FI88102B - Vaermekaella foer en roekningsartikel - Google Patents

Vaermekaella foer en roekningsartikel Download PDF

Info

Publication number
FI88102B
FI88102B FI895849A FI895849A FI88102B FI 88102 B FI88102 B FI 88102B FI 895849 A FI895849 A FI 895849A FI 895849 A FI895849 A FI 895849A FI 88102 B FI88102 B FI 88102B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
heat source
source according
carbide
metal carbide
heat
Prior art date
Application number
FI895849A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI88102C (fi
FI895849A0 (fi
Inventor
Donald M Schleich
Yunchang Zhang
Original Assignee
Philip Morris Prod
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
Application filed by Philip Morris Prod filed Critical Philip Morris Prod
Publication of FI895849A0 publication Critical patent/FI895849A0/fi
Publication of FI88102B publication Critical patent/FI88102B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI88102C publication Critical patent/FI88102C/fi

Links

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
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • 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
    • A24B15/165Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes comprising as heat source a carbon fuel or an oxidized or thermally degraded carbonaceous fuel, e.g. carbohydrates, cellulosic material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00Cigars; Cigarettes
    • A24D1/22Cigarettes with integrated combustible heat sources, e.g. with carbonaceous heat sources
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F42/00Simulated smoking devices other than electrically operated; Component parts thereof; Manufacture or testing thereof
    • A24F42/60Constructional details

