CN115942887A - 气溶胶生成装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种气溶胶生成装置,其包括:烟嘴,与用户的口部接触;罐(canister),用于储存包含尼古丁和推进剂的介质,所述罐位于烟嘴所在方向的相反侧并包括流出口,介质经由该流出口流出;移送管,包括与流出口连接的一端部和与烟嘴连接的另一端部,从一端部接收来自罐的介质;第一阀,配置于另一端部,并且控制滞留在移送管的介质向外部释放;以及喷嘴,若第一阀被打开,则将介质雾化而喷出气溶胶,从而能够顺畅地排除储存在罐中的液相,而且能够确保用户的使用便利性。

Description

气溶胶生成装置
技术领域
多个实施例涉及一种气溶胶生成装置,更详细地,涉及一种利用储存有尼古丁和推进剂(propellant)的罐来喷出气溶胶的气溶胶生成装置。
背景技术
最近,对于以非燃烧的方式生成气溶胶的气溶胶生成装置的需求逐渐增加,以替代通过燃烧卷烟来生成气溶胶的方式。气溶胶生成装置例如是执行如下功能的装置:即以非燃烧的方式从气溶胶生成物质生成气溶胶并提供给用户,或者将从气溶胶生成物质生成的蒸汽穿过香味介质而生成具有香味的气溶胶。
用于生成气溶胶的非燃烧方式例如包括:通过对液相的气溶胶生成物质施加高压来使液相经过喷嘴,从而喷射气溶胶的方式。作为其他例,包括如下的方法:将常温下容易气化的推进剂与气溶胶生成物质一同储存在高压的罐中,若罐的流出口被打开,则推进剂与气溶胶生成物质一同喷出到罐的外部,从而生成气溶胶。
根据这种非燃烧方式,在气溶胶生成装置可以不包括额外的雾化器。
发明内容
发明要解决的问题
在具有从罐喷射气溶胶的方式的气溶胶生成装置中,对于气溶胶生成性能而言,从罐顺畅地排出液相可能会很重要。与罐的条件(例如,罐内部的液相余量、罐的倾斜程度)无关地,为了使罐内部的液相易于排出,可以将气溶胶生成装置设计成罐的流出口配置在受重力作用的方向侧(例如,气溶胶生成装置的下部)的结构。
此时,为了与罐的流出口相邻配置,用户抽吸气溶胶生成装置时所使用的烟嘴(mouthpiece)也可以配置在气溶胶生成装置的下部。因此,对于用户而言,可以提供一种具有烟嘴配置在气溶胶生成装置的下部的结构的气溶胶生成装置。
在具有这种结构的气溶胶生成装置中,烟嘴以朝向地面的方向方式配置,因而会给用户带来生疏感和不适感。为此,要求一种具有保持易于排出罐的液相,并且烟嘴配置在与罐的流出口相反的方向的结构的气溶胶生成装置。
多个实施例提供一种气溶胶生成装置,其流出口配置在罐的下部,并且烟嘴配置在气溶胶生成装置的上部。
通过多个实施例所要解决的问题不限于上述问题,通过本说明书和附图,本领域技术人员应明确地理解未提及的问题。
用于解决问题的手段
根据一实施例的气溶胶生成装置,其可以包括:烟嘴,与用户的口部接触;罐(canister),用于储存包含尼古丁及推进剂的介质,并且位于上述烟嘴所处方向的相反侧并包括用于使上述介质流出的流出口;移送管,包括与上述流出口连接的一端部和与上述烟嘴连接的另一端部,并且从上述一端部接收来自上述罐的上述介质;第一阀,配置于上述另一端部,并且控制滞留在上述移送管的上述介质向外部释放;以及喷嘴,若上述第一阀被打开,则将上述介质雾化并喷出气溶胶。
发明效果
在根据上述实施例的气溶胶生成装置中,罐的流出口在气溶胶生成装置中向下(朝向下方)配置,而烟嘴在气溶胶生成装置中向上(朝向上方)配置,从而能够使储存在罐中的液相的排出顺畅,同时能够确保用户的使用便利性。
此外,根据上述实施例的气溶胶生成装置,其包括用于打开和关闭罐的流出口的阀,从而能够精确控制从罐排出的介质的量,并且能够根据用户的需求调节气溶胶的生成量。
多个实施例的效果不限于上述内容,并且本领域普通技术人员可以从本说明书及附图明确地理解未提及的效果。
附图说明
图1a是简要示出现有的一实施例的气溶胶生成装置的图。
图1b是简要示出现有的另一实施例的气溶胶生成装置的图。
图2是简要示出本发明的一实施例的气溶胶生成装置的图。
图3是简要示出本发明的另一实施例的气溶胶生成装置的图。
图4a是示出一实施例的气溶胶生成装置的一方式的局部放大图。
图4b是示出一实施例的气溶胶生成装置的另一方式的局部放大图。
图5是简要示出又一实施例的气溶胶生成装置的图。
图6a是示出一实施例的双流体喷嘴的图。
图6b是示出另一实施例的双流体喷嘴的图。
具体实施方式
在多个实施例中使用的术语是在考虑本发明中的功能的基础上尽可能选择了当前广泛使用的通常的术语,但是根据本领域技术人员的意图、判例或新技术的出现,这些术语可以改变。另外,在特定的情况下,申请人任意选择了一些术语,但在这种情况下,将在发明的说明部分中详细记载了所选术语的含义。因此,本发明中所使用的术语应基于术语的含义以及本发明的整体内容来进行定义,而不可仅基于单纯的术语名称来进行定义。
