CN106535677A - 用于气溶胶生成装置的具有加热器的容器以及气溶胶生成装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于气溶胶生成基质的容器,所述容器具有刺穿区域,以用于具有刺穿所述刺穿区域的刺穿元件的电加热气溶胶生成装置中。所述容器包括:外壳;及包括所述刺穿区域和加热器的帽,所述加热器限定所述刺穿区域的边界。本发明还涉及一种电加热气溶胶生成装置,其包括:电源;腔,用于收纳根据前述权利要求中任一项所述的含有气溶胶形成基质的容器;电触点,其连接到所述电源并配置为通过所述容器的所述电触点将所述电源与容器的所述加热器联接;以及用于在所述容器收纳于所述腔中时刺穿容器的所述刺穿区域的设备。也公开了一种制造包括气溶胶生成基质的容器的方法。

Description

用于气溶胶生成装置的具有加热器的容器以及气溶胶生成 装置
技术领域
本发明涉及用于气溶胶生成基质的容器并涉及制造所述容器的方法。本发明进一步涉及配置为与容器一起使用的电加热气溶胶生成装置。
背景技术
包括容器和气溶胶生成装置的气溶胶生成系统是已知的。一种此类系统公开于WO2008/121610 A1中,其公开了用于将尼古丁递送到个体的装置和方法,其中递送增强化合物与呈气相的尼古丁反应以形成尼古丁盐颗粒的气溶胶。为了保持递送增强化合物,可以提供将递送增强化合物吸附在其上的吸附元件。挥发性的递送增强化合物可在不被氧化、水解或其它有害反应而降解的情况下通过密封住所述递送增强化合物被定位于其中的隔室进行存储。
然而,为了获得尼古丁与递送增强化合物气溶胶的更为完全的反应,需要解决呈气相的反应剂的混合的问题。
由此,提供使挥发性的递送增强化合物与尼古丁或其它药剂能够在气溶胶生成系统的使用期间充分混合的这种容器将是合乎要求的。
发明内容
根据本发明的一方面,提供一种用于气溶胶生成基质的容器,所述容器具有刺穿区域,以用于具有刺穿所述刺穿区域的刺穿元件的电加热气溶胶生成装置中。所述容器包括:外壳;及包括所述刺穿区域和加热器的帽,所述加热器限定所述刺穿区域的边界。
有利地,在帽上设置布置为使帽能被刺穿的加热器,使得能够将热量更高效地施加到容器。设置刺穿区域使帽能够被刺穿以允许从容器中释放所生成的气溶胶而不损坏加热器。
优选的是,加热器具有内部边缘及外部边缘,其中加热器的内部边缘限定刺穿区域的边界。替代地,加热器的外部边缘限定刺穿区域的边界。
优选的是,加热器布置在帽的环形部分内。因此优选的是,帽的中心部分不含加热器,且由此可被刺穿而不损坏加热器。将加热器布置在帽的环形部分中可增加刺穿区域的尺寸。优选的是,环形部分邻近帽的外边缘。
优选的是,加热器以波形形状设置在帽的环形部分内,以使得加热器的总长度大于环形部分的圆周长度。有利地,增加加热器的长度改进从加热器到气溶胶形成基质的热传输。波形形状可为三角形波、正方形波或正弦波。
优选的是,加热器包括两个电触点:与帽的边缘相距第一距离的第一电触点和与帽的边缘相距第二距离的第二电触点。通过以这种布置来设置电触点,可在任何旋转定向上将容器放置在气溶胶生成装置中,同时仍使得能够进行正确的电连接。
容器的外壳优选地具有基本圆形的横截面形状。通过提供基本圆形的横截面形状,容器可更易于插入气溶胶生成装置的腔中。然而,可提供任何其它合适的横截面形状,例如,椭圆形。
