CN117897066A - 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置 - Google Patents

加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置 Download PDF

Info

Publication number
CN117897066A
CN117897066A CN202380012708.6A CN202380012708A CN117897066A CN 117897066 A CN117897066 A CN 117897066A CN 202380012708 A CN202380012708 A CN 202380012708A CN 117897066 A CN117897066 A CN 117897066A
Authority
CN
China
Prior art keywords
aerosol
foam
heating structure
generating device
generating
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202380012708.6A
Other languages
English (en)
Inventor
李源暻
鲜于准
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KT&G Corp
Original Assignee
KT&G Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020220061020A external-priority patent/KR20230161248A/ko
Application filed by KT&G Corp filed Critical KT&G Corp
Publication of CN117897066A publication Critical patent/CN117897066A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

一种配置成利用表面等离子体共振(SPR)而产生热量的加热结构,其包括发泡体,其中,所述发泡体可以包括多个金属颗粒以及多个孔,多个金属颗粒配置成通过表面等离子体共振而产生热量;多个孔位于所述多个金属颗粒之间。

Description

加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置
技术领域
本公开涉及一种配置成利用表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)来生成热的加热结构,例如涉及包括所述加热结构的气溶胶生成装置。
背景技术
目前,正在开发一种通过产生热量来加热对象的技术。例如,可以通过向电阻元件供电来产生热量。作为另一示例,可以通过线圈和基座之间的电磁耦合来产生热量。上述背景技术的内容是发明人在开发本发明的过程中掌握或在那段时间习得的内容,不应被理解为必须是提交本申请之前公开的一般公知技术。
发明内容
要解决的技术问题
本公开提供一种利用表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)来生成热的加热结构以及包括加热结构的气溶胶生成装置。
解决问题的技术方案
一种加热结构可以包括发泡体,其中,发泡体可以包括:多个金属颗粒,多个金属颗粒配置成通过表面等离子体共振(SPR)生成热量;以及多个孔,所述多个孔位于所述多个金属颗粒之间。
所述发泡体可以包括基板,所述基板包括所述多个金属颗粒与所述多个孔。
所述基板与所述多个金属颗粒可以由不同的材料形成。
所述多个金属颗粒可以包括纳米级颗粒。
所述发泡体可以包括位于多个孔之间的透光区域,光穿过透光区域。
所述多个孔中的至少一些孔可以是流体连通的。
所述多个孔中的至少一部分可以是朝向所述发泡体的外部敞开的。
所述加热结构还可以包括反射体,所述反射体设置在所述发泡体上并且配置成向所述发泡体反射光。
所述反射体可以是沿所述发泡体的边缘区域的至少一部分设置的。
所述发泡体还可以包括腔室。
所述发泡体还可以包括刺穿构件。
一种气溶胶生成装置包括:光源;以及配置成接收来自所述光源的光的加热结构,所述加热结构可以包括发泡体,所述发泡体可以包括:多个金属颗粒,多个金属颗粒被配置成通过表面等离子体共振(SPR)生成热量;以及多个孔,多个孔位于多个金属颗粒之间。
所述光源可以配置成发射波长为约380纳米(nm)或者波长大于380nm的光。
所述光源可以包括配置成分别向所述发泡体的不同侧部发射光的多个光源。
一种气溶胶生成系统包括:气溶胶生成制品;以及气溶胶生成装置,该气溶胶生成装置被配置成从气溶胶生成制品生成气溶胶,其中,所述溶胶生成装置可以包括:光源;以及配置成接收来自所述光源的光的加热结构,所述加热结构可以包括发泡体,所述发泡体可以包括:多个金属颗粒,多个金属颗粒配置成通过表面等离子体共振(SPR)生成热量;以及多个孔,多个孔位于多个金属颗粒之间。
发明的有利效果
根据一实施例,当应用加热结构来加热对象时,对象可以被局部加热,或者多个对象中的至少一部分被加热。根据一实施例,可以改善应用加热结构的装置(例如,气溶胶生成装置)的能量效率(例如,电池效率)。根据一实施例,可以通过加热结构所产生的热量,利用汽化方法而不是燃烧的方法从应用加热结构的制品(例如,气溶胶生成制品)中生成物质。根据一实施例的加热结构和包括加热结构的气溶胶生成装置的效果可能并不受限于上述效果,未言及的其他效果将通过下面的记载由本领域普通技术人员明确理解。
附图说明
基于参照下列附图进行的详细说明,本公开中的实施例的上述及其他方面、特征、以及优点将变得更加明确。
图1至图3是图示了根据一实施例的插入至气溶胶生成装置中的气溶胶生成制品的示例的视图。
图4及图5是图示了根据一实施例的气溶胶生成制品的示例的视图。
图6是根据一实施例的气溶胶生成装置的框图。
图7是图示了加热结构和包括根据一实施例的加热结构的气溶胶生成系统的视图。
图8是根据一实施例的图7的加热结构的部分A的放大图。
图9是图示了根据一实施例的加热结构及包括该加热结构的气溶胶生成系统的视图。
图10是图示了根据一实施例的加热结构及包括该加热结构的气溶胶生成系统的视图。
具体实施方式
在选择实施例中使用的术语时,考虑了本公开中的实施例的功能,同时尽可能选用广泛使用的通用术语。然而,也可能会根据本领域从业人员的意图、先例、或新技术等存在差异。在特定情况下申请人也可能任意选择术语,但对于这种情况,会在说明书的相应部分中详细说明该术语的含义。因此,本公开中使用的术语并非对术语的指定,应根据该术语具有的意义以及本公开的整体内容进行定义。
将理解的是,当某个部分“包括”特定部件时,在没有特别言及反例的情况下,该部件并不排除其他部件的情况,但是还可以包括另一部件。另外,在说明书中使用的“-单元”、“-模块”等术语是指用于处理至少一个功能或操作的部件,并且可以被实施为硬件或软件,或者硬件和软件的组合。
下面,将参照附图详细描述本公开的实施例,以使本公开所属的技术领域的技术人员能够容易地实施本发明。然而,本发明可以以许多不同形式来实施,并不受限于文中描述的实施例。
下面将参照附图详细描述本发明的实施例。
图1至图3是图示了被插入至气溶胶生成装置中的气溶胶生成制品的示例的视图。
参照图1,气溶胶生成装置1可以包括电池11、控制部12以及加热器13。参照图2以及图3,气溶胶生成装置1还可以包括汽化器14。此外,气溶胶生成制品2(例如香烟)可以插入至气溶胶生成装置1的内部空间中。
图1至图3中所示的气溶胶生成装置1可以包括与本文描述的实施例相关的部件。因此,本公开所属的领域的普通技术人员应当理解,除了图1至图3所示的部件之外,气溶胶生成装置1还可以包括其他通用部件。