在整个说明书中,某个部分“包括”某一部件是指,除非有与其相反的特性描述,否则该部分还可以包括其他部件,而非排除包括其他部件。另外,本说明书中记载的“……部”、“……模块”等术语是指,处理至少一个功能或操作的单位,可以以硬件或软件形式实现,或者以硬件和软件的组合形式来实现。
如本说明书中所使用的,如“…中的至少一种”的表达,在位于元件列表后时修改了整个元件列表并且不修改列表中的各个元件。例如,表述“a,b和c中的至少一种”应理解为包括仅“a”、仅“b”、仅“c”、“a和b”、“a和c”、“b和c”或“a、b、c”全部。
以下,将参照附图,更加详细地说明本发明,以使本领域的普通技术人员能够轻易实施本发明。然而,本发明可以以许多不同的形式体现,并且不应被解释为限于本文中的实施例。
另外,在本说明书中使用的包括如“第一”或“第二”等序数的术语可以用于说明多种部件,但所述部件不应被所述术语限定。所述术语的使用目的仅在于将一个部件与另一个部件区分开。
此外,可以以夸张的方式示出附图中的一些组件的大小或比例等。此外,某些在附图中示出的组件可以未在其他附图中示出。
此外,在整个说明书中,构成要素的“长度方向”可以是构成要素沿着构成要素的一方向轴延伸的方向,此时,构成要素的一方向轴可以是指构成要素延伸得比横穿一方向轴的另一方向轴更长的方向。例如,长度方向可以指图2所示的与移送管延伸的方向平行的方向。
此外,在整个说明书中,以附图中示出的气溶胶生成装置为基准,“上部”可以是指+y方向的一端部,而“下部”可以是指-y方向的一端部。例如,在图2中,烟嘴位于气溶胶生成装置的上部,而流出口位于气溶胶生成装置的下部。
此外,在整个说明书中,“抽吸(puff)”是指用户的抽吸,抽吸可以是指通过用户的嘴或鼻吸进到用户的口腔内、鼻腔内或肺部的情况。
此外,在整个说明书中,“气溶胶”是指悬浮在气体中的液体和/或固体微颗粒的悬浮物。气溶胶可以是指从气溶胶生成物质生成的汽化颗粒与空气发生混合的状态。例如,气溶胶生成物质的相(phase)可以通过汽化和/或升华转换为气体的相。此外,将液相和/或固相的气溶胶生成物质微细颗粒化雾化并释放,由此可以生成气溶胶。
在整个说明书中,“实施例”是本发明中为了易于说明发明的任意的区分,每个实施例不必相互排斥。例如,在一实施例中公开的结构可以在其他实施例中适用和/或实现,可以在不脱离本发明的范围的情况下修改并应用和/或实现。
此外,在本发明中使用的术语是用于说明多个实施例,并不旨在限制这些多个实施例。在本发明中,除非另有说明,单个型还包括多个型。
以下,参照附图详细说明本发明。
图1a是简要示出现有的一实施例的气溶胶生成装置的图,图1b是简要示出现有的另一实施例的气溶胶生成装置的图。
参照图1a及图1b,根据现有多个实施例的气溶胶生成装置10000a、10000b可包括烟嘴200、本体100、罐3、流出口4以及喷嘴5。
在图1a所示的现有一实施例的气溶胶生成装置10000a中,烟嘴200位于受重力作用的方向的相反侧(例如,气溶胶生成装置的上部)的一端,罐3的流出口4也可以与烟嘴200侧相邻配置。其中,受重力作用的方向的相反侧方向例如可以是+y方向。
罐3可包括推进剂及气溶胶生成物质。罐3的内部保持高压,由此储存在罐3内部的推进剂及气溶胶生成物质可以保持为液体状态。
在图1a示出的结构的罐3中,储存在其内部的液体状态的物质根据罐3的条件可能会在排出到外部的方面上受到影响。罐3的条件例如可以是内部液相的余量、内部管6的位置、内部的压力、相对于地面倾斜的程度等,这种罐3的条件可能会对储存在罐3内部的液相物质的排出产生影响。
换言之,在流出口4位于受重力作用的方向的相反侧的罐3的情况下,其内部的液相不易排出,因此可能会降低气溶胶生成装置10000a的功能性及可靠性。为了解决这种问题,可以提出如图1b所示的罐3的结构。
在图1b中示出的现有的另一实施例的气溶胶生成装置10000b中,流出口4可位于罐3的受重力作用的方向的相反侧(例如,气溶胶生成装置的下部)的一端,使得液相物质易于排出到罐3的外部。其中,受重力作用的方向例如可以是-y方向。
由于罐3的流出口4位于罐3的下部,因此罐3内部的液相不会受到上述罐3的条件的影响,并且易于排出到罐3的外部。
由于罐3具有如图1b所示的结构,因此烟嘴200也可以以与罐3的流出口4相邻的方式位于气溶胶生成装置10000b的下部。
与图1a所示的结构的气溶胶生成装置10000a相比,图1b所示的结构的气溶胶生成装置10000b具有易于排出罐3内部的液相的优点,但是,烟嘴200以朝向地面的方向的方式配置,从而可能会给用户带来不适感和生疏感。因此,需要一种如下结构的气溶胶生成装置:即罐3的流出口4位于气溶胶生成装置的下部,并且烟嘴200位于气溶胶生成装置的上部。
