EP4676248A1 - Aromabooster für eine shisha - Google Patents

Aromabooster für eine shisha

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Publication number
EP4676248A1
EP4676248A1 EP24718269.4A EP24718269A EP4676248A1 EP 4676248 A1 EP4676248 A1 EP 4676248A1 EP 24718269 A EP24718269 A EP 24718269A EP 4676248 A1 EP4676248 A1 EP 4676248A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
aroma
carrier
booster
aerosol
booster according
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
EP24718269.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Florian Enghard
Mohamed HADOUI
Roland A. PAXINO
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.)
Mxix Inc
Original Assignee
Mxix Inc
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 DE202023001893.5U external-priority patent/DE202023001893U1/de
Application filed by Mxix Inc filed Critical Mxix Inc
Publication of EP4676248A1 publication Critical patent/EP4676248A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/18Treatment of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/28Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances
    • A24B15/281Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances the action of the chemical substances being delayed
    • A24B15/283Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances the action of the chemical substances being delayed by encapsulation of the chemical substances
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F7/00Mouthpieces for pipes; Mouthpieces for cigar or cigarette holders
    • A24F7/02Mouthpieces for pipes; Mouthpieces for cigar or cigarette holders with detachable connecting members
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F1/00Tobacco pipes
    • A24F1/30Hookahs

Definitions

  • the invention relates to an aroma booster for a shisha pipe - also known as a water pipe - and similar aerosol-forming devices, which enables a significant improvement in the aromatization of the aerosol (steam or smoke).
  • the aroma booster according to the invention has a hollow body with an aroma carrier and contains, for example, a connection to the hose of a shisha and a mouthpiece.
  • the shisha is a water pipe that has been around since at least the 16th century and first spread in India and large parts of the Arab world. In many Arab countries the shisha is an integral part of the culture; smoking together was and still is seen as a symbol of hospitality. This culture also reached western countries through holidaymakers and migrants.
  • a shisha contains a water-filled vessel, the so-called bowl.
  • a so-called smoke column with Dip tube The smoke column with dip tube is screwed onto the bowl.
  • the bowl is filled with enough water so that after the smoke column is screwed on, the dip tube protrudes into the water.
  • the shisha head and a charcoal carrier are placed on the upper end of the smoke column.
  • the shisha head together with the charcoal carrier is also called the head structure.
  • the shisha head is filled with shisha tobacco or the alternative carrier material described in DE102020002624A1.
  • the charcoal carrier has one or more openings for the air flow, which basically act like a sieve.
  • the sieve-like charcoal carrier is filled with charcoal and placed on the shisha head.
  • a hose with a mouthpiece Above the water level on the bowl there is an opening into which a hose with a mouthpiece can be inserted.
  • a vacuum is created in the bowl. This vacuum creates a flow of air which heats up over the coal and is then drawn over the tobacco or carrier material into the bowl.
  • the glycerine-flavour mixture with which the tobacco or carrier material is soaked evaporates and ultimately reaches the consumer's lungs via the smoke column, bowl, hose and mouthpiece.
  • Normal bowls have several openings which enable several hoses to be connected so that several people can use the shisha together.
  • mist consists only of liquid droplets then it is called Shisha vapor.
  • Shisha vapor The previously mentioned state
  • the alternative carrier substance described in the technology allows such vaping without the creation of smoke particles.
  • the terms “smoking” and “vaping” are used predominantly synonymously.
  • the device according to the invention can be used advantageously in both types of use.
  • a special, very “moist” tobacco is generally used for the shisha, which is difficult to ignite due to its "moisture”.
  • Glycerine is the main humectant for the hookah tobacco.
  • honey or various types of sugar and flavorings are usually added to this.
  • flavors There are hundreds of flavors that can be added, but at the moment additions to the basic flavors of menthol, mint and mint oil as well as eucalyptus are very popular.
  • Classics that are popular everywhere are Ice Grape, Double Apple, and Ice Apple.
  • the flavorings are usually dissolved in propylene glycol.
  • a moist carrier material is used, as described in WO2021/220255A2.
  • glycerine is used as a moistening agent, to which flavors are added.
  • the same flavors can be used as for shisha tobacco.
  • the shisha can be smoked for around 30 - 45 minutes.
  • the aroma of the vapor/smoke typically diminishes significantly after 30 minutes, and after 60 minutes at the latest, no aroma is perceptible anymore.
  • the present invention is therefore based on the object of providing a novel aroma booster for aerosol-forming devices, for example a shisha, for the perfectly coordinated combination of an aroma-free aerosol and an aromatizing element, so that a perfect combination can be adjusted for each aroma and aerosol-forming carrier substance.
  • the aroma booster consists of an elongated hollow body, which is attached to a hose of the shisha, for example, so that the steam escaping from the shisha can be guided through the hollow body.
  • the other end of the hollow body is shaped into a mouthpiece, for example, through which the user can suck in the steam.
  • Inside the hollow body there is a chamber for holding an aroma carrier.
  • the aroma booster can also be positioned at other locations between the aerosol formation and the consumer, for example between the aerosol outlet from the bowl and the hose with mouthpiece.
  • the aroma carrier consists of a substantially cylindrical cotton roll. Suitable for this application are, for example, cotton rolls such as those used by dentists. These have a diameter of between 0.8 and 1.2 cm and are four centimeters long.
  • Materials such as cellulose or cotton, modified natural materials such as cellulose acetate or artificial Materials, preferably polymers, such as elastane, PET, polyamide, polyacetate, ethylene-vinyl acetate (EVA), polyolefins, polycondensates, polyurethanes or similar polymer materials and their mixtures are mainly used in foam-like designs.
  • polymers such as elastane, PET, polyamide, polyacetate, ethylene-vinyl acetate (EVA), polyolefins, polycondensates, polyurethanes or similar polymer materials and their mixtures are mainly used in foam-like designs.
  • EVA ethylene-vinyl acetate
  • polyolefins polycondensates
  • foam-like designs mainly used in foam-like designs.
  • These can be produced, for example, by processes such as plastic foaming, foam extrusion, molding processes, MuCell processes, RR
  • Mineral materials that can absorb liquids such as zeolite, montmorillonite, smectite or pumice, should also be mentioned.
  • the material can also be designed as a porous or fibrous body with continuous capillaries. Within the scope of the present invention, several different materials can also be mixed.
  • the material selected must be able to absorb the aroma solution described below and release it effectively to the surface of the aroma carrier. Furthermore, the material must be able to quickly replace aroma released at the surface by diffusion from the interior.
  • the aroma carrier can be cylindrical in the simplest case.
  • the aroma carrier can also be designed in the form of a hollow cylinder (Figure 5 CA).
  • the cylinder can also have several holes (Figure 5, CB).
  • the aroma carrier can also be designed in the form of a prism, with a cross-section that can be polygonal (eg three-, four-, six- or eight-sided) (see Figure 4).
  • a Aroma carriers can also have channels, depressions and/or elevations on the surface in order to increase the contact areas.
  • Aroma carriers made of sponge-like polymer material (Fig. 5, CG, CD, CE) can also be designed in these shapes. Other possible shapes are disclosed in the figures.
  • the aroma carrier has a volume of 0.5-20 cm 3 and a surface area of 4-45 cm 2 .
  • the aroma carrier is cylindrical and has a length of 1-6 cm and a diameter of 0.5-2 cm. In special cases, smaller or larger aroma carriers can also be used.
  • the aroma carriers for example the cotton rolls mentioned above, are secured by suitable holding devices in the chamber inside the mouthpiece so that they do not change their position and in particular cannot be sucked in accidentally.
  • the holding devices can consist of corresponding webs that cause a narrowing of the clear opening so that the aroma carrier is firmly secured in place.
  • the holding devices can also be formed by knob-like protuberances on the inner walls of the receiving hollow body. The webs and/or knobs can influence the flow of the aerosol over the outer surface, for example by lengthening the flow paths so that the aroma exchange is increased.
  • the expert can also achieve a secure positioning of the aroma carrier in the central body of the aroma booster in other ways.
  • the aroma carrier can be clamped in by appropriate shaping of the central body or fixed in its desired position by a spatial limitation. It is important that the aerosol flowing through the aroma booster over the outer and/or Inner surface of the aroma carrier, for example the cylindrical cotton roll, to absorb the aroma.
  • the flow paths of the steam or smoke over the surface of the aroma carrier are also referred to as flooding channels in this description.
  • the aroma booster according to the invention therefore differs significantly from similar-looking devices from the prior art: the aerosol flowing through the aroma booster is not filtered by the aroma carrier (in particular, no smoke particles are filtered out of the aerosol), but the aerosol is loaded with aroma.
  • the entire hollow body for holding the aroma carrier is preferably designed to be rotationally symmetrical, e.g. with a cylindrical central part and two cone-shaped attachments, on the one hand as a connection to the hose and on the other hand as a mouthpiece.
  • the external shape is not important and can also be designed in a different form.
  • the aroma booster can also be shaped like a double cone.
  • the decisive factor is the ability to hold the aroma carrier described above, for example the ability to hold at least one cotton roll 2-6 cm long (preferably 4 cm) and a diameter of 0.5 - 2 cm (preferably 0.8 -1.2 cm).
  • One design option is to hold several cotton rolls (e.g. 2 rolls 4 cm long one behind the other).
  • the entire aroma booster typically has a length of 10-20cm and a maximum outer diameter of 1.25 - 5 cm.
  • the size of the aroma carrier can be reduced, since the Polymer foam can absorb significantly more aroma solution per unit volume of the aroma carrier.
  • the entire aroma booster is preferably made of plastic, preferably by injection molding, for example from polypropylene, polycarbonate, polystyrene or copolymers. Other manufacturing processes are also possible, such as 3D printing. It is preferably manufactured in two parts, which form the finished aroma booster by being put together using locking elements. In this way, the aroma carrier, e.g. in the form of a cotton roll, can be inserted before the two halves are brought together.
  • the aroma carrier is soaked in an aroma solution for use in the shisha.
  • the aroma carriers are able to absorb large amounts of solution. Care must be taken not to absorb so much solution that the solution flows out after being inserted into the aroma booster chamber.
  • a cotton roll weighing approx. 0.5g, 3.8cm long and 1.2cm in diameter is able to absorb 3-5ml of solution. Cotton rolls with other lengths and diameters absorb less liquid due to the change in volume.
  • a cylinder 1.5-2cm long with the same diameter is sufficient to absorb 1.5-3ml of solution.
  • the solvent portion in the aroma solution preferably, but not exclusively, consists of 1-30% propylene glycol and 70-99% of the aroma substances (raw material portion).
  • Small amounts of ethanol (or other physiologically acceptable solvents, e.g. water, glycerin) may be included.
  • the aromas e.g. apple, pear, strawberry, vanilla, coconut, blueberry, blackberry, orange, lemon, Bergamot, melon, pineapple, cinnamon
  • the solvent content can also be 31-99% and the aroma raw material content 1-69%.
  • the manufacturer Hertz & Selek offers an ice candy flavor:
  • the solvent content of this flavor is 18% in the form of propylene glycol.
  • the aroma raw material concentration would be 82%. (Aroma raw material concentrations are usually raw material mixtures, which then produce the desired taste).
  • the first variant is preferred.
  • the finished aroma booster loaded with aroma solution, can be sealed in packaging film and can be stored in this form for at least 12 months. It is advantageous to provide the aroma booster with two end caps before sealing, which prevents premature loss of aroma.
  • the holding elements described above hold the cotton roll in such a way that the steam or smoke of the shisha is guided over the outer and/or inner surface (e.g. in the case of hollow cylinders) when sucking on the mouthpiece.
  • the flowing aerosol absorbs the aromatic substances contained in the cotton wool.
  • the aroma booster according to the invention is plugged onto the hose of a shisha in one embodiment as described above. For this purpose, it is conically shaped on this side. Typically, plugging it into the hose opening results in a sufficient seal.
  • the cone of the aroma booster can of course also contain sealing elements, such as rubber rings, to improve the seal with the hose.
  • the aroma booster also contains a substantially conical shape, analogous to the usual mouthpieces used in a shisha.
  • the aroma booster according to the invention can also be attached to a conventional mouthpiece of a shisha (similar to the well-known "hygienic mouthpieces").
  • the connection elements of the aroma booster can also have a screw connection, a bayonet connection or a magnetic closure. In any case, additional sealing elements (e.g. rubber rings) can be present to further improve the tightness of the connection.
  • the aroma booster is positioned elsewhere between the aerosol generating element (typically but not exclusively the shisha head) and the mouthpiece, for example between the aerosol outlet on the bowl and the hose (see also Figure 14).
  • the aroma booster according to the invention allows various ways to improve shisha smoking or vaping.
  • the aroma booster can enhance the aroma experience.
  • the aroma contained in the aroma booster can be identical to the aroma that is present in the shisha head.
  • the result is an intensification of the aroma experience (aroma booster).
  • the taste appear significantly more intense the shisha user also gets a significantly more differentiated taste: for example, it is possible to distinguish different types of mint in terms of taste using the aroma booster according to the invention, whereas with conventional shisha smoking, different types of mint in the head of the shisha do not lead to a different taste experience for the user.
  • the aerosol can also be generated purely by electrically heating glycerine and/or propylene glycol, for example in the manner of a vape.
  • the aroma booster according to the invention also makes it possible for several people to use different flavors on one shisha by using differently flavored aroma boosters. This eliminates the need to agree on a flavor before using a shisha. Each person can get their preferred flavor from the respective aroma booster.
  • the aromatizing effect of the aroma booster according to the invention lasts for a very long time without losing intensity.
  • the smoke or vapor typically loses flavor intensity after a few minutes, and after 60 minutes at the latest, no aroma is perceptible anymore, while the aroma booster according to the invention can generally be used for more than four hours without losing flavor intensity. In some cases, the aroma booster according to the invention could be used for 6-10 hours.
  • the device according to the invention is further illustrated by the attached figures.
  • the figures show various embodiments of the invention without intending to have a limiting effect.
  • the person skilled in the art can easily construct variants and other embodiments of the invention without having to be inventive.
  • Figure 1 shows a basic configuration according to the invention.
  • Partial figure XB shows an aroma carrier (aroma carrier) with 2, which can absorb liquid, e.g. aroma solution 4, and release it as an aerosol and/or liquid.
  • an aroma liquid can be seen, which fills the aroma carrier 2.
  • the assembled aroma booster can be seen in part XC.
  • the aroma carrier 2 has been placed inside the aroma booster.
  • the smoke tip 1.1 of the aroma booster is connected to the hose connection 1.2 of the aroma booster. closed.
  • the filled aroma carrier 2 with the filled aroma 4 is therefore located in the interior.
  • the aerosol can flow through the opening through the flooding channel of the aroma booster in the direction of the upper opening, whereby the aerosol flows past the aroma carrier 2 filled with aroma and absorbs the aroma 4.
  • the aerosol mixes with the aroma to form the aromatized aerosol 2/4 in the interior.