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Description

1 88102
Savuketuotteen lämpölähde Värmekälla för en rökningsartikel
Keksintö kohdistuu lämpölähteeseen, joka on erityisen käyttökelpoinen savuketuotteissa. Keksinnön kohteena ovat erityisemmin lämpölähteet, jotka palaessaan tuottavat riittävästi lämpöä vapauttaakseen flavorikerroksesta flavoriaineita sisältävää aerosolia savukkeen polttajan sisäänhengitettäväksi.
Alalla ollaan jo yritetty saada aikaan lämpölähde savuketuo-tetta varten. Vaikka näissä yrityksissä onkin saatu aikaan lämpölähde, niin niissä ei olla kuitenkaan kyetty tuottamaan lämpölähdettä, jolla olisi kaikki oheisen keksinnön edut.
Esimerkiksi nimellä Siegel myönnetyssä US-patenttijulkaisussa 2 907 686 kuvataan kylläisellä sokeriliuoksella pinnoitettu puuhiilitanko, jossa tämä liuos muodostaa läpäisemättömän kerroksen palamisen aikana. Ajateltiin, että tämä kerros pitäisi sisällään palamisen aikana muodostuvat kaasut ja tiivistäisi täten muodostuvan lämmön.
Nimellä Ellis et ai. myönnetyssä US-patenttijulkaisussa 3 258 015 ja nimellä Ellis et ai. myönnetyssä US-patenttijui-kaisussa 3 356 094 kuvataan savukeväline, joka käsittää niko-tiinilähteen ja tupakasta muodostetun lämpölähteen.
Nimellä Boyd et ai. myönnetyssä US-patenttijulkaisussa 3 943 941 kuvataan tupakan korvike, joka koostuu polttoaineesta sekä vähintään yhdestä haihtuvasta aineesta, jolla polttoaine on kyllästetty. Polttoaine koostuu olennaisesti palavista, taipuisista ja itsestään koossa pysyvistä kuiduista, jotka on tehty vähintään 80 paino-% alkuainehiiltä sisältävästä hii-lipitoisesta materiaalista. Alkuainehiili syntyy tuotteena ainoastaan hiiltä, vetyä ja happea sisältävien selluloosapoh-jaisten kuitujen hallitussa pyrolyysissä.
2 88102
Nimellä Bolt et ai. myönnetyssä US-patentti j vilkaisussa 4 340 072 kuvataan rengasmainen polttoainetanko, joka on suula-kepuristettu tai muovattu tupakasta, tupakan korvikkeesta, tupakan korvikkeen ja alkuainehiilen seoksesta tai muusta palavasta materiaalista kuten puumassasta, oljista ja lämpökäsitellystä selluloosasta tai natriumkarboksimetyyliselluloosan (SCMC) ja alkuainehiilen seoksesta.
Nimellä Shelar et ai. myönnetyssä US-patenttijulkaisussa 4 708 151 kuvataan piippu, johon kuuluu hiilipitoisen polttoai-nelähteen käsittävä vaihdettava panososa. Polttoainelähde sisältää vähintään 60-70 %, edullisesti 80 % tai enemmän alku-ainehiiltä, ja se on tehty pyrolysoimalla tai hiiltämällä sel-luloosamateriaalia kuten puuta, puuvillaa, viskoosia, tupakkaa, kookospähkinää, paperia ja muuta vastaavaa.
Nimellä Banerjee et ai. myönnetyssä US-patenttijulkaisussa 4 714 082 kuvataan palava polttoaine-elementti, jonka tiheys on suurempi kuin 0,5 g/cm3. Tämä polttoaine-elementti koostuu jauhetusta tai ennalleen palautetusta tupakasta ja/tai tupakan korvikkeesta, ja se sisältää edullisesti 20-40 paino-% alkuai-nehiiltä.
Julkaistussa, nimellä Hearn et ai. jätetyssä eurooppalaisessa patenttihakemuksessa 0 117 355 kuvataan alkuainehiiltä sisältävä lämpölähde, joka on muodostettu pyrolysoimalla tupakkaa tai muuta hiilipitoista materiaalia kuten maapähkinöiden kuoria, kahvipapujen kuoria, paperia, kartonkia, bambua tai tammen lehtiä.
Julkaistussa, nimellä Farrier et ai. jätetyssä eurooppalaisessa patenttihakemuksessa 0 236 992 kuvataan alkuainehiiltä sisältävä polttoaine-elementti sekä menetelmä tällaisen hiiltä sisältävän polttoaine-elementin valmistamiseksi. Tämä alkuainehiiltä sisältävä polttoaine-elementti sisältää hiilijauhet-ta, sideainetta sekä muita lisäkompoonentteja, ja se koostuu 3 88102 60-70 paino-%: sta alkuainehiiltä.
Julkaistussa, nimellä White et ai. jätetyssä eurooppalaisessa patenttihakemuksessa 0 245 752 kuvataan kahdella eri nopeudella palava, hiilipitoista materiaalia käsittävä polttoaine-elementti, jossa käytetään hyväksi nopeasti palavaa lohkoa ja hitaasti palavaa lohkoa, jotka lohkot sisältävät tiheydeltään erilaisia hiilimateriaaleja.
Nämä lämpölähteet ovat puutteellisia, koska niissä lämmön siirtyminen flavorikerrokseen on epätyydyttävä, jolloin tuloksena on epätyydyttävä savuketuote, eli tuote, jossa ei kyetä jäljittelemään perinteisen savukkeen flavoria, tuntumaa eikä saatavien imaisujen lukumäärää.
US-Patentti j ulkaisussa 4,310,334 esitetään metal li karhi di in perustuva, veden kanssa polttoainetta muodostava lämpölähde, joka ei sovellu savuketuotteeseen.
Kaikki tavanomaiset hiilipitoiset lämpölähteet vapauttavat jonkin verran hiilimonoksidikaasua, kun ne sytytetään. Lisäksi näiden lämpölähteiden sisältämän hiilen syttymislämpötila on suhteellisen korkea, minkä seurauksena tavanomaisten hiilipi-toisten lämpölähteiden sytyttäminen on vaikeata perinteisen savukkeen normaaleissa sytyttämisolosuhteissa.
Alalla on yritetty saada aikaan palamattomia lämpölähteitä savuketuotteita varten, joissa lämpölähteissä lämpö kehitetään sähköisesti. Katso esimerkiksi US-patenttijulkaisut Burruss, Jr., 4 303 083; Burruss, 4 141 369; Gilbert, 3 200 819; McCormick, 2 104 266; ja Wyss et ai. , 1 771 366. Nämä laitteet ovat epäkäytännöllisiä ja yksikään niistä ei ole ollut kaupallisesti onnistunut.
Näin ollen olisi toivottavaa saada aikaan lämpölähde, joka ei palaessaan vapauta käytännöllisesti katsoen lainkaan hiilimonoksidia.
4 88102
Toivottavaa olisi samoin saada aikaan lämpölähde, jonka sytty-mislämpötila on alhainen, jotta se voitaisiin sytyttää helposti perinteisen savukkeen tyypillisissä sytyttämisolosuhteissa, tämän lämpölähteen tuottaessa samalla riittävästi lämpöä fla-vorien vapauttamiseksi flavorikerroksesta.
Samoin olisi toivottavaa saada aikaan lämpölähde, joka ei sammu itsestään ennenaikaisesti.