此外,尽管示出了图2及图3中的气溶胶生成装置1中包括加热器13,但也可以根据需要省略加热器13。
图1示出了电池11、控制部12以及加热器13的线形排列(linear alignment)。图2示出了电池11、控制部12、汽化器14以及加热器13的线形排列。图3示出了汽化器14与加热器13并列排列(parallel alignment)。然而,气溶胶生成装置1的内部结构并不受限于图1至图3所示的内部结构。换言之,可以根据气溶胶生成装置1的设计来改变电池11、控制部12、加热器13以及汽化器14的排列方式。
当将气溶胶生成制品2插入气溶胶生成装置1中时,气溶胶生成装置1即可使加热器13和/或汽化器14工作来生成气溶胶。由加热器13和/或汽化器14生成的气溶胶可以通过气溶胶生成制品2传递至用户。
即使当气溶胶生成制品2未插入气溶胶生成装置1中时,气溶胶生成装置1也可以根据需要使加热器13进行加热。
电池11可以提供气溶胶生成装置1运行所需电力。例如,电池11可以提供电力使加热器13或汽化器14进行加热,并且,可以提供控制部12运行所需电力。电池11可以提供设置在气溶胶生成装置1的显示器、传感器、马达等的运行所需电力。
控制部12可以控制气溶胶生成装置1的整体运行。具体地,控制部12除了可以控制电池11、加热器13以及汽化器14之外,还可以控制气溶胶生成装置1中包括的其他部件的相应的操作。并且,控制部12可以通过确认气溶胶生成装置1中的部件的每个部件的状态来判断气溶胶生成装置1是否处于可运行状态。
控制部12可以包括至少一个处理器。至少一个处理器可以实现为多个逻辑门阵列,也可以实现为通用微处理器与存储器的组合,所述存储器中存储有可由微处理器执行的程序。对本公开所属领域的普通技术人员而言应理解的是至少一个处理器可以以其他形式的硬件来实现。
加热器13可通过由电池11供应的电力来进行加热。例如,将气溶胶生成制品插入气溶胶生成装置1时,加热器13可以位于气溶胶生成制品的外部。由此,加热后的加热器13可以提高气溶胶生成制品内气溶胶生成物质的温度。
加热器13可以是电阻加热器。例如,加热器13中包括导电迹线(track),随着电流流动通过导电迹线,加热器13可以被加热。然而,加热器13并不受限于上面的示例,并且将加热器13加热至期望的温度的任何示例可以是可应用的,并且不限于此。在这里,可以在气溶胶生成装置1中预先设置期望的温度,也可以由用户设置所期望的温度。
作为另一示例,加热器13可以是感应加热器。具体地,加热器13可以包括导电线圈,该导电线圈用于以感应加热的方式来加热气溶胶生成制品,并且气溶胶生成制品可以包括可由感应加热器加热的基座(susceptor)。
例如,加热器13可以包括管状加热元件、板状加热元件、针状加热元件或棒状加热元件,加热器13可以根据加热元件的形状来对气溶胶生成制品2的内部或外部进行加热。
此外,加热器13可以设置成:在气溶胶生成装置1中配置多个加热器13。在这种情况下,多个加热器13可以布置成插入至气溶胶生成制品2内部,也可以配置在气溶胶生成制品2的外部。此外,多个加热器13中的一些加热器13可以布置成插入至气溶胶生成制品2内部,其余加热器可以布置在气溶胶生成制品2的外部。然而,加热器13的形状并不受限于图1至图3中的形状,还可以设置成呈多种形状。
汽化器14可以加热液体组合物来生成气溶胶,并且所产生的气溶胶可以通过气溶胶生成制品2传递至用户。换言之,由汽化器14生成的气溶胶可以沿着气溶胶生成装置1的气流路径行进,并且气流路径可以构造成使得由汽化器14生成的气溶胶通过气溶胶生成制品传递至用户。
例如,汽化器14可以包括储液部(例如,贮存器)、液体输送装置以及加热元件。然而,各实施方式并不受限于此。例如,储液部、液体输送装置以及加热元件可以作为独立模块被包括在气溶胶生成装置1中。
储液部可以储存液体组合物。例如,液体组合物可以是含有挥发性烟草芳香成分的含烟草物质的液体,或者可以是包括非烟草物质的液体。储液部可以被制造成能够从汽化器14中进行拆卸以及能够附接至汽化器14,或者储液部可以被制造成与汽化器14形成为一体。
例如,液体组合物可以包括水、溶剂、乙醇、植物提取物、香料、香味剂、或维生素混合物。香料可以包括例如薄荷醇、薄荷、绿薄荷油、各种水果香味成分等。然而,各实施方式并不受限于此。香味剂中可以包括向用户提供不同香味或口味的成分。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。然而,各实施方式并不受限于此。并且,液体组合物可以包括气溶胶形成剂,比如甘油以及丙二醇。
液体输送装置可以将储液部中的液体组合物传递至加热结构。例如,液体输送装置可以是芯(wick),比如棉纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维、多孔陶瓷。然而,各实施方式不限于此。
加热元件可以是配置成对由液体输送装置输送的液体组合物进行加热的元件。例如,加热元件可以是金属加热丝、金属加热板、陶瓷加热器等。然而,各实施方式并不受限于此。此外,加热元件可以包括传导丝,比如镍铬合金丝,并且加热元件可以布置为呈围绕液体输送装置卷绕的结构。随着电流被供应,加热元件可以被加热,并且加热元件可以将热传递至与加热元件相接触的液体组合物,并且可以由此来加热液体组合物。最终可以生成气溶胶。
例如,汽化器14还可以被称为烟弹(cartomizer)或雾化器(atomizer)。然而,各实施方式并不受限于此。
同时,除了电池11、控制部12、加热器13以及汽化器14之外,气溶胶生成装置1还可以包括其他通用部件。例如,气溶胶生成装置1还可以包括输出视觉信息的显示器和/或输出触觉信息的马达。另外,气溶胶生成装置1可以包括至少一个传感器(例如,抽吸传感器、温度传感器、气溶胶生成制品插入检测传感器等)。此外,气溶胶生成装置1还可以被制造成具有以下结构:在插入有气溶胶生成制品2的情况下,该结构允许外部空气的引入以及允许内部气体的流出。
尽管图1至图3中未示出,气溶胶生成装置1可以与单独的托架一起构成系统。例如,托架可以用于对气溶胶生成装置1的电池11进行充电。替代性地,也可以在托架与气溶胶生成装置1联接的情况下,托架可以用于对加热器13进行加热。
气溶胶生成制品2可以与通常的燃烧式香烟类似。例如,气溶胶生成制品2可以被分为包括气溶胶生成物质的第一部分与包括过滤器等的第二部分。替代性地,气溶胶生成制品2的第二部分也可以包括气溶胶生成物质。例如,设置为呈颗粒或囊状件的形式的气溶胶生成物质可以被插入至第二部分。
第一部分可以整体地插入至气溶胶生成装置1中,而第二部分可以暴露至外部。替代性地,仅第一部分可以被部分地插入至气溶胶生成装置1中,或者第一部分可以被整体地插入至气溶胶生成装置1中,并且第二部分可以被部分地插入至气溶胶生成装置1中。用户可以在用嘴咬住第二部分的状态下吸入气溶胶。此时,随着外部空气穿过第一部分,可以生成气溶胶,并且所生成的气溶胶可以穿过第二部分而传递至用户的嘴。
例如,外部空气可以通过形成在气溶胶生成装置1中的至少一个空气路径而被引入。在该示例中,用户可以调节形成在气溶胶生成装置1的空气路径的打开或关闭以及/或者空气路径的大小。由此,用户可以调节雾化量、抽吸感觉等。作为另一示例,外部空气还可以通过形成在气溶胶生成制品2的表面上的至少一个孔口(hole)而引入至气溶胶生成制品2的内部。
下面,参照图4及图5来说明气溶胶生成制品2的示例。
图4及图5是示出了气溶胶生成制品的示例的图示。
参照图4,气溶胶生成制品2可以包括烟草棒21及滤棒(filter rod)22。上文参照图1至图3描述的第一部分21可以包括烟草棒21,第二部分22可以包括滤棒22。
尽管滤棒22被示出为具有图4中的单个段,但各实施方式并不受限于此。换言之,滤棒22还可以包括多个段。例如,滤棒22可以包括对气溶胶进行冷却的段以及对气溶胶内所含的预定成分进行过滤的过滤的段。此外,滤棒22还可以根据需要包括执行其他功能的至少一个段。