  • the lower opening 1.4 can be closed with the closure element
  • the narrower part 1.4 fits tightly into the opening 1.3. This makes it possible to put 2 aroma boosters into one another and to let the air flow through both aroma boosters inserted into one another past the respective aroma carriers. This makes it possible to mix 2 or more aromas together.
  • the aroma boosters can also be attached in other versions using screws, bayonets, magnets or similar locking devices.
  • Figure 2 shows embodiments of the aroma carrier 2.
  • 3 is the assembled aroma booster with an inserted, round, roll-like aroma carrier A4. This is the standard version in which aroma carrier 2 is used, which aromatizes the aerosol via the outer surface.
  • the material and the material structure of the aroma carrier 2 can be designed in such a way that even in the soaked state, many small flooding channels are present, which summed up a large surface and thus offer a release area for the aroma.
  • the flooding channel is reduced in size on one side but enlarged on the other side.
  • the aroma carrier 6 is a preferably, but not exclusively, wave-shaped outer surface 6.1. What is important here is that through a deliberate but arbitrary formation of the structure in the outer surface and/or at another, arbitrary location of the aroma carrier 6, the aroma carrier 2 serves as a contact surface for the aerosol and for aroma absorption.
  • This special structure is created to create a larger contact surface. Furthermore, this aroma carrier 6 could be inserted so that it fits snugly against the inner walls of the aroma booster 3, and there would still be flooding channels for the aerosol to pass through due to the wave-shaped structure of the aroma carrier 6.1.
  • the surface area can also be increased, for example, using a hollow element or an internal channel.
  • a hollow element 5.1 is used as the aroma carrier 5 under 5 and 5.1. This can be inserted so that it fits flush with the inner walls of the aroma booster 3, so that the aerosol flow can only flow through the hollow element. Or a minimal space can be created for the outer surface of the aroma carrier. In this way, the aerosol flows through the hollow element/channel, the inner channel, and on the outer surface of the carrier element.
  • the hollow element guarantees that the flooding channel of the aroma booster is not blocked because the flooding channel of the hollow element 5.1 is inserted centrally in the interior. This means that displacement is not possible.
  • the aerosol channel 5.1 of the aroma carrier 5 can only slip minimally. This can be taken into account in the size of the aerosol channel 5.1 when producing the carrier 5/5.1, so that flooding through the aroma booster as well as through the aroma carrier 5 and the aerosol channel 5.1 is always guaranteed, even with the smallest possible slipping.
  • Partial figure AA shows the aroma carriers AA1 and AA2, preferably but not exclusively made of different materials.
  • Carrier AA1 represents/provides the aroma tank.
  • the material and structure of an aroma carrier AA1 is designed so that it can absorb and release a lot of liquid.
  • the material and part AA2 is a hollow element which is pulled over the outer surface of the aroma carrier.
  • the element AA2 is made of a material which draws liquid through many channels through the concentration gradient into the entire part AA2, similar/comparable to chromatography.
  • the material used can preferably but not exclusively be a silica-like product, nylon or similar. Their surface structure is further enlarged by a special shape (similar to part figure AE).
  • the advantage here is that a large release area is offered, but the tank itself in the aroma carrier AA1 remains small and is not wasteful with liquids/flavors. Due to the special physical and chemical properties and/or material and/or structural properties to create many capillaries that carry the liquid/aroma throughout the Draw carrier part AA2 from carrier tank AA1 until carrier part AA2 is saturated. When the aromas are released through carrier part AA2, liquid/aroma is drawn from carrier tank AA1 into carrier part AA2.
  • Partial image AB shows AB2 . 1 and ABI . 1, a similar function as shown in AA2 and AA1, the material structures are similar/the same as in partial image AA and their function.
  • ABI . 1 is the tank and in AB2 . 1 is a surface enlargement, but here the only difference is that AB2 . 1, here the hollow element AB2 . 1 is inserted into the aroma carrier ABI . 1 with the aroma in the inner channel ABI . 1 of the hollow element.
  • Figure 3 shows the images Al .
  • the system is reflected here as described in figures A under partial figure AA.
  • the difference is that the aroma carrier Al-1 has now been pushed into the middle of the hollow body Al-2.
  • This combination A1A can then be inserted into the interior of the aroma booster 3.
  • the advantage here is that an improvement in the flooding channels is guaranteed, as A1A cannot clog the top and bottom / at the taper, as part Al-2 sits on the air openings of the aroma booster 3 like a top and bottom pipe socket.
  • the aroma carrier which is inserted, could have many small flooding channels due to its material structure. Or it could also have hollow flooding channels inside the inner area of the carrier Al-1 (similar to part figure AID under Al-5.1). Or by shaping/preferably but not exclusively wave-shaped on the outside/outer surface of the carrier Al-1/similar to that in partial figure AE. This creates flooding channels in the design A1B and an upper and lower enlarged surface on the underside due to the external hollow element
  • Partial figure AC shows the hollow element/aroma carrier AC5, with an internal flooding channel AC5.1.
  • This aroma carrier AC5 is inserted into the interior of the aroma booster 3, preferably but not exclusively, fitting with the outer walls of the aroma booster 3 and thus without a flooding channel on the outer surfaces of the aroma carrier AC5, since this fits tightly with the inside of the aroma booster 3 in the interior.
  • a hollow element AC5, AC5.1 was created, with an internal flooding channel AC5.1, which with its upper and lower sides AC5.1 on the openings of the aroma booster 3 and thus creates a permeable flooding channel.
  • Figure 4 shows the images B.
  • a hollow element is designed as an aroma carrier Cl . 1 with a single inner channel .
  • the aroma carrier CB2 is provided with at least two flooding channels, in this version with three flooding channels.
  • an aroma carrier C1A1 can be seen which creates various air-permeable flooding channels C1A2 on the top and bottom through certain shapes such as channels and/or feet C1A2, even when the carrier element C1A1 is standing on the top and bottom openings of the aroma booster.
  • a certain space was deliberately created on the outside between the aroma carrier C1A1 and the inside of the aroma booster 3 by making the said aroma carrier C1A1 slightly smaller in diameter than the inside of the aroma booster 3 in the interior. In this way, flooding over the entire aroma carrier is ensured by the flood-actively designed top and bottom sides C1A2 of the aroma carrier C1A1 and by the minimal space created between the aroma booster 3 and the aroma carrier C1A1.
  • Figures D show the various options already described for creating the flooding channels and/or holding elements in the aroma booster 3. These are intended to ensure the best possible aroma exchange and air flooding in the combination of the aroma booster 3 and the aroma carrier.
  • an integrated air channel is created under DAI . 2, which is created by a depression in the material of the aroma booster .
  • the devices under DAI . 1 are possible holding elements for the aroma carrier .
  • partial figure DB Further designs for the aroma carrier are described in partial figure DB. These are as follows: an external shape DB2.1, an internal shape DB2.2 and the material structure with the creation of flooding channels DB2.3, which are minimal in size but offer a large surface area due to the large number and summation of all flooding channels and thanks to the choice of material (preferably mixed material) retain their given produced shape/structure even when fully soaked.
  • Figure 8 shows the images E .
  • Partial illustration EA shows an aroma booster 3 which has flooding channels on the bottom, but also possibly on the top, inside the aroma booster. These flooding channels are incorporated into the material in the form of depressions. This could be achieved by the shape of the pointed foot, but also by material, recesses, etc. Another possibility in production would be through a two-component workpiece if the material thickness is not sufficient for recesses. As can be seen in partial figure EB, a first material could be produced with the recesses EB1 and then the second material EB2 would be produced around the outside of the first material after the two-component production.
  • Aromabooster 3 creates or enables various flooding channels even with a precisely fitting aroma carrier roll
  • a precisely fitting aroma carrier EC4 is again shown on the underside, which with its internal flooding channel / is centrally located on the top and bottom of the openings of the aroma booster 3.
  • a top view can be seen in EC4.1.
  • the shape of the inner flooding channel in part figures EE and part figures EF was enlarged, preferably but not exclusively by means of a wave shape.
  • a preferred design in this case is to use the combination of the aroma carrier EE/EF in the partial image EA shown above with the incorporated flooding channels on the inner wall of the aroma booster 3. This would create an extremely large contact surface in the sum of the surfaces.
  • Figure 9 shows the images F .
  • the partial image FA shows an internal flooding channel FA3 .
  • the aroma liquid flows into the middle of the aroma carrier FA1 to the "emptied" contact surface FA2 .
  • the contact surface for the aroma exchange is on the outside of the aroma carrier FB5 .
  • the internal liquid is drawn outwards by osmosis in order to refill the contact surface with liquid.
  • the functioning of the osmotic balance works in the same way as in partial figure FA, except that the contact surface which releases the aroma liquid is on the outside and therefore the liquid flows outwards to the outer wall of the aroma carrier due to the osmotic gradient.
  • the aerosol FB4 can then repeatedly absorb aroma from the outer surface of the aroma carrier FB5
  • Figure 10 shows the images G .
  • part figure GA you can see the aroma booster 3 with the upper and lower sections and the created interior.
  • part figure GC an aroma carrier for aroma is shown in the form of a roll, which is then inserted into an adapter device GB.
  • the adapter GC2 has flooding channels on its inner wall as described. This guarantees the flooding and flow of the aerosol when the aroma carrier GC1 is inserted into the adapter GC2 and this is then inserted into the aroma booster 3.
  • Figure 11 shows the images H .
  • the aroma booster 3 can be seen in part of the figure HA.
  • another type of adapter is shown in part of the figure HB. Openings HB4.1 are provided on the top and bottom, which ensure that an inserted aroma carrier/cotton roll can pass through.
  • the aroma carrier HB1 is placed in the adapter, and the adapter HB4 in the aroma booster 3.
  • the adapter HD4 could have a protruding pipe socket HD4 2 on the top and bottom in addition to the openings in order not to block the openings on the top and bottom in the aroma booster 3 and the adapter HD4 .
  • Figure 12 shows the figures I.
  • balls II of the same size II.1 are shown in the aroma booster 3 as a possible design for an aroma carrier. Because these are always the same size, the resulting free space and air channel can be calculated.
  • Figure 12.1 shows the central body (2,3), in which the inner walls consist of several separate inner wall segments (1, 1.3) which are arranged in such a way that a vortex-generating funnel shape as well as an extension and rotation of the aerosol stream (1.4) occur.
  • This rotating swirling of the air flow could also be achieved by diagonally arranged or wave-shaped fins inside the central body, which could preferably, but not exclusively, also function as holding elements.
  • the central body (3) is shown as it is inserted into the end of the shisha hose (2).
  • the central body is produced in the lower part with the plug-in device (3.1) with a preferably more plug-resistant surface.
  • FIG 15 shows a schematic of an application of the aroma booster according to the invention with aromatization function for a shisha.
  • the aroma booster itself is designated with the reference symbol XI. It contains an aroma carrier X2 inside the rotationally symmetrical central body.
  • Figure 15 shows three different embodiments of such aroma carriers. These are provided with the aroma before use.
  • the aroma booster When using the aroma booster according to the invention, it is attached to the hose of a shisha through one of the conical ends. In this way, the aerosol formed in the shisha head is directed into the aroma booster after passing through the water bath in the bowl when the consumer sucks on the aroma booster.
  • the formation of aerosols in the shisha requires that an aerosol-forming substance in the head of the shisha is heated to a sufficient temperature so that an aerosol forms.
  • Tobacco leaves or a tobacco-free carrier material e.g. made of cellulose
  • a solution of e.g. glycerine, propylene glycol and water.
  • the main component of this solution is usually glycerine.
  • the solution can also contain flavourings.
  • no flavouring is required in the shisha head to use the aroma booster according to the invention.
  • the temperature is set via the type, size and number of coal pieces or the distance between the coal and the tobacco and/or by regulating the ventilation and/or by covering the coal and/or tobacco. This setting is usually done manually according to feel.
  • an electric heater can be used, which typically allows a more precise setting of the temperature.
  • the temperature in the shisha head can, depending on the exact structure and the airflow, be 300-850 °C in the coal, while in the tobacco or carrier material it is approx. 150-300 “ Celsius can be reached.
  • Aerosol formation from a mixture of glycerine, propylene glycol and water begins at considerably lower temperatures. At temperatures above 200 degrees Celsius, even sensitive aroma substances can be decomposed.
  • the aerosol formed in the shisha head is passed through the bowl and through the aroma booster by sucking on the mouthpiece of the aroma booster according to the invention.
  • the aerosol flows over the aroma carrier and absorbs aroma.
  • the temperatures in the aroma booster are between room and body temperature. It was surprising to the expert that at this temperature the aerosol absorbs enough aroma to be perceived by the user.
  • the flow of the aerosol requires an air channel. Depending on the exact design, this air channel can be formed, for example, between the outer surface of a cylinder and the inner surface of the aroma booster. Appropriate webs or knobs can be used to fix the aroma carrier in such a way that sufficient air flow can occur around it.
  • the air channel can also be formed so that it lies inside the aroma carrier, for example by using a hollow cylinder.
  • the aroma carrier can have a star-shaped cross-section, so that by inserting it into the aroma booster, channels are formed on the surface, which ultimately increase the total surface area of the aroma carrier.
  • FIG 16 again shows the conditions in the aroma booster 2 according to the invention.
  • the glycerine vapor X3 goes through the cone-shaped connection piece of the aroma booster indicated below into the interior of the aroma booster X2.
  • the flow takes place around the cylindrical aroma carrier (direction of the arrow).
  • a distance is required between the aroma carrier and the inner wall of the aroma booster, which can be formed, for example, by corresponding webs and/or knobs.
  • the flow path can also be changed by shaping the webs. These can, for example, be attached parallel to the aroma carrier, in a wave-shaped or spiral shape, so that different flow path lengths are conceivable. Less intense aromas can be enriched in the aerosol by extending the flow path.
  • the flavored aerosol can then be sucked in through the mouthpiece R.
  • the design of the device according to the invention allows for a great deal of variability, which can be adapted to the different flavors.
  • the aerosol X3 is preferably not flavored for the application according to the invention, but can also already contain flavors.
  • the design of the aroma booster allows for a great deal of variability, in order to use different flavors. It goes without saying that the concentration of the aroma solution can vary, as can the amount of aroma solution that can be absorbed by the carrier. It is not a given that the surface of the aroma carrier can also be varied, e.g. by using different materials and/or different shapes. The carrier material itself can also be varied. Finally, the length of the flow path can also be influenced. In this way, the taste perceived by the user can be individually adjusted.
  • Figure 17 shows schematically the various chemical and/or physical properties of the components of the invention when used according to the invention.
  • the various chemical and/or physical properties and their interactions with one another determine the result.
  • the individual components and their properties can be selected and coordinated as required in order to influence the result.
  • the reference symbol XI here designates a standard shisha that emits a standard aerosol.
  • the aerosol is formed by applying a solution containing glycerine, propylene glycol and water to a carrier and heating it. Shisha tobacco, but also tobacco-free material, e.g. cellulose, can be used as the carrier. Mixtures are also possible.
  • the aroma booster according to the invention contains in particular the aroma carrier (carrier element). This can be made of different materials and contained in different quantities. The material and its quantity determines the absorption properties for the aroma.