Keksinnön mukaisesti aikaansaadaan oheisten patenttivaatimusten määrittelemä lämpölähde, joka on erityisen käyttökelpoinen savuketuotteessa, sekä tällaisen lämpölähteen käsittävä savuke-tuote. Tämä lämpölähde on muodostettu materiaaleista, jotka sisältävät olennaisina pitoisuuksina metallikarbideja, erityisesti rautakarbidia ja erityisemmin kaavan Fe*cC mukaista rautakar-bidia, jossa kaavassa x on 2-3. Lämpölähde voi käsittää yhden tai useamman pituussuuntaisen kanavan tai lämpölähteen kehän ympärillä voi olla yksi tai useampia uria siten, että ilma pääsee virtaamaan lämpölähteen ulkopuolta pitkin. Vaihtoehtoisesti, lämpölähde on voitu muodostaa siten, että sen huokoisuus on riittävä salliakseen ilman virtaamisen lämpölähteen läpi. Kun lämpölähde sytytetään ja ilmaa vedetään savuketuotteen läpi, ilma kuumenee kulkiessaan lämpölähteen ympäri tai sen läpi tai ilmanvirtauskanavien tai -urien läpi, yli tai ympäri. Lämmennyt ilma virtaa flavorikerroksen läpi ja vapauttaa flavo-ria sisältävää aerosolia polttajan sisäänhengitettäväksi.
Metallikarbidit ovat kovia, hauraita materiaaleja, jotka voidaan saattaa helposti jauhemaiseen muotoon. Rautakarbidit koostuvat vähintään kahdesta hyvin karakterisoidusta faasista, nimittäin FesCa, joka tunnetaan myös Hägg: in yhdisteenä, sekä Fe3C, jota kutsutaan sementiitiksi. Rautakarbidit ovat erittäin stabiileja, välitiloja käsittäviä kiteisiä molekyylejä, ja ne ovat ferromagneettisia huoneen lämpötilassa. FesCa: 11a esitetään olevan monokliininen kiderakenne, jossa kopin ulottuvuudet ovat 11,56 Ängströmiä x 4,57 Ängströmiä x 5,06 Äng-strömiä. β-kulma on 97,8 astetta. Yhdessä yksikkökopissa on s 88102 neljä FesCa-molekyyliä. FesC on ortorombinen, kopin ulottuvuuksien ollessa 4, 52 Ängströmiä x 5, 09 Ängströmiä x 6,74 Ängströmiä. FesCa: n Curie-lämpötila on noin 248 * C. FeaC: n Curie-lämpötilaksi esitetään noin 214 ' C. J. P. Senateur, Ann. Chem. f voi. 2, sivu 103 (1967).
Keksinnön mukaisen lämpölähteen metallikarbidit eivät vapauta palaessaan olennaisesti lainkaan hiilimonoksidia. Vaikka ohessa ei halutakaan rajoittua mihinkään teoriaan, niin kuitenkin uskotaan, että metallikarbidin olennaisesti täydellinen palaminen tuottaa metallioksidia ja hiilidioksidia tuottamatta samalla merkittäviä määriä hiilimonoksidia.
Keksinnön edullisessa suoritusmuodossa lämpölähde käsittää rautakarbidia, ja edullisesti tämä lämpölähde sisältää runsaasti kaavan FesC2 mukaisia karbideja. Muista sellaisista metallikarbideista, joita voidaan käyttää lämpölähteenä tässä keksinnössä, voidaan mainita alumiinin, titaanin, mangaanin, voi främin ja niobiumin karbidit tai niiden seokset. Metalli-karbidiin voidaan lisätä katalyyttejä ja hapettimia täydellisen palamisen edistämiseksi sekä muiden toivottavien palamis-ominaisuuksien aikaansaamiseksi.
Vaikka keksinnön mukaiset metallikarbidiset lämpölähteet ovatkin erityisen käyttökelpoisia savukevälineissa, niin kuitenkin on selvää, että niitä voidaan myös käyttää lämpölähteinä muissa sovellutuksissa, joissa ohessa kuvatut tunnusomaiset piirteet ovat toivottavia.
Keksinnön edellä esitetyt ja sen muut tavoitteet ja edut ovat ilmeisiä seuraavan yksityiskohtaisen kuvauksen ja liitteenä olevien piirustusten perusteella, joissa piirustuksissa samat viitenumerot tarkoittavat aina samoja osia, ja joissa piirustuksissa: kuvio 1 esittää päästäpäin katsoen keksinnön mukaisen lämpö-lähteen yhtä suoritusmuotoa; ja 6 88102 kuvio 2 esittää pitkittäistä poikkileikkausta savuketuottees-ta, jossa voidaan käyttää keksinnön mukaista lämpölähdettä.
Savuketuote 10 koostuu aktiivisesta elementistä 11, laajennus-kammiona toimivasta putkesta 12 sekä suukappale-elementistä 13, joka on kääritty savukkeen käärepaperiin, 14. Aktiivinen elementti 11 käsittää metallikarbidisen lämpölähteen 20 sekä flavorikerroksen 21, joka vapauttaa flavorihöyryjä joutuessaan kosketukseen lämpölähteen 20 läpi virtaavien kuumien kaasujen kanssa. Nämä höyryt kulkevat 1aajennuskammiona toimivaan putkeen 12 muodostaen aerosolia, joka kulkee suukappale-elementtiin 13 ja sitten polttajan suuhun.
Lämpölähteen 20 tulisi täyttää lukuisia vaatimuksia, jotta savuketuote 10 toimisi tyydyttävällä tavalla. Sen tulisi olla riittävän pieni sopiakseen savuketuotteen 10 sisään ja palaa kuitenkin riittävän kuumana sen takaamiseksi, että lämpölähteen läpi virtaavat kaasut kuumenevat riittävästi kyetäkseen vapauttamaan riittävästi flavoria flavorikerroksesta 21 flavo-rin aikaansaamiseksi polttajan nautittavaksi. Lämpölähteen 20 tulisi myös kyetä palamaan rajallisen ilmamäärän läsnäollessa niin kauan, kunnes lämpölähteen metallikarbidi on kulunut loppuun. Lämpölähde 20 ei saisi tuottaa palaessaan käytännöllisesti katsoen lainkaan hiilimonoksidikaasua.
Lämpölähteellä 20 tulisi olla sopiva lämmönjohtokyky. Mikäli liikaa lämpöä johtuu pois palamisvyöhykkeestä lämpölähteen muihin osiin, niin palaminen loppuu tässä pisteessä, kun lämpötila putoaa lämpölähteen sammumislämpötilan alapuolelle, jolloin tuloksena on savuketuote, jonka sytyttäminen on vaikeata ja joka sytyttämisen jälkeen pyrkii sammumaan ennenaikaisesti itsestään. Tällainen sammuminen voidaan estää myös lämpölähteellä, jossa tapahtuu olennaisesti 100 %: n palaminen. Lämmönjohtokyvyn tulisi olla sellainen, että lämpö siirtyy palavasta lämpölähteestä 20 lämpölähteen läpi virtaavaan il- 7 88102 maan siten, ettei lämpöä johdu asennusrakenteeseen 24. Palavan lämpölähteen kanssa kosketukseen joutuva happi hapettaa lämpö-lähteen lähes täydellisesti, rajoittaen hapen vapautumista takaisin laajennuskammiona toimivaan putkeen 12. Asennusra-kenteen 24 tulisi estää se, ettei happea pääse lämpölähteen 20 takaosaan, mikä edesauttaa lämpölähteen 20 sammumista sen jälkeen, kun flavorikerros on kulunut loppuun..Se estää myös lämpölähdettä putoamasta pois savuketuotteen päästä.