图2是简要示出本发明的一实施例的气溶胶生成装置的图,图3是简要示出本发明的另一实施例的气溶胶生成装置的图。
参照图2及图3,根据一实施例的气溶胶生成装置1000可以包括烟嘴200、本体100、罐10、流出口20、移送管30、第一阀40、喷嘴50、第二阀60以及按钮70。图3所示的气溶胶生成装置1000与图2所示的气溶胶生成装置1000的不同点在于,移送管30的配置不同。
气溶胶生成装置1000的结构不限于图2及图3所示的结构。与本实施例相关的技术领域的普通技术人员应当理解,根据气溶胶生成装置1000的设计,可以省略图2及图3所示结构中的一部分,或者可以追加新的结构。
烟嘴200可位于气溶胶生成装置1000的一端。例如,气溶胶生成装置1000由本体100和烟嘴200的组合而成,烟嘴200可以位于作为气溶胶生成装置1000的上部侧的、+y方向上的一端。
烟嘴200是插入用户的口腔的部分。烟嘴200可以包括排出孔210,从罐10内部的气溶胶生成物质生成的气溶胶经由上述排出孔210而向外部排出。
在烟嘴200的至少一个区域可以包括外气流入孔220。外气流入孔220是用于将外部空气流入气溶胶生成装置1000的内部的通道。
经由外气流入孔220而流入的外部空气可以流入至生成气溶胶的空间。因此,外部空气可以经由外气流入孔220而持续地流入气溶胶生成装置1000的内部,从而用户能够持续抽吸。
罐10可以储存包含推进剂及气溶胶生成物质的介质。罐10可以由能够承受高压的物质制成。例如,罐10可以由金属或合金材料制成,但不限于此。
罐10例如可以容纳具有液体状态、固体状态、气体状态、凝胶(gel)状态等的任一种状态的推进剂及气溶胶生成物质。
推进剂可以包括氢氟烷烃(HFA)及氯氟烃(CFC)中的至少任意一种,气溶胶生成物质可以包括液相组合物。例如,液相组合物可以是包含含有烟草的物质(其包含挥发性烟草香成分)的液体,也可以是包含非烟草物质的液体。
液相组合物例如可以包含水、溶剂、乙醇、植物提取物、香料、香味剂、以及维生素混合物中的任意一种成分或它们的混合物。香料可以包括薄荷醇、薄荷、留兰香油、各种水果香成分等,但不限于此。香味剂可以包含能够给用户带来各种香味或风味的成分。维生素混合物可以是维生素A、维生素B、维生素C以及维生素E中的至少一种的混合物,但不限于此。此外,液相组合物可以包含如甘油及丙二醇等的气溶胶形成剂。
例如,液相组合物可以包含添加有尼古丁盐的任意重量比的甘油及丙二醇溶液。液相组合物可包含两种以上尼古丁盐。尼古丁盐可以通过向尼古丁添加包含有机酸或无机酸的适当的酸来形成。尼古丁作为自然产生的尼古丁或合成尼古丁,可以具有相对于液相组合物的总溶液重量的任意适当重量浓度。
用于形成尼古丁盐的酸可以根据血液尼古丁吸收速度、气溶胶生成装置1000的工作温度、香味或风味、溶解度等适当选择。例如,用于形成尼古丁盐的酸可以由苯甲酸、乳酸、水杨酸、月桂酸、山梨酸、乙酰丙酸、丙酮酸、甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、辛酸、癸酸、柠檬酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、苯乙酸、酒石酸、琥珀酸、富马酸、葡萄糖酸、糖精酸、丙二酸或苹果酸组成的组群中选择的单独的酸或混合由所述组群中选择的两种以上的酸,但不限于此。
根据一实施例,罐10用于储存包含尼古丁及推进剂的介质,并且位于烟嘴200所处的方向的相反侧,并且包括用于使介质流出的流出口20。例如,罐10可以包括作为烟嘴200侧的第一端部和作为第一端部的相反侧端部的第二端部,流出口20可以位于第二端部。
包含推进剂及气溶胶生成物质的介质可以在罐10的内部(处于高压条件)保持液体状态。当罐10的流出口20被打开时,包含在介质中的推进剂气化或膨胀,从而介质可以流出或排出到罐10的外部。
移送管30可以接收从罐10流出或排出的介质。在一实施例中,移送管30可以包括与罐10的流出口20连接的一端部和与烟嘴200连接的另一端部,并且可以从上述一端部接收来自罐10的介质。
移送管30可以由能够承受气化或膨胀的介质的压力的材料制成。例如,移送管30可以由能够保持固定形状的金属材料(例如,铝、不锈钢)制成。作为其他例,移送管30可以由食品安全性优异的材料(例如,热塑性聚氨酯)制成。
从罐10传递到移送管30的介质可以在释放到气溶胶生成装置1000的外部之前,暂时滞留在移送管30。例如,通过配置在移送管30的另一端部的第一阀40,可以控制传递到移送管30的介质向气溶胶生成装置1000的外部释放。第一阀40是允许或阻断滞留在移送管30中的介质排出到气溶胶生成装置1000的外部的部分,将在后面对其进行更详细的说明。
根据一实施例,可以根据用户的气溶胶抽吸量设计移送管30的直径及长度。例如,移送管30的直径及长度,可以根据用户的每次抽吸或每次吸烟所需的介质的容量而进行设计。
移送管30的直径及长度中的至少任意一种越大,移送管30的容积越大,因此可以增加能够滞留在移送管30中的介质的最大量。换言之,可以通过调节移送管30的直径及长度,来改变每次抽吸或每次吸烟时从气溶胶生成装置1000生成的气溶胶的量。
如上所述,移送管30可以将相互隔开的罐10的流出口20和烟嘴200连接,由此可以在气溶胶生成装置1000的内部传递介质,并且根据移送管30的设计,可以按照用户的需求调节或改变从气溶胶生成装置1000生成的气溶胶的量。
根据图2所示的实施例,移送管30可以沿着罐10的外周面延伸。作为一例,移送管30可以在从罐10的外周面隔开规定间隔的状态下,以直线或曲线的形式从与流出口20连接的一端部沿着罐10的外周面延伸至与烟嘴200连接的另一端部。作为其他例,移送管30可以在与罐10的外周面相接触的状态下,以直线或曲线的形式从与流出口20连接的一端部沿着罐10的外周面延伸至与烟嘴200连接的另一端部。
根据图3所示的其他实施例,移送管30可以以螺旋状沿着罐10的外周面缠绕。其中,“以螺旋状沿着罐的外周面缠绕”可以是指,移送管30以对应于罐10的形状的方式沿着罐10的外周面缠绕在罐10。例如,罐10可以是圆柱形状、三棱柱形状、四棱柱形状、多角柱形状,移送管30可以对应于罐10的形状而以圆形螺旋形、三角螺旋形、四边螺旋形、多边螺旋形缠绕。
在一实施例中,罐10和移送管30可以配置成一体式。例如,移送管30可以以对罐10的外周面施加压力的方式沿着罐10的外周面缠绕。作为其他例,移送管30的至少一部分可以接合到罐10的外周面。具体地,移送管30可以通过焊接、粘结剂等接合到罐10,罐10和移送管30可以形成为一体化。
随着移送管30具有螺旋形结构,可以使移送管30的容量在本体100内部有限空间中最大化,并且可以使移送管30所占据的空间最优化,因而可以有效地配置气溶胶生成装置1000内部的构成要素。
此外,当受到外部冲击等时,缠绕在罐10的移送管30或与罐10形成为一体的移送管30的位置可以被固定,因此能够提高结构稳定性。
在其他实施例中,移送管30可以形成为各种形状,并可以配置在气溶胶生成装置1000的本体100内部的一部分。例如,移送管30被设计成具有如上所述的规定的直径及长度,其包括缠绕部分、卷曲部分或弯弯曲曲的部分,并配置在本体100内部的一部分。因此,能够减少移送管30在本体100内部所占据的空间(或体积),从而能够提高本体100内部的空间利用率。
第一阀40配置于移送管30的另一端部,并且控制滞留在移送管30的介质向外部释放。例如,当用户不使用气溶胶生成装置1000时,第一阀40关闭移送管30的另一端部,由此可以防止从罐10传递到移送管30的介质从移送管30泄露到气溶胶生成装置1000的外部,当用户使用气溶胶生成装置1000时,第一阀40打开移送管30的另一端部,由此可以使传递到移送管30的介质释放到气溶胶生成装置1000的外部。
作为其他例,当用户不使用气溶胶生成装置1000时,第一阀40关闭后述的喷嘴50的喷口(或喷孔),当用户使用气溶胶生成装置1000时,第一阀40打开喷嘴50的喷口,由此可以使介质释放到气溶胶生成装置1000的外部。换言之,若打开第一阀40,则滞留在移送管30的介质可以经过喷嘴50并向外部喷射气溶胶。
根据一实施例,根据用户的抽吸,第一阀40可以被打开。例如,第一阀40可以在用户抽吸气溶胶生成装置1000时被打开,并且可以在不抽吸气溶胶生成装置1000时被关闭。换言之,涉及一实施例的气溶胶生成装置1000可以根据用户的抽吸而调节气溶胶的生成。
第一阀40可以是,在规定的阈值压力以上的状态下打开,并且在规定的阈值压力以下的状态下关闭的机械式工作阀。机械式工作阀可以以如下方式设置:即,不会被滞留在移送管30中的介质的压力而被打开,只有在随着用户抽吸气溶胶生成装置1000而对移送管30的另一端部施加负压时才会被打开。
在一实施例中,第一阀40可以包括针阀(或“枢栓(pintle)”)。针阀可以是其一端以锐角完成的形状(例如,圆锥形),并且可以根据用户抽吸气溶胶生成装置1000所产生的压力变化而发生变位,从而打开或关闭喷口。作为一例,移送管30的另一端部可以根据针阀的上升或下降运动而被打开或关闭。作为其他例,后述的喷嘴50的喷口的缝隙可以根据针阀的上升或下降运动而被打开或关闭。
第一阀40的种类不限于上述例,第一阀40还可以是根据用户的输入而进行工作的电磁式工作阀。电子式工作阀例如可以是电磁阀(solenoid valve)。电磁阀可以以如下方式动作:即,当检测到用户的抽吸或用户的操作时,通过产生磁力来打开电磁阀内部的路径。
当第一阀40被打开时,喷嘴50可以对所释放出的介质进行雾化并喷射气溶胶。喷嘴50可以增加经过其的流体的流速,并且减少压力,由此使流体膨胀。例如,喷嘴50可以制造成其截面沿着释放介质的方向减少的形状。随着经过喷嘴50的介质发生膨胀,颗粒的大小被微粒化以及均匀化,并且可以从喷嘴50的出口喷出气溶胶。
喷嘴50的通道可以具有规定长度。其中,规定长度可以是指,使穿过喷嘴50内部的通道的介质(或气溶胶)微粒化成足够小的尺寸(例如,10μm的直径)的长度。例如,喷嘴50可以从第一阀40以曲线的方式延伸出规定长度。
在一实施例中,喷嘴50的通道可以包括弯曲的部分。例如,喷嘴50的通道可以包括用于改变介质的行进方向的部分。作为其他例,喷嘴50的通道还可以弯弯曲曲地延伸,以在喷嘴50的内部确保规定长度。
随着喷嘴50的通道的长度增加,介质在喷嘴50的内部的行进距离可以增加。因此,从喷嘴50喷射的气溶胶的平均粒径可以进一步缩小,从而用户可以更顺畅地吸入气溶胶。
根据一实施例,喷嘴50可以是双流体(air-atomizing)喷嘴,其包括外气通道,由此将气溶胶和外气进行混合并喷射。将在后面对双流体喷嘴进行更详细的说明。
如上所述,罐10的流出口20可以位于气溶胶生成装置1000的下部侧的另一端,而烟嘴200可以位于气溶胶生成装置1000的上部侧的一端。因此,可以解决参照图1a及图1b说明的现有的多个实施例的气溶胶生成装置10000a、10000b的问题。
在一实施例中,喷嘴50和烟嘴200可以沿着相同的方向配置。包括在烟嘴200的排出孔210可以沿着与喷嘴50喷射介质的方向平行的方向配置。
例如,喷嘴50可以以向+y方向喷射介质的方式配置,烟嘴200的排出孔210也可以配置成朝向+y方向。作为其他例,喷嘴50可以以将介质向+x方向和+y方向之间的一个方向喷射的方式配置,烟嘴200的排出孔210也可以配置成朝向与喷嘴50相同的方向。
通过使喷嘴50的方向与排出孔210的方向一致,从而可以通过烟嘴200向使用气溶胶生成装置1000的用户更顺畅地传递气溶胶。
以下,参照图4a及图4b,更详细地说明第二阀60的动作。
图4a是示出一实施例的气溶胶生成装置的一方式的局部放大图,图4b是示出一实施例的气溶胶生成装置的另一方式的局部放大图。
参照4a及图4b,根据一实施例的气溶胶生成装置1000还可以包括:第二阀60,通过控制流出口20的开闭来使储存在罐10中的介质向移送管30传递。第二阀60例如可以在第一位置P1和第二位置P2之间进行移动,并且可以打开和关闭罐10的流出口20。
在一个方面,第二阀60可以位于第一位置P1并关闭罐10的流出口20。罐10的内部处于相对高压的状态,因此罐10的内部的介质具有欲向外部移动的特性,但是可以借助用于关闭流出口20的第二阀60而阻断介质向外部移动。
根据一实施例,第二阀60可以包括:主体部61,用于调节流出口20的开闭;以及卡止部62,用于限制主体部61的移动范围。卡止部62制造成卡止在罐10的内侧,从而可以防止主体部61因罐10内部的压力而脱离到罐10的外部。换言之,卡止部62可以防止第二阀60因罐10内部的压力脱离其自身的移动范围而打开流出口20。
此外,第二阀60还可以包括弹性部(未示出),上述弹性部用于在不使用气溶胶生成装置1000时保持流出口20的关闭状态。
在另一个方面,第二阀60可以位于第二位置P2并打开罐10的流出口20。第二阀60可以通过在一侧被加压来从第一位置P1移动到第二位置P2。若第二阀60移动到第二位置P2,则形成能够使流出口20和移送管30之间连通的间隙21,并且储存在罐10中的介质可以经由所生成的间隙21而传递到移送管30。
根据第二阀60的流出口20的开闭机构(mechanism)不限于上述方式,只要是本领域普通技术人员,就能解旋转开闭机构等各种开闭机构可以应用到根据多个实施例的气溶胶生成装置1000。
另一方面,罐10、移送管30以及第二阀60可以是一体式单元,在罐10、移送管30以及第二阀60中的任意一种的耐久性低下或发生故障的情况下,可以单独更换形成为一体式单元的各个构件,也可以更换整个一体式单元。
根据一实施例,第二阀60通过用户的操作进行动作,第二阀60可以响应于用于打开流出口20的用户的操作,可以将储存在罐10中的介质传递到移送管30。例如,用户可以对第二阀60进行加压,使得第二阀60从第一位置P1移动到第二位置P2。
具体地,根据一实施例的气溶胶生成装置1000还可以包括用于调节第二阀60的动作的按钮70。其中,按钮70不仅可以实现为物理按钮,还可以实现为电容式触摸传感器。
例如,可以根据按钮70的操作而机械地调节第二阀60的动作。若连接到第二阀60的按钮70被按压,则第二阀60的一端被加压,据此,可以打开流出口20。
作为其他例,可以根据按钮70的操作对第二阀60的动作进行电气操作。具体地,若按钮70被按压,则对第二阀60施加磁力的电磁铁和向该电磁铁提供电流的电池电连接。换言之,按钮70可以是用于将电池连接到电磁铁的开关。若按钮70被按压,则电磁铁被施加电流,由此电磁铁生成对第二阀60施加磁力的磁场,从而对第二阀60的一端加压,此时流出口20才会被打开。
如上所述,按钮70可以与第二阀60物理连接或电连接,当用户操作按钮70时,第二阀60可以从第一位置P1移动到第二位置P2,或者从第二位置P2移动到第一位置P1,从而可以实现针对罐10的流出口20的开闭的控制。
在一实施例中,按钮70可以位于用于形成气溶胶生成装置1000的外观的外壳(housing)。其中,外壳可以是指用于保护本体免受外部冲击的外部壳(case)。例如,按钮70可以位于气溶胶生成装置1000的下部侧的一端。作为其他例,按钮70可以位于气溶胶生成装置1000的外周面。
用户可以在把持气溶胶生成装置1000的状态下加压按钮70,由此可以方便地调节(控制)第二阀60的动作。
由于第二阀60的动作根据按钮70的操作而被调节,因此传递到移送管30的介质的量可以根据按钮70的操作时间及操作强度中的至少任意一种被确定。
传递到移送管30的介质不会直接排出到气溶胶生成装置1000的外部,而是在打开第一阀40的条件下排出到气溶胶生成装置1000的外部,因此用户可以通过直接操作按钮70来调节所需的量的介质从罐10传递到移送管30。
换言之,用户可以直接调节第二阀60的开闭,由此可以在抽吸气溶胶生成装置1000之前提前确定所要生成的气溶胶的量。因此,当第一阀40被打开时,用户可以直接控制喷射到气溶胶生成装置1000外部的气溶胶的量。
在根据上述的多个实施例的气溶胶生成装置1000的内部,介质的移动过程可以分为从罐10到移送管30的移动过程和从移送管30到喷嘴50的移动过程,用户可以对用于调节两种移动过程的第一阀40及第二阀60进行操作或控制。
例如,用户在抽吸气溶胶生成装置1000之前打开第二阀60,由此使规定量的介质从罐10移动到移送管30,当需要生成气溶胶时,通过抽吸气溶胶生成装置1000来打开第一阀40,从而可以使滞留在移送管30中的介质移动到喷嘴50。
如上所述,由于气溶胶生成装置1000包括第一阀40及第二阀60,可以双重阻断气溶胶生成装置1000中的介质的泄露可能性,并且可以在用户所期望的时间点上生成所需要的量的气溶胶。
在根据上述实施例的气溶胶生成装置1000中,横切本体的长度方向上的截面形状可以是大致的圆形、椭圆形、正方形、矩形或各种形式的多边形截面。然而,气溶胶生成装置1000的截面形状不限于上述形状,气溶胶生成装置1000的结构不限于在沿着长度方向延伸时必须以直线延伸的结构。例如,气溶胶生成装置1000的截面形状可以弯曲成流线形或在特定区域上以预定的角度弯曲并以长条状延伸,使得用户用手容易地把持,并且,气溶胶生成装置1000的截面形状可以根据长度方向发生变化。
图5是简要示出又一实施例的气溶胶生成装置的图。
参照图5,根据另一实施例的气溶胶生成装置2000可以包括烟嘴200、本体100、罐10、流出口20、移送管30、第一阀40、喷嘴50、第二阀60、按钮70、电池510、传感器520、用户界面(interface)530、存储器540以及处理器550。
图5所示的气溶胶生成装置2000可以是在图3所示的气溶胶生成装置2000中追加了一部分硬件构成要素的装置,以下将省略说明与图3的说明重复的说明,并且以追加的部分为中心进行说明。
多个硬件构成要素可以配置在气溶胶生成装置2000的下部侧,但不限于图5所示的结构。根据气溶胶生成装置2000的设计,与本实施例相关的技术领域的普通技术人员可以理解能够改变气溶胶生成装置2000的结构配置。
电池510提供用于使气溶胶生成装置2000动作的电力。此外,电池510可以向设置在气溶胶生成装置2000内的其他多个硬件元件,即传感器520、用户界面530、存储器540以及处理器550提供其动作所需的电力。电池510可以是可充电电池或一次性电池。
例如,电池510可以包括镍基电池(例如,镍氢电池(nickel-metalhydridebattery)、镍镉电池(nickel-cadmium battery)、或锂基电池(例如,锂钴电池、磷酸锂电池、钛酸锂电池、锂离子电池或锂聚合物电池)。然而,可以用在气溶胶生成装置2000的电池510的种类不限于以上描述。根据需要,电池510还可以包括碱性电池、或锰电池。
气溶胶生成装置2000可以包括至少一个传感器520。由至少一个传感器520感测到的结果传递到处理器550,处理器550可以根据感测结果控制气溶胶生成装置2000以执行显示通知等的各种功能。
例如,至少一个传感器520可以包括抽吸检测传感器。抽吸检测传感器可以根据从外部流入的气流的流量(flow)变化、压力变化、以及声音的检测中的至少一种而检测用户的抽吸。抽吸检测传感器可以检测用户的抽吸的开始时间点及结束时间点,处理器550可以根据检测到的抽吸的开始时间点及结束时间点而判断抽吸时段(puff period)及非抽吸(non-puff)时段。
根据一实施例,气溶胶生成装置2000还包括用于对用户的抽吸进行检测的抽吸检测传感器,第一阀40可以根据由抽吸检测传感器检测到的结果而进行动作。例如,第一阀40是电磁阀,电磁阀可以根据由抽吸检测传感器检测到的结果而进行动作。
电磁阀可以根据由抽吸检测传感器检测到的用户的抽吸而产生磁力。例如,在由抽吸检测传感器感测到的结果传递到处理器550,处理器550可以根据感测结果而控制从电池510提供到电磁阀的电流。
在一实施例中,在电磁阀的内部可以包括可通过磁力进行移动的移动体。当未检测到用户的抽吸时,移动体不会被施加磁力,因此可以保持在关闭电磁阀内部的路径的位置,当检测到用户的抽吸时,移动体被施加磁力,因此可以从用于关闭路径的位置移动到用于打开路径的位置。
此外,至少一个传感器520可以包括用户输入传感器。用户输入传感器可以是如开关、物理按钮、触摸传感器等可以接收用户的输入的传感器。例如,触摸传感器可以是如下的电容传感器:当用户触摸由金属材料形成的规定区域时,产生电容(capacitance)变化,可以通过检测电容的变化来检测用户的输入。处理器550对从电容传感器接收到的电容的变化的前后值进行比较,从而可以确定是否发生了用户输入。当电容的变化前后值超过预设的阈值时,处理器550可以确定发生了用户的输入。
此外,至少一个传感器520可以包括运动(motion)传感器。可以通过运动传感器来获取如气溶胶生成装置2000的倾斜度、移动速度以及加速度等的气溶胶生成装置2000的运动有关信息。例如,运动传感器可以测量与气溶胶生成装置2000的移动状态、气溶胶生成装置2000的静置状态、气溶胶生成装置2000因抽吸而以规定范围内的角度发生倾斜的状态、以及在各个抽吸动作中气溶胶生成装置2000以与抽吸动作不同的角度发生倾斜的状态相关的信息。运动传感器可以使用本领域已知的各种方法测量气溶胶生成装置2000的运动信息。例如,运动传感器可以包括能够测量x轴、y轴及z轴三个方向的加速度的加速度传感器以及能够测量三个方向角速度的陀螺仪传感器。
存储器540作为用于存储在气溶胶生成装置2000内被处理的各种数据的硬件,存储器540可以存储由处理器550处理的数据以及待处理的数据。存储器540可以实现为如动态随机存储器(dynamic random access memory,DRAM)、静态随机存储器(static randomaccess memory,SRAM)等的随机存储器(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmableread-only memory,EEPROM)等的各种种类。
在存储器540可以存储有气溶胶生成装置2000的动作时间、最大抽吸次数、当前抽吸次数、以及关于用户的吸烟模式的数据等。
处理器550用于控制气溶胶生成装置2000的整体动作。处理器550可以以多个逻辑门阵列来实现,也可以以通用的微处理器550和存储有可在该微处理器550执行的程序的存储器的组合来实现。此外,本实施例所属技术领域的普通技术人员可以理解处理器550还可以以其他形式的硬件实现。
处理器550可以分析由至少一个传感器520感测到的结果,并且可以控制接下来要执行的处理。例如,处理器550可以根据由至少一个传感器感测到的结果而控制第一阀40和/或第二阀60的开闭。
一实施例还可以以包括可由计算机执行的指令(例如,由计算机执行的程序模块)的记录介质的形式实现。计算机可读介质可以是计算机可以访问的任何可用介质,包括易失性和非易失性介质、可移动和不可移动介质。此外,计算机可读介质可以包括计算机存储介质和通信介质。计算机存储介质包括以用于存储如计算机可读指令、数据解耦股、程序模块或其他数据的信息的任意方法或技术实现的易失性和非易失性介质、可移动和不可移动介质。典型地,通信介质包括如计算机可读指令、数据结构、程序模块的调制数据信号的其他数据、或其他传输机制,并且包括任意信息传递介质。
图6a是示出一实施例的双流体喷嘴的图,图6b是示出另一实施例的双流体喷嘴的图。
参照图6a及图6b,根据多个实施例的双流体喷嘴50a、50b可以包括外气流入的外气通道52a、52b。例如,双流体喷嘴50a、50b可以包括外气流入的至少一个外气通道52a、52b,由此使介质和外气在喷嘴50a、50b的内部或外部进行混合。
在一实施例中,双流体喷嘴50a可以包括至少一个的介质通道51a及外气通道52a,介质通道51a和外气通道52a可以在喷嘴50a的内部流体性连通。因此,沿着介质通道51a向喷嘴50a外部进行移动的介质可以在喷嘴50a内部的一区域与流入到喷嘴50a内部的外气进行混合或发生冲突。
根据其他实施例,双流体喷嘴50b可以包括至少一个的介质通道51b及外气通道52b,介质通道51b和外气通道52b延伸到用于喷射气溶胶的喷嘴50b的末端,并且在喷射气溶胶的喷嘴50b的末端外部流体性连通。因此,经由喷嘴50b而释放的介质和外气可以在喷嘴50b的末端的外部与外气进行混合或发生冲突。
如上所述,由于穿过双流体喷嘴50a、50b的介质可以在喷嘴50a、50b的内部或外部与外气进行混合或发生冲突,因此能够有效地生成具有更小颗粒的气溶胶。
与本实施例相关的技术领域的普通技术人员应理解,在不脱离所述记载内容的本质性特征的范围内,可通过变形方式来实现。因此,所公开的方法不应以限定的观点去理解,而应以说明的观点去理解。本发明的范围并不体现在前述的说明中,而体现在权利要求书中,并且与其同等范围内的所有区别点都应解释为包含在本发明内。

Claims (13)

1.一种气溶胶生成装置,其特征在于,包括:
烟嘴,与用户的口部接触;
罐(canister),用于储存包含尼古丁和推进剂的介质,所述罐位于所述烟嘴所在方向的相反侧并包括流出口,所述介质经由所述流出口流出;
移送管,包括与所述流出口连接的一端部和与所述烟嘴连接的另一端部,从所述移送管的一端部接收来自所述罐的所述介质;
第一阀,配置于所述移送管的另一端部,并且控制滞留在所述移送管的所述介质向外部释放;以及
喷嘴,若所述第一阀被打开,则将所述介质雾化而喷出气溶胶。
2.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述第一阀基于用户的抽吸进行动作。
3.根据权利要求2所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
还包括用于检测所述用户的抽吸的抽吸检测传感器,
所述第一阀基于所述抽吸检测传感器的检测结果进行动作。
4.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
还包括第二阀,所述第二阀通过控制所述流出口的开闭来使储存于所述罐中的介质向所述移送管传递。
5.根据权利要求4所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述第二阀响应于用户的操作而进行动作;
所述第二阀响应于用于打开所述流出口的所述用户的操作,将储存于所述罐中的介质传递到所述移送管。
6.根据权利要求5所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述第二阀能够在用于关闭所述流出口的第一位置和用于打开所述流出口的第二位置之间移动。
7.根据权利要求5所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
还包括按钮,所述按钮用于控制所述第二阀的动作,
基于所述按钮的操作时间和操作强度中的至少任意一种,确定传递到所述移送管的所述介质的量。
8.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
基于所述用户的气溶胶抽吸量,设计所述移送管的直径和长度。
9.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述移送管配置成以螺旋状沿着所述罐的外周面缠绕。
10.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述移送管配置成其至少一部分与所述罐的外周面相接触。
11.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述喷嘴是包括用于使外气流入的外气通道的双流体喷嘴(air-atomizing)。
12.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述喷嘴包括用于使介质通过的通道,所述通道包括弯曲部分。
13.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其特征在于,
所述烟嘴包括用于将所述气溶胶排出到外部的排出孔,
所述排出孔沿着与所述喷嘴喷出所述介质的方向平行的方向配置。
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