  • the aroma concentration can vary.
  • the release of the aroma into the flowing aerosol is influenced by the material and its surface.
  • the aroma transfer occurs depending on the contact time, the aerosol concentration, the aroma concentration, the size of the air channel, the release capacity of the aroma carrier, the absorption capacity of the aerosol, the contact time and the contact area as well as the osmotic gradient. All of these different properties can be varied in order to achieve an optimal result for the use according to the invention.
  • the carrier element and the aroma liquid are kept separately by attaching a liquid container (three) with an injection opening (3.1) to the top of the carrier element (two).
  • the injection opening (3.1) points into the carrier element attached to the bottom.
  • the aroma liquid is thus sealed in isolation, but can be filled into the aroma carrier/carrier element by a manual process/step (18.1 to 18.2). This is done in a closed system, without opening the central body. This is done by assembling the central body (18.1) in a closed manner, but in a first position. A second position can be achieved by pushing the upper part of the central body together lengthwise downwards via the inner pipe socket (1.1) attached to the lower part of the central body. This reduces the previous, larger interior space of the central body (18.1) to a smaller interior space (18.2) and thus causes the liquid from the liquid chamber (3) arranged on the top to be filled into the carrier element/aroma carrier (18.2) via the liquid injection opening (3.1).
  • a safety device on the middle part/pipe socket (1.1) to guarantee a positional security between position 18.1 and 18.2 could preferably but not exclusively be a plastic ring, which is clicked in and removed when necessary to fill the carrier element with liquid.
  • Figure 19 describes another device with a new function for attaching an aroma liquid container to the carrier element/aroma carrier and later mixing/filling
  • Aroma Liquid Container (3) is inserted into this hollow element. Due to its special shape, it fits with a elongated aroma liquid container (3.2) closing into the internal aroma carrier channel (2.1).
  • the aroma liquid container also has a stopper element which fixes the liquid container in the aroma carrier after it has been inserted and prevents the aroma liquid container from slipping into the channel
  • the inserted liquid container (3.2) is slightly longer than the aroma carrier/carrier element (two).
  • the end piece of the liquid container (3.2) therefore protrudes from the lower end of the aroma carrier.
  • Another identical stopper device (3.1) is attached here and thus ensures that the aroma liquid container (three) does not slide up and down.
  • the opening of the liquid container (3) is described in which the upper and lower halves of the central body (one) are axially rotated together.
  • the inner fins, elements (1.1) of the central body engage the upper stop elements of the liquid container 3.1 attached to the underside.
  • the liquid container is opened by the mutual axial twisting movement of the upper and lower central body halves, preferably but not exclusively by a break in the material or an opening. This releases the liquid from the aroma liquid container to the aroma carrier/carrier element. This all happens in a closed system.
  • Figure 19.1
  • the liquid container from Figure 19/19.2 is attached to the interior of the central body, in at least part of the central body, preferably but not exclusively attached centrally, at least one actuating element (five) is provided, which can be moved from a position 19.4/5 to a position 19.5/5.1.
  • Position 19.4 is a position in the state without manual intervention.
  • at least one actuating element (five) is manually pressed in towards the interior, moved, and thus causes the liquid container (19.2) to create an opening element and release the aroma liquid to the carrier element/aroma carrier.
  • FIG 20 various devices are shown, which describe a preferably, but not exclusively, attached center piece, which is placed between the two halves (top and bottom).
  • This center piece (3) serves as a holder for fixing the aroma carrier element (2), designed in that the holder is configured in such a way that an unrestricted air flow (3.0) is possible through the central body, but the aroma carrier is held in position.
  • the intermediate part is described as a loose, insertable functional part. This can be inserted between the upper and lower parts of the central body.
  • Figure 20 you can see in particular another possible device for insertion into the central body.
  • a tube-like middle piece is described, which has the functional part firmly produced in the middle of the tube.
  • the middle part 3.2 is thus inserted into the interior of the central body between the upper and lower parts.
  • the advantage here would be a possibly better fixation due to the shape of the functional part 3.2
  • a similar tubular functional part is shown as 3.3, here the holder is permanently produced at the lower end.
  • plastic injection molding Preferably, but not exclusively, plastic injection molding!
  • Figure 3.4 the middle piece for all functional parts is shown with a further opening for air flow.
  • air flow is not only possible via the open areas outside the cross (3.0), but the middle piece is also produced in such a way that the central bracket also offers air flow, as shown in 3.4.
  • This device is preferred for the device from Figure 8/ Figure 2/AD Figure 3/A1D Figure 5CA.
  • Figure 21 shows the external view of the aroma booster according to the invention.
  • Figure 21 shows a cross-section through the aroma booster according to the invention.
  • Figure 22 shows one half of the aroma booster according to the invention (mouthpiece attachment) with the chamber for receiving a cotton roll.
  • Figure 22 shows the complementary second half of the aroma booster according to the invention (hose attachment) with the chamber for receiving a cotton roll.
  • a cotton roll with a length of 4 cm and a diameter of 2 cm is used as the aroma carrier (surface area: 31.4cm 2 , volume: 12.56cm 3 ).
  • the aroma carrier is soaked with 3 ml of an aroma solution containing 75% propylene glycol and 25% of an aroma solution (containing apple and mint aroma).
  • a connection is put on the hose of a hookah.
  • the other connection element forms the mouthpiece.
  • the hookah is operated in a known manner, with the heat source being formed by pieces of coal that heat a tobacco-free carrier (according to WO 2021/220255 A2 ) that is soaked in glycerin/propylene glycol.
  • Heating the soaked carrier substance creates an aerosol which can be sucked in by sucking on the mouthpiece of the aroma booster.
  • the aerosol passes through the water bath in the bowl and reaches the aroma booster, where it is flavored.
  • the aroma booster can be used for more than four hours without the flavor taste diminishing.
  • a cotton roll with a length of 4 cm and a diameter of 2 cm is used as the aroma carrier (surface area: 31.4 cm 2 , volume: 12.56 cm 3 ).
  • the aroma carrier is soaked with 3ml of an aroma solution containing ice candy aroma (82% aroma, 18% propylene glycol).
  • a connector is attached to the hose of a shisha.
  • the other connection element forms the mouthpiece.
  • the shisha is operated in the usual way, with the heat source being formed by pieces of coal that heat a tobacco-free carrier that is soaked in glycerine/propylene glycol. Heating the soaked carrier creates an aerosol that can be sucked in by sucking on the mouthpiece of the aroma booster.
  • the aerosol passes through the water bath in the bowl and reaches the aroma booster, where it is flavored.
  • the aroma booster can be operated for more than four hours without the aroma taste diminishing.
  • the aroma is perceived by consumers as more intense than the aroma in example 1.
  • the following adjustment options are available to weaken the perceived aroma:
  • the aroma booster used in example 1 can also be used on a conventional shisha that produces aerosol based on tobacco containing glycerine. Here, too, it can be used for several hours.
  • the aroma booster used in example 1 can also be used on a shisha that contains one of the aerosol-forming substances according to the German utility model 20 2019 103 342.8. In a similar way, it can be used for several hours.
  • the aroma booster used in example 1 can also be used with a smaller cotton roll (e.g. 2cm long, 2cm diameter, (surface: 18.9cm 2 , volume: 6.28cm 3 ) on a tobacco-free shisha. In this case, only 1.5ml of aroma solution is used. The usage time is shorter, but still more than 1 hour. The taste intensity is lower than in example 1, because the surface of the aroma carrier is smaller and therefore releases less aroma per unit of time.
  • rollers with a star-shaped cross-section e.g.
  • Aroma booster with aromatization function for a shisha characterized by a substantially rotationally symmetrical central body and two conical projections, on the one hand as a hose connection and on the other hand as a mouthpiece, wherein the central body has a receptacle for at least one cotton roll soaked in aroma solution in the interior of the central body, wherein the cotton roll is secured against position changes by holding devices and wherein the cotton roll is positioned such that the steam can flow over the outer surface of the cotton roll.
  • Aroma booster with aromatization function for a shisha according to claim 1, wherein at least one cotton roll has a length of 2-6 cm and a diameter of 0.5 - 2 cm.
  • Aroma booster with aromatization function for a shisha according to claim 1, wherein the cotton roll is soaked with 2 - 3 ml of an aroma solution.
  • Aroma booster with aromatization function for a shisha according to claim 1, wherein the complete aroma booster has a length of 10-20cm and a maximum outer diameter of 1.25-5cm.
  • Aroma booster with aromatization function for a shisha whereby the aroma booster is manufactured by injection molding or 3D printing.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Aromabooster für eine Shishapfei fe und ähnliche aerosolbildende Vorrichtungen, die eine erhebliche Verbesserung der Aromatisierung des Dampfes oder Rauches ermöglicht. Der erfindungsgemäße Aromabooster weist neben einem Aomaträger der verschiedenartig ausgestaltet sein kann und diverse Armen enthalten kann, beispielsweise einen Anschluss an den Schlauch einer Shisha und ein Mundstück auf. Andere Verwendungsarten des beschriebenen Aromaboosters sind möglich und im Detail beschrieben.

Description

Aromabooster für eine Shisha
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betri f ft einen Aromabooster für eine Shishapfei fe - auch bekannt als Wasserpfei fe - und ähnliche aerosolbildende Vorrichtungen, die eine erhebliche Verbesserung der Aromatisierung des Aerosoles ( Dampf oder Rauch) ermöglicht . Der erfindungsgemäße Aromabooster weist einen Hohlkörper mit einem Aromaträger auf und enthält beispielsweise einen Anschluss an den Schlauch einer Shisha und ein Mundstück .
Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik
Das Shisharauchen wird seit einigen Jahren in westl ichen Ländern immer beliebter . In vielen Städten gibt es Cafes und Bars , in denen entsprechende Shishapf el fen und der dazugehörige Tabak angeboten wird .
Die Shisha ist eine Wasserpfei fe , die spätestens seit dem 16 . Jahrhundert bekannt ist und sich zunächst in Indien und weiten Teilen der arabischen Welt verbreitete . In vielen arabischen Ländern ist die Shisha ein fester Bestandteil der Kultur ; das gemeinsame Rauchen wurde und wird bis heute als Symbol der Gastfreundlichkeit angesehen . Durch Urlauber und Migranten kam diese Kultur auch in westlichen Ländern an .
Aufbau , Bestandteile und Funktionsweise der Shisha
Der Aufbau, die Bestandteile und die Funktionsweise einer Shisha können wie folgt beschrieben werden . Eine Shisha enthält zunächst ein wassergefülltes Gefäß , die sogenannte Bowl . Darauf geschraubt wird eine sogenannte Rauchsäule mit Tauchrohr . Die Rauchsäule mit Tauchrohr wird auf die Bowl geschraubt . In die Bowl wird so viel Wasser gefüllt , das nach dem Aufschrauben der Rauchsäule das Tauchrohr in das Wasser ragt . Auf das obere Ende der Rauchsäule werden der Shishakopf und ein Kohleträger gesteckt . Der Shishakopf zusammen mit dem Kohleträger wird auch Kopf aufbau genannt . Der Shishakopf wird mit Shishatabak oder dem in der DE102020002624A1 beschriebenen alternativen Trägerstof f befüllt . Der Kohleträger weist ein oder mehrere Öf fnungen für den Luftstrom auf , welche im Prinzip wie ein Sieb wirken . Der siebartige Kohleträger wird mit Kohle bestückt und auf den Shishakopf gelegt .
Oberhalb des Wasserspiegels an der Bowl ist eine Öf fnung, in die ein Schlauch mit Mundstück hineingesteckt werden kann . Wenn am Mundstück gezogen wird, entsteht ein Unterdrück in der Bowl . Dieser Unterdrück bewirkt einen Luftstrom der sich über der Kohle erhitzt dann über den Tabak oder Trägerstof f in die Bowl gezogen wird . Dabei verdampft das Glycerin-Aromengemisch, mit dem der Tabak oder Trägerstof f getränkt ist und über die Rauchsäule , Bowl , Schlauch und Mundstück gelangt es letztlich in die Lunge des Konsumenten . Übliche Bowls haben mehrere Öffnungen, die den Anschluss mehrerer Schläuche ermöglichen, so dass mehrere Personen gemeinsam die Shisha konsumieren können .
Der Unterschied von Dampfen und Rauchen in der Shisha
Entstehen beim Erhitzen Rauchpartikel , flüchtige Kohlenwasserstof fe oder sogar durch Verbrennung herunterfallender Asche polyzyklische Kohlenstof fe dann spricht man vom Shisha rauchen . Bei der Verwendung von Tabak ist das Entstehen von Rauch praktisch nicht zu vermeiden .
Besteht der Nebel lediglich aus Flüssigkeitströpf chen dann spricht man vom Shisha dampfen . Der im bereits genannten Stand der Technik beschriebene alternative Trägerstof f erlaubt ein derartiges Dampfen ohne das Rauchpartikel entstehen .
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden die Begri ffe „rauchen" und „dampfen" überwiegend synonym verwendet . Die erfindungsgemäße Vorrichtung lässt sich vorteilhaft in beiden Nutzungsarten verwenden .
Vorbereitung des Tabaks
Für die Shisha wird grundsätzlich ein spezieller sehr „feuchter" Tabak verwandt , der bereits auf Grund seiner „Feuchtigkeit" schwer entzündbar ist . Als Befeuchtungsmittel für den Wasserpfei fentabak dient vor allem Glycerin . Dazu werden üblicherweise j e nach Rezeptur Honig oder vielerlei Arten von Zucker und Aromen beigemischt . Es gibt hunderte von Aromen, die beigemischt werden können, doch hoch im Kurs stehen im Moment Zugaben zu den Grundaromen von Menthol , Minze und Minzöl sowie Eukalyptus . Klassiker die überall Anklang finden sind Ice Grape , Doppelapfel , Ice Apple . Die Aromastof fe sind üblicherweise in Propylenglykol gelöst .
Alternativ wird ein feuchtes Trägermaterial verwendet , wie es in WO2021 /220255A2 beschrieben ist . Auch in diesem Fall dient vor allem Glycerin als Befeuchtungsmittel , dem vor allem Aromen beigemischt werden . Hierbei können dieselben Aromen verwendet werden, wie bei den Shishatabaken .
Je nach Menge des Tabaks bzw . Trägerstof fes im Shishakopf kann die Shisha ca . 30 - 45 min . geraucht werden . Erfahrungsgemäß lässt die Aromatisierung des Dampf es/Rauchs typischerweise nach 30 min . stark nach, spätestens nach 60 min . ist kein Aroma mehr wahrnehmbar . Grundzüge der Erfindung und bevorzugte Ausführungs ormen
Der vorliegenden Erfindung liegt daher Aufgabe zugrunde , einen neuartigen Aromabooster für aerosolbildende Vorrichtungen, beispielsweise eine Shisha, zur perfekt abgestimmten Kombination aus einem aromalosen Aerosol sowie einem aromatisierenden Element bereitzustellen, so dass für j edes Aroma sowie aerosolbildenden Trägerstof f eine perfekte Kombination aufeinander abgestimmt einstellbar ist .