Lopuksi, helppoon sytyttämiseen päästään lämpölähteellä, jonka syttymislämpötila on riittävän alhainen salliakseen helpon sytyttämisen perinteisen savukkeen tapauksessa normaaleissa olosuhteissa.
Keksinnön mukaisten metallikarbidien tiheys on yleensä 2-10 g/cm3 ja niistä vapautuu energiaa 1-10 kcal/g, jolloin lämmön-tuotto on 2-20 kcal/cm3. Tämä arvo on verrannollinen perinteisten hiilipitoisten materiaalien lämmöntuottoon. Näissä metallikarbideissa tapahtuu olennaisesti 100 %: n palaminen, jolloin tuotteena on ainoastaan metallioksidia ja hiilidioksidikaasua, ja jolloin hiilimonoksidikaasua ei vapaudu olennaisesti lainkaan. Niiden syttymislämpötila vaihtelee huoneen lämpötilasta 550 'C:n lämpötilaan, riippuen metallikarbidin kemiallisesta koostumuksesta, hiukkaskoosta, pinta-alasta sekä Pilling Bedworth-suhteesta.
Täten metallikarbidien, joita käytetään edullisesti keksinnön mukaisessa lämpölähteessä, sytyttäminen on olennaisesti helpompaa perinteisiin hiilipitoisiin lämpölähteisiin verrattuna ja niiden sammuminen itsestään on vähemmän todennäköistä, mutta samalla ne voidaan kuitenkin saada hehkumaan alhaisemmissa lämpötiloissa.
8 88102
Metallikarbideista valmistetun lämpölähteen palamisnopeutta voidaan säätää säätämällä lämpölähdemateriaalin hiukkaskokoa, pinta-alaa ja huokoisuutta sekä lisäämällä lämpölähteeseen tiettyjä aineita. Näitä parametrejä vaihtelemalla voidaan minimoida vapaata alkuainehiiltä tuottavien sivureaktioiden esiintyminen ja näin ollen niiden avulla voidaan minimoida hiilimonoksidin muodostuminen, jota hiilimonoksidia voi muodostua vapaan alkuainehiilen reagoidessa hapen kanssa palamisen aikana. Tällaiset menetelmät ovat alalla hyvin tunnettuja.
Lämpölähteen 20 metallikarbidi voi olla esimerkiksi pieninä hiukkasina. Hiukkaskoon muuttaminen vaikuttaa palamisnopeu-teen. Mitä pienempiä hiukkaset ovat, sitä reaktiivisempia ne ovat, koska tällöin suurempi pinta-ala voi reagoida hapen kanssa palamiseen johtaen. Tämä johtaa tehokkaampaan palamis-reaktioon. Näiden hiukkasten koko voi olla jopa noin 700 mikronia. Metallikarbidihiukkasten keskimääräinen hiukkaskoko on edullisesti alle mikronista noin 300 mikroniin. Lämpölähde voidaan syntetoida toivottuun hiukkaskokoon tai se voidaan vaihtoehtoisesti syntetoida suurempaan kokoon ja jauhaa siten toivottuun kokoon.
Metallikarbidin B. E. T. -pinta-ala vaikuttaa myös reaktionopeuteen. Mitä suurempi pinta-ala on, sitä nopeampi on palamisre-aktio. Metallikarbideista tehdyn lämpölähteen 20 B. E. T. -pinta-alan tulisi olla 1-400 m2/g, edullisesti noin 10-200 m2/g.
Metallikarbidihiukkasten tyhjän tilavuuden lisääminen lisää palamisreaktiossa käytettävissä olevan hapen määrää, jolloin reaktionopeus kasvaa. Tyhjä tilavuus on edullisesti noin 25-75 % suurimmasta teoreettisesta tiheydestä.
Lämpöhäviötä savuketuotteen 10 ympärillä olevaan käärepaperiin 14 voidaan minimoida huolehtimalla siitä, että lämpölähteen 20 ympärillä on rengasmainen ilmatila. Lämpölähteen 20 halkaisija on edullisesti noin 4,6 mm ja sen pituus on 10 mm. Tämä 4,6 9 88102 mm: n halkaisija sallii rengasmaisen ilmatilan läsnäolon lämpö-lähteen ympärillä johtamatta tällöin kuitenkaan siihen, että savuketuotteen halkaisija olisi suurempi kuin tavanomaisessa savuketuotteessa.
Lämpölähteestä flavorikerrokseen 21 tapahtuvan lämmönsiirron maksimoimiseksi lämpölähteen 20 läpi tai sen kehälle voidaan muodostaa yksi tai useampia ilmavirtauskanavia 22. Näiden ilmavirtauskanavien geometrisen pinta-alan tulisi olla suuri lämpölähteen läpi virtaavaan ilmaan tapahtuvan lämmönsiirron parantamiseksi. Kanavien muoto ja lukumäärä tulisi valita siten, että lämpölähteen 20 geometrinen sisäpinta-ala saadaan mahdollisimman suureksi. Edullisesti, käytettäessä esimerkiksi kuvion 1 mukaisia pitkittäisiä ilmavirtauskanavia, lämmönsiirto flavorikerrokseen saadaan mahdollisimman suureksi tekemällä kukin pitkittäinen ilmavirtauskanava 22 monisakaraisen tähden muotoiseksi. Kuten kuviosta 1 nähdään, vieläkin edullisempaa on, että kukin monisakarainen tähti käsittää pitkiä kapeita sakaroita sekä pienen sisäkehän, jonka tähden sisimmät reunat määrittävät. Nämä tähden muotoiset pitkittäiset ilmavirtauskanavat saavat aikaan lämpölähteen 20 suuremman pinta-alan pala-misreaktion käyttöön, minkä seurauksena suurempi tilavuus metallikarbidia osallistuu palamiseen, jolloin lämpölähde palaa korkeammassa lämpötilassa.
Tietty vähimmäismäärä metallikarbidia tarvitaan, jotta savuke-tuotteella 10 päästäisiin samankaltaiseen staattiseen palami-saikaan ja polttajan sisäänhengittämien imaisujen lukumäärään kuin perinteisen savukkeen tapauksessa. Tyypillisesti, metal-lioksidiksi muuttuvan lämpölähteen 20 määrä muodostaa noin 50 % lämpölähdesylinterin tilavuudesta, jonka pituus on 10 mm ja halkaisija 4,65 mm. Suurempi määrä voi olla välttämätön otettaessa huomioon lämpölähteen 20 tilavuus, joka lämpölähde sijaitsee edellä esitetysti palamattoman asennusrakenteen 24 edessä, sen ympäröimänä.
ίο 8 8102 Lämpölähteen 20 tiheyden tulisi olla noin 25-75 % metallikar-bidin suurimmasta teoreettisesta tiheydestä. Tämän tiheyden tulisi edullisesti olla noin 30-60 % sen suurimmasta teoreettisesta tiheydestä. Optimaalinen tiheys tnaksimoi sekä karbidi -määrän että hapen saatavuuden palamispisteessä. Mikäli tiheys on liian suuri, niin tällöin lämpölähteen 20 tyhjä tilavuus on pieni. Pieni tyhjä tilavuus tarkoittaa sitä, että palamispisteessä on käytettävissä vähemmän happea. Tämä johtaa lämpölähteeseen, jonka palaminen on vaikeutunut. Kuitenkin mikäli lämpölähteeseen 20 on lisätty katalyyttiä, niin tällöin voidaan käyttää tiheätä lämpölähdettä, eli lämpölähdettä, jossa tyhjä tilavuus on pieni, ja jossa tiheys voi olla lähes 90 % suurimmasta teoreettisesta tiheydestä.