用以形成容器的外壳的材料可为金属,优选的是铝。替代地,用以形成外壳的材料可为聚合物,例如能够经受住气溶胶形成装置的操作温度的任何合适的聚合物。
帽优选地由聚合物或金属制成,并且更优选地由铝制成。帽可进行层压以改善密封能力,并且在一个特别优选的实施例中,帽是层压的、食物级、阳极氧化铝。
可使用任何合适的方法将帽密封到容器的外壳,所述方法包括:胶粘剂,例如环氧胶粘剂;热密封;超声波焊接;和激光焊接。
加热器优选地包括设置在柔性基质上的至少一个电阻轨道。在柔性基质上提供加热器使加热器能够更容易地应用于帽并增加加热器的耐用性。在此实施例中,帽优选地形成为包括柔性基质的层压物。层压物优选地进一步包括可刺穿箔材料层,所述箔可为金属,优选的是铝。替代地,箔可为聚合性的。
优选的是,使用任何合适设备将电阻轨道粘附到柔性基质。
电阻轨道可为以下各者中的任何一种:不锈钢;铜;黄铜铂;金;以及银或任何其它电阻材料,当在操作期间被提供有电流时,所述任何其它电阻材料可提供足够高的温度,使得形成足够致密的气溶胶。
通过向柔性基质上的帽提供加热器,制造工艺可得以简化。在下文更详细地描述制造工艺。
所述或每个电加热元件优选的是具有伸长的横截面轮廓。在气溶胶生成基质为液体的情况下,提供伸长的横截面轮廓增加液体与加热器接触的体积,且因此加热器更高效。具有线圈作为加热元件的传统加热器通常具有圆形或卵形横截面形状,并仅可在线的侧面处形成液体的弯液面。相比之下,本发明的伸长的横截面轮廓使得在加热器的侧面处和顶表面上都能形成液体的弯液面。
伸长的横截面轮廓优选的是矩形。矩形横截面形状更易于制造,从而降低成本。
容器可进一步包括另一帽,所述另一帽在外壳的相对端上与帽密封隔离,以用于形成密封的容器。这种容器使得容器的两端能被刺穿,且因此使得能够形成从容器的第一端部穿过容器到达容器的第二端部的气流路径。
在此实施例中,另一帽可包括具有电触点的另一加热器,所述另一加热器限定另一刺穿区域的边界。优选的是,另一刺穿区域沿容器的纵向与刺穿区域轴向对准,以使得两个刺穿区域可由气溶胶生成装置的单一刺穿元件刺穿。
容器可能包括设置在容器的一端处的烟嘴,使得使用者在使用中可以吸入所生成的气溶胶。
如本文使用的,术语“纵向”是指容器的近端和相对远端之间的方向,并且是指气溶胶生成装置的近端或烟嘴端和远端之间的方向。
气溶胶形成基质优选的是能够释放可形成气溶胶的挥发性化合物的基质。所述挥发性化合物通过加热气溶胶形成基质而被释放出来。
气溶胶形成基质可为固体或液体,或包括固体和液体组分两者。在优选实施例中,气溶胶形成基质为液体。
气溶胶形成基质可包括尼古丁。含尼古丁的气溶胶形成基质可为尼古丁盐基体。气溶胶形成基质可包括植物系材料。气溶胶形成基质可包括烟草,且优选的是,含烟草材料含有挥发性烟草香味化合物,其在加热时从气溶胶形成基质中释放。气溶胶形成基质可包括均质烟草材料。
容器优选地包括气溶胶形成基质,其包括尼古丁,其中在使用中,一旦刺穿刺穿区域,即可取得气溶胶形成基质。
气溶胶形成基质可替代地包括不含烟草的材料。气溶胶形成基质可包括均质植物系材料。