Der Aromabooster besteht aus einem länglichen Hohlkörper, welcher beispielsweise auf einen Schlauch der Shisha aufgesteckt wird, so dass der aus der Shisha entweichende Dampf durch den Hohlkörper geleitet werden kann . Das andere Ende des Hohlkörpers ist beispielsweise zu einem Mundstück ausgeformt , über das der Dampf vom Nutzer angesaugt werden kann . Im Inneren des Hohlkörpers befindet sich eine Kammer für die Aufnahme eines Aromaträgers .
In anderen Aus führungs formen der Erfindung kann der Aromabooster auch an anderen Stellen zwischen der Aerosolbildung und dem Konsumenten positioniert sein, beispielswei se zwischen dem Aerosolaustritt aus der Bowl und dem Schlauch mit Mundstück .
In einer ersten Aus führungs form der Erfindung besteht der Aromaträger aus einer im Wesentlichen zylinderförmigen Watterolle . Geeignet für diese Anwendung sind beispielsweise Watterollen aus Baumwolle , wie sie beispielsweise von Zahnärzten verwendet werden . Diese haben Durchmesser zwischen 0 , 8 und 1 , 2 cm und sind vier Zentimeter lang .
In anderen Aus führungs formen der Erfindung werden andere
Materialien verwendet . Dies können u . a . natürliche
Materialien, wie Cellulose oder Baumwolle sein, modi fizierte naürliche Materialien, wie Celluloseacetat oder künstliche Materialien, vorzugsweise Polymere, wie z.B. Elastan, PET, Polyamid, Polyacetat, Ethylene-vinyl acetate (EVA) , Polyolef inen, Polykondensaten, Polyurethanen oder ähnlichen Polymermaterialien und deren Mischungen werden vor allem in Schaumstoff ähnlichen Ausführungen verwendet. Diese können beispielsweise durch Verfahren, wie Kunststoff schäumen, Schaumextrusion, Formteilprozeß, MuCell-Verf ahren, RRIM (Reinforced Reaction Injection Moulding, PUR-Schäumen, Thermoplast-Schaumguss-Verfahren (TSG) hergestellt werden. Weiterhin alternative Materialien sind Silica Gel, welches sowohl große Mengen Flüssigkeit aufnehmen kann, als auch über eine extrem große Oberfläche verfügt (bis zu 600m2/g) . Ferner sind mineralische Materialien zu nennen, welche Flüssigkeiten aufnehmen können, wie z.B. Zeolith, Montmorillonit , Smectit oder Bimsstein. Das Material kann auch als poröser oder faseriger Körper mit durchgehenden Kapillaren ausgebildet sein. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können auch mehrere verschiedene Materialien gemischt sein.
Das ausgewählte Material muss in der Lage sein, die weiter unten beschriebene Aromalösung aufzunehmen und an die über die Oberfläche des Aromaträgers effektiv wieder abzugeben. Weiterhin muss das Material in der Lage sein, an der Oberfläche abgegebenes Aroma schnell durch Diffusion aus dem Inneren zu ersetzen.
Wie oben bereits ausgeführt kann der Aromaträger im einfachsten Fall zylinderförmig sein. Alternativ kann der Aromaträger auch Form eines Hohlzylinders ausgestaltet sein (Figur 5 CA) . Weiterhin alternativ kann der Zylinder mehrere Bohrungen aufweisen (Fig5, CB) . Der Aromaträger kann auch in Form eines Prismas ausgestaltet sein, mit einem Querschnitt, der mehreckig (z.B. drei-, vier-, sechs- oder achteckig) sein (siehe Figur 4) kann. Eine in beliebiger Form ausgestalteter Aromaträger kann auch Kanäle , Vertiefungen und/ oder Erhöhungen auf der Oberfläche aufweisen, um die Kontakt flächen zu vergrößern . Aromaträger aus schwammartigem Polymermaterial ( Fig . 5 , CG, CD, CE ) können ebenfalls in diesen geschilderten Formen ausgestaltet sein . Weitere mögliche Formgebungen sind in den Figuren of fenbart .
Typischerweise weist der Aromaträger ein Volumen von 0 , 5- 20 cm3 und eine Oberfläche von 4-45 cm2 auf . In vielen Fällen ist der Aromaträger zylinderförmig und weist 1- 6 cm Länge und einen Durchmesser von 0 , 5 - 2 cm auf . In besonderen Fällen können auch kleinere oder größere Aromaträger Verwendung finden .
Die Aromaträger, zum Beispiel die o . g . Watterollen, sind durch passende Haltevorrichtungen in der Kammer im Inneren des Mundstückes gesichert , so dass sie ihre Position nicht verändern und insbesondere nicht versehentlich angesaugt werden können . Die Haltevorrichtungen können aus entsprechenden Stegen bestehen, die eine Verengung der lichten Öf fnung bewirken, so dass der Aromaträger orts fest gesichert ist . Die Haltevorrichtungen können auch durch noppenartige Ausstülpungen der Innenwände des aufnehmenden Hohlkörpers gebildet sein . Die Stege und/oder Noppen können dabei ein Strom des Aerosols über die Außenfläche beeinflussen, beispielsweise die Strömungswege verlängern, so dass der Aromaaustausch verstärkt wird . Der Fachmann kann aber auch auf anderen Wegen eine sichere Positionierung des Aromaträgers im Zentralkörper des Aromaboosters erreichen . Beispielweise kann der Aromaträger durch entsprechende Formgebung des Zentralkörpers eingeklemmt werden oder durch eine räumliche Begrenzung in seiner Sollposition fixiert werden . Wesentlich ist , dass das durch den Aromabooster strömende Aerosol über die Außen- und/oder Innenfläche des Aromaträgers , beispielsweise der zylinderförmigen Watterolle strömen kann, um das Aroma auf zunehmen . Die Strömungswege des Dampfes oder Rauches über die Oberfläche des Aromaträgers ( äußere Oberfläche und/oder innere Oberfläche ) werden im Rahmen dieser Beschreibung auch als Flutungskanäle bezeichnet . Damit unterscheidet sich der erfindungsgemäße Aromabooster ganz wesentlich von ähnlich aussehenden Vorrichtungen aus dem Stand der Technik : Das durch den Aromabooster strömende Aerosol wird durch den Aromaträger nicht gefiltert ( es werden insbesondere keine Rauchpartikel aus dem Aerosol ausgefiltert ) , sondern das Aerosol wird mit Aroma beladen .
Der gesamte Hohlkörper zur Aufnahme des Aromaträgers ist vorzugsweise rotationssymmetrisch ausgestaltet , z . B . mit einem zylindrischen Zentralteil und zwei konus förmigen Ansätzen einerseits als Anschluss zum Schlauch andererseits als Mundstück . Die äußere Form ist dabei unmaßgeblich und kann auch in anderer Form gestaltet sein . Weiterhin alternativ kann Der Aromabooster auch nach Art eines Doppelkonus ausgeformt sein . Entscheidend ist die Aufnahmemöglichkeit der oben beschriebenen Aromaträgers , beispielsweise die Aufnahme mindestens einer Watterolle von 2- 6 cm Länge (bevorzugt 4 cm) und einem Durchmesser von 0 , 5 - 2 cm (bevorzugt 0 , 8 -1 , 2 cm) . Eine Möglichkeit der Ausgestaltung ist die Aufnahme mehrerer Watterollen ( z . B . 2 Rollen ä 4 cm Länge hintereinander) . Eine derartige Aus führungs form vergrößert die Oberfläche des Zylinders , so dass pro Zeiteinheit mehr Aroma abgegeben werden kann . Der gesamte Aromabooster hat typischerweise eine Länge von 10-20cm und einen maximalen Außendurchmesser von 1 , 25 - 5 cm. Im Fall der Verwendung von Polymerschäumen als Aromaträger kann die Größe des Aromaträgers verkleinert werden, da der Polymerschaum deutlich mehr Aromalösung pro Volumeneinheit des Aromaträgers auf nehmen kann.
Der gesamte Aromabooster wird bevorzugt aus Kunststoff hergestellt, vorzugsweise im Wege des Spritzgusses, beispielsweise aus Polypropylen, Polycarbonat, Polystyrol oder Copolymeren. Möglich sind auch andere Herstellungsverfahren, wie z. B. durch 3D-Druck. Die Herstellung erfolgt bevorzugt in zwei Teilen, die durch Zusammenstecken unter Verwendung von Rastelementen den fertigen Aromabooster bilden. Auf diese Weise kann vor dem Zusammenführen der beiden Hälften der Aromaträger, z.B. in Form einer Watterolle, eingelegt werden.
Der Aromaträger wird zum Zweck der Verwendung in der Shisha mit einer Aromalösung getränkt. Die Aromaträger sind in der Lage, große Mengen an Lösung aufzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass nicht so viel Lösung aufgenommen wird, dass die Lösung nach dem Einlegen in die Kammer des Aromaboosters ausfließt. Eine Watterolle mit einem Gewicht von ca . 0,5g den Dimensionen 3,8 cm Länge und 1,2 cm Durchmesser ist in der Lage, 3-5 ml Lösung aufzunehmen. Watterollen mit anderen Längen und Durchmessern nehmen entsprechend der Volumenänderung weniger Flüssigkeit auf. Bei Verwendung von Aromaträgern aus Polymerschaum reicht zur Aufnahme von 1,5-3 ml Lösung ein Zylinder von 1,5- 2cm Länge bei gleichem Durchmesser .
Der Lösungsmittelanteil in der Aromalösung besteht dabei vorzugsweise, aber nicht ausschließlich aus 1-30% Propylenglykol und 70-99% der Aromastoffe (Rohstoff-Anteil) . Gegebenenfalls können geringe Mengen von Ethanol (oder anderer physiologisch verträglicher Lösemittel, z.B. Wasser, Glycerin) enthalten sein. Die Aromen (z.B. Apfel, Birne, Erdbeere, Vanille, Kokos, Blaubeer, Brombeer, Orange, Zitrone, Bergamotte, Melone, Ananas, Zimt) sind kommerziell erhältlich und benötigen daher an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung. Um eine schwächere Aromatisierung zu erzielen können der Lösungsmittelanteil auch 31-99% und der Aroma- Rohstoffanteil 1-69% betragen.
Der Herstellers Hertz & Selek bietet z.B. ein Eisbonbon Aroma an :
Der Lösungsmittelanteil dieses Aromas ist 18% in Form von Propylenglykol .
Die Aroma-Rohstoff-Konzentration wäre bei 82%. (Aroma- Rohstoff-Konzentrationen sind in der Regel Rohstoff gemische, welchen dann den gewünschten Geschmack ergeben) .
Erfindungsgemäß ist es möglich, getränkte Aromaträger in eine der Hälften des Aromaboosters einzulegen und diese dann mit der anderen Hälfte zu verschließen. Alternativ ist es möglich, den trockenen Aromaträger in eine Hälfte des Aromaboosters einzulegen, den Aromabooster durch die andere Hälfte zu verschließen und die Aromalösung dann mittels einer Spritze in die Watte einzubringen. Aus Fertigungsgründen wird die erste Variante bevorzugt.
Der fertige, mit Aromalösung beladene Aromabooster kann in eine Verpackungsfolie eingeschweißt werden und ist in dieser Form mindestens 12 Monate lagerbar. Vorteilhafterweise wird der Aromabooster vor dem Einschweißen noch mit zwei Endkappen versehen, was den vorzeitigen Aromaverlust verhindert.
Durch die oben beschriebenen Halteelemente wird die Watterolle so gehalten, dass der Dampf bzw. Rauch der Shisha beim Saugen am Mundstück über die äußere und/oder ggf. innere Oberfläche (z.B. bei Hohlzylindern geführt wird. Dabei nimmt das strömende Aerosol die in der Watte enthaltenen Aromastof fe auf .
Der erfindungsgemäße Aromabooster wird in einer Aus führungsform wie oben beschrieben auf den Schlauch einer Shisha aufgesteckt . Zu diesem Zweck ist es an dieser Seite konisch ausgeformt . Typischerweise führt das Einstecken in die Schlauchöf fnung zu einer ausreichenden Dichtung . Der Konus des Aromaboosters kann natürlich auch Dichtungselemente enthalten, wie z . B . Gummiringe , um die Dichtung zum Schlauch zu verbessern . Am anderen Ende enthält der Aromabooster ebenfalls eine im Wesentlichen konus förmige Aus formung, in Analogie zu den üblichen Mundstücken, die in einer Shisha Verwendung finden . Der erfindungsgemäße Aromabooster kann auch auf ein herkömmliches Mundstück einer Shisha aufgesteckt werden ( analog zu den bekannten „Hygienemundstücken" ) . Die Anschlusselemente des Aromaboosters können auch einen Schraubanschluss , einen Baj onettanschluss oder einen Magnetverschluss aufweisen . In j edem Fall können zusätzliche Dichtungselemente ( z . B . Gummiringe ) vorhanden sein, um die Dichtigkeit des Anschlusses weiter zu verbessern .
In anderen Aus führungs formen der Erfindung wird der Aromabooster an anderer Stelle zwischen aerosolerzeugendem Element ( typischerweise aber nicht ausschließlich der Shishakopf ) und dem Mundstück positioniert , zum Bei spiel zwischen dem Aeroisolaustritt an der Bowl und dem Schlauch ( siehe auch Figur 14 ) .
Der erfindungsgemäße Aromabooster erlaubt verschiedene Arten, das Shisha-Rauchen oder Dampfen zu verbessern .
Zunächst kann der Aromabooster das Aromaerlebnis verstärken . Hierzu kann das im Aromabooster enthaltene Aroma identisch sein mit dem Aroma, dass im Shishakopf vorhanden ist . Im Ergebnis wird eine Verstärkung des Aromaerlebnisses (Aroma- Booster ) erzeugt . Dabei wirkt der Geschmack nicht nur deutlich intensiver : Der Shishanutzer erhält auch einen deutlich dif ferenzierteren Geschmack : So ist es beispielswei se möglich, unter Verwendung des erfindungsgemäßen Aromaboosters verschiedene Minzarten geschmacklich zu unterscheiden, während beim herkömmlichen Shisharauchen unterschiedliche Minzarten im Kopf der Shisha nicht zu einem unterschiedlichen Geschmackserlebnis beim Nutzer führen .
Möglich ist auch, den Shishakopf gänzlich ohne Aroma zu betreiben . Hierzu wird lediglich handelsüblicher Shishatabak und/oder tabakfreier Trägerstof f im Shishakopf erhitzt . Die Aromatisierung erfolgt auf diese Weise nicht im Kopf , sondern nur über das Aromabooster, wobei das bereits beschriebene intensivere und di f ferenziertere Geschmackserlebnis gewährleistet ist . Die Aerosolerzeugung kann auch rein durch elektrische Hei zung von Glycerin und/oder Propylenglykol erfolgen, zum Beispiel nach Art eines Vapes .