Lämpölähteessä 20 voidaan käyttää tiettyjä lisäaineita lämpö-lähteen hehkumisominaisuuksien muokkaamiseksi. Tällainen apuaine voi vaikuttaa siten, että se parantaa lämpölähteen palamista alhaisessa lämpötilassa tai hapen pienempien pitoisuuksien kanssa tai kummallakin tavalla.
Lämpölähde 20 voidaan valmistaa valamalla, s uulakepuri s tantalla, ruiskuvalamalla, muottiin puristamalla tai sitä voidaan käyttää pienten erillisten hiukkasten pidätettynä pakattuna petinä.
Lukuisia sideaineita voidaan käyttää metallikarbidihiukkasten sitomiseksi yhteen, kun lämpölähde tehdään suulakepuristamalla tai muottiin puristamalla, ja niistä voidaan mainita esimerkiksi natrium-karboksimetyyliselluloosa (SCMC). SCMC: tä voidaan käyttää yhdessä muiden lisäaineiden kanssa, joista lisäaineista voidaan mainita esimerkiksi natriumkloridi, vermiku-liitti, bentoniitti tai kalsiumkarbonaatti. Muista sideaineista, joita voidaan käyttää keksinnön mukaisten metallikarbidi -lämpölähteiden suulakepuristamiseen tai muottiin puristamiseen, voidaan mainita kumit kuten guaarikumi, muut selluloosa-johdannaiset kuten metyyliselluloosa ja karboksimetyylisellu- " 88102 loosa, hydroksipropyyliselluloosa, tärkkelykset, alginaatit ja pol y vi ny yl i ai kohol i t.
Sideaineiden erilaisia pitoisuuksia voidaan käyttää, mutta on toivottavaa, että sideaineen pitoisuus pidetään mahdollisimman pienenä lämpölähteen lämmönjohtokyvyn pienentämiseksi ja sen palamisominaisuuksien parantamiseksi. Käytetyn sideaineen määrän pitäminen pienenä on tärkeätä myös siitä syystä, että sideaineen palaminen voi johtaa vapaan alkuainehiilen vapautumiseen, joka aikuainehiili voi sitten reagoida hapen kanssa hiilimonoksidia muodostaen.
Lämpölähteen 20 valmistamiseen käytetty metallikarbidi on edullisesti rautakarbidi. Sopivalla rautakarbidilla on kaava FesCa. Muut sopivat rautakarbidit ovat kaavojen FeaC, Fe«C, FevC2, FeeC4 ja Fe2oC® mukaisia tai näiden rautakarbidien seoksia. Nämä seokset voivat sisältää pienen määrän alkuaine-hiiltä. Rautamolekyylien ja hiilimolekyylien välinen suhde rautakarbidissa vaikuttaa rautakarbidin syttymislämpötilaan.
Muista metalli karbideista, joita voidaan käyttää keksinnön mukaisessa lämpölähteessä, voidaan mainita alumiinin, titaanin, voi främin, mangaanin ja niobiumin karbidit tai niiden seokset.
Rautakarbidin valmistus
Rautakarbidia syntetoitiin käyttäen muunnosta menetelmästä, joka on kuvattu julkaisussa J. P. Senateur, Ann. Chem. , voi. 2, sivu 103 (1967). Tässä menetelmässä pelkistetään ja hiilite-tään reaktiivista rautaoksidia (FeaOa), jonka pinta-ala on suuri, käyttäen vetyä ja hiilimonoksidikaasua sisältäviä seoksia. Esimerkiksi sellaiset menetelmät kuten rautaoksylaatin tai rautasitraatin lämpöhajotus ovat hyvin tunnettuja. P. Courty ja B. Delmon, C. R. Acad. Sei. Paris Ser. C. , voi. 268, s. 1874-75 (1969). Kulloinkin muodostunut rautakarbidi riippuu reaktioseoksen lämpötilasta sekä vety- ja hiilimonoksidikaasun i2 88 1 02 välisestä suhteesta. Alueella 300-350 'C olevat reaktiolämpö-tilat tuottavat yhdistettä FesC2, kun taas yli 350 * C: n lämpötiloissa muodostuu pääasiassa yhdistettä Fe3C. Vedyn ja hiilimonoksidin välistä suhdetta voidaan vaihdella alueella 0:1 -10: 1, lämpötilasta riippuen. Tätä suhdetta säädettiin käyttäen kahta erillistä, kumpaankin kaasulähteeseen yhdistettyä virtausmittaria. Virtaus oli yhteensä 70 normi-cm3/min.
1. FesCa-karbidin synteesi
Rautaoksidia, jolla oli suuri pinta-ala, valmistettiin kuumentamalla rautanitraattia [Fe(N03)3·9HaO] ilmassa, 400 *C: n lämpötilassa. Sitten rautaoksidi hiilitettiin laittamalla se 12 tunniksi uuniin, jossa vallitsi 300 * C: n lämpötila, ja jonka läpi virtasi vety- ja hiilimonoksidikaasun 7:1-seosta, jolloin saatiin rautakarbidia. Vety- ja hiilimonoksidikaasua sisältävän seoksen sijasta voidaan käyttää vedyn ja metaanin seosta. Tällä rautaoksidinäytteellä saatiin FesCa: lie tunnusomainen röntgensädediffraktiokuvio, verrattuna röntgensädediff-raktiokuvioiden JCPDS-tiedostoon. Näytteen väri oli harmahtavan musta.
2. Fe3C-karbidin synteesi Tämä näyte valmistettiin samankaltaisilla toimenpiteillä kuin FesCa, paitsi että rautaoksidi hiilitettiin 500 'C:n lämpötilassa. Röntgensädediffraktioanalyysin perusteella saatiin pääasiassa Fe3C-karbidia.
3. Rautakarbidien analyysit
Edellä kuvatuilla menetelmillä tuotettujen rautakarbidien B. E. T. -pinta-ala (käyttäen typpikaasua), syttymi s lämpötila ja palamislämpö määritettiin, jolloin saatiin seuraavat tulokset: B. E. T. - Syttymis- Palamis- _pinta-ala_lämpötila_lämpö_
FesC^ 26 m2/g 155 *C 2400-2458 cal/g
Fe3C 20 m2/g 380 'C --- i3 881 02
Kaasufaasianalyysit osoittivat, että C02/CO-kaasusuhde oli 30: 1 painosuhteena esittäen FesCa:n tapauksessa, kun taas tämä suhde hiilen tapauksessa on 3: 1. Näin ollen hiilimonoksidia syntyy 10 kertaa vähemmän FesCa-näytteen palaessa hiileen verrattuna.
Täten voidaan nähdä, että oheisessa keksinnössä saadaan aikaan metallikarbidilämpölähde, joka ei muodosta palaessaan käytännöllisesti katsoen lainkaan hiilimonoksidikaasua, ja jonka syttymislämpötila on merkittävästi pienempi perinteisiin hii-lipitoisiin lämpölähteisiin verrattuna, samalla kun lämmön siirtyminen flavorikerrokseen saadaan mahdollisimman suureksi. Alan asiantuntijalle on selvää, että oheinen keksintö voidaan toteuttaa myös muina kuin edellä kuvattuina suoritusmuotoina, joiden tehtävänä on ainoastaan havainnollistaa keksintöä sitä rajoittamatta. Oheista keksintöä rajoittavat ainoastaan seu-raavat patenttivaatimukset.