气溶胶生成制品2的直径范围可以是5mm至9mm以内,气溶胶生成制品的长度是约48mm。然而,各实施方式不受限于此。例如,烟草棒21的长度可以约为12mm、滤棒22的第一段的长度可以约为10mm,滤棒22的第二段的长度可以约为14mm,滤棒22的第三段的长度可以约为12mm。然而,各实施方式不受限于此。
气溶胶生成制品2可以是用至少一个包装件24包装的。包装件24上可以具有至少一个孔口,外部空气通过至少一个孔口引入,或者内部气体通过至少一个孔口流出。作为一种示例,气溶胶生成制品2可以是用一个包装件24来包装。作为另一示例,气溶胶生成制品2还可以是用两个或者两个以上的包装件24以层叠的方式包装的。例如,通过第一包装件241包装烟草棒21,通过包装件242、243、244包装滤棒22。此外,气溶胶生成制品2可以利用单个包装件245再次被整体包装。例如,当滤棒22包括多个段,可以用包装件242、243、244包装各个段。
第一包装件241以及第二包装件242可以是由通常的滤棒包装纸形成的。例如,第一包装件241以及第二包装件242可以是多孔包装纸或无孔包装纸。此外,第一包装件241以及第二包装件242可以是具有耐油性的纸和/或铝层压式的包装材料形成。
第三包装件243可以是硬包装纸。例如,第三包装件243的基重可以在88g/m2至96g/m2的范围中,理想地可以在90g/m2至94g/m2的范围中。此外,第三包装件243的厚度可以在120μm至130μm的范围中,并且理想地,第三包装件243的厚度可以是约125μm。
第四包装件244是耐油性硬包装纸。例如,第四包装件244的基重可以在88g/m2至96g/m2的范围中,并且理想地,可以在90g/m2至94g/m2的范围中。此外,第四包装件244的厚度可以在120μm至130μm的范围中,并且理想地,第四包装件244的厚度可以是约125μm。
第五包装件245可以是灭菌纸(例如MFW)。在这里,灭菌纸(MFW)是一种专门制备的纸,其在拉伸强度、耐水性、平滑度等方面优于普通纸。例如,第五包装件245的基重可以在57g/m2至63g/m2的范围中,并且理想地,可以是约60g/m2。此外,第五包装件245的厚度可以包括在64μm至70μm的范围中,并且理想地,第五包装件245的厚度可以是约67μm。
第五包装件245可以具有在内部添加至第五包装件的预定材料。例如,该预定材料可以是硅。然而,各实施方式不限于此。例如,硅可以具有如下特性:例如具有受温度影响小的耐热性、不易氧化的抗氧化性、对各种化学品的耐受性、防水性或电绝缘性。然而,也可以不必使用硅,只要是具有上述特性的材料都可以被应用(或用于涂覆)到第五包装件245中,而不受限制。
第五包装件245可以防止气溶胶生成制品2燃烧。例如,可能存在以下可能性:当烟草棒21被加热器13加热时气溶胶生成制品2发生燃烧。具体地,当温度升高而超过烟草棒21中包含的任何一种材料的燃点时,气溶胶生成制品2可能会燃烧。即使出现这种情况,由于第五包装件245包含不可燃材料,仍然可以防止气溶胶生成制品2发生燃烧。
此外,第五包装件245可以防止气溶胶生成装置(例如,保持件)被气溶胶生成制品2中产生的物质污染。用户在抽吸时,气溶胶生成制品2中可能产生液体物质。例如,随着气溶胶生成制品2生成的气溶胶被外部空气冷却,会产生液体物质(例如,水分等)。通过用第五包装件245包裹气溶胶生成制品2,可以防止气溶胶生成制品2中产生的液体物质泄漏到气溶胶生成制品2外部。
烟草棒21可以包括气溶胶生成物质。例如,气溶胶生成物质可以包括例如甘油、丙二醇、乙二醇、二丙二醇、二甘醇、三甘醇、四甘醇以及油醇中的至少一种。然而,各实施方式并不受限于此。烟草棒21还可以包括其他添加剂,比如说例如调味剂、润湿剂和/或有机酸(organic acid)。此外,烟草棒21可以包括香味液体,当香味液体被喷洒在烟草棒21上时,香味液体被添加,该香味液体比如薄荷醇或保湿剂。
烟草棒21可以以多种形式被制造。例如,烟草棒21可以被形成为片状件(sheet)或丝状件(strand)。替代性地,烟草棒21还可以由从烟草片状件切碎而获得的烟丝制成。此外,可以用导热材料包裹烟草棒21。例如,导热材料可以是金属箔,比如铝箔。然而,各实施方式不限于此。例如,包裹烟草棒21的导热材料可以使传递至烟草棒21的热得到均匀分散,由此提高施加至烟草棒21的热的传导率,从而改善烟草的口味。此外,包裹烟草棒21的导热材料可以用作由感应加热器加热的基座。在这种情况下,虽未图示,除了包裹烟草棒外部的导热材料之外,烟草棒21还可以包括附加的基座。
滤棒22可以是醋酸纤维素过滤器。然而,滤棒22的形状不受限制。例如滤棒22可以是柱形棒,或者滤棒22可以是内部中空的管状棒。滤棒22还可以是凹槽形棒。例如,当滤棒22包括多个段时,多个段中至少一个段可以被制造为呈不同的形状。
滤棒22的第一段可以是醋酸纤维素滤棒。例如,第一段可以是内部中空的管状结构。在加热器13被插入到烟草棒21中时,第一段可以防止烟草棒21的内部材料向后推动,并且第一段可以使气溶胶冷却。包括在第一段中的中空部的理想直径可以在2mm至4.5mm的范围内。然而,各实施方式并不受限于此。
第一段的理想的长度可在4mm至30mm的范围内。然而,各实施方式并不受限于此。理想地,第一段的长度可以为10mm。然而,各实施方式并不受限于此。
第一段可以具有以下硬度:在制造第一段的过程中,可以通过对增塑剂的含量进行调节来调节第一段的硬度。此外,第一段可以通过以下方式制造:将诸如具有相同或不同材料的膜或管之类的结构插入到第一段中(例如,插入到中空部中)。
滤棒22的第二段对由加热器13加热烟草棒21所生成的气溶胶进行冷却。由此,用户可以吸入被冷却到适当温度的气溶胶。
可以根据气溶胶生成制品2的形状以各种方式来确定第二段的长度或直径。例如,第二段的理想长度可以在7mm至20mm的范围内。理想地,第二段的长度可为约14mm。然而,各实施方式并不受限于此。
第二段可以通过编织聚合物纤维来制造。在这种情况下,可以将香味液体施加到由聚合物形成的纤维上。作为另一示例,第二段可以通过将涂有香味液体的独立纤维和由聚合物制成的纤维编织在一起来制成。在另一示例中,第二段可以由卷曲的聚合物片材形成。
例如,聚合物可以是用选自以下组中的材料来制备:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚乳酸(PLA)、醋酸纤维素(CA),以及铝箔。
由于第二段由编织的聚合物纤维或卷曲的聚合物片材制成,因此第二段可包括沿纵向方向延伸的一个通道或多个通道。在文中使用的通道是指气体(例如,空气或气溶胶)经过的路径。
例如,通过卷曲聚合物片材形成的第二段可以是用厚度在约5μm至约300μm之间,例如在约10μm至约250μm之间的材料形成。此外,第二段的总表面积可以在约300mm2/mm至约1000mm2/mm之间。另外,气溶胶冷却元件可由比表面积约为10mm2/mg至约100mm2/mg的材料形成。
同时,第二段可包括含有挥发性香味成分的丝状件(thread)。挥发性香味成分可以是薄荷醇。然而,各实施方式并不受限于此。例如,丝状件可被填充有足够量的薄荷醇以向第二段提供至少1.5mg的薄荷醇。
滤棒22的第三段可以是醋酸纤维素滤棒。第三段的理想的长度可以在4mm至20mm之内。例如,第三段的长度可以约为12mm。然而,各实施方式并不受限于此。
第三段可以被制造成使得:在制造第三段的过程中通过将香味液体喷洒到第三段上来产生香味。或者,施加有香味液体的单独纤维可以被插入第三段中。烟草棒21中生成的气溶胶可以在经过滤棒22的第二段时得到冷却,并且冷却后的气溶胶通过第三段传递到用户。因此,香味元件被添加到第三段时,传递给用户的香味可以维持更长的时间。
此外,滤棒22可以包括至少一个囊状件23。在这里,囊状件23可以起到产生香味的作用,也可以起到生成气溶胶的作用。例如,囊状件23可以是用膜包裹含有香味的液体的结构。囊状件23可以是球形或者筒形形状。然而,各实施方式并不受限于此。