Durch den erfindungsgemäße Aromabooster ist es auch möglich, dass mehrere Personen an einer Shisha durch Verwendung unterschiedlich aromatisierter Aromabooster unterschiedl iche Geschmäcker verwenden . Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit einer Einigung auf einen Geschmack vor Verwendung einer Shisha . Jede Person kann ihre bevorzugte Aromatisierung durch den j eweiligen Aromabooster erhalten .
Darüber hinaus ist es auch möglich, im Shishakopf ein erstes Aroma zu verwenden und im Aromabooster ein zweites Aroma . Auf diese Weise ergeben sich individuell auswählbare Aromakombinationen, welche über das übliche Handelsangebot hinausgehen .
Ferner ist es möglich zwei Aromabooster in Kombination zu verwenden . So gibt es beispielsweise Liebhaber von Minzaromen, die gerne andere Aromen mit Minze kombinieren . Durch Zusammenstecken von zwei Aromaboostern ist es beispielsweise möglich ein erstes Aroma ( z . B . Apfelaroma ) mit einem zweiten Aroma ( z . B . Minzaroma ) zu kombinieren . Es versteht sich von selbst , dass auch beliebige andere Aromen auf diese Weise miteinander kombinierbar sind .
Allen Anwendungen gemein ist , dass die Aromatisierungswirkung des erfindungsgemäßen Aromaboosters sehr lang anhält ohne an Intensität zu verlieren . Beim herkömmlichen Shisharauchen verliert der Rauch bzw . Dampf typischerweise nach Minuten an Geschmacksintensität , spätestens nach 60 Minuten ist kein Aroma mehr wahrnehmbar, während der erfindungsgemäße Aromabooster in der Regel mehr als vier Stunden verwendet werden kann, ohne an Geschmacksintensität nachzulassen . In einigen Fällen konnte der erfindungsgemäße Aromabooster 6- 10 Stunden verwendet werden .
Für den Fachmann war es zunächst überraschend, dass eine nennenswerte Aromatisierung des Rauches bzw . Dampfes durch Der erfindungsgemäße Aromabooster möglich ist . Die Ansicht der Fachwelt war, dass die Aromen im Shishakopf erhitzt werden müssen, um die Aromastof fe zu verflüchtigen . Das erfindungsgemäße Mundstück wird von vergleichsweise kühlem Aerosol ( zwischen 20 ° C und 40 ° C ) durchströmt , weil das Aerosol in der Bowl beim Durchströmen entsprechend abgekühlt wurde . Es war nicht damit zu rechnen, dass bei dieser Temperatur eine ausreichende Aromatisierung des Aerosols möglich ist .
Für den Fachmann war es darüber hinaus überraschend, dass eine verglichen mit dem herkömmlichen Shisharauchen ausgesprochen dif ferenzierte Aromawahrnehmung durch den erfindungsgemäßen Aromabooster möglich ist . Ohne sich an diese Theorie binden zu wollen wird vermutet , dass die üblicherweise im Kopf der Shisha herrschenden Bedingungen (Temperatur zwischen 300 und 800°C) zu einem (Teil-)Abbau der sehr empfindlichen Aromastoffe führen können, so dass Geschmacksnuancen untergehen. Dazu kommt das Auswaschen der Aromastoffe in der Bowl (insbesondere der hydrophilen Aromastoffe) und der vergleichsweise lange Weg des Dampf es/Rauches durch die Rauchsäule (typischerweise ca. 50cm) und den Schlauch (typischerweise ca . 100cm) , so dass am Ende nur ein geringer Teil der ursprünglich eingesetzten Aromen beim Nutzer ankommen.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird durch die anliegenden Figuren weiter illustriert. Die Figuren zeigen diverse Aus führungs formen der Erfindung, ohne limitierend wirken zu wollen. Der Fachmann kann ohne Weiteres Varianten und andere Aus führungs formen der Erfindung konstruieren, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.
In Figur 1 (Abbildung X) wird eine erfindungsgemäße Grundkonfiguration dargestellt.
In Teilabbildung XA ist 1.1, die Rauchspitze, das Oberteil des Mundstücks. Oberseitig ist eine Öffnung 1.3 vorgesehen, auf die eine Verschlusskappe 3.1 gesetzt werden kann. 1.2 ist der Schlauchanschluss, das Unterteil Mundstücks, mit einer unterseitigen Öffnung 1.4, welche ebenfalls mit einem Verschlusselement 3.2 verschlossen werden kann.
Teilabbildung XB stellt mit 2 einen Aromaträger (Aromaträger) dar, welcher Flüssigkeit, z.B. Aromalösung 4 aufnehmen und als Aerosol und/oder Flüssigkeit abgeben kann. In 4 ist ein Aroma Liquid zu sehen, welches den Aromaträger 2 befüllt.
In Teilabbildung XC ist der zusammengebaute Aromabooster zu sehen. Der Aromaträger 2 ist in den Innenraum des Aromaboosters platziert worden. Die Rauchspitze 1.1 des Aromaboosters ist mit dem Schlauchanschluss 1.2 des Aromaboosters verschlossen worden. Somit befindet sich der gefüllte Aromaträger 2 mit dem befüllten Aroma 4 im Innenraum. Unterseitig kann durch die Öffnung durch den Flutungskanal des Aromaboosters der Zug des Aerosols in Richtung der oberseitigen Öffnung durchfluten, wobei hier das Aerosol an dem mit Aroma befüllten 4 Aromaträger 2 vorbeiflutet und das Aroma 4 aufnimmt. Hier findet im Innenraum die Vermischung des Aerosols mit dem Aroma zum aromatisierten Aerosol 2/4 statt. Die unterseitige Öffnung 1.4 kann mit dem Verschlusselement
3.2 und die oberseitige Öffnung 1.3 mit dem Verschlusselement 3.1 verschlossen werden. Des Weiteren ergibt sich in Figur XC durch die Bauteile 1.1 und 1.2 und deren gestaltete Öffnungen
1.3 und 1.4 ein weiterer Vorteil. Der schmalere Part 1.4 passt steckfest in die Öffnung 1.3. Somit ergibt sich die Möglichkeit 2 Aromabooster ineinander zu stecken und den Luftzug durch beide ineinander gesteckte Aromabooster an den jeweiligen Aromaträgern vorbeizufluten. Somit ergibt sich eine Möglichkeit 2 und mehrere Aromen miteinander zu mischen. Die Befestigung der Aromabooster ist in anderen Ausführungen auch durch Schraub-, Bajonett, Magnet- oder ähnliche Verschlussvorrichtungen gestaltbar .
Figur 2 (Abbildung A) stellt Aus führungs formen des Aromaträgers 2 dar.
In Teilabbildung AC wird mit 3 ist der zusammengebaute Aromabooster bezeichnet mit einem eingesetzten, runden, rollenartigen Aromaträger A4. Dies ist die Standardversion, bei der Aromaträger 2 eingesetzt wird, welcher das Aerosol über die Außenfläche aromatisiert.
Ferner kann das Material und die Materialstruktur des Aromaträger 2 so geschaffen sein, dass selbst im getränkten Zustand viele kleine Flutungskanäle vorhanden sind, welche summiert eine große Oberfläche und somit Abgabefläche des Aromas offerieren.
In einem weiteren Fall Beispiel, das hier ein etwas kleineres/schmaleres Aromaträger im Innenraum kippt und sich somit leicht zu einer Seite zur Innenseite des Aromaboosters neigt, wird der Flutungskanal zwar auf der einen Seite verkleinert, aber wiederum auf der anderen Seite vergrößert.
In Teilabbildung AE handelt es sich beim Aromaträger 6 um eine vorzugsweise, aber nicht ausschließliche, wellenförmige Außenfläche 6.1. Wichtig ist hier, dass durch eine bewusste, aber beliebige Formierung der Struktur in der Außenfläche und oder an einer anderen, beliebigen Stelle des Aromaträger 6 als Aromaträger 2 dem Aerosol als Kontaktoberfläche und zur Aromaaufnahme dient.
Diese spezielle Struktur wird erstellt, um eine größere Kontaktoberfläche zu schaffen. Des Weiteren könnte dieses Aromaträger 6 passend und mit den Innenwänden des Aromaboosters 3 schließend eingesetzt werden, und es würden dennoch Flutungskanäle zum Durchlauf des Aerosols bestehen durch die wellenförmige Struktur des Aromaträgers 6.1. Die Oberflächenvergrößerung kann z.B. auch über ein Hohlelement oder einen innenliegenden Kanal veranlasst werden.
In Teilabbildung AD ist unter 5 und 5.1 als Aromaträger 5 ein Hohl-Element 5.1 eingesetzt. Dieses kann passend mit den Innenwänden des Aromaboosters 3 schließend eingesetzt werden, so dass der Aerosolzug nur durch das Hohlelement fluten kann. Oder es kann ein minimaler Raum für die Außenfläche des Aromaträgers geschaffen werden. So flutet das Aerosol durch das Hohlelement / Kanal, den innenliegenden Kanal, sowie an der Außen Fläche des Träger Elements. Durch das Hohl-Element ist garantiert, dass der Flutungskanal des Aromaboosters nicht verstopft , da der Flutungskanal des Hohlelements 5 . 1 mittig in den Innenraum eingesetzt anlegt ist . Somit sind Verschiebungen nicht möglich . Selbst bei der Variante mit einem Minimalraum für die Außenfläche des Aromaträgers 5 , wird der Aerosolkanal 5 . 1 des Aromaträgers 5 nur minimal verrutschen können . Dies kann in der Produktion des Trägers 5 / 5 . 1 unter dieser Kenntnisnahme in der Größe des Aerosolkanals 5 . 1 berücksichtigt werden, so dass immer eine Durchflutung durch der Aromabooster sowie durch das Aromaträger 5 und den Aerosolkanal 5 . 1 garantiert ist , selbst bei dem minimalen möglichen Verrutschen .
Teilabbildung AA zeigt die Aromaträger AA1 und AA2 vorzugsweise , aber nicht ausschließlich, aus verschiedenen Materialien . Träger AA1 stellt den Aromatank dar / bereit . Ein Aromaträger AA1 ist in Material und Struktur so ausgelegt , dass dieser viel Flüssigkeit aufnehmen sowie abgeben kann . Das Material und Teil AA2 ist ein Hohlelement , welches über die Außenfläche des Aromaträgers gezogen wird . Das Element AA2 ist aus einer Materialbeschaf fenheit , welche durch viele Kanäle durch den Konzentrationsgradienten Flüssigkeit in das komplette Teil AA2 zieht , ähnlich/vergleichbar wie eine Chromatographie . Das verwendete Material kann vorzugsweise aber nicht ausschließlich ein Silica-ähnliches Produkt sein, Nylon oder ähnliches . Diese werden von ihrer Oberflächenstruktur noch durch eine spezielle Formgebung vergrößert ( ähnlich wie in Teilabbildung AE ) . Hier ist der Vorteil , dass eine große Abgabefläche of feriert wird, aber der Tank an sich im Aromaträger AA1 klein bleibt und nicht verschwenderisch mit Flüssigkeiten/Aromen ist . Durch die besondere physi kalischen und chemischen Eigenschaften und/oder durch eine Material- und/oder Strukturbeschaf fenheit zur Schaf fung vieler Kapillaren, welche die Flüssigkeit/Aroma in den gesamten Trägerteil AA2 aus dem Trägertank AA1 ziehen, dies bis zur Sättigung von Trägerteil AA2 . Bei Abgabe der Aromen durch Trägerteil AA2 zieht wieder Flüssigkeit /Aroma von Trägertank AA1 in das Trägerteil AA2 nach .
Teilabbildung AB zeigt mit AB2 . 1 und ABI . 1 ist eine ähnliche Funktion wie in AA2 und AA1 angezeigt , die Material strukturen sind ähnlich/gleich wie bei Teilabbildung AA und deren Funktion . In ABI . 1 ist der Tank und in AB2 . 1 ist eine Oberflächenvergrößerung, hier aber ist lediglich der Unterschied, dass AB2 . 1 , hier das Hohl-Element AB2 . 1 in das Aromaträger ABI . 1 mit dem Aroma eingesteckt wird in den inneren Kanal ABI . 1 des hohlen Elements .
Figur 3 zeigt die Abbildungen Al .
Wie in Abbildungen A unter Teilabbildung AA beschrieben, spiegelt sich hier das System wieder . Der Unterschied ist , dass das Aromaträger Al- 1 nun mittig in den Hohlkörper Al-2 ein geschoben wurde . Diese Kombination A1A kann dann eingesetzt werden in den Innenraum des Aromaboosters 3 . Vorteil hier ist , dass eine Verbesserung der Flutungskanäle garantiert wird, da A1A die Ober- und Unterseite / an der Verj üngung nicht verstopfen kann, da das Teil Al-2 ähnlich wie ein ober- und unterseitiger Rohstutzen auf der Luftöf fnungen des Aromabooster st 3 sitzt . Das Aromaträger, welches eingesteckt ist , könnte durch seine Materialstruktur viele kleine Flutungskanäle haben . Oder auch im inneren Bereich des Trägers Al- 1 innenliegende hole Flutungskanäle aufweisen ( ähnlich wie in Teilabbildung AID unter Al-5 . 1 ) . Oder auch durch die Formgebung/bevorzugt aber nicht ausschließlich wellenförmig an der Außenseite/Außenf läche des Trägers Al- 1 /ähnlich wie in Teilabbildung AE . Somit entstehen Flutungskanäle in der Aus führung A1B und eine ober und unterseitig vergrößerte Oberfläche durch das außen liegende hohle Element
In Teilabbildung AC wird das Hohlelement/Aromaträger AC5 gezeigt, mit einem innen liegenden Flutungskanal AC5.1. Dieses Aromaträger AC5 eingesetzt in den Innenraum des Aromaboosters 3, hier bevorzugt aber nicht ausschließlich, passend mit den Außenwänden des Aromaboosters 3 schließend und somit ohne Flutungskanal an den Außenflächen des Aromaträgers AC5, da dieses fest anliegt mit der Innenseite des Aromaboosters 3 im Innenraum.
In dieser Version wurde ein Hohlelement AC5, AC5.1 geschaffen, mit einem innen liegenden Flutungskanal AC5.1, welcher mit seiner oberen sowie seiner unteren Seite AC5.1 auf den Öffnungen des Aromaboosters 3 und somit einen durchlässigen Flutungskanal erschafft.
Figur 4 zeigt die Abbildungen B.
In den Abbildungen B werden neue, verschiedenen Formen für die Aromaträger Bl, B2, B3, B4 dargestellt, dieses in Bezug einer zu offerierenden Außenfläche des Aromaträgers Bl, B2, B3, B4 und mit dem Hintergrund, die sich verjüngenden Flutungskanäle des Aromaboosters 3 nicht zu verschließen. Somit wird vorzugsweise aber nicht ausschließlich eine Formgebung in der Außenfläche des Aromaträgers gewählt, so dass der ober- und unterseitige Flutungskanal nicht verdeckt ist und das Aerosol an der Außenseite des Aromaträgers vorbeiziehen kann. Die Ecken durch die Formgebung der neuartigen Aromaträger Bl, B2, B3, B4 können des Weiteren fixierend im Innenraum des Aromaboosters 3 wirken, ohne aber den Flutungskanal des Aromaboosters 3 vollständig zu verdecken. Figur 5 zeigt die Abbildungen C .