气溶胶形成基质可包括至少一种气溶胶形成剂。气溶胶形成剂可为任何合适的已知化合物或化合物的混合物,在使用中,所述化合物或化合物的混合物有利于致密和稳定气溶胶的形成,并且对在气溶胶生成装置的操作温度下的热降解有基本抵抗力。合适的气溶胶形成剂是本领域众所周知的,并且包括但不限于:多元醇,例如三甘醇,1,3-丁二醇和甘油;多元醇的酯,例如甘油单、二或三乙酸酯;和一元、二元或多元羧酸的脂肪酸酯,例如二甲基十二烷二酸酯和二甲基十四烷二酸酯。特别优选的气溶胶形成剂是多元醇或其混合物,例如三甘醇,1,3-丁二醇和最优选的甘油。
气溶胶形成基质可包括其它添加剂和成分,例如香料。
气溶胶形成基质优选包含尼古丁和至少一种气溶胶形成剂。在一个特别优选的实施例中,气溶胶形成剂是甘油。
容器优选地填充有约150mg至约400mg之间的气溶胶形成基质、更优选的是约200mg至约300mg之间的气溶胶形成基质,并且在优选实施例中为约250mg气溶胶形成基质。
如上所述,气溶胶形成基质可为液体。在此类实施例中,容器具备高液体保留材料,以基本阻止液体气溶胶形成基质在使用时从容器中泄露。高液体保留材料可为海绵样材料。
容器可包括用于存储递送增强化合物的另一液体存储部分。递送增强化合物优选地配置为与气溶胶生成基质反应以形成待由使用者吸入的气溶胶。递送增强化合物可为酸,例如丙酮酸或乳酸。在此实施例中,另一液体存储部分可在气溶胶生成基质的上游或下游。递送增强化合物可提供在高保留材料(例如,吸附元件)上。液体存储部分由可刺穿密封件(例如金属箔)分离。可刺穿密封件可包括如本文中所描述的加热器。在此实施例中,优选的是,气溶胶生成基质为基于尼古丁的液体。基于尼古丁的液体与递送增强化合物反应以形成气溶胶。
根据本发明的另一方面,提供了一种制造如本文所描述的包括气溶胶生成基质的容器的方法。所述方法包括:提供柔性基质材料幅板;将多个电阻轨道应用于所述柔性基质材料幅板;切割所述柔性基质幅板以形成包括电阻轨道的加热器元件;提供可刺穿材料幅板;将所述加热器元件应用于所述可刺穿材料幅板;切割所述可刺穿材料幅板以形成用于容器的帽;提供容器;用气溶胶生成基质填充每一个容器;以及用包括所述加热器的帽密封每一个容器。
优选的是,所述方法进一步包括以下步骤:通过冲压、印刷、蚀刻、烧结沉积以及无烧结沉积中的至少一种来形成每一个电阻轨道。在尤其优选实施例中,电阻轨道通过冲压形成。优选的是,电阻轨道的大小公差小于1/10mm,且优选的是精确度至少为99%。
优选的是,所述方法包括将所形成的电阻轨道应用于柔性基质材料的基本连续幅板上,所述基质材料连续幅板提供在线筒上以用于形成容器的帽。通过提供柔性基质材料的基本连续幅板的线筒,形成加热器的工艺可与形成帽的工艺分开,从而改进制造工艺的效率。
根据本发明的另一个方面,提供了一种电加热气溶胶生成装置。所述装置包括:电源;腔,用于收纳如本文所描述的含有气溶胶形成基质的容器;电触点,其连接到所述电源并配置为通过所述容器的所述电触点将电源与容器的加热器联接;以及用于在容器收纳于腔中时刺穿容器的刺穿区域的设备。
通过提供这种气溶胶生成装置,可改进加热气溶胶生成基质的效率且由此改进产生气溶胶的效率,因为加热器可靠近气溶胶生成基质设置。
气溶胶生成装置可进一步包括:在气溶胶生成装置的远端处的至少一个空气入口;在气溶胶生成装置的近端处的至少一个空气出口,其中所述刺穿设备是伸长的刺穿构件,且至少一个空气入口和至少一个空气出口布置为限定气流路径,所述气流路径从至少一个空气入口延伸到至少一个空气出口并穿过容器围绕所述伸长的刺穿构件延伸。