参照图5,气溶胶生成制品3还可以包括前端塞33。前端塞33可以布置在烟草棒31的与滤棒32相反的一侧上。前端塞33可以防止烟草棒31脱离至外部,并且还可以防止在吸烟过程中烟草棒31中的液态气溶胶流入气溶胶生成装置中(例如图1至图3的气溶胶生成装置1)。
滤棒32可以包括第一段321与第二段322。在这里,第一段321可以对应于图4的滤棒22的第一段,并且第二段322可以对应于图4的滤棒22的第三段。
气溶胶生成制品3的直径与整体长度可以对应于图4的气溶胶生成制品2的直径与整体长度。例如,前端塞33的长度可以约为7mm,烟草棒31的长度可以约为15mm,第一段321的长度可以约为12mm,并且第二段322的长度约为14mm。然而,各实施方式不限于此。
气溶胶生成制品3可以用至少一个包装件35包装。包装件35可以具有至少一个孔,外部空气通过至少一个孔流入或内部气体通过至少一个孔流动到外侧。例如,用第一包装件351包装前端塞33,用第二包装件352包装烟草棒31,用第三包装件353包装第一段321,以及用第四包装件354包装第二段322。此外,可以用第五包装件355再次整体包装气溶胶生成制品3。
此外,第五包装件355上可以形成至少一个开孔(perforation)36。例如,开孔36可以形成在围绕烟草棒31的区域,但并不受限于此。开孔36可以起到将通过图2及图3所示的加热器13产生的热传递至烟草棒81内部的作用。
此外,第二段322可以包括至少一个囊状件34。在这里,囊状件34可以起到产生香味的作用,也可以起到生成气溶胶的作用。例如,囊状件34可以具有以下结构:在该结构中,用膜包裹含香味的液体。囊状件34可以具有球形或者筒形的形状,但并不受限于此。
第一包装件351可以是在通常的过滤器包装纸与诸如铝箔之类的金属箔的组合。例如,第一包装件351的整体厚度可以在45μm至55μm的范围中,优选可以是约50.3μm。此外,第一包装件351的金属箔厚度可以在6μm至7μm的范围中,优选可以是6.3μm。此外,第一包装件351的基重可以在50g/m2至55g/m2的范围中,优选可以是53g/m2
第二包装件352及第三包装件353可以是通常的过滤器包装纸。例如,第二包装件352及第三包装件353可以是多孔包装纸或无孔包装纸。
例如,第二包装件352的孔隙度可以是35000CU,但并不受限于此。并且,第二包装件352的厚度可以在70μm至80μm的范围内,优选可以是约78μm。此外,第二包装件352的基重可以是20g/m2至25g/m2的范围内,优选可以是23.5g/m2
例如,第三包装件353的孔隙度可以是24000CU,但并不受限于此。并且,第三包装件353的厚度可以在60μm至70μm的范围内,优选可以是约68μm。此外,第三包装件353的基重可以是20g/m2至25g/m2的范围内,优选可以是21g/m2
第四包装件354可以是由聚乳酸(PLA)层压纸形成的。在这里,PLA层压纸是指包括纸层、PLA层以及纸层的3层纸。例如,第四包装件354的厚度可以在100μm至120μm的范围内,优选可以是约110μm。此外,第四包装件354的基重可以在80g/m2至100g/m2的范围内,优选可以是88g/m2
第五包装件355可以是灭菌纸(例如MFW)。在这里,灭菌纸(MFW)是一种专门制造的纸,其在拉伸强度、耐水性、平滑度等方面优于普通纸。例如,第五包装件355的基重可以在57g/m2至63g/m2的范围中,优选可以是约60g/m2。并且,第五包装件355的厚度可以在64μm至70μm的范围中,并且优选可以是约67μm。
第五包装件355可以具有在内部添加至第五包装件的预定材料。在这里,预定材料例如可以是硅。然而,各实施方式不限于此。例如,硅具有受温度影响小的耐热性、不易氧化的抗氧化性、对各种化学品的耐受性、防水性或电绝缘性等特性。然而,可能并不必使用硅,只要是具有上述特性的材料都可以不受限制地被应用(或用于涂覆)到第五包装件355。
前端塞33可以由醋酸纤维素形成。例如,前端塞33可以是通过向醋酸纤维素丝束添加增塑剂(例如,三醋精)来制造的。由醋酸纤维素丝束形成的长丝的单丝旦数(monodenier)可以在1.0至10.0的范围中,优选在4.0至6.0的范围内。更优选地,前端塞33的长丝的单丝旦数可以是约5.0。此外,构成前端塞33的长丝的横截面可以是Y形。前端塞33的总旦数(total denier)可以在20000至30000的范围中,优选是在25000至30000的范围中。更优选地,前端塞33的总旦数可为28000。
根据需要,前端塞33可以包括至少一个通道,并且各个通道的横截面形状可以各不相同。
烟草棒31可以对应于上述参照图4说明的烟草棒21。因此,下面将省略对烟草棒31的详细说明。
第一段321可由醋酸纤维素形成。例如,第一段可以是内部中空的管状结构。第一段321可以通过在醋酸纤维素丝束中添加增塑剂(例如三醋精)来制成。例如,第一段321的单丝旦数和总旦数可以与前端塞33的单丝旦数和总旦数相同。
第二段322可由醋酸纤维素形成。第二段322的长丝的单丝旦数(mono denier)可以在1.0至10.0的范围内,优选可以在8.0至10.0的范围内。更优选地,第二段322的长丝的单丝旦数可为9.0。另外,第二段322的长丝的横截面可以是Y形。第二段322的总旦数(totaldenier)可以在20000至30000的范围内,优选可以为25000。
图6是根据一实施例的气溶胶生成装置400的框图。
气溶胶生成装置400可以包括控制部410、感测单元420、输出单元430、电池440、加热器450、用户输入单元460、存储器470以及通信单元480。但气溶胶生成装置400的内部结构并不受限于图6所示的内部结构。对于本公开所属领域的普通技术人员而言应理解的是可以根据气溶胶生成装置400的不同设计省略图6所示的部分部件或可以进一步添加新部件。
感测单元420可以感测气溶胶生成装置400的状态或气溶胶生成装置400的周围环境的状态,并将通过感测获得的感测信息传输至控制部410。控制部410可以基于所述感测信息控制气溶胶生成装置400以控制以下操作:加热器450的操作、限制吸烟、判定是否插入气溶胶生成制品(例如,香烟、烟弹等)、显示通知、执行其他功能等。
感测单元420可以包括温度传感器422、插入检测传感器424和抽吸传感器426中的至少一者,但并不受限于此。
温度传感器422可以对加热器450(或气溶胶生成物质)被加热所处的温度进行感测。气溶胶生成装置400可以包括单独的温度传感器来感测加热器450的温度,或者加热器450本身可用作温度传感器来执行功能。或者,温度传感器422可围绕电池440布置以监测电池440的温度。
插入检测传感器424可以感测气溶胶生成物质是否被插入和/或移除。例如,插入检测传感器424可以包括例如膜传感器、压力传感器、光传感器、电阻传感器、电容传感器、电感传感器和红外传感器中的至少一者,插入检测传感器可以对由于插入和/或移除气溶胶生成制品所导致的信号变化进行感测。
抽吸传感器426可以基于气流路径或气流通道中的各种物理变化来感测来自用户的抽吸。例如,抽吸传感器426可以基于温度变化、流量(flow)变化、电压变化和压力变化中的任何一者来感测来自用户的抽吸。
除了上述传感器422至426之外,感测单元420还可以包括以下中的至少一者:温/湿度传感器、气压传感器、磁传感器(magnetic sensor)、加速度传感器(accelerationsensor)、陀螺仪传感器、位置传感器(例如,全球定位系统(GPS))、接近传感器以及红绿蓝(RGB)传感器(例如照度传感器(illuminance sensor))中的至少一者。由于本领域普通技术人员可以从名称中直观地推断出每个传感器的功能,因此省略更详细的说明。
输出单元430可以将有关气溶胶生成装置400的状态信息输出并且将信息提供给用户。输出单元430可以包括显示部432、触觉部分434以及声音输出部436中的至少一个,但并不受限于此。当显示部432和触摸板以分层的结构被提供以形成触摸屏时,显示部432不仅可以用作输出设备还可以用作输入设备。