In Teilabbildung CA ist ein Hohlelement als Aromaträger Cl . 1 ausgelegt mit einem einzigen Innenkanal .
Um mehr Kontaktoberfläche zu garantieren, ist in der Teilabbildung CB beim Aromaträger CB2 mit mindestens zwei Flutungskanälen versehen, in dieser Aus führung mit drei Flutungskanälen .
In den Teilabbildungen CC und CE und wird ein Material gewählt , vorzugsweise aber nicht ausschließlich ein Mischmaterial , dieses vorzugsweise aber nicht ausschließlich aus Baumwolle und verschiedenen Polymeren / Elastan / PET oder ähnliches . Dadurch wird eine festere Strukturierung in dem Aromaträger möglich, da sich durch die vorzugsweise , aber nicht ausschließlich zur Mischung der Polymere für die Baumwolle eine festere Struktur ergibt . Man könnte auch von einem Schaumstof f ähnlichen Trägerstof f sprechen, produziert durch ein Hot Melt Adhesive Free Fiber ( PET ) Verfahren, bevorzugt als Material PET und PA ( Produktname INTERGRATED OIL STORAGE COTTON) . Durch die festere Struktur ergibt sich die Möglichkeit , viele kleine Flutungskanäle CC3 . 2 / CE3 . 2 zu schaf fen, welche durch die feste Strukturierung bas ierend auf der Materialauswahl selbst im Fall eines voll getränkten Zustands des Aromaträgers 3 wiederum nicht verkleben und die Flutungskanäle CC3 . 2 / CE3 . 2 erhalten bleiben . Die große Anzahl der in den Teilabbildungen CC und CE erschaf fene Flutungskanäle CC3 . 2 / CE3 . 2 ergeben in Ihrer Summe eine sehr große Oberfläche , vergleichbar mit der einer kompletten Außen- und/oder Innenfläche bekannt aus den vorstehend beschriebenen Figuren und Teilabbildungen . Figur 6 zeigt die Abbildungen CI .
In der Teilabbildung CIA ist ein Aromaträger C1A1 zu sehen, welches oberseitig und unterseitig durch gewisse Formgebungen wie Kanäle und/oder Stand- Füße C1A2 diverse luftdurchlässige Flutungskanäle C1A2 schaf ft , selbst wenn das Trägerelement C1A1 auf den oberseitig und unterseitig Öf fnungen des Aromaboosters steht . Hier wurde bewusst an den Außenseiten zwischen dem Aromaträger C1A1 und den Innenseiten des Aromaboosters 3 ein gewisser Raum geschaf fen, indem das besagte Aromaträger C1A1 im Durchmesser minimal kleiner ist als die Innenseiten des Aromaboosters 3 im Innenraum . So ist die Durchf lutung über das komplette Aromaträger sichergestellt durch die flutungs- aktiv gestalteten Ober- und Unterseiten C1A2 des Aromaträger C1A1 und durch die minimale Raumerschaf fung zwischen Aromabooster 3 und Aromaträger C1A1 .
In der Teilabbildung C1B wird dasselbe Ergebnis , aber mit einer weitaus vergrößerten Außenoberfläche gezeigt . Hier ist ein Aromaträger C1B 3 zu sehen . In der Teilabbildung mit C1B4 gekennzeichnet sind tiefe zur Mitte hin gerichtete Flutungskanäle geschaf fen . Somit können durch die obere und untere Öf fnung des Aromaboosters 3 durch die geschaf fenen Flutungskanäle das Aerosol durchfluten, diese wiederum an der vergrößerten Außenf lächen-Formgebung vorbei fluten und das Aroma aufnehmen . Die Tiefe der Flutungskanäle C1B4 in Richtung Aromaträger C1B3 Mitte verkleinert den Radius in der Trägerelement-Mitte mindestens so weit , dass der Radius mindestens an der tiefsten Stelle des Flutungskanals C1B4 kleiner ist als der Radius der ober- und unterseitigen Flutungskanals des Aromaboosters 3 im Innenraum Figur 7 zeigt die Abbildungen D .
In den Abbildungen D sind die bereits beschriebenen verschiedene Möglichkeiten für die Erschaf fung der Flutungs- kanäle und/oder Halteelemente in dem Aromabooster 3 angezeigt . Diese sollen in der Kombination von dem Aromabooster 3 und dem Aromaträger einen bestmöglichen Aromenaustausch und Luftflutung sicherstellen .
In Teilabbildung DA ist unter DAI . 2 ein integrierter Luft- Kanal geschaf fen, welcher durch eine Vertiefung im Material des Aromaboosters entsteht . Die Vorrichtungen unter DAI . 1 sind mögliche Halteelemente für das Aromaträger .
In Teilabbildung DB sind weitere Aus führungen für den Aromaträger beschrieben . Diese sind wie folgt : eine außenliegende Formgebung DB2 . 1 , eine innenliegende Formgebung DB2 . 2 sowie die Material-Struktur mit Erschaf fung von Flutungskanälen DB2 . 3 , welche minimaler Größe sind aber eine große Oberfläche of ferieren durch die Viel zahl und Summierung aller Flutungskanäle dank der Material-Auswahl (bevorzugt Mischmaterial ) selbst im voll getränkten Zustand ihre gegebene produzierte Formgebung/Struktur beibehalten .
Figur 8 zeigt die Abbildungen E .
In Teilabbildung EA ist ein Aromabooster 3 abgebildet , welches unterseitig, aber auch oberseitig möglich, Flutungs kanäle im Innenraum des Aromaboosters aufweist . Diese Flutungskanäle sind im Material eingearbeitet in Form von Vertiefungen . Dies könnte durch die Formgebung im Spitz fuß erreicht werden, aber auch durch Material , Aussparungen etc . Eine weitere Möglichkeit in der Produktion wäre durch ein Zweikomponentenwerkstück, falls die Materialdicke nicht für Aussparungen ausreichen . So könnte , wie in Teilabbi ldung EB zu sehen ist , ein erstes Material produziert werden mit den Auskerbungen EB1 und dann würde das zweite Material EB2 nach der Zweikomponentenherstellung um die Außenseite von dem ersten Material produziert werden .
Diese Aus führung des Aromaboosters 3 werden selbst mit einem passgenauen Aromaträger Rolle verschiedene Flutungs kanäle geschaf fen bzw . ermöglicht
Durch die Anpassung der Flutungskanäle im Verlauf an die ober- und unterseitigen sich verj üngenden Öf fnungen, ist ein vollständiger Luftstrom ohne Verstopfung garantiert
In Teilabbildung EC an der Unterseite ist wieder ein passgenaues Aromaträger EC4 angezeigt , welches mit seinem innen liegenden Flutungskanal / mittig auf die ober und Unterseite der Öf fnungen des Aromaboosters 3 abschl ießt . Eine Oberansicht ist in EC4 . 1 zu sehen . Um eine Vergrößerung dieser Kontaktoberfläche im Innenkanal zu erschaf fen, wurde in der Teilabbildung EE und der Teilabbildung EF der innere Flutungskanal von seiner Formgebung, hier vorzugsweise aber nicht ausschließlich durch Wellenform, vergrößert .
Eine bevorzugte Aus führung in diesem Fall ist die Kombination aus dem Aromaträger EE/EF in die oben angezeigte Teilabbildung EA mit den eingearbeitet Flutungskanälen an der Innenwand des Aromaboosters 3 einzusetzen . Hier würde eine extrem große Kontaktoberfläche geschaf fen werden in der Summe der Oberflächen . Figur 9 zeigt die Abbildungen F .
Die Wichtigkeit für den Aromaträger in Bezug auf die Kombination der zu erstellenden Kontaktoberflächen und/oder der Materialauswahl und/oder produktionstechnisch erstellten Materialstrukturierung für einen bestmöglichen Aroma Austausch bzw . kontinuierliche , gleichbleibende Mengenabgabe wird nun erklärt .
Es ist wichtig, ein Material zu wählen, welches eine schnelles Nachfließen der Aromen Flüssigkeit zu der Kontaktoberfläche (Kontaktoberfläche mit dem Aerosol ) ermöglicht . Nur so kann das durch das Aerosol bereits abgetragen Aroma Liquid an der Kontaktoberfläche wieder nachgefüllt werden . Hierfür ist wichtig die Auswahl des Materials und/oder die Auswahl der Materialstruktur um eine optimale Infrastruktur von Fließkanälen, Kapillaren etc . in dem Aromaträger zu erschaffen, um Liquide vom Raum zum „leeren" Raum, der Kontaktoberfläche fließen zu lassen . Dies geschieht durch den osmotischen Gradienten, um das osmotische Gleichgewicht wiederherzustellen . Somit ist die Kontaktf läche , welche für den Austausch beziehungsweise Abgabe des Aromas an das Aerosol zuständig ist immer gleichbleibend mit Aroma Liquid versorgt .
Die Teilabbildung FA zeigt hier einen innenliegenden Flutungskanal FA3 . Hier fließt das Aroma-Liquid in die Mitte des Aromaträgers FA1 zur „geleerten" Kontakt-Oberfläche FA2 .
In der Teilabbildung FB ist die Kontaktoberfläche für den Aromaaustausch an der Außenseite des Aromaträgers FB5 . Hier zieht durch Osmose die innenliegende Flüssigkeit nach außen, um die Kontaktoberfläche mit Flüssigkeit nach zu füllen . Die Funktionsweise des osmotischen Gleichgewichts wirkt hier genauso wie in Teilabbildung FA, nur dass die Kontaktoberfläche , welche das Aroma-Liquid abgibt , sich an der Außenseite befindet und daher die Flüssigkeit aufgrund des osmotischen Gradienten nach außen zur Außenwand des Aromaträgers fließt . Dort kann das Aerosol FB4 dann eine immer wieder Aroma von der Außenfläche des Aromaträgers FB5 aufnehmen
Figur 10 zeigt die Abbildungen G .
In Teilabbildung GA ist wieder Der Aromabooster 3 mit dem Ober- und Unterteil und der erschaf fene Innenraum zu sehen . In Teilabbildung GC ist ein Aromaträger für Aroma, in Form einer Rolle gezeigt , welche nun in eine Adapter Vorrichtung GB eingesetzt wird . Der Adapter GC2 hat wie die Aus führung in Teilabbildung E / Teilabbildung EA/EB beschriebene Flutungskanäle an seiner Innenwand . Dies garantiert die Flutung, Durchlauf des Aerosols , wenn das Aromaträger GC1 in den Adapter GC2 eingesetzt und diese dann in den Aromabooster 3 eingesetzt wird .
Figur 11 zeigt die Abbildungen H .
Der Aromabooster 3 ist in Teilabbildung HA zu sehen . Hier ist nun eine andere Form eines Adapters in Teilabbildung HB vorgestellt . An der Oberseite sowie an der Unterseite sind Öffnungen HB4 . 1 angebracht , welche einer eingesetzten Aromaträger/Watterolle den Durchzug garantieren . Der Aromaträger HB1 wird in den Adapter gesetzt , der Adapter HB4 in Der Aromabooster 3 .
Unter Teilabbildung HD könnte der Adapter HD4 ober- und unterseitig zusätzlich zu den Öf fnungen j eweils einen herausragenden Rohrstutzen HD4 . 2 aufweisen, um die Öf fnungen Ober- und Unterseite im Aromabooster 3 und des Adapters HD4 nicht zu verstopfen . Figur 12 zeigt die Abbildungen I.
In Teilabbildung IA sind im Aromabooster 3 als mögliche Ausführung eines Aromaträgers Kugeln II in immer derselben Größe II.1 angezeigt. Dadurch, dass diese eine immer gleiche Größe haben, lässt sich dadurch entstandene Freiraum und Luft- Kanal berechnen.
Dasselbe gilt für die Teilabbildungen IC und ID mit Röhren ähnlichen länglichen Elementen IC2) in immer gleicher Größe zur Schaffung eines zu berechnenden Flutungskanals .
12.1
In Figur 12.1 wird der Zentralkörper (2,3) dargestellt, in dem die Innenwände bestehend aus mehreren separaten Innenwandsegmenten (1, 1.3) welche derart angeordnet sind, dass es zu einer wirbelerzeugenden Trichterform sowie einer Verlängerung und Rotation des Aerosolzugs (1.4) kommt.
Ähnlich einem Ventilator wird die durchziehende Luft/Aerosol/Dampf /Rauch, durch die schräg miteinander verbundenen Innenwände in einen rotierenden Luftstrom (1.4) gezwungen/ forciert (1.1)
Dieses rotierende Verwirbeln des Luftzugs könnte auch durch schräg angeordnete oder wellenförmige Finnen im Inneren des Zentralkörpers, welche, vorzugsweise, aber nicht ausschließlich auch als Halteelemente funktionieren könnten
Figur, 13
In der Figur 13 ist der Zentralkörper (3) gezeigt, wie in das Ende des Shisha Schlauchs (2) eingesteckt wird. Hier wird der Zentralkörper im unteren Teil mit der Steckvorrichtung (3.1) mit einer vorzugsweisen steckfesteren Oberfläche produziert. Diese könnte ein weiteres Material sein, eine Gummierung wie Silikon, TPE oder Ähnliches . Dieses bevorzugt aber nicht ausschließlich in einem Produktionsprozess für zwei Komponenten . Durch die weichere Oberfläche ist die Befestigung beim einstecken des Zentralkörpers fester und vermeidet auch den Luftzug über die Außenwände und kanalisiert den Luftzug vollständig über das Innere des Zentralkörpers
Figur, 14
In Figur 14 ist die Platzierung des Zentralkörpers am unteren Ende des Schlauches direkt an der Shisha/Wasserpf ei f e angebracht . Somit agiert er als Mittelstück zwischen Shisha Wasserpfei fe und dem Schlauch
Figur 15 zeigt schematisch eine Anwendung des erfindungsgemäßen Aromaboosters mit Aromatisierungs funktion für eine Shisha . Der Aromabooster selbst ist mit der im Bezugs zeichen XI bezeichnet . Es enthält im Inneren des rotationssymetrischen Zentralkörpers einen Aromaträger X2 . In Figur 15 sind drei verschiedene Aus führungs formen derartiger Aromaträger abgebildet . Diese werden vor der Nutzung mit dem Aroma versehen
( F6 ) . Unter X4 dargelegt ist auch der Aufbau des Aromaboosters aus zwei Häl ften, sodass der Aromaträger in das Innere des Aromaboosters eingelegt und dieses dann verschlossen werden kann .