替代地,至少一个空气入口可提供在腔的上游的任何位置处,以使得形成在至少一个空气入口与至少一个空气出口之间并穿过容器延伸的气流路径。
刺穿设备可为电绝缘体。如本文中所使用,‘电绝缘体’是其内部电荷并未自由流动而因此在电场的影响下极难导通电流的材料。优选的是,电绝缘体具有1x104Ωm或更大的电阻率。
优选的是,电触点提供在与装置的纵向轴线相距第一和第二径向距离处,以确保适当连接到加热器的电触点。在优选实施例中,电触点是基本连续圆环,以使得容器可以任何轴向旋转提供在腔中并仍使得能够进行适当的电连接。优选的是,圆环是同心的。
电源可为电池,并且可为配置用于充电与放电的多个循环的可再充电电池。电池可为基于锂的电池,例如锂钴、锂铁磷酸盐、钛酸锂或锂聚合物电池。电池可替代地可为镍金属氢化物电池或镍镉电池。电池容量优选选择为允许在需要再充电之前由使用者的多次使用。电池容量优选足够在需要再充电之前由使用者最低限度的20次使用。
作为替代,电源可以是另一形式的电荷存储装置,例如电容器。电源可需要充电并可具有允许一或多个吸烟过程的足够能量的存储的容量;例如,电源可以具有足够的容量以允许连续生成气溶胶持续大约六分钟的时间,对应于抽一支常规卷烟所耗费的典型时间,或者持续多个六分钟的时间。在另一实例中,电源可具有足够的容量以允许预定数量或不连续的加热器组件的吸烟或启动。
气溶胶生成装置优选地进一步包括控制电子器件。控制电子装置优选地配置为将电力从电源供应到至少一个加热器并进行调节。在启动系统之后功率可连续地供应到加热器组件或可在逐抽吸的基础上间歇地供应。可以以电流脉冲的形式为加热器组件提供电力。
控制电子装置可包括微处理器,所述微处理器可为可编程微处理器。控制电子装置可以包括另外的电子组件。
控制电子装置优选地进一步配置为将至少一个加热器的温度维持在约50℃至约100℃之间的操作温度下。
气溶胶生成装置可进一步包括邻近用于收纳容器的腔的温度传感器。温度传感器与控制电子器件连通,以允许控制电子器件将温度维持在操作温度下。温度传感器可为热电偶,或可替代地至少一个加热器可用于提供关于温度的信息。在该替代方案中,至少一个加热器的温度依赖性电阻性质是已知的,并且用于以技术人员已知的方式测定至少一个加热器的温度。
气溶胶生成装置可包括与控制电子器件连通的单口抽吸检测器。单口抽吸检测器优选配置为检测使用者何时在气溶胶生成装置烟嘴上抽吸。控制电子器件优选还配置为依赖于来自单口抽吸检测器的输入,控制对至少一个加热元件的功率。
气溶胶生成装置优选地进一步包括使用者输入,例如开关或按钮。这允许使用者打开装置。开关或按钮可起始气溶胶生成或使控制电子器件准备等待来自单口抽吸检测器的输入。
在优选实施例中,在使用中,使用者将如本文所描述的容器插入如本文所描述的气溶胶生成装置的腔内。这样做使刺穿设备刺穿容器。使用者随后通过按压按钮启动装置。替代地,使用者可通过在烟嘴上抽吸来启动装置。使用者随后在烟嘴上抽吸,所述烟嘴经由夹带气溶胶生成基质和递送增强化合物的容器将空气抽吸到壳体中的至少一个空气入口中并通过烟嘴离开装置以便由使用者吸入。
气溶胶生成装置进一步包括壳体,所述壳体包括腔和其它组件。气溶胶生成装置的壳体优选的是伸长的,例如具有圆形横截面的伸长的圆柱体。所述壳体可包括任何适当的材料或材料的组合。适当材料的示例包括金属、合金、塑胶或包含那些材料中的一种或多种的合成材料、或适于食品或制药应用的热塑性塑料,例如聚丙烯、聚醚醚酮(PEEK)和聚乙烯。优选的是,该材料是且轻型的且是不易破碎的。