显示部432可以将有关气溶胶生成装置400的信息可视化地提供给用户。例如,有关气溶胶生成装置400的信息可以包括例如气溶胶生成装置400的电池440的充电/放电状态、加热器450的预热状态、气溶胶生成制品的插入/移除状态、气溶胶生成装置400的使用受限状态(例如,检测到异常制品)等各种信息,并且显示部432可以将所述信息输出到外部。显示部432可以是液晶显示面板(LCD)、有机发光显示面板(OLED)等。显示部432还可以是发光二极管(LED)装置的形式。
触觉部434可以将电信号转换成机械刺激或电刺激以向用户提供有关气溶胶生成装置400的触觉信息。例如,触觉部434可以包括马达、压电元件或电刺激装置。
声音输出部436可将有关气溶胶生成装置400的信息通过声音的方式提供给用户。例如,声音输出部436可以将电信号转换成声音信号并将声音信号输出到外部。
电池440可以提供用于使气溶胶生成装置400运行所需电力。电池440可以供电来使加热器450进行加热。并且,电池440可以供给对包括在气溶胶生成装置400中的其他部件(例如感测单元420、输出单元430、用户输入单元460、存储器470以及通信单元480)的操作而言所需电力。电池440可以是可充电电池或一次性电池。例如,电池440可以是锂聚合物(LiPoly)电池,但并不受限于此。
加热器450可以从电池440接收电力来加热气溶胶生成物质。尽管图6中未示出,但气溶胶生成装置400还可以包括转换电池440的电力并将电力供应至加热器450的电力转换电路(例如,直流至直流转换器(DC/DC转换器))。另外,当气溶胶生成装置400以感应加热的方式生成气溶胶时,气溶胶生成装置400还可以包括直流至交流转换器(DC/AC转换器),该直流至交流转换器将电池440的直流电转换为交流电。
控制部410、感测单元420、输出单元430、用户输入单元460、存储器470以及通信单元480可以从电池440接收电力来执行功能。尽管图6中未示出,气溶胶生成装置400还可以包括对电池440的电力进行转换并将电力供应至各个部件的电力转换电路,例如,低压差(low dropout,LDO)电路或电压调节器电路。
在一实施例中,加热器450可以由任何合适的电阻材料形成。例如,电阻材料可以是包括钛、锆、钽、铂、镍、钴、铬、铪、铌、钼、钨、锡、镓、锰、铁、铜、不锈钢、镍铬等的金属或金属合金,但并不受限于此。并且,加热器130可以实现为金属加热丝(wire)、设置有导电迹线(track)的金属加热板(plate)、陶瓷加热元件等,但并不受限于此。
在一实施例中,加热器450可以是感应加热器。例如,加热器450可以包括基座(susceptor),该基座通过由线圈施加的磁场来发热,由此来加热气溶胶生成物质。
在一实施例中,加热器450可以包括多个加热器。例如,加热器450可以包括用于加热气溶胶生成制品的第一加热器和用于加热液体的第二加热器。
用户输入单元460可以接收用户输入的信息或向用户输出信息。例如,用户输入单元460可以包括键盘(key pad)、圆顶形开关(dome switch)、触摸板(例如接触电容式、压力电阻膜式、红外感应式、表面超声波传导式、整体张力测量式、压电效应方法等)、滚轮、滚轮开关等,但各实施方式并不受限于此。此外,尽管图6中未示出,气溶胶生成装置400还可以包括诸如通用串行总线(USB,universal serial bus)接口之类的连接接口(connectioninterface),并且可以通过诸如USB接口之类的连接接口与另一外部设备连接来传递和接收信息,或对电池440进行充电。
存储器470是用于对在气溶胶生成装置400中所处理的各种数据进行存储的硬件,存储器470可以存储由控制部410处理的数据和待处理的数据。存储器470可以包括以下中的至少一种存储介质的类型:闪存型(flash memory type)存储器、硬盘型(hard disktype)存储器、多媒体卡微型(multimedia card micro type)存储器、卡型存储器(如SD或XD存储器等)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、静态随机存取存储器(static random access memory,SRAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、可编程只读存储器(programmable read-only memory,PROM)、磁存储器、磁盘、或光盘。存储器470可以存储气溶胶生成装置400的运行时间、最大抽吸次数、当前抽吸次数、至少一个温度曲线和与用户的吸烟模式相关联的数据等。
通信单元480可以包括与另一电子装置通信的至少一个部件。例如,通信单元480可以包括近距离通信单元482以及无线通信单元484。
近距离无线通信单元(short-range wireless communication unit)482可以包括蓝牙通信单元、蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)通信单元、近场通信单元(NearField Communication unit)、WLAN(Wi-Fi)通信单元、Zigbee通信单元、红外数据(IrDA,infrared Data Association)通信单元、WFD(Wi-Fi Direct)通信单元、超宽带(ultrawideband,UWB)通信单元、Ant+通信单元等,但各实施方式并不受限于此。
无线通信单元484可以包括例如但不限于:蜂窝网络通信部、互联网通信部、计算机网络(例如,局部区域网络(LAN)或广域网络(WAN))通信部等。然而,各实施方式不限于此。无线通信单元484可以使用订阅用户信息(例如,国际移动订阅用户标识符(IMSI))以在通信网络内识别和验证气溶胶生成装置400。
控制部410可以控制气溶胶生成装置400的整体运行。在一实施例中,控制部410可以包括至少一个处理器。处理器可以实现为多个逻辑门的阵列,也可以实现为通用微处理器与存储器的组合,所述存储器中存储有可由微处理器执行的程序。此外,对本公开所属领域的普通技术人员而言应理解的是控制部可以以其他类型的硬件来实现。
控制部410可以通过控制电池440向加热器450的电力供应来控制加热器450的温度。例如,控制部410可以通过控制电池440和加热器450之间的开关元件的开关来控制供电。在另一示例中,直接加热电路可以根据来自控制部410的控制命令来控制对加热器450的电力供应。
控制部410可以对通过感测单元420的感测而获得的感测结果进行分析并控制后续过程。例如,控制部410可以根据由感测单元420获得的感测结果来控制提供给加热器450的电力,由此启动和关闭加热器450的操作。作为另一示例,控制部410可以根据由感测单元420获得的感测结果来控制提供给加热器450的供电量以及将要供应电力的时间,使加热器450可以被加热到预定温度或维持在合适的温度处。
控制部410可以基于由感测单元420获得的感测结果来控制输出单元430。例如,当通过抽吸传感器426计数的抽吸次数达到预设次数时,控制部410可以通过显示部432、触觉部434以及声音输出部436中的至少一个向用户通知:气溶胶生成装置400即将停止。
在一实施例中,控制部410可以根据由感测单元420感测到的气溶胶生成制品的状态来控制对加热器450的供电时间和/或供电量。例如,当气溶胶生成制品处于过湿状态时,控制部410可以控制向感应线圈的供电时间,从而与气溶胶生成制品处于普通状态的情况相比,延长了预热时间。