Bei der erfindungsgemäßen Anwendung des Aromaboosters wird dieses durch eines der konus förmigen Enden auf den Schlauch einer Shisha auf gesteckt . Auf diese Weise wird das im Shishakopf gebildete Aerosol nach dem Passieren des Wasserbaden in der Bowl in Der Aromabooster geleitet , wenn der Konsument am Aromabooster saugt . Die Aerosolbildung in der Shisha setzt voraus , dass im Kopf der Shisha eine aerosolbildende Substanz auf ausreichende Temperatur erhit zt wird, damit sich ein Aerosol bildet . Hierzu werden beispielsweise Tabakblätter oder ein tabakloser Trägerstof f ( z . B . aus Zellulose ) oder eine Mischung hieraus benutzt , die mit einer Lösung aus ( z . B . Glycerin, Propylenglycol und Wasser ) befeuchtet sind . Hauptbestandteil dieser Lösung ist in der Regel Glycerin . Die Lösung kann zusätzlich Aromen enthalten . Für den Gebrauch des erfindungsgemäßen Aromaboosters ist , anders als der klassischen Shisha, kein Aroma im Shishakopf erforderlich . Bei der klassischen Shisha erfolgt die Einstellung der Temperatur über die Art , Größe und Anzahl der Kohlestücke oder den Abstand zwischen Kohle und Tabak und/oder durch Lüftungsregulierung und/oder durch Abdeckung der Kohle und/oder Tabak . Diese Einstellung erfolgt in der Regel manuell nach Gefühl . Alternativ kann eine elektrische Hei zung verwendet werden, die typischerweise eine genauere Einstellung der Temperatur erlaubt . Die Temperatur im Shishakopf kann, in Abhängigkeit vom genauen Aufbau und dem Luftzug, in der Kohle 300- 850 ° Celsius betragen wobei im Tabak oder Trägerstof f ca . 150-300 “ Celsius erreicht werden .
Die Aerosolbildung aus einem Gemisch von Glycerin, Propylenglycol und Wasser beginnt bereits bei erheblichen niedrigeren Temperaturen . Bei Temperaturen über 200 Grad Celsius können bereits empfindliche Aromastof fe zersetzt werden .
Das im Shishakopf gebildete Aerosol wird durch ein Saugen am Mundstück des erfindungsgemäßen Aromaboosters durch die Bowl und durch Der Aromabooster geleitet . Im Aromabooster strömt das Aerosol über den Aromaträger und nimmt dadurch Aroma auf . Di Temperaturen im Aromabooster liegen dabei zwischen Raumund Körpertemperatur . Für den Fachmanna war es überraschend, dass bei dieser Temperatur das Aerosol ausreichend Aroma aufnimmt , um anschließend vom Nutzer wahrgenommen zu werden . Die Strömung des Aerosols setzt einen Luftkanal voraus . Je nach genauem Aufbau kann dieser Luftkanal beispielsweise zwischen der Außenfläche eines Zylinders und der Innenfläche des Aromaboosters ausgebildet sein . Hierbei können entsprechende Stege oder Noppen zur Anwendung kommen, die den Aromaträger so fixieren, dass ausreichend Luftströmung um ihn herum erfolgen kann . Der Luftkanal kann auch so gebildet sein, dass er im Inneren des Aromaträgers liegt , beispielsweise durch Verwendung eines Hohl zylinders . Weiterhin alternativ kann der Aromaträger einen sternförmigen Querschnitt aufweisen, sodass sich durch Einlegen in Der Aromabooster Kanäle auf der Oberfläche bilden, die letztlich eine Vergrößerung der Gesamtoberfläche des Aromaträgers bewirken .
Durch die vergleichsweise geringe Temperatur innerhalb des Aromaboosters besteht keine Gefahr einer thermischen Zersetzung der Aromastof fe .
Figur 16 zeigt nochmals die Verhältnisse im erfindungsgemäßen Aromabooster 2 . Der Glycerindampf X3 geht durch das hier unten angedeutete konus förmige Anschlussstück des Aromaboosters in das Innere des Aromaboosters X2 . Die Strömung erfolgt in diesem Beispiel um den zylindrischen Aromaträger herum ( Pfeilrichtung) . Hierzu ist ein Abstand zwischen dem Aromaträger und der Innenwand des Aromaboosters erforderlich, welches beispielsweise durch entsprechende Stege und/oder Noppen gebildet sein kann . Der Strömungsweg kann auch durch Aus formung der Stege verändert werden . Diese können beispielsweise parallel zum Aromaträger, wellenförmig oder spiral förmig angebracht sein, sodass unterschiedliche Strömungsweglängen denkbar sind . Wenig intensive Aromen können durch Verlängerung des Strömungsweges im Aerosol angereichert werden . Das aromatisierte Aerosol kann dann durch das Mundstück R angesaugt werden . Der Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung erlaubt eine große Variabilität , welches für die unterschiedlichen Aromen anpassbar sind . Das Aerosol X3 ist für die erfindungsgemäße Anwendung vorzugsweise nicht aromatisiert , kann aber auch bereits Aromen enthalten . Der Aufbau des Aromaboosters erlaubt eine große Variabilität , um verschiedene Aromen einzusetzen . Es versteht sich von selbst , dass die Konzentration der Aromalösung unterschiedlich sein kann, genauso wie die Menge der Aromalösung, die vom Trägerstof f auf genommen werden kann . Nicht selbstverständlich ist , dass auch die Oberfläche der Aromaträgers variiert werden kann, z . B . durch unterschiedliche Materialien und/oder unterschiedliche Formgebung . Auch der Trägerstof f selbst kann variiert werden . Schließlich kann auch die Länge der Strömungsweges beeinflusst werden . Auf diese Weise kann der vom Nutzer empfundene Geschmack individuell eingestellt werden .
Figur 17 zeigt schematisch die verschiedenen chemischen und/oder physikalischen Eigenschaften der Komponenten der Erfindung bei der erfindungsgemäßen Verwendung . Die verschiedenen chemischen und/physikalischen Eigenschaften und deren Wechselwirkungen untereinander bestimmen das Resultat . Die einzelnen Komponenten mit samt ihrer Eigenschaften können j e nach Bedarf selektiert und aufeinander abgestimmt werden, um das Ergebnis zu beeinflussen . Mit dem Bezugs zeichen XI wird hier eine Standard-Shisha bezeichnet , die ein Standardaerosol abgibt . Wie oben bereits ausgeführt , erfolgt die Aerosolbildung dadurch, dass eine Lösung enthaltend Glycerin, Propylenglykol und Wasser auf einen Trägerstof f aufgetragen und erhitzt wird . Als Trägerstof f kann Shishatabak, aber auch tabakloser Stof f Verwendung finden, z . B . Zellulose . Auch Mischungen sind möglich . Der erfindungsgemäße Aromabooster enthält insbesondere den Aromaträger ( Trägerelement ) . Dies kann aus unterschiedlichen Materialien gebildet sein und in unterschiedlicher Menge enthalten sein. Das Material und seine Menge bestimmt die Aufnahmeeigenschaft für das Aroma.
Selbstverständlich kann die Aromakonzentration unterschiedlich sein. Die Abgabe des Aromas an das strömende Aerosol wird durch das Material und dessen Oberfläche beeinflusst. Beim Kontakt des Aerosols mit dem Aroma auf der Oberfläche des Aromaträgers erfolgt der Aromaübergang in Abhängigkeit von der Kontaktzeit, der Aerosolkonzentration, der Aromakonzentration, der Größe des Luftkanals, der Abgabekapazität des Aromaträgers, der Aufnahmekapazität des Aerosols, der Kontaktzeit und der Kontakt fläche sowie des osmotischen Gradienten. Alle diese unterschiedlichen Eigenschaften können variiert werden, um für die erfindungsgemäße Verwendung ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Figur 18
In Figur 18 ist der Zentralkörper (eins) in zwei Teilen angezeigt. In 1.1 ist das Trägerelement eingesetzt geschrieben
In Figur 18.1 ist unter drei und zwei das Trägerelement geschrieben, welches in den Zentralkörper eingesetzt wird.
Hier ist neu, dass vorzugsweise aber nicht ausschließlich das Trägerelement und die Aromaflüssigkeit getrennt aufbewahrt werden, indem ein an dem Trägerelement (zwei) oberseitig angeordneter Flüssigkeitscontainer (drei) mit einer Injektionsöffnung (3.1) angebracht ist. Die In ektionsöffnung (3.1) zeigt in das unterseitig angebrachte Trägerelement. Somit ist die Aromaflüssigkeit isoliert verschlossen, kann aber durch einen manuellen Vorgang/Schritt (18.1 zu 18.2) in den Aromaträger/Trägerelement eingefüllt werden. Dies in einem geschlossenen System, ohne den Zentralkörper zu öffnen. Dies geschieht indem der Zentralkörper (18.1) verschlossen zusammengebaut ist, aber dies in einer ersten Position. Eine zweite Position kann erreicht werden, indem der obere Teil des Zentralkörpers über den innen liegenden, am unteren Zentralkörper Teil angebrachten Rohrstutzen (1.1) in Längsrichtung nach unten zusammengeschoben wird. Somit verkleinert sich der vorige, größere Innenraum des Zentralkörpers (18.1) zu einem kleineren Innenraum (18.2) und bewirkt somit, dass das Liquid aus der oberseitig angeordneten Liquid-Kammer (3) über die Liquid Injektionsöffnung (3.1) in das Trägerelement /Aromaträger eingefüllt wird (18.2)
Eine Sicherheitsvorrichtung am Mittelteil/Rohrstut zen (1.1) um eine Positionssicherung zwischen Position 18.1 und 18.2 zu garantieren, könnte ein vorzugsweise aber nicht ausschließlich eingesetzte Plastikring sein, welcher ein geklickt wird und bei Bedarf zur Liquid-Befüllung des Träger Elements abgezogen wird .
Figur 19
In Figur 19 wird eine weitere Vorrichtung mit neuer Funktion zum Anbringen eines Aromaliquid Containers an dem Trägerelement/Aromaträger und späteren Vermischung/Befüllung beschrieben
In Figur 19 sind ober und unter Teil des Zentralkörpers (eins) angezeigt, wobei an den Innenseiten beider Zentralkörperhälften herausstehende Finnen Elemente (1.1) angebracht sind
In 19.1 ist ein Trägerelement/ Aromaträger (2) mit einem innen liegenden Hohlelement/innenliegende Kanal (2.1) angezeigt.
In dieses Hohlelement wird ein Aroma Liquid Container (3) eingesetzt. Dieser passt durch seine spezielle Form mit einem länglichen Aroma Liquid Container (3.2) schließend in den innen liegenden Aromaträger Kanal (2.1) . Der Aroma Liquid Container hat des Weiteren ein Stopper Element, welches nach dem Einsetzen des Liquid Containers in den Aromaträger diesen fixiert und ein Durchrutschen das Aroma Liquid Containers in den Kanal vermeidet
Der eingesteckte Liquid Container (3.2) ist von seiner Länge etwas länger als der Aromaträger/Trägerelement (zwei) . Somit ragt das end Stück des liquet Containers (3.2) am unteren Ende des Aromaträgers heraus. Hier wird eine weitere baugleiche Stopper Vorrichtung (3.1) angebracht und sichert somit ein auf und abrutschen des Aroma Liquid Containers (drei) .
Der nun fertig hergestellte Aromaträger mit Aroma Liquid Container (19.2) wird nun in die Vorrichtung das Zentralkörpers 19 eingesetzt
In 19.3 ist ein Öffnen des Liquid Containers (3) beschrieben, in dem die obere und untere Hälfte des Zentralkörpers (eins) axial miteinander verdreht werden. Hier greifen die innen liegenden Finnen, Elemente (1.1) des Zentralkörpers an den oberen unterseitig angebrachten Stoppelemente des Liquid Containers 3.1
Durch die gegenseitige axiale Twist-Bewegung der oberen und unteren Zentralkörperhälften, wird der Liquid Container geöffnet, vorzugsweise aber nicht ausschließlich durch einen Materialbruch oder eine angelegte Öf fnungsstelle . Dadurch wird das Liquid aus dem Aroma Liquid Container an den Aromaträger/Trägerelement abgegeben. Dies auch wieder alles in einem geschlossenen System. Figur 19.1
In 19.4 und 19.5 wird eine weitere Vorrichtung mit einem Aromaträger/Trägerelement mit einem angebrachten Liquid- Container beschrieben. Hier ist in einer bevorzugten, aber nicht ausschließlichen Vorrichtung der Liquid Container aus der Figur 19/19.2 in dem Innenraum des Zentralkörpers angebracht, in mindestens einen Teil Teil des Zentralkörpers, vorzugsweise aber nicht ausschließlich mittig angebracht, ist mindestens ein Betätigungselement (fünf) vorgesehen, welches von einer Position 19.4 /5 zu einer Position 19.5/5.1 gebracht werden kann. Die Position 19.4, ist eine Position im Zustand ohne manuelle Einwirkung. In Figur 19.5 wird mindestens ein Betätigungselement (fünf) manuell in Richtung Innenraum ein gedrückt, bewegt, und veranlasst somit den Liquid Container (19.2) ein Öffnung Element zu schaffen und das Aroma Liquid an das Trägerelement/Aromaträger abzugeben.
Figur 20
In Figur 20 werden verschiedene Vorrichtungen gezeigt, welche ein vorzugsweise, aber nicht ausschließlich anzubringendes Mittelstück beschreibt, welches zwischen den beiden Hälften (Ober- und Unterseite) platziert wird. Dieses Mittelstück (3) dient als Halterung zur Fixierung des Aromaträger Elements (2) , dadurch ausgelegt, dass die Halterung so konfiguriert ist, dass ein uneingeschränkter Luftzug (3.0) durch den Zentralkörper ermöglicht ist, aber der Aromaträger in Position gehalten wird.
In Figur 20 ist das Zwischenteil als loses, einsetzbares Funktionsteil beschrieben. Dieses ist passend zwischen dem ober sowie Unterteil des Zentralkörpers einsetzbar.
In Figur 20 sieht man insbesondere eine weitere mögliche Vorrichtung zum Einsetzen in den Zentralkörper. Hier ist ein röhrenähnliches Mittelstück beschrieben, welches in der Mitte der Röhre das Funktions Teil fest produziert hat.
Somit wird das Mittelstück 3.2 in den Innenraum des Zentralkörpers zwischen Ober- und Unterteil eingesteckt. Vorteil hier wäre eine eventuell bessere Fixierung durch die Form des Funktionsteils 3.2
Als 3.3 ist ein ähnliches röhrenförmiges Funktionsteil angezeigt, hier ist die Halterung am unteren Ende fest produziert. Bevorzugt aber nicht ausschließlich Plastikspritzguss !
In Figur 3.4 ist das Mittelstück für alle Funktions teile mit einer weiteren Öffnung für den Luftdurchzug angezeigt. Hier ist der Luftzug nicht nur über die offenen Stellen außerhalb des Kreuzes (3.0) möglich, sondern auch das Mittelstück ist so produziert das wie in 3.4 angezeigt die mittige Halterung auch einen Luftdurchzug anbietet. Diese Vorrichtung ist unter anderem bevorzugt für die Vorrichtung aus Figur 8/Figur 2/AD Figur 3/A1D Figur 5CA
Eine besonders einfache Aus führungs form der Erfindung wird in den Figuren 21-22 gezeigt.
Figur 21 (oben) zeigt die äußere Ansicht des erfindungsgemäßen Aromabooster s.
Figur 21 (unten) zeigt einen Querschnitt durch den erfindungsgemäßen Aromabooster.