优选的是,气溶胶生成系统为便携式的。气溶胶生成系统可以具有相当于常规雪茄或卷烟的尺寸。吸烟系统可以具有大约30mm到大约150mm之间的总长度。吸烟系统可以具有大约5mm到大约30mm之间的外径。
气溶胶生成装置可包括另一加热器。所述另一个加热器可设置于用于接纳容器的腔中。所述另一个加热器配置为接收来自电源的功率。所述另一个加热器可以使气溶胶生成基质能够更快达到操作温度。
本发明的一个方面中的任何特征可以任何适当组合应用于本发明的其它方面。确切地说,方法方面可应用于设备方面,并且反之亦然。此外,在一个方面的任何、一些和/或所有特征可以任何适当组合应用于任何其它方面的任何、一些和/或所有特征。
还应了解在本发明的任何方面描述且限定的各种特征的特定组合可独立地实现和/或供应和/或使用。
附图说明
将参照附图仅通过举例方式进一步描述本发明,在所述附图中:
图1展示用于根据本发明的容器的包括电加热器的帽;
图2展示根据本发明的容器,其包括如图1中所示的帽;
图3展示用于根据本发明的容器的包括电加热器的帽的另一实施例;
图4展示根据本发明的气溶胶生成装置,其具有或不具有根据本发明的容器;以及
图5展示制造根据本发明的容器的方法。
具体实施方式
图1展示用于气溶胶生成装置中的容器的帽100。帽100包括可刺穿膜102和电加热元件104。电加热元件包括两个电触点106和108。电触点提供在与帽中心相距第一和第二径向距离处。布置具有可刺穿区域A的电加热元件104。可刺穿区域A而不影响加热元件的操作。
电加热器优选地通过冲压片材而形成,所述材料优选的是不锈钢、铜或黄铜。在下文更详细地描述制造工艺。
图2展示了容器200的分解图。容器包括具有薄壁外侧壁和薄壁基部的外壳202。外壳包括高保留材料,其呈中空管204的形式,用于(例如)通过吸附或吸收来保持气溶胶生成基质。帽100提供在外壳202的开口端处以形成用于气溶胶生成装置中的密封容器。可使用任何合适的手段将帽密封到外壳,所述手段例如胶粘剂,例如环氧胶粘剂;热密封;超声波焊接;和激光焊接。在此实例中,气溶胶生成基质是包括尼古丁的液体。
图3展示用于气溶胶生成装置中的替代帽300。帽300又包括可刺穿膜302和电加热元件304。电加热元件包括两个电触点306和308。同样,电触点提供在与帽中心相距第一和第二径向距离处。布置具有可刺穿区域B的电加热元件304。可刺穿区域B而不影响加热元件的操作。图3中所示的实施例使得加热元件的总长度大于图1中所示的实施例的加热元件的总长度。
图4(a)展示气溶胶生成装置400的示意性表示。气溶胶生成装置400包括外壳体,所述外壳体具有配置为收纳如本文中所描述的容器的伸长的圆柱形腔402。腔的纵向长度小于容器的长度,使得容器的近端或下游端从所述腔伸出。装置400进一步包括电源404(例如电池)、控制电子装置406、电触点408和刺穿元件410。电触点呈同心圆环的形式,所述圆环围绕腔402的端面延伸。穿刺元件居中地定位在气溶胶生成装置的腔内并且沿着腔的纵向轴线延伸。在近端处,穿刺元件410包括呈具有圆形基部的圆锥的形式的穿刺部分。