Claims (20)

1. Savuketuotteen lämpölähde, tunnettu siitä, että se käsittää metallikarbidia, joka on valittu rautakarbidin, alumiini karbidi n, titaanikarbidin, mangaani karbidi n, volframikar-bidin ja niobiumkarbidin tai kahta tai useampaa tällaista karbidia sisältävien seosten joukosta.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että se käsittää metallikarbidia ja hiiltä.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että metallikarbidi on kaavan FesCa mukainen.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että metallikarbidi on kaavan FeeC mukainen.
5. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että lämpölähde on muodoltaan olennaisesti sylinterimäinen ja sen läpi kulkee yksi tai useampia fluidi-kanavia.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että fluidikanavat ovat lämpölähteen kehän ympärille muodostettuja uria.
7. Patenttivaatimuksen 5 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että fluidikanavat ovat monisakaraisen tähden muotoisia.
8. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että lämpölähde sisältää vähintään yhtä palamisen lisäainetta. i 15 881 02
9. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että metallikarbidihiukkasten koko on korkeintaan noin 700 mikronia.
10. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että metallikarhidihiukkasten koko vaihtelee alle mikronista noin 300 mikroniin.
11. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tun nettu siitä, että metallikarbidihiukkas ten B. E. T. pinta-ala on noin alueella 1-200 m2/g.
12. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tun nettu siitä, että metallikarbidihiukkasten B. E. T. -pinta-ala on noin 10-100 m2/g.
13. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että sen tyhjä tilavuus on noin 25-75 %.
14. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tun nettu siitä, että sen huokoskoko on noin 0, 1-100 mikronia.
14 881 02
15. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että sen tiheys on noin 0,5-5 g/cm3.
16. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tunnettu siitä, että sen tiheys on noin 1, 8-2, 5 g/cm3.
17. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen lämpölähde, tun nettu siitä, että sen syttymislämpötila on noin huoneen lämpötilasta noin 550 * C: n lämpötilaan.
18. Savuketuote, tunnettu siitä, että se käsittää fla-vorikerroksen, josta vapautuu flavorihöyryj ä, kun se joutuu kosketukseen kuumien kaasujen kanssa ja minkä tahansa edellä esitetyn patenttivaatimuksen mukaisen, metallikarbidia käsit- u 88102 tavan, sytytettynä mainittuja kuumia kaasuja tuottavan lämpölähteen.
19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen savuketuote, tunnet-t u siitä, että lämpölähde sijaitsee tuotteen toisen pään läheisyydessä, tuotteen vastakkaisen pään käsittäessä suukappale-elementin, flavorikerroksen sijaitessa lämpölähteen vieressä ja 1aajennuskammion sijaitessa flavorikerroksen ja suukappale-elementin välissä.
20. Patenttivaatimuksen 18 tai 19 mukainen savuketuote, tunnettu siitä, että lämpölähde käsittää yhtä tai useampaa rautakarbidia. 17 881 02
FI895849A 1988-12-08 1989-12-07 Vaermekaella foer en roekningsartikel FI88102C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/281,496 US5040552A (en) 1988-12-08 1988-12-08 Metal carbide heat source
US28149688 1988-12-08