一种实施例也可以实现为记录介质的形式,记录介质包括可由计算机执行的指令,比如可由计算机执行的程序模块。计算机可读介质可以是可由计算机访问的任何可用介质,且可用介质包括所有易失性(volatile)介质、非易失性(non-volatile)介质、以及可移动(removable)介质、不可移动(non-removable)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两者。计算机存储介质(computer storage medium)包括用于存储比如计算机可读指令代码(computer-readable instruction code)、数据结构(datastructure)、程序模块或其他数据的信息的所有通过特定方法或技术实现的所有易失性/非易失性介质和可移动/不可移动介质。通信介质通常包括计算机可读指令代码、数据结构、诸如程序模块或其他传输机制的调制数据信号(modulated data signal)中的其他数据,且通信介质包括任意信息传输介质。
图7是根据一实施例的加热结构和包括加热结构的气溶胶生成系统的附图。图8是根据一实施例的图7的加热结构的A部分的放大图。
参照图7和图8,气溶胶生成系统500可包括包含可汽化物质的气溶胶生成制品501和构造成用于从气溶胶生成制品501生成气溶胶的气溶胶生成装置502。
气溶胶生成装置502可以包括加热结构550。加热结构550可以构造成通过表面等离子体共振(SPR)产生热量。术语“表面等离子体共振(SPR)”是指沿着金属颗粒与介质的界面传播的电子的集体振荡。例如,撞击(hit)加热结构550的光可以使金属颗粒的电子产生集体振动。对金属颗粒的电子的激发可以产生热能,所产生的热能可以在存在加热结构550的环境中传递。在一实施例中,加热结构550可以通过将所产生的热量传递至一对象而对另一对象(例如,气溶胶生成制品501)进行加热。
在一实施例中,加热结构550可以配置成将对象(例如,气溶胶生成制品501)加热至任何合适的温度。例如,加热结构550可以将对象加热至约200℃至约350℃的温度或者加热至约350℃以下的温度。当加热结构550使用表面等离子体共振时,可以减小向气溶胶生成装置502供应能量的能量源(例如,电池)的大小。
在一实施例中,加热结构550可包括发泡体552。发泡体552可包括第一面552A(例如,图7的上面)和与第一面552A相反的第二面552B(例如,图7的下面)。
在一种实施例中,气溶胶生成制品501可设置在发泡体552的第一面552A上。例如,气溶胶生成制品501可与第一面552A分隔开。或者,气溶胶生成制品501可以大体上与第一面552A接触。
在一实施例中,发泡体552可包括多个金属颗粒5521。多个金属颗粒5521可以包括适合通过表面等离子体共振而产生热量的任何材料。例如,多个金属颗粒5521可包括金、银、铜、钯、铂、铝、钛、镍、铬、铁、钴、锰、铑以及钌中的至少一种或它们的组合。
在一实施例中,多个金属颗粒5521可以是适合通过与预定波长带(例如,可见光波长带,即,约380nm至约780nm)的光相互作用来产生热量的任何材料。例如,多个金属颗粒可包括金、银、铜、钯、以及铂中的至少一种或它们的组合。
在一实施例中,多个金属颗粒5521可以具有纳米级大小。例如,多个金属颗粒5521可以具有约1μm或小于1μm的平均最大直径。在一些实施例中,多个金属颗粒5521可具有约700nm或小于700nm、约600nm或小于600nm、约500nm或小于500nm、约400nm或小于400nm、约300nm或小于300nm、约200nm或小于200nm、约150nm或小于150nm,或约100nm或小于100nm的平均最大直径。
在一实施例中,多个金属颗粒5521可以由具有平均最大吸光度的金属材料制成。其中,平均最大吸光度可以指在特定波长带下实质上具有峰值的吸光度。与吸光度相对应的特定波长可以理解为多个金属颗粒产生共振的波长带。例如,多个金属颗粒5521可以是由在约430nm至约450nm之间、约480nm至约500nm之间、约490nm至约510nm之间、约500nm至约520nm之间、约550nm至约570nm之间、约600nm至约620nm之间、约620nm至约640nm之间、约630nm至约650nm之间、约640nm至约660nm之间、约680nm至约700nm之间,或约700nm至约750nm之间的波长带下具有平均最大吸光度的金属材料制成。
在一实施例中,多个金属颗粒5521可以形成基板553。其中,形成基板553是指多个金属颗粒5521布置成形成基板553的形状。基板553可以具有发泡体552的第一面552A和第二面552B。
在一实施例中,发泡体552可包括多个孔5522(pore)。多个孔5522可以允许空气穿过。例如,空气可从发泡体552的第二面552B通过多个孔5522流至发泡体552的第一面552A。随着空气经过气溶胶生成制品501,可以将气溶胶输送至用户。
在一实施例中,多个孔5522可以形成为被多个金属颗粒5521围绕。多个孔5522中的至少一部分可以是朝向发泡体552的外部敞开的。多个孔5522中的至少一部分可以彼此流体连通。
在一实施例中,多个孔5522的大小与多个金属颗粒5521的大小相比可以基本上相同或更大。例如,多个孔5522可具有约1μm或大于1μm、约5μm或大于5μm、约10μm或大于10μm、约20μm或大于20μm、约30μm或大于30μm、约50μm或大于50μm、约100μm或大于100μm的平均最大尺寸(例如,宽度或直径)。多个孔5522可具有约200μm或小于200μm、约150μm或小于150μm、约100μm或小于100μm、约50μm或小于50μm、约20μm或小于20μm的平均最大尺寸(例如,宽度或直径)。
在一实施例中,多个孔5522可以形成为使得发泡体552可以具有任何适于允许空气通过发泡体的孔隙度。例如,发泡体552的孔隙度可以是约5ppi(pore per inch(每英寸的孔数))或大于5ppi、约10ppi或大于10ppi、约20ppi或大于20ppi、约30ppi或大于30ppi、约50ppi或大于50ppi、约100ppi或大于100ppi、约200ppi或大于200ppi、约300ppi或大于300ppi、约500ppi或大于500ppi,或约700ppi或大于700ppi。发泡体552的孔隙度可以是约5,000ppi或小于5,000ppi、约4,000ppi或小于4,000ppi、约3,000ppi或小于3,000ppi、约2,000ppi或小于2,000ppi、约1,000ppi或小于1,000ppi、约500ppi或小于500ppi、约300ppi或小于300ppi、约150ppi或小于150ppi、约120ppi或小于120ppi,或约100ppi或小于100ppi。
在一实施例中,发泡体552可包括位于多个孔5522之间的透光区域PA,光穿过透光区域。多个金属颗粒5521中的至少一部分可以设置在透光区域PA中。当光穿过透光区域PA时,可以通过多个金属颗粒5521的表面等离子体共振而产生热,由此加热整个发泡体522。
在一实施例中,发泡体552的热传递量取决于发泡体552的大小和形状。
在一实施例中,基板553的金属材料可以不同于多个金属颗粒5521的材料。例如,基板553可以是由不锈钢(例如,SUS 314)、铝、铜和/或任何其他金属材料形成的。
在一实施例中,基板553可以由适于在布置有加热结构550的环境中使用的导热率的材料形成。例如,在1巴(bar)的压力和25℃的温度下,基板551可以具有约0.6W/mK(瓦/(米开尔文))以下、约1W/mK至约2W/mK、约2W/mK至约5W/mK、约5W/mK至约10W/mK、约10W/mK至约100W/mK、或约100W/mK至约200W/mK的导热率。在一些实施例中,在1巴的压力和25℃温度下,基板553可以具有约0.6W/mK或小于0.6W/mK、约1.3W/mK、约148W/mK,或者约46.06W/mK的导热率。
在一实施例中,基板553可以具有导电性。在一实施例中,基板553可以表现出电绝缘性。
在一实施例中,加热结构550可包括配置成将光朝向发泡体552反射的反射体554。当反射体554将穿过发泡体552的光朝向发泡体552反射时,通过使多个金属颗粒5521利用反射光,可以提高加热结构550的光利用效率,随之提高发热效率。