图4(b)展示其中容器插入腔402中的气溶胶生成装置。所述容器包括与图1中所示的帽类似的帽412。所述帽包括电加热元件(图中未示)和配置为连接到电触点408的电触点412。所述容器进一步包括第一隔室416,其包括挥发性液体尼古丁源,和第二隔室418,其包括递送增强化合物源。第一隔室416和第二隔室418被连续地布置并且以轴向对准的方式彼此抵靠。第一隔室416定位于容器的远端或上游端。第二隔室418定位于第一隔室的下游。呈烟嘴形式的另一元件420或类似物可设置于第二隔室的下游端处。
第二隔室418同样可包括管状多孔元件,其用于吸附递送增强化合物。
容器的第一隔室416和第二隔室418的上游端和下游端由易碎屏障密封。易破屏障件由诸如铝之类的金属膜制成。上游屏障呈帽414的形式。
空气入口(图中未示)设置于气溶胶生成装置的远(上游)端处。空气出口(图中未示)设置于容器的近(下游)端处。
在使用中,在将容器插入到气溶胶生成装置的腔中时,穿刺构件410被插入到腔中并且在气溶胶生成制品104的第一隔室106和第二隔室108的上游端和下游端处刺穿易破屏障。这允许使用者将空气通过气溶胶生成制品的远(上游)端处的空气入口抽吸到气溶胶生成制品中,向下游抽吸通过管状多孔元件和第二隔室并通过气溶胶生成制品的近(下游)端处的空气出口抽吸出该容器。气流路径经由由穿刺部分在易破屏障中制成的孔围绕穿刺构件的轴延伸。气流路径经由在易破屏障中制成的孔在第二隔室的近(下游)端处围绕穿刺构件的轴延伸,并接着围绕刺穿部分延伸。通过设置直径比穿刺部分的最大直径小的轴,使得气流路径能够在易破屏障的区域中围绕轴延伸。
布置加热元件以使得刺穿元件通过帽或易碎屏障而不破坏加热元件或影响加热元件的操作。
控制电子器件向蒸发液体尼古丁的加热器提供功率,当使用者在容器的近端上抽吸时,所述液体尼古丁夹带在气流中。当空气通过第二隔室418时,将在优选实施例中含有丙酮酸或乳酸的递送增强化合物蒸气释放到通过容器抽吸的气流中。递送增强化合物蒸气与呈气相的尼古丁蒸气反应以形成气溶胶,通过容器的近(下游)端将所述气溶胶递送给使用者。
容器的外壳可使用任何已知技术(例如深度拉制)制造,且因此本文并未详细描述。然而,参考图5描述加热元件和帽的制造工艺。
图5(a)展示包括柔性基质材料幅板的线筒500。柔性基质材料配置为接收经过预冲压的加热元件502。加热元件可以使用合适的模具和冲压机布置进行冲压。因此,在图5(a)所示的工艺步骤中,形成具有多个加热元件的柔性基质材料的基本连续幅板。
图5(b)展示了此工艺的下一步骤。使用冲压机504和模具将柔性基质材料的幅板切割成每个都具有加热元件的独立圆盘506。圆盘的直径基本等于帽的直径。
图5(c)展示了应用于可刺穿膜508(例如铝)的基本连续幅板的独立圆盘506。可使用胶粘剂(图中未示)或将圆盘附连到膜的任何其它合适的手段来应用圆盘。
接着使用如图5(d)中所示的另一冲压机510和模具来形成帽100。接着使用注入器514[图5(e)]向容器的预成型外壳填充气溶胶形成基质512。如图5(f)中所示,最终使用敷帖器516将帽100密封到容器的唇缘,以形成用于如本文中所描述的气溶胶生成装置中的密封容器。
本领域的普通技术人员现在可以设想包括根据本发明的加热器的其它容器设计。
上文描述的示例性实施例是举例说明而不是限制性的。考虑到上述的示例性实施例,现在本领域的普通技术人员将理解到与以上示例性实施例一致的其它实施例。