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI895849A0 FI895849A0 (fi) 1989-12-07
FI88102B true FI88102B (fi) 1992-12-31
FI88102C FI88102C (fi) 1993-04-13

Family

ID=23077547

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI895849A FI88102C (fi) 1988-12-08 1989-12-07 Vaermekaella foer en roekningsartikel

Country Status (15)

Country Link
US (1) US5040552A (fi)
EP (1) EP0372985A3 (fi)
JP (1) JPH02215373A (fi)
KR (1) KR900008986A (fi)
CN (1) CN1023059C (fi)
AU (1) AU622243B2 (fi)
BR (1) BR8906332A (fi)
CA (1) CA2004805A1 (fi)
DK (1) DK603889A (fi)
FI (1) FI88102C (fi)
IL (1) IL92302A0 (fi)
NO (1) NO172096C (fi)
PH (1) PH26385A (fi)
PT (1) PT92520A (fi)
ZA (1) ZA898746B (fi)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5345951A (en) 1988-07-22 1994-09-13 Philip Morris Incorporated Smoking article
US5188130A (en) * 1989-11-29 1993-02-23 Philip Morris, Incorporated Chemical heat source comprising metal nitride, metal oxide and carbon
US5224498A (en) * 1989-12-01 1993-07-06 Philip Morris Incorporated Electrically-powered heating element
US5240014A (en) * 1990-07-20 1993-08-31 Philip Morris Incorporated Catalytic conversion of carbon monoxide from carbonaceous heat sources
US5247949A (en) * 1991-01-09 1993-09-28 Philip Morris Incorporated Method for producing metal carbide heat sources
US5388594A (en) * 1991-03-11 1995-02-14 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
US5505214A (en) * 1991-03-11 1996-04-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article and method for making same
US5665262A (en) * 1991-03-11 1997-09-09 Philip Morris Incorporated Tubular heater for use in an electrical smoking article
US5573692A (en) * 1991-03-11 1996-11-12 Philip Morris Incorporated Platinum heater for electrical smoking article having ohmic contact
US5146934A (en) * 1991-05-13 1992-09-15 Philip Morris Incorporated Composite heat source comprising metal carbide, metal nitride and metal
US5246018A (en) * 1991-07-19 1993-09-21 Philip Morris Incorporated Manufacturing of composite heat sources containing carbon and metal species
US5353813A (en) * 1992-08-19 1994-10-11 Philip Morris Incorporated Reinforced carbon heater with discrete heating zones
US5692525A (en) * 1992-09-11 1997-12-02 Philip Morris Incorporated Cigarette for electrical smoking system
US5666976A (en) * 1992-09-11 1997-09-16 Philip Morris Incorporated Cigarette and method of manufacturing cigarette for electrical smoking system
TW245766B (fi) * 1992-09-11 1995-04-21 Philip Morris Prod
US5468266A (en) * 1993-06-02 1995-11-21 Philip Morris Incorporated Method for making a carbonaceous heat source containing metal oxide
US5649554A (en) * 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
US6598607B2 (en) 2001-10-24 2003-07-29 Brown & Williamson Tobacco Corporation Non-combustible smoking device and fuel element
US7290549B2 (en) * 2003-07-22 2007-11-06 R. J. Reynolds Tobacco Company Chemical heat source for use in smoking articles
CN101076263A (zh) * 2004-11-22 2007-11-21 约翰内斯·维尔纳 一次性使用吸入器
KR20080072967A (ko) * 2005-01-06 2008-08-07 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 비연소형 끽연물품용 탄소질 열원 조성물
ES2440916T3 (es) 2007-08-10 2014-01-31 Philip Morris Products S.A. Artículo para fumar basado en destilación
EP2100525A1 (en) 2008-03-14 2009-09-16 Philip Morris Products S.A. Electrically heated aerosol generating system and method
EP2110034A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
EP2253233A1 (en) 2009-05-21 2010-11-24 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system
US8528567B2 (en) * 2009-10-15 2013-09-10 Philip Morris Usa Inc. Smoking article having exothermal catalyst downstream of fuel element
EP2319334A1 (en) 2009-10-27 2011-05-11 Philip Morris Products S.A. A smoking system having a liquid storage portion
EP2327318A1 (en) 2009-11-27 2011-06-01 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system with internal or external heater
BR112012024370B1 (pt) 2010-03-26 2019-12-10 Philip Morris Products Sa item fumável com material em folha resistente ao calor
UA112440C2 (uk) 2011-06-02 2016-09-12 Філіп Морріс Продактс С.А. Спалиме джерело тепла для курильного виробу
KR102196913B1 (ko) 2011-09-06 2020-12-30 니코벤처스 트레이딩 리미티드 가열식 흡연가능 재료
PT2797440T (pt) 2011-12-29 2018-10-18 Philip Morris Products Sa Fonte de calor compósita para um artigo para fumar
EP2802225B1 (en) 2012-01-09 2020-07-01 Philip Morris Products S.a.s. Smoking article with dual function cap
US9854839B2 (en) 2012-01-31 2018-01-02 Altria Client Services Llc Electronic vaping device and method
TWI590769B (zh) * 2012-02-13 2017-07-11 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 包含雙導熱元件之吸煙製品及調整吸煙製品一口接一口抽吸的氣溶膠遞送量的方法
AU2013222239A1 (en) 2012-02-22 2014-09-04 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article and improved heater element
WO2013126770A1 (en) 2012-02-22 2013-08-29 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
PT2816908T (pt) * 2012-02-24 2018-12-07 Philip Morris Products Sa Fonte de calor combustível multicamada
WO2013146951A2 (ja) 2012-03-30 2013-10-03 日本たばこ産業株式会社 炭素熱源及び香味吸引具
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
USD695449S1 (en) 2013-01-14 2013-12-10 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD691766S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Mouthpiece of a smoking article
USD849993S1 (en) 2013-01-14 2019-05-28 Altria Client Services Electronic smoking article
USD841231S1 (en) 2013-01-14 2019-02-19 Altria Client Services, Llc Electronic vaping device mouthpiece
USD691765S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
CN103230097B (zh) * 2013-04-24 2014-04-16 湖北中烟工业有限责任公司 利用酸制备烟用片状碳质热源材料的方法
GB201311620D0 (en) 2013-06-28 2013-08-14 British American Tobacco Co Devices Comprising a Heat Source Material and Activation Chambers for the Same
BR302014001648S1 (pt) 2013-10-14 2015-06-09 Altria Client Services Inc Configuração aplicada em artigo de fumo
TWI657755B (zh) * 2013-12-30 2019-05-01 Philip Morris Products S. A. 包含隔熱可燃熱源之煙品
AU2015222205B2 (en) * 2014-02-27 2018-11-08 Philip Morris Products S.A. Combustible heat source having a barrier affixed thereto and method of manufacture thereof
CN110754697B (zh) 2014-02-28 2022-08-12 奥驰亚客户服务有限责任公司 电子蒸汽吐烟装置及其部件
TWI697289B (zh) * 2014-05-21 2020-07-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成製品、電熱氣溶膠產生裝置及系統、及操作該系統之方法
GB201500582D0 (en) 2015-01-14 2015-02-25 British American Tobacco Co Apparatus for heating or cooling a material contained therein
JP6666907B2 (ja) * 2014-09-29 2020-03-18 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム スライド可能な消火器
RU2687689C2 (ru) 2014-11-25 2019-05-15 Филип Моррис Продактс С.А. Гасящий контейнер для курительного изделия
WO2016156424A1 (en) 2015-03-31 2016-10-06 Philip Morris Products S.A. Smoking article with combustible heat source gripping means
US10154689B2 (en) * 2015-06-30 2018-12-18 R.J. Reynolds Tobacco Company Heat generation segment for an aerosol-generation system of a smoking article
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
PT3324766T (pt) 2015-09-11 2019-02-08 Philip Morris Products Sa Componente multi-segmento para um artigo gerador de aerossol
EP3346857B1 (en) 2015-09-11 2019-09-04 Philip Morris Products S.a.s. Multi-segment component for an aerosol-generating article
US20170119047A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119046A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US10314334B2 (en) 2015-12-10 2019-06-11 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
US11744296B2 (en) 2015-12-10 2023-09-05 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
EP3397091B1 (en) 2015-12-29 2020-02-05 Philip Morris Products S.A. Holder for aerosol generating article
JP2019505202A (ja) 2015-12-29 2019-02-28 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生物品用ホルダー
JP6961597B2 (ja) 2015-12-29 2021-11-05 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生物品用ホルダー
WO2017115188A1 (en) 2015-12-29 2017-07-06 Philip Morris Products S.A. Extinguisher for aerosol generating article
WO2017115183A1 (en) 2015-12-29 2017-07-06 Philip Morris Products S.A. Apparatus for aerosol generating article
WO2017115181A1 (en) 2015-12-29 2017-07-06 Philip Morris Products S.A. End piece for aerosol generating article
JP7004657B2 (ja) 2015-12-30 2022-01-21 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生物品のための格納式熱源
CN105495682A (zh) * 2016-01-18 2016-04-20 湖北中烟工业有限责任公司 一种可燃热源辅助加热提香的发烟制品
US10455863B2 (en) 2016-03-03 2019-10-29 Altria Client Services Llc Cartridge for electronic vaping device
US10433580B2 (en) 2016-03-03 2019-10-08 Altria Client Services Llc Methods to add menthol, botanic materials, and/or non-botanic materials to a cartridge, and/or an electronic vaping device including the cartridge
US10368580B2 (en) 2016-03-08 2019-08-06 Altria Client Services Llc Combined cartridge for electronic vaping device
US10357060B2 (en) 2016-03-11 2019-07-23 Altria Client Services Llc E-vaping device cartridge holder
US10368581B2 (en) 2016-03-11 2019-08-06 Altria Client Services Llc Multiple dispersion generator e-vaping device
USD812808S1 (en) * 2016-12-22 2018-03-13 Mr. Nice Guy Lifestyle Llc Vape device
US11738307B2 (en) 2017-03-09 2023-08-29 Hot Lime Labs Limited Method and apparatus for carbon dioxide capture and release
WO2019096749A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Philip Morris Products S.A. Consumable article comprising an aerosol-generating article with improved extinguishment
CN108217654A (zh) * 2018-01-31 2018-06-29 杨汉玉 一种制氢催化剂的制备方法和催化制氢方法
US11723399B2 (en) 2018-07-13 2023-08-15 R.J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with detachable cartridge
US11395510B2 (en) 2019-07-19 2022-07-26 R.J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery device with rotatable enclosure for cartridge
US11330838B2 (en) 2019-07-19 2022-05-17 R. J. Reynolds Tobacco Company Holder for aerosol delivery device with detachable cartridge
CN114144080A (zh) 2019-08-02 2022-03-04 菲利普莫里斯生产公司 具有保持件的气溶胶生成制品
EP4037506A1 (en) 2019-09-30 2022-08-10 Philip Morris Products, S.A. Aerosol generating device with retainer
JP2022550379A (ja) 2019-09-30 2022-12-01 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム リテーナを備えたエアロゾル発生物品
KR20220118452A (ko) 2019-12-20 2022-08-25 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 물품용 리테이너
US11589616B2 (en) 2020-04-29 2023-02-28 R.J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery device with sliding and axially rotating locking mechanism
US11439185B2 (en) 2020-04-29 2022-09-13 R. J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery device with sliding and transversely rotating locking mechanism
US11825872B2 (en) 2021-04-02 2023-11-28 R.J. Reynolds Tobacco Company Aerosol delivery device with protective sleeve

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2907686A (en) * 1954-12-23 1959-10-06 Henry I Siegel Cigarette substitute and method
US3256094A (en) * 1962-05-24 1966-06-14 Univ Iowa State Res Found Inc Method of raising swine
US3258015A (en) * 1964-02-04 1966-06-28 Battelle Memorial Institute Smoking device
US3572993A (en) * 1968-07-23 1971-03-30 Du Pont Ultrafine,nonpyrophoric,chi-iron carbide having high coercivity
IE37524B1 (en) * 1972-04-20 1977-08-17 Gallaher Ltd Synthetic smoking product
GB1557416A (en) * 1976-03-09 1979-12-12 Toyo Ink Mfg Co Thermogenic compositions
GB1573454A (en) * 1976-11-12 1980-08-20 Hazen Research Process for concentrating iron in iron ore
GB1595402A (en) * 1977-03-03 1981-08-12 Earth Chemical Co Fumigating method and apparatus
US4799979A (en) * 1978-11-24 1989-01-24 Alloy Surfaces Company, Inc. Heat generation
JPS5595655A (en) * 1979-01-16 1980-07-21 Sakaguchi Toriyouten Kk Exothermic mortar
US4310334A (en) * 1979-02-15 1982-01-12 Dale D. Hammitt Methods of producing fuels from solid materials
US4340072A (en) * 1979-11-16 1982-07-20 Imperial Group Limited Smokeable device
DE3382221D1 (de) * 1982-12-16 1991-04-25 Philip Morris Prod Verfahren zur herstellung einer kohlehitzequelle und ein diese quelle und einen geschmackstoffgenerator enthaltender raucherartikel.
US4477278A (en) * 1983-01-06 1984-10-16 Union Carbide Corporation Steelmaking process using calcium carbide as fuel
US4842759A (en) * 1983-04-25 1989-06-27 Daikin Industries, Ltd. Acicular process for producing particulate material
EP0123318B1 (en) * 1983-04-25 1988-03-09 Daikin Kogyo Co., Ltd. Acicular particulate material containing iron carbide
DE3328596C2 (de) * 1983-08-08 1985-10-03 Klepper Beteiligungs Gmbh & Co Bootsbau Kg, 8200 Rosenheim Schalenkörper für ein Wassersportfahrzeug und Herstellungsverfahren
US4584323A (en) * 1983-12-14 1986-04-22 Exxon Research And Engineering Co. Fischer-Tropsch hydrocarbon synthesis with copper promoted iron/cobalt spinel catalyst
JPS60184576A (ja) * 1984-03-01 1985-09-20 Daikin Ind Ltd 磁性塗料組成物
US4793365A (en) * 1984-09-14 1988-12-27 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article
JPS61106408A (ja) * 1984-10-25 1986-05-24 Daikin Ind Ltd 炭化鉄を含有する針状粒子の製造法
US4687753A (en) * 1985-10-25 1987-08-18 Exxon Research And Engineering Company Laser produced iron carbide-based catalysts
US4708151A (en) * 1986-03-14 1987-11-24 R. J. Reynolds Tobacco Company Pipe with replaceable cartridge
US5076297A (en) * 1986-03-14 1991-12-31 R. J. Reynolds Tobacco Company Method for preparing carbon fuel for smoking articles and product produced thereby
US4771795A (en) * 1986-05-15 1988-09-20 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with dual burn rate fuel element
GB8622606D0 (en) * 1986-09-19 1986-10-22 Imp Tobacco Ltd Smoking article
AU3367389A (en) * 1989-03-16 1990-10-09 R.J. Reynolds Tobacco Company Catalyst containing smoking articles for reducing carbon monoxide

Also Published As

Publication number Publication date
ZA898746B (en) 1990-09-26
NO172096B (no) 1993-03-01
CA2004805A1 (en) 1990-06-08
CN1043250A (zh) 1990-06-27
AU4571089A (en) 1990-06-14
KR900008986A (ko) 1990-07-02
DK603889D0 (da) 1989-11-30
IL92302A0 (en) 1990-07-26
NO894937D0 (no) 1989-12-08
PT92520A (pt) 1990-06-29
EP0372985A3 (en) 1991-03-27
DK603889A (da) 1990-06-09
CN1023059C (zh) 1993-12-15
US5040552A (en) 1991-08-20
PH26385A (en) 1992-07-02
BR8906332A (pt) 1990-08-21
NO894937L (no) 1990-06-11
AU622243B2 (en) 1992-04-02
FI88102C (fi) 1993-04-13
JPH02215373A (ja) 1990-08-28
FI895849A0 (fi) 1989-12-07
EP0372985A2 (en) 1990-06-13
NO172096C (no) 1993-06-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI88102B (fi) Vaermekaella foer en roekningsartikel
RU2732420C2 (ru) Курительное изделие, содержащее аэрогель
US8839799B2 (en) Segmented smoking article with stitch-bonded substrate
EP2647301B1 (en) Segmented smoking article
EP1468618B1 (en) Smoking implement
US8424538B2 (en) Segmented smoking article with shaped insulator
US5076292A (en) Smoking article
US9301546B2 (en) Segmented smoking article with shaped insulator
AU613216B2 (en) Carbon heat source
FI78228B (fi) Roekningsprodukt.
RU2577838C2 (ru) Курительное изделие, включающее алканоилированный гликозид, и способ его получения
RU2620749C2 (ru) Курительное изделие, содержащее сплошