação de aerossol 11A-11E se prolongam para dentro da câmara de aerossol 7. As extremidades 23a, 23b são intercaladas entre a placa de suporte 12 e a parede de divisão 6, criando assim espaços entre a placa de suporte 12 e a parede de divisão 6, próxima das extremidades 23a e 23b de cada elemento de formação de aerossol. Estes espaços de fornecimento 13 são formados na parede de divisão 6, de tal modo que o reservatório de líquido 8 e as aberturas capilares 16 estão em comunicação de fluido.
[0060] A operação do dispositivo de liberação de aerossol será agora descrita com referências aos desenhos das figuras de 1 a 4.
[0061] O acoplamento do componente do dispositivo de liberação de aerossol 2 ao componente de armazenamento de energia 4 pelo usuário é registrado pelo controlador (não ilustrado), o que pode resultar em certas operações preparatórias, tais como a ativação de um ou mais dos elementos formadores de aerossol 11A- 11E, com o objetivo de os fornecer com material líquido novo. Uma vez concluído, o controlador pode ser configurado para operar um diodo emissor de luz (não ilustrado), de modo a indicar ao usuário que o dispositivo de liberação de aerossol 1 está pronto para ser utilizado.
[0062] O dispositivo de liberação de aerossol 1 pode então ser ativado como resultado da inalação do usuário através do dispositivo. Isto pode ser conseguido por um sensor de pressão ou sensor de fluxo localizado na passagem de ar do dispositivo de liberação de aerossol 1. Alternativamente, o usuário pode ativar o dispositivo de liberação de aerossol 1 manualmente, pressionando um botão ou outro mecanismo de ativação (não ilustrado) no ispositivo de liberação de aerossol 1.
[0063] Em qualquer dos casos, a ativação do dispositivo de liberação de aerossol 1 resulta na ativação, por parte do controlador, dos componentes de formação de aerossol 11A-11E de um modo diferencial, através da operação da bateria de modo a fornecer uma corrente elétrica aos elementos de formação de aerossol 11A-11E, via placa de circuito impresso. À medida que o controlador ativa cada elemento de formação de aerossol 11A- 11E, uma corrente elétrica flui através dos componentes de formação de aerossol selecionados, de tal modo que cada um deles aumenta a temperatura. O controlador pode operar um transistor localizado no componente de armazenamento de energia 4 de modo a controlar o fluxo de corrente elétrica para os elementos de formação de aerossol 11A-11E.
[0064] Cada elemento de formação de aerossol é aquecido durante um período de tempo durante a ativação, cuja duração depende das especificações dos elementos formadores de aerossol e da quantidade e composição do material líquido a ser vaporizado. Em algumas concretizações, o período de aquecimento está entre 1 e 1,8 segundos, menos de 1 segundo, menos de 0,8 segundos ou menos de 0,5 segundo.
[0065] A temperatura de operação dos componentes de formação de aerossol 11A-11E dependerá da composição do material líquido 8a a vaporizar, ou mais especificamente, dos pontos de ebulição dos constituintes do material líquido 8a. Está também previsto que a temperatura de operação possa aumentar gradualmente durante o período de aquecimento quando os constituintes do material líquido 8a têm diferentes pontos de ebulição. Por exemplo, se o material líquido compreender água, nicotina e glicerol, o dispositivo de liberação de aerossol 1 pode ser configurado de tal modo que a temperatura de funcionamento possa subir da temperatura ambiente para uma primeira temperatura de operação de aproximadamente 100-140°C e, depois disso, a temperatura de operação pode subir para uma segunda temperatura de operação de aproximadamente 290-330°C.
[0066] Em uma concretização, o dispositivo de liberação de aerossol 1 é configurado de modo que os componentes de formação de aerossol 11A-11E são desativados, por exemplo, o controlador pára a bateria de fornecer corrente elétrica aos componentes de formação de aerossol, antes que todo material líquido 8a mantido na estrutura capilar de cada componente formador de aerossol tenha sido vaporizado, de modo a evitar que sua estrutura capilar se dessecasse, o que poderia resultar em uma fuga de temperatura e superaquecimento dos elementos de formação de aerossol.
[0067] Prevê-se que o dispositivo de liberação de aerossol possa ser configurado de tal modo que a(s) temperatura(s) de oferação difira de uma inalação ou sopro para outro. Esta configuração é adequada se a composição do material líquido mudar de uma inalação ou sopro para outro. A composição do material líquido 8a pode mudar de uma inalação ou sopro para outro devido a efeitos de vaporização localizados ocorrendo durante o reabastecimento de material líquido na estrutura capilar, depois que os componentes de formação de aerossol foram ativados. Estes efeitos de vaporização fazem com que os componentes de formação de aerossol arrefeçam rapidamente à medida que o calor é consumido para vaporizar o material líquido 8a.
[0068] A corrente eléctrica é fornecida a partir da bateria para cada elemento de formação de aerossol, em série, em que o primeiro elemento de formação de aerossol 11E (mais a montante) é ativado, seguido pela ativação do segundo elemento de formação de aerossol 11D (isto é, o elemento de formação de aerossol localizado imediatamente a jusante do primeiro membro formador de aerossol), etc. Esta configuração permite constituintes menos voláteis, por exemplo meios geradores de aerossol tais como glicerol, que tem um ponto de ebulição relativamente elevado, sejam vaporizados pelo primeiro elemento formador de aerossol 11E para interagir com constituintes mais voláteis, por exemplo, água ou nicotina com um ponto de ebulição mais baixo, vaporizado pelo segundo elemento formador de aerossol 11D, como será agora descrito com mais detalhes.
[0069] O primeiro componente de formação de aerossol 11E é ativado de modo que a sua temperatura aumente para uma primeira temperatura de operação fazendo com que os constituintes mais voláteis vaporizem a partir da estrutura capilar do primeiro componente de formação de aerossol 11E. Em seguida, a temperatura do primeiro elemento de formação de aerossol 11E é aumentada para uma segunda temperatura de operação mais elevada de tal modo que os meios geradores de aerossóis que são menos voláteis do que os outros constituintes do material líquido 8a são vaporizados. Quando os meios geradores de aerossol vaporizados vaporizam, se misturam com o ar ambiente lançado pelo usuário para dentro da câmara de aerossol 7, e condensa de modo a formar um aerossol. O aerossol formado viaja através do segundo elemento de formação de aerossol 11D devido ao fluxo de ar gerado pela inalação do usuário. O segundo elemento de formação de aerossol 11D é ativado após o primeiro elemento de formação de aerossol 11D de tal modo que a temperatura do segundo elemento de formação de aerossol 11D aumenta para a primeira temperatura de operação, substancialmente ao mesmo tempo em que o primeiro elemento de formação de aerossol 11E atinge a sua temperatura de operação. Isto tem o efeito de que o aerossol formado pelo primeiro componente de formação de aerossol 11E passa sobre o segundo componente de formação de aerossol 11D, à medida que os constituintes mais voláteis estão a ser vaporizados ou acabaram de ser vaporizados, a partir do segundo componente de formação de aerossol 11D. O vapor dos constituintes mais voláteis do segundo componente de formação de aerossol 11D é dirigido para o aerossol formado a partir do primeiro componente de formação de aerossol 11E, fazendo com que o vapor dos constituintes mais voláteis condense sobre o aerossol formado pelo primeiro componente formador de aerossol 11 E. Os elementos formadores de aerossol 11C, 11B, 11A restantes são ativados em série ou de uma forma sequencial, respectivamente, de modo a obter o mesmo efeito. Vantajosamente, a quantidade de constituintes mais voláteis que se condensam nas paredes estruturais e constituintes internos do dispositivo de liberação de aerossol é reduzida em comparação com os dispositivos de liberação de aerossol conhecidos da técnica anterior.
[0070] Um exemplo da configuração acima será agora descrito, em que o material líquido compreende água, nicotina e glicerol. O primeiro componente de formação de aerossol 11E é ativado e aquecido, passando de uma primeira temperatura de operação de 100-140°C para uma segunda temperatura de operação próxima do ponto de ebulição do glicerol, 290-330°C, de modo que todos os constituintes do material líquido vaporizam. Como o glicerol tem um ponto de ebulição mais alto do que a nicotina e a água, ele vai vaporizar por último. O vapor de glicerol condensa à medida que arrefece, e se mistura com o ar ambiente lançado pelo usuário para dentro da câmara de aerossol 7, de modo a formar aerossol de partículas de glicerol. As partículas de glicerol aerossol viajam então com o fluxo de ar gerado pela inalação do usuário.
[0071] O segundo componente de formação de aerossol 11D é ativado após o primeiro componente de formação de aerossol 11E, de tal modo que é aquecido até à primeira temperatura de operação próxima do ponto de ebulição da água e da nicotina 100-140°C. O segundo componente de formação de aerossol 11D é ativado após o primeiro componente de formação de aerossol 11E, de tal modo que a temperatura do segundo componente de formação de aerossol 11D aumenta para a primeira temperatura de operação, substancialmente ao mesmo tempo em que o primeiro componente de formação de aerossol 11E atinge a sua temperatura de operação. Deste modo, a água e a nicotina vaporizam a partir do segundo componente de formação de aerossol 11D, como partículas de glicerol aerossol do primeiro componente de formação de aerossol 11E, passa pelo o segundo componente de formação de aerossol 11D. Isto faz com que o vapor de água e nicotina do segundo componente de formação de aerossol 11D condense nas partículas de glicerol aerossol vaporizadas a partir do primeiro componente de formação de aerossol 11E. Depois de a maior parte da água e da nicotina terem sido vaporizadas a partir do segundo componente de formação de aerossol 11D, aquece-se mais até à segunda temperatura de operação próxima do ponto de ebulição do glicerol, 290-330°C, de modo que o glicerol vaporiza e depois disso se condensa, de modo a formar partículas de glicerol aerossol. As partículas de glicerol aerossol do segundo componente de formação de aerossol 11D misturam-se com as partículas de glicerol aerossol do primeiro componente de formação de aerossol 11E, à medida que o usuário inala, de modo a formar um fluxo de ar relativamente enriquecido de partículas de glicerol aerossol. O fluxo de ar enriquecido com partículas de glicerol aerossol viaja em direção ao terceiro componente de formação de aerossol 11C, à medida que o usuário inala.
[0072] O terceiro componente de formação de aerossol 11C é ativado após o segundo componente de formação de aerossol 11D até à primeira temperatura de operação próxima do ponto de ebulição da água e nicotina 100-140°C. O terceiro componente de formação de aerossol 11C é ativado após o segundo componente de formação de aerossol 11D, de tal modo que a temperatura do terceiro componente de formação de aerossol 11C aumenta para a primeira temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo que o segundo componente de formação de aerossol 11D atinge a sua temperatura de operação. Deste modo, a água e a nicotina vaporizam a partir do terceiro componente de formação de aerossol 11C, à medida que partículas de glicerol aerossol do primeiro e segundo componentes de formação de aerossol 11E, 11D passam pelo terceiro componente 11C. Isto faz com que o vapor de água e nicotina do terceiro componente de formação de aerossol 11C se condense nas partículas de glicerol aerossol do primeiro e segundo componentes de formação de aerossol 11E, 11D. O terceiro componente de formação de aerossol 11C é então aquecido até à segunda temperatura de operação e os componentes de formação de aerossol 11B e 11A restantes são ativados depois disso, em uma série semelhante.
[0073] aerossol, O aerossol formado pelo componente como descrito acima, é então passado formador através de de um arrefecedor 14, ver figura 2, à medida que o usuário continua a inalar, de modo a arrefecer o aerossol e a reduzir a pressão de vapor da fase de vapor do aerossol. O arrefecedor 14 pode compreender um corpo de poros que é substancialmente permeável a partículas do aerossol formado. Materiais adequados incluem enchimentos porosos, material sintético semelhante a lã (tal como Viledon® Filtermatten), sintético não-tecido fabricados a partir de fibras de poliolefina ou de poliéster, ou um material de espuma celular aberta. O corpo de poros também pode compreender um material regenerador. Materiais adequados têm uma superfície relativamente grande ou superfície de troca de calor que é capaz de absorver uma grande quantidade de calor rapidamente, sem perdas de fluxo substanciais. Exemplos incluem lã metálica, aparas metálicas, malhas metálicas, malhas de arame, espumas metálicas de células abertas e enchimentos feitos de material granular metálico ou cerâmico, tal como grânulos de alumínio. Os enchimentos de grânulos de carvão ativado poderiam ser usados como uma alternativa.
[0074] Em seguida, o aerossol passa através de um absorvedor 15. O absorvedor pode compreender uma estrutura de poros abertos que pode ser semelhante ao arrefecedor 14. O absorvedor 15 destina-se a absorver depósitos de condensado da fase de vapor. O material absorvente pode compreender um ou mais absorventes, tais como ácido cítrico, que está a ligar a nicotina.
[0075] Os aromatizantes tais como o mentol, podem ser adicionados ao arrefecedor 14 e/ou absorvedor 15. O arrefecedor 14 e o absorvedor 15 são configurados para refinar o aerossol formado pelo componente gerador de aerossol até uma extensão que torna o aerossol mais agradável para o usuário.
[0076] Finalmente, o aerossol é introduzido na boca do usuário.
[0077] Depois de uma inalação ou sopro, o controlador pode impedir que o componente formador de aerossol seja imediatamente ativado, de modo a permitir que os componentes de formação de aerossol 11A-11E arrefeçam e reabasteçam os componentes formadores de aerossol com material líquido 8a. Este período pode durar alguns segundos e pode ser indicado ao usuário, por exemplo, por um diodo emissor de luz.
[0078] Fo rnecer um componente formador de aerossol composto por dois ou mais componentes formadores de aerossol, em que o componente mais a montante do componente de formação de aerossol é ativado antes do segundo componente (e qualquer posterior) formador de aerossol, melhora o processo de formação de aerossol como uma quantidade maior de constituintes mais voláteis, tal como a nicotina é transportada pelas partículas de aerossol. A ativação diferencial dos componentes de formação de aerossol 11A-11E cria um gradiente de temperatura ao longo do componente formador de aerossol, semelhante ao gradiente de temperatura que ocorre inerentemente entre a zona de destilação e a ponta de combustão de um artigo para fumar. Isto resulta em uma volatilização melhorada do material líquido e, como resultado, os componentes menos voláteis do material são vaporizados aproximadamente de forma sincrônica com os constituintes mais voláteis. Isto tem o benefício de evitar ou reduzir a condensação e, portanto, a deposição dos constituintes mais voláteis no dispositivo de liberação de aerossol, cavidade bucal ou garganta do usuário.
[0079] Deve ser entendido que a presente invenção não está limitada ao componente de formação de aerossol, compreendeno uma pluralidade de elementos formadores de aerossol ativados sequencialmente.
[0080] Em outra concretização não ilustrada, os elementos formadores de aerossol são configurados para serem ativados simultaneamente. Em uma tal concretização, os elementos formadores de aerossol são configurados para terem diferentes taxas de aquecimento. Isto pode ser conseguido formando os membros formadores de aerossol de materiais diferentes. O componente formador de aerossol mais a montante é então configurado para ter a taxa de aquecimento mais elevada, e a taxa de aquecimento de cada elemento formador de aerossol diminui na direção à jusante. Ao ativar simultaneamente todos os componentes formadores de aerossol, os componentes formadores de aerossol atingem a primeira temperatura de operação de forma serial, e a segunda temperatura de operação de forma serial na direção do fluxo de ar, devido à diminuição das taxas de aquecimento. Isto tem um efeito semelhante ao descrito com referência às figuras de 1A a 4 em que, quando todos os componentes formadores de aerossol são simultaneamente ativados, um primeiro componente formador de aerossol é aquecido até uma primeira temperatura de operação e depois a uma segunda temperatura de operação mais elevada, e um segundo componente de formação de aerossol situado a jusante do primeiro elemento de formação de aerossol, em relação ao fluxo de ar, é aquecido até à primeira temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o primeiro componente de formação de aerossol atinge a segunda temperatura de operação, de modo que o líquido volatilizado a partir dos componentes formadores de aerossol se mistura um com os outros.
[0081] Embora nas concretizações descritas acima os componentes formadores de aerossol estejam localizados um após o outro na direção do fluxo de ar, de modo que um esteja mais a montante do que outro, a presente invenção não está limitada a tal arranjo. Por exemplo, em uma concretização não ilustrada, o componente formador de aerossol compreende uma pluralidade de elementos formadores de aerossol situados um ao lado do outro em uma direção transversal ao fluxo de ar, em outras palavras, um componente formador de aerossol não está a montante ou a jusante em relação a outro membro formador de aerossol. Em uma tal concretização, pelo menos um dos elementos formadores de aerossol está configurado para ser ativado antes de outro elemento formador de aerossol, de modo que pelo menos um elemento formador de aerossol atinja a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o outro componente formador de aerossol atinge a primeira temperatura de operação, de modo que o líquido volatilizado a partir dos elementos formadores de aerossol se misture um com os outros.
[0082] Ainda em outra concretização alternativa não ilustrada, o componente formador de aerossol compreende uma pluralidade de elementos formadores de aerossol que estão localizados próximos uns dos outros, em uma direção transversal ao fluxo de ar. Os elementos formadores de aerossol são configurados para compreender diferentes taxas de aquecimento de tal modo que, quando ativam os componentes formadores de aerossol simultaneamente, um componente formador de aerossol atinge a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que outro componente formador de aerossol atinge a primeira temperatura de operação, de modo que o líquido volatilizado a partir dos elementos formadores de aerossol se mistura um com os outros.
[0083] Deve ser entendido que as formas de realização do componente de formação de aerossol, de acordo com a presente invenção, melhoram o processo de formação de aerossol, uma vez que uma quantidade maior de constituintes mais voláteis, tais como a nicotina, é transportada pelas partículas de aerossol. Os elementos formadores de aerossol sendo aquecidos às temperaturas de operação em diferentes pontos de tempo criam um gradiente de temperatura dentro do componente formador de aerossol, semelhante ao gradiente de temperatura que ocorre inerentemente entre a zona de destilação e a ponta ardente de um artigo para fumar. Isto resulta em uma volatilização melhorada do material líquido e, como resultado, os componentes menos voláteis do material são vaporizados aproximadamente de forma sincrônica com os constituintes mais voláteis. Isto tem o benefício de evitar ou reduzir a condensação e, portanto, a deposição dos constituintes mais voláteis no dispositivo de liberação de aerossol, cavidade bucal ou garganta do usuário.
[0084] Nas concretizações de acordo com a presente invenção, um elemento de formação de aerossol é descrito para atingir uma segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que outro elemento formador de aerossol atinge uma primeira temperatura de operação. “Substancialmente ao mesmo tempo” deve ser entendido como um período de tempo que permite que o líquido vaporizado a partir de um componente formador de aerossol, à medida que atinge a segunda temperatura, se misture com o líquido vaporizado a partir de outro componente formador de aerossol à medida que atinge a primeira temperatura de operação. O período de tempo pode ser inferior a 1 segundo(s), 0,75s., 0,5s., 0,1s., 75ms. ou 50ms.
[0085] Deve também ser entendido que um componente de formação de aerossol atinge uma segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que outro componente de formação de aerossol atinge uma primeira temperatura de operação, durante uma única sopragem, arrasto ou inalação pelo usuário ou durante um ciclo de ativação.
[0086] A fim de abordar várias questões e avançar a técnica, a totalidade desta divulgação mostra, a título de ilustração, várias concretizações em que a invenção reivindicada pode ser praticada e proporcionada para componentes formadores de aerossol superiores, dispositivos de liberação de aerossol e métodos de volatilização de um líquido dentro de um dispositivo de liberação de aerossol. As vantagens e características da divulgação são de uma amostra representativa de formas de realização apenas, e não são exaustivas e/ou exclusivas. Eles são apresentados apenas para ajudar na compreensão e ensinar as características reivindicadas. Deve ser entendido que vantagens, concretizações, exemplos, funções, características, estruturas e/ou outros aspectos da divulgação não devem ser considerados limitações da divulgação, como definido pelas reivindicações, ou limitações em equivalentes às reivindicações, e que outras concretizações podem ser utilizadas e modificações podem ser feitas sem se afastarem do escopo e/ou espírito da descrição. Várias concretizações podem compreender adequadamente, consistir em ou consistir essencialmente em várias combinações dos elementos, componentes, características, partes, etapas, meios, etc. divulgados. Além disso, a divulgação inclui outras invenções não reivindicadas presentemente, mas que podem ser reivindicadas no futuro.
Claims (12)
1. Componente de formação de aerossol para volatilizar um líquido (8a) em um dispositivo de liberação de aerossol (1) caracterizado por compreender um primeiro componente de formação de aerossol (11E) configurado para ser aquecido até uma primeira temperatura de operação e, subsequentemente, a uma segunda temperatura de operação mais elevada; e um segundo componente de formação de aerossol (11D) configurado para ser aquecido até que alcance a primeira temperatura de operação substancialmente no mesmo tempo em que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atinge a segunda temperatura de operação mais elevada, de modo que os líquidos (8a) volatilizados a partir dos dois componentes de formação de aerossol se misturem entre si, e em que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) está localizado à montante do segundo componente de formação de aerossol (11D), em relação ao fluxo de ar através do dispositivo de liberação de aerossol em uso.
2. Componente de formação de aerossol, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os componentes de formação de aerossol (11D, 11E) serem configurados para terem diferentes taxas de aquecimento, de tal modo que, ativando os componentes de formação de aerossol simultaneamente, o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atinja a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol (11D) atinge a primeira temperatura de operação.
3. Componente de formação de aerossol, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o primeiro componente de formação de aerossol (11E) ser ativado antes da ativação do segundo componente de formação de aerossol (11D), de modo que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atinja a segunda temperatura de operação substancialmente ao mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol (11D) atinge a primeira temperatura de operação.
4. Componente de formação de aerossol, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 3, caracterizado por compreender ainda um líquido (8a) para volatilização, em que o líquido compreende um ou mais meios de geração de aerossol e uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição.
5. Componente de formação de aerossol, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 4, caracterizado por o líquido (8a) compreender nicotina.
6. Componente de formação de aerossol, de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado por o líquido (8a) compreender um ou mais ácidos voláteis.
7. Componente de formação de aerossol, de acordo com qualquer uma das reivindicações de 4 a 6, caracterizado por o meio gerador de aerossol ser volatilizado a partir do primeiro componente de formação de aerossol (11E), à medida que atinge a segunda temperatura de operação, e uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição são volatilizadas a partir do segundo componente de formação de aerossol (11D), quando este atinge a sua primeira temperatura de operação, de tal modo que uma ou mais frações de baixo ponto de ebulição sejam estabelecidas no meio gerador de aerossol.
8. Dispositivo de liberação de aerossol (1) caracterizado por compreender um componente de formação de aerossol conforme definido em qualquer uma das reivindicações de 1 a 7.
9. Dispositivo de liberação de aerossol, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por compreender ainda um invólucro (5) que compreende uma entrada de ar e uma saída de ar (3a), uma câmara de aerossol (7) em comunicação de fluido com a entrada de ar e a saída de ar (3a), e uma fonte de energia à qual os componentes de formação de aerossol são eletricamente conectados, e um controlador para controlar a ativação dos componentes de formação de aerossol.
10. Método para volatilizar um líquido dentro de um dispositivo de liberação de aerossol (1) que compreende um componente de formação de aerossol, o componente de formação de aerossol compreendendo um primeiro e um segundo componente de formação de aerossol (11D, 11E), o método caracterizado por compreender a etapa de aquecer o primeiro componente de formação de aerossol (11E) até uma primeira temperatura de operação e, subsequentemente, até uma segunda temperatura de operação mais elevada, e de aquecer o segundo componente de formação de aerossol (11D) de modo que atinja a primeira temperatura de operação substancialmente no mesmo tempo em que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atinge a segunda temperatura de operação mais alta, de modo que os líquidos volatilizados dos componentes de formação de aerossol (11D, 11E) se misturem entre si, e em que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) está localizado à montante do segundo componente de formação de aerossol (11D), em relação ao fluxo de ar através do dispositivo de liberação de aerossol em uso.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por os componentes de formação de aerossol (11D, 11E) serem configurados para terem diferentes taxas de aquecimento, e o método compreender a etapa de ativar os componentes de formação de aerossol, simultaneamente, e o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atingir a segunda temperatura de operação substancialmente no mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol (11D) atinge a primeira temperatura de operação.
12. Método, de acordo com a reivindicação 10, caracterizado por o primeiro componente de formação de aerossol (11E) ser ativado antes da ativação do segundo componente de formação de aerossol (11D), tal que o primeiro componente de formação de aerossol (11E) atinge a segunda temperatura de operação substancialmente no mesmo tempo em que o segundo componente de formação de aerossol (11D) atinge a primeira temperatura de operação.
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