Claims (17)

1.一种用于气溶胶生成基质的容器,所述容器具有刺穿区域,以用于具有用于刺穿所述刺穿区域的刺穿元件的电加热气溶胶生成装置中,所述容器包括:
外壳;及
包括所述刺穿区域和加热器的帽,所述加热器限定所述刺穿区域的边界。
2.根据权利要求1所述的容器,所述加热器具有内部边缘及外部边缘,其中所述加热器的所述内部边缘限定所述刺穿区域的所述边界。
3.根据权利要求1所述的容器,所述加热器具有内部边缘及外部边缘,其中所述加热器的所述外部边缘限定所述刺穿区域的所述边界。
4.根据权利要求1、2或3所述的容器,其中所述加热器布置在所述帽的环形部分内。
5.根据权利要求4或5所述的容器,其中所述加热器以波形形状设置在所述帽的所述环形部分内,以使得所述加热器的总长度大于所述环形部分的圆周长度。
6.根据前述权利要求中任一项所述的容器,其中所述加热器包括两个电触点:与所述帽的边缘相距第一距离的第电一触点和与所述帽的边缘相距第二距离的第二电触点。
7.根据前述权利要求中任一项所述的容器,其中所述外壳具有基本圆形的横截面形状。
8.根据前述权利要求中任一项所述的容器,其中所述加热器包括提供在柔性基质上的至少一个电阻轨道。
9.根据权利要求8所述的容器,其中帽形成为包括所述柔性基质的层压物。
10.根据前述权利要求中任一项所述的容器,其进一步包括另一帽,所述另一帽在所述外壳的相对端上与所述帽密封隔离,以用于形成密封的容器。
11.根据权利要求10所述的容器,所述另一帽包括具有电触点的另一加热器,所述另一加热器限定另一刺穿区域的边界。
12.根据前述权利要求中任一项所述的容器,其进一步包括气溶胶形成基质,所述气溶胶形成基质包括尼古丁,其中在使用中,一旦刺穿所述刺穿区域,即可取得气溶胶形成基质。
13.一种电加热气溶胶生成装置,其包括:
电源;
腔,其用于收纳根据前述权利要求中任一项所述的含有气溶胶形成基质的容器;
电触点,其连接至所述电源并配置为通过所述容器的所述电触点将述电源与容器的所述加热器联接;以及
用于在所述容器收纳在所述腔中时刺穿容器的刺穿区域的设备。
14.根据权利要求13所述的气溶胶生成装置,其进一步包括:在所述气溶胶生成装置的远端处的至少一个空气入口;在所述气溶胶生成装置的近端处的至少一个空气出口,其中所述刺穿设备是伸长的刺穿构件,且所述至少一个空气入口和所述至少一个空气出口布置为限定气流路径,所述气流路径从所述至少一个空气入口延伸到所述至少一个空气出口并穿过所述容器围绕所述伸长的刺穿构件延伸。
15.根据权利要求13或14所述的气溶胶生成装置,其中所述刺穿设备是电绝缘体。
16.一种制造包括气溶胶生成基质的容器的方法,所述方法包括:
提供柔性基质材料幅板;
将多个电阻轨道应用于所述柔性基质材料幅板;
切割所述柔性基质幅板以形成包括电阻轨道的加热器元件;
提供可刺穿材料幅板;
将所述加热器元件应用于所述可刺穿材料幅板;
切割所述可刺穿材料幅板以形成用于容器的帽;
提供容器;
用气溶胶生成基质填充每一个容器;以及
用包括所述加热器的帽密封每一个容器。
17.根据权利要求16所述的方法,其进一步包括以下步骤:通过冲压和印刷中的至少一种来形成每一个电阻轨道。
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