Figur 22 (oben) zeigt eine Hälfte des erfindungsgemäßen Aromaboosters (Mundstückansatz) mit der Kammer zur Aufnahme einer Watterolle. Figur 22 (unten) zeigt die komplementäre zweite Hälfte des erfindungsgemäßen Aromaboosters (Schlauchansatz) mit der Kammer zur Aufnahme einer Watterolle.
Die in den Figuren 21-22 verwendeten Bezugszeichen haben folgende Bedeutung:
1) Schlauchanschluss des Aromaboosters
2) Mundstück des Aromaboosters
3) Zentralkörper mit Aufnahmemöglichkeit für Watterolle
4) Kammer mit Watterolle
5) Steg zur Zentrierung der Watterolle und zur Gewährleistung des Dampfzuges über die Mantelfläche des Wattezylinders
6) Abstandhalter zur Gewährleistung der Gasströmung zum Mundstück
7) Steckverbindung mit Dichtelementen (Innenteil)
8) Steckverbindung mit Dichtelementen (Außenteil)
Die in den Figuren 21-22 gezeigt Aus führungs form der Erfindung kann wie folgt verwendet werden:
Beispiel 1:
Als Aromaträger wird eine Watterolle mit 4 cm Länge und 2 cm Durchmesser verwendet (Oberfläche: 31,4cm2, Volumen: 12,56cm3) . Der Aromaträger wird mit 3ml einer Aromalösung, enthaltend 75% Propylenglykol und 25% einer Aromalösung (enthaltend Apfel- und Minzaroma) getränkt. Nach Zusammensetzen des Aromaboosters wird ein Anschluss auf den Schlauch einer Shisha auf gesteckt. Das andere Anschlusselement bildet das Mundstück. Die Shisha wird auf bekannte Weise betrieben, wobei die Heizquelle durch Kohlestücke gebildet wird, die einen tabaklosen Trägerstoff (gemäß WO 2021/220255 A2 ) erhitzen, welcher mit Glycerin/Propylenglykol getränkt ist. Durch die Erhitzung des getränkten Trägerstoffes erfolgt die Entwicklung eines Aerosols welches durch Saugen am Mundstück des Aromaboosters angesaugt werden kann. Das Aerosol durchquert dabei das Wasserbad in der Bowl und gelangt in den Aromabooster, wo es aromatisiert wird. Dr Aromabooster kann mehr als vier Stunden betrieben werden, ohne dass der Aromageschmack nachlässt.
Beispiel 2:
Als Aromaträger wird eine Watterolle mit 4 cm Länge und 2 cm Durchmesser verwendet (Oberfläche: 31,4cm2, Volumen: 12,56cm3) . Der Aromaträger wird mit 3ml einer Aromalösung, enthaltend Eisbonbon Aroma getränkt (82% Aroma, 18% Propylenglykol. Nach Zusammensetzen des Aromaboosters wird ein Anschluss auf den Schlauch einer Shisha aufgesteckt. Das andere Anschlusselement bildet das Mundstück. Die Shisha wird auf bekannte Weise betrieben, wobei die Heizquelle durch Kohlestücke gebildet wird, die einen tabaklosen Trägerstoff erhitzen, welcher mit Glycerin/Propylenglykol getränkt ist. Durch die Erhitzung des getränkten Trägerstoffes erfolgt die Entwicklung eines Aerosols welches durch Saugen am Mundstück des Aromaboosters angesaugt werden kann. Das Aerosol durchquert dabei das Wasserbad in der Bowl und gelangt in den Aromabooster, wo es aromatisiert wird. Der Aromabooster kann mehr als vier Stunden betrieben werden, ohne dass der Aromageschmack nachlässt. Das Aroma wird von Konsumenten intensiver wahrgenommen als das Aroma im Beispiel 1. Zur Abschwächung des wahrgenommenen Aromas bestehen u.A. folgende Möglichkeiten der Anpassung:
- Abschwächung der Aerosolerzeugung im Shishakopf durch Absenkung der Temperatur im Shishakopf (Bsp. 2.1)
- Verdünnung der Aromalösung (Bsp. 2.2) - Verkleinerung der Oberfläche durch geometrische Änderung des Aromaträgers (z.B. Verringerung des Durchmessers der Watterolle (2cm) oder Verwendung einer Wattekugel statt einer Watterolle) (Bsp. 2.3)
Beispiel 3:
Der in Beispiel 1 verwendete Aromabooster kann auch an einer herkömmlichen Shisha betrieben werden, die auf Basis von glycerinhaltigem Tabak Aerosol erzeugt. Auch hier kann eine Nutzung über mehrere Stunden erfolgen.
Beispiel 4 :
Der in Beispiel 1 verwendete Aromabooster kann ebenfalls an einer Shisha verwendet werden, die eine der aerosolbildenden Substanzen gemäß dem Deutschen Gebrauchsmuster 20 2019 103 342.8 enthält. Ganz analog kann eine Nutzung über mehrere Stunden erfolgen.
Beispiel 5:
Der in Beispiel 1 verwendete Aromabooster kann auch mit einer kleineren Watterolle (z.B. 2cm Länge, 2cm Durchmesser, (Oberfläche: 18,9cm2, Volumen: 6,28cm3) an einer tabaklosen Shisha betrieben werden. In diesem Fall werden nur 1,5ml Aromalösung verwendet. Die Nutzungszeit ist geringer, beträgt aber immer noch mehr als 1 Stunde. Die Geschmacksintensität ist geringer als in Beispiel 1, da die Oberfläche des Aromaträgers kleiner ist und somit pro Zeiteinheit weniger Aromastoff abgibt.
Sollte dem Nutzer die Aromatisierung zu schwach sein bestehen u.A. folgende Möglichkeiten der Anpassung:
- Erhöhung der Konzentration der Aromastoffe in der Lösung (Bsp . 5.1) - Erhöhung der Oberfläche der Watterolle z.B. durch
Erhöhungen und Vertiefungen auf der Watterolle oder
Verwendung von Rollen mit sternförmigem Querschnitt (Bsp.
5.2)
Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die Prioritäten der deutschen Gebrauchsmuster DE 20 2023 000531.0 (Anmeldetag: 6.3.2023) und DE 20 2023 001 893.5 (Anmeldetag: 6.9.2023) in Anspruch, deren kompletter Inhalt hiermit durch Bezugnahme einbezogen wird.
Besonders relevante Aus führungs formen der Erfindung sind:
1. Aromabooster mit Aromatisierungsfunktion für eine Shisha, gekennzeichnet durch einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Zentralkörper und zwei konusförmigen Ansätzen einerseits als Schlauchanschluss und andererseits als Mundstück, wobei der Zentralkörper eine Aufnahmemöglichkeit für mindestens eine aromalösungsgetränkte Watterolle im Inneren des Zentralkörpers aufweist, wobei die Watterolle durch Haltevorrichtungen gegen Positionsänderungen gesichert ist und wobei die Watterolle so positioniert ist, dass der Dampf über die Mantelfläche die Watterolle strömen kann.
2. Aromabooster mit Aromatisierungsfunktion für eine Shisha gemäß Anspruch 1, wobei mindestens eine Watterolle 2-6 cm Länge und einen Durchmesser von 0,5 - 2 cm aufweist.
3. Aromabooster mit Aromatisierungsfunktion für eine Shisha gemäß Anspruch 1, wobei die Watterolle mit 2 - 3 ml einer Aromalösung getränkt ist.
4. Aromabooster mit Aromatisierungsfunktion für eine Shisha gemäß Anspruch 1, wobei das komplette Aromabooster eine Länge von 10-20cm und einen maximalen Außendurchmesser von l,25-5cm aufweist.
5. Aromabooster mit Aromatisierungsfunktion für eine Shisha, wobei Der Aromabooster durch Spritzguss oder durch 3D- Druck hergestellt wird.

Claims

Ansprüche :
1 . Aromabooster für eine aerosolbildende Vorrichtung, gekennzeichnet durch einen im Wesentlichen hohlen Zentralkörper und zwei Anschlusstücke , wobei der Zentralkörper eine Aufnahmemöglichkeit für mindestens einen Aromaträger im Inneren des Zentralkörpers aufweist , wobei der Aromaträger eine Aromalösung aufnehmen kann, wobei der Aromaträger im Innenraum gegen Positionsänderungen gesichert ist und wobei der Aromaträger so positioniert ist , dass das gebildete Aerosol über die Oberfläche des Aromaträgers strömen und dabei durch die auf genommene Aromalösung aromatisiert werden kann .
2 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 , gekennzeichnet durch einen im Wesentlichen rotationssymmetrischen Zentralkörper und zwei konus förmigen Ansätzen einerseits als Schlauchanschluss und andererseits als Mundstück, wobei der Zentralkörper eine Aufnahmemöglichkeit für mindestens einen Aromaträger im Inneren des Zentralkörpers aufweist , wobei der Aromaträger eine Lösung von Aromen in einem Lösungsmittel aufnehmen kann, wobei der Aromaträger durch Haltevorrichtungen gegen Positionsänderungen gesichert ist und wobei der Aromaträger so positioniert ist , dass das in einer Shisha gebildete Aerosol über die Oberfläche des Aromaträgers strömen und dabei durch die aufgenommene Aromalösung aromatisiert werden kann .
3. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger aus natürlichen Materialien, modifizierten natürlichen Materialien, Mehr komponenten-Mat er i alien, Polymermaterialien, Silica Gel, mineralischen Materialien oder Mischungen der Vorgenannten gebildet ist.
4. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger aus Baumwolle, Cellulose, Celluloseacetat, Elastan, PET, Polyamid, Polyacetat, Ethylene-vinyl acetate (EVA) , Polyolef inen, Polykondensaten, Polyurethanen, Silica Gel, Zeolith, Montmorillonit , Smectit, Bimsstein oder Mischungen der Vorgenannten gebildet ist.
5. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger als poröser oder faseriger Körper mit durchgehenden Kapillaren ausgebildet ist.
6. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger ein Volumen von 0,5-20 cm3 und eine Oberfläche von 4-45 cm2 aufweist.
7. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger im Wesentlichen zylinderförmig, hohlzylinderförmig, kugelförmig, in Form eines Prismas mit mehreckigem Querschnitt oder eines Zylinders mit mehreren Längsbohrungen ausgebildet ist, wobei der Aromaträger auch Kanäle, Vertiefungen oder Erhöhungen auf der Oberfläche aufweisen kann.
8. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromabooster mehrere Aromaträger enthält, die im Wesentlichen zylinderförmig, hohlzylinderförmig, kugelförmig, in Form eines Prismas mit mehreckigem Querschnitt oder eines Zylinders mit mehreren Längsbohrungen ausgebildet sind, wobei die Aromaträger auch Kanäle, Vertiefungen oder Erhöhungen auf der Oberfläche aufweisen können.
9. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger auf der Oberfläche ein oder mehrere Kanäle und/oder ein oder mehrere Vertiefungen und/oder ein oder mehrere Erhöhungen auf der Oberfläche aufweisen kann.
10. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Innenwände aus mehreren separaten Innenwandsegmenten bestehen, welche derart angeordnet sind, dass es zu einer wirbelerzeugenden Trichterform sowie einer Verlängerung und Rotation des Aerosolzugs kommt.
11. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger zylinderförmig ist 1-6 cm Länge und einen Durchmesser von 0,5 - 2 cm aufweist.
12. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger aus einem Polymerschaum ausgebildet ist.
13. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der Aromaträger mit 1 - 8 ml, vorzugsweise 2-3ml einer Aromalösung getränkt ist.
14. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Aromalösung 1-30% Propylenglykol und 70-99% der Aromastoffe enthält.
15. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Aromalösung 30-99% Propylenglykol und 70-1% der Aromastoffe enthält.
16. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 , wobei im oder am Aromaträger mindestens ein Container mit Aromalösung positioniert ist .
17 . Aromabooster gemäß Anspruch 14 , wobei der im oder am Aromaträger positionierte Container mit Aromalösung ein Betätigungselement enthält durch dessen Betätigung die Aromalösung vom Container in den Aromaträger überführt wird .
18 . Aromabooster gemäß Anspruch 15 , wobei das Betätigungselement betätigt werden kann ohne den Zentralkörper zu öf fnen .
19. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 , wobei mindestens eines der Anschlussstücke des Zentralköpers konisch ausgeformt ist , einen Steckanschluss , einen Schraubanschluss , einen Baj onettanschluss oder einen Magnetverschluss aufweist .
20 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 , enthaltend mindestens zwei Aromaträger mit mindestens zwei verschiedenen Aromen .
21 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 , wobei eines der Anschlussstücke des Zentralköpers ein Mundstück aufweist .
22 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 , wobei mindestens eines der Anschlussstücke des Zentralkörpers ein Dichtelement aufweist .
23 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 mit zwei Anschlussstücken, wobei der Aromabooster zwischen aerosolerzeugendem Element und dem Mundstück positioniert ist .
24 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 mit zwei Anschlussstücken, wobei der Aromabooster zwischen dem Aerosolaustritt der Bowl und dem Schlauch positioniert ist .
25. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 , wobei der
Zentralkörper mit Anschlussstücken durch Spritzguss oder durch 3D-Druck hergestellt wird .
26. Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung mit einer elektrisch behei zten Aerosolquelle .
27 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung mit einer elektrisch behei zten Aerosolquelle wobei das elektrische Hei zelement ein Aerosol aus flüssigem Glycerin und/oder Propylenglykol ohne Verwendung eines Trägerstof fes erzeugt .
28 . Aromabooster gemäß Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung mit mindestens einem weiteren gattungsgleichen Aromabooster an einer aerosolbildenden Vorrichtung zur Erzeugung einer Kombination mindestens zweier verschiedener Aromen .
29. Verfahren zur Anpassung der Aromatisierung eines Aromaboosters bei Verwendung an aerosolerzeugenden Vorrichtung, gekennzeichnet durch
- Änderung der Konzentration der Aromalösung
- Änderung der Menge der Aromalösung
- Änderung der Größe der Oberfläche des Aromaträgers
- Änderung der Beschaf fenheit der Oberfläche des Aromaträgers
- Änderung des Materials des Aromaträgers
- Änderung der Formgebung des Aromaträgers
- Änderung des Strömungsweges des Aerosols über den Aromaträger
- Änderung der Kontaktzeit des Aerosols beim Strom über den Aromaträger
- Änderung der Kontakt fläche des Aerosols beim Strom über den Aromaträger oder
- Änderung der osmotischen Eigenschaften des Aromaträgers sowie beliebige Kombinationen der Vorgenannten .
30 . Aromabooster mit Aromatisierungs funktion für eine Shisha gemäß Anspruch 29 , wobei der Aromaträger durch mindestens eine Watterolle von 1- 6 cm Länge und einem Durchmesser von 0 , 5 - 2 cm gebildet wird .
31 . Aromabooster mit Aromatisierungs funktion für eine Shisha gemäß Anspruch 30 , wobei die Watterolle mit 2 - 3 ml einer Aromalösung getränkt ist .
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