在一实施例中,反射体554可以是具有层状形状。反射体554可以沿着发泡体552的边缘区域的至少一部分(例如,第一面552A)延伸。
在一实施例中,反射体554可设置在发泡体552的第一面552A上。反射体554可以大体上接触发泡体552的第一面552A。在一实施例中,反射体554可以形成在发泡体552的整个第一面552A上。在一实施例中,反射体554可以形成在发泡体552的第一面552A的一部分上。例如,反射体554可以被实现为发泡体552的第一面552A的部分区域中的单个反射区域或被实现为多个反射区域。
在一实施例中,反射体554可设置在气溶胶生成制品501与发泡体552之间。反射体554可大体上接触气溶胶生成制品501。
在一实施例中,反射体554可以是由用于反射光的任何材料(例如,金属材料)形成。例如,反射体554可以由金、银、铜和任何其他适合反射的金属材料中的至少一种或它们的组合形成。
在一实施例中,反射体554可以具有适合反射光的任意厚度。反射体554的厚度可以被确定为适合光的大体上全反射(total reflection)的值。例如,反射体554的厚度可以是约15nm或小于15nm、约12nm或小于12nm、约10nm或小于10nm、约8nm或小于8nm,或约5nm或小于5nm。在优选示例中,反射体554的厚度可以是约10nm。
在一实施例中,气溶胶生成装置502可包括光源560。光源560可以配置成朝发泡体552的第二面552B发射光。
在一实施例中,光源560可以配置成以预定角度向加热结构550发射光。例如,光源560可以以在加热结构550的表面上产生全反射的角度发射光。在一实施例中,光源560可以以任意角度向加热结构550发射光。
在一实施例中,光源560可以配置成发射可见频带(例如,约380nm至约780nm)的光。例如,当多个金属颗粒5521包括金时,光源560可以发射波长为约600nm至约650nm的光。当多个金属颗粒5521包括银时,光源560可以发射波长为约450nm至约550nm的光。在一实施例中,光源560可包括红外热源。
在一实施例中,光源560可以以任意合适功率发射光。例如,光源560可以以约900mW的输出功率发射光。
在一实施例中,光源560可以包括发光二极管和/或激光器。发光二极管和/或激光器可以是适合包含在气溶胶生成装置500中的任何类型和/或尺寸。例如,激光器可以包括固态激光器和/或半导体激光器。
图9是根据一实施例的加热结构及包括加热结构的气溶胶生成系统的附图。
参照图9,气溶胶生成系统600可包括气溶胶生成制品601以及气溶胶生成装置602。气溶胶生成装置602可以包括加热结构650。
在一实施例中,加热结构650可包括发泡体652。发泡体652可以具有第一面652A(例如,图9中的左侧面)、与第一面652A相反的第二面652B(例如,图9中的右侧面)、第一面652A和第二面652B之间的第三面652C(例如,图9中的上侧面),以及与第三面652C相反,并位于第一面652A与第二面652B之间的第四面652D(例如,图9的下侧面)。
在一实施例中,发泡体652可包括腔室651。腔室651可以构造成至少部分地容纳气溶胶生成制品601。腔室651可具有与气溶胶生成制品601的外部轮廓相对应的形状。腔室651可以被实现为凹部,该凹部被形成为从发泡体652的第三面652C朝向第四面652D凹陷。
在一实施例中,加热结构650可以包括反射体654。反射体654可包括设置在发泡体652的第三面652C上的第一反射体654A。第一反射体654A可以沿着发泡体652的边缘区域的至少一部分(例如,第三面652C)延伸。第一反射体654A可以大体上接触发泡体652的第三面652C。第一反射体654A可以形成在发泡体652的整个第三面652C上。第一反射体654A也可以形成在发泡体652的第三面652C的一部分上。
在一实施例中,反射体654可以包括第二反射体654B,该第二反射体设置在发泡体652的腔室651的内表面(例如,凹陷的面)上。第二反射体654B可设置在发泡体652和气溶胶生成制品601之间。第二反射体654B可以大体上接触腔室651的内表面。第二反射体654B可以形成在腔室651的整个内表面上。第二反射体654B可以形成在腔室651的内表面的一部分上。
在一实施例中,第一反射体654A和第二反射体654B可以彼此连接。例如,第一反射体654A和第二反射体654B可以无缝且一体地连接。在一实施例中,第一反射体654A和第二反射体654B可以在物理上彼此分离。
在一实施例中,气溶胶生成装置600可包括多个光源660A、660B。多个光源660A、660B可以被实现为相同类型的光源。替代性地,多个光源660A、660B中的至少一部分可以是不同类型的光源。或者,气溶胶生成装置600可包括单个光源660A或660B。
在一实施例中,多个光源660A、660B可包括配置成朝发泡体652的第一面652A发射光的第一光源660A;以及配置成朝发泡体652的第二面652B发射光的第二光源660B。第一光源660A和第二光源660B可以设置在发泡体652的相反侧部上。第一光源660A可远离发泡体652的第一面652A。第二光源660B可远离发泡体652的第二面652B。
在一实施例中,多个光源660A、660B中的至少一个光源660A或660B可以被配置成照射(illuminate)加热结构650的一部分。
在一实施例中,多个光源660A、660B可以配置成基本上同时发射光。在一实施例中,多个光源660A、660B可以在不同时间处发射光。
在一实施例中,多个光源660A、660B可以在基本上相同的时间段照射加热结构650。在一实施例中,多个光源660A、660B的照射时长可以彼此不同。
在一实施例中,多个光源660A、660B可以发射具有基本上相同波长带的光。在一实施例中,多个光源660A、660B可以发射具有不同波长带的光。
在一实施例中,多个光源660A、660B可以以基本上相同的照度照射加热结构650。在一实施例中,多个光源660可以发射具有不同照度的光。
图10是根据一实施例的加热结构及包括加热结构的气溶胶生成系统的附图。
参照图10,气溶胶生成系统700可包括气溶胶生成制品701和气溶胶生成装置702。
在一实施例中,气溶胶生成制品701可以包括可以从气溶胶生成装置702中移除或能够插入气溶胶生成装置中的部件(例如烟弹)。气溶胶生成制品701可包括液体组合物。
气溶胶生成装置702可包括加热结构750。加热结构750可以包括发泡体752。发泡体752包括第一面752A(例如,图10中的左侧面)、与第一面752A相反的第二面752B(例如,图10中的右侧面)、在第一面752A和第二面752B之间的第三面752C(例如,图10中的下侧面),以及与第三面752C相反并位于第一面752A和第二面752B之间的第四面752D(例如,图10中的上侧面)。
发泡体752可以被置于气溶胶生成装置702中,使第四面752D可以面向气溶胶生成装置702的滤嘴端部部分,气溶胶通过滤嘴端部部分被传送至用户嘴部。
气溶胶生成制品701可设置在发泡体752的第四面752D上。例如,气溶胶生成制品701可大体上接触发泡体752的第四面752D。
在一实施例中,发泡体752可包括刺穿构件755。刺穿构件755可以构造成在气溶胶生成制品701被设置在发泡体752的第四面752D上时刺穿气溶胶生成制品701的至少一部分。当刺穿构件755刺穿气溶胶生成制品701时,气溶胶生成制品701内的可汽化物质(例如,液体组合物)可以沿着刺穿构件755的外表面和/或发泡体752的第四面752D流入发泡体752中。发泡体752中的可汽化物质可以被加热并且经历相变而变为气溶胶,而气溶胶可以朝向远离发泡体752的第四面752D的方向上移动,从而通过气溶胶生成装置702的滤嘴端部部分(未示出)传送至用户。
在一实施例中,气溶胶生成装置702可包括至少一个光源760A、760B、760C。例如,气溶胶生成装置702可以包括布置成朝发泡体752的第一面752A发射光的第一光源760A、布置成朝发泡体752的第二面752B发射光的第二光源760B、以及布置成朝发泡体752的第三面752C发射光的第三光源760C。第一光源760A可以与第一面752A分隔开。第二光源760B可以与第二面752B分隔开。第三光源760C可以与第三面752C分隔开。同时,与所示不同,气溶胶生成装置702可包括单个光源、两个光源、或者四个或更多个光源。
本文的实施例旨在进行说明而非用于限制。可以对包括所附权利要求书及其等同物在内的本公开的具体内容进行多种变形。在本文中说明的任何实施例可以与本文中任何其他实施例组合使用。

Claims (15)

1.一种加热结构,所述加热结构包括:
发泡体,
其中,所述发泡体包括:
多个金属颗粒,所述多个金属颗粒配置成通过表面等离子体共振(SPR)而产生热量;以及
多个孔,所述多个孔位于所述多个金属颗粒之间。
2.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述发泡体包括基板,所述基板包括所述多个金属颗粒与所述多个孔。
3.根据权利要求2所述的加热结构,其中,
所述基板与所述多个金属颗粒由不同的材料形成。
4.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述多个金属颗粒包括纳米级颗粒。
5.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述发泡体包括位于所述多个孔之间透光区域,光穿过所述透光区域。
6.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述多个孔中的至少一些孔是流体连通的。
7.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述多个孔中的至少一部分是朝向所述发泡体的外部敞开的。
8.根据权利要求1所述的加热结构,
所述加热结构还包括反射体,所述反射体设置在所述发泡体上并且配置成向所述发泡体反射光。
9.根据权利要求8所述的加热结构,其中,
所述反射体是沿所述发泡体的边缘区域的至少一部分设置的。
10.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述发泡体还包括腔室。
11.根据权利要求1所述的加热结构,其中,
所述发泡体还包括刺穿构件。
12.一种气溶胶生成装置,所述气溶胶生成装置包括:
光源;以及
根据权利要求1所述的加热结构,所述加热结构配置成接收来自所述光源的光。
13.根据权利要求12所述的气溶胶生成装置,其中,
所述光源被配置成发射波长为约380纳米(nm)或者波长大于380纳米的光。
14.根据权利要求12所述的气溶胶生成装置,其中,
所述光源包括多个光源,所述多个光源被配置成分别向所述发泡体的不同侧部发射光。
15.一种气溶胶生成系统,所述气溶胶生成系统包括:
气溶胶生成制品;以及
根据权利要求12所述的气溶胶生成装置,所述气溶胶生成装置被配置成从所述气溶胶生成制品生成气溶胶。
CN202380012708.6A 2022-05-18 2023-05-04 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置 Pending CN117897066A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220061020A KR20230161248A (ko) 2022-05-18 2022-05-18 발열체 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
KR10-2022-0061020 2022-05-18
PCT/KR2023/006092 WO2023224294A1 (en) 2022-05-18 2023-05-04 Heating structure and aerosol generating device including the same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117897066A true CN117897066A (zh) 2024-04-16

Family

ID=88757655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202380012708.6A Pending CN117897066A (zh) 2022-05-18 2023-05-04 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117897066A (zh)
CA (1) CA3207609A1 (zh)

Also Published As

Publication number Publication date
CA3207609A1 (en) 2023-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN117897069A (zh) 加热结构以及包括加热结构的气溶胶生成装置和系统
CN117897066A (zh) 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置
RU2816747C1 (ru) Нагревательная конструкция и содержащее ee устройство, генерирующее аэрозоль
CN117651505A (zh) 加热结构以及包括加热结构的气溶胶生成装置
CN117729859A (zh) 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置
CN117794408A (zh) 加热结构及其制造方法和包括加热结构的气溶胶生成装置
CN117715547A (zh) 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置
CN117042642A (zh) 加热结构和包括该加热结构的气溶胶生成装置
CN117642088A (zh) 气溶胶生成装置及系统
CN117597039A (zh) 加热结构及包括加热结构的气溶胶生成装置
KR20230161248A (ko) 발열체 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
CN116896993A (zh) 气溶胶生成装置
CN117881317A (zh) 电子装置和包括该电子装置的充电系统
CN117835852A (zh) 加热结构、以及包括该加热结构的气溶胶生成装置和系统
CN117396096A (zh) 气溶胶生成装置
KR20230146892A (ko) 발열체 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
CN117881309A (zh) 气溶胶生成装置
CN117794406A (zh) 包括加热器模块的气溶胶生成装置
CN117979843A (zh) 气溶胶生成装置
KR20240049742A (ko) 에어로졸 생성 장치 및 이를 포함한 결제 시스템
CN117999002A (zh) 气溶胶生成装置及其操作方法
JP2024520333A (ja) 圧力センサを含むエアロゾル発生装置
CN117979848A (zh) 基于香烟类型生成气溶胶的方法和设备
KR20240016153A (ko) 히터 모듈을 포함하는 에어로졸 생성 장치
CN118102909A (zh) 气溶胶生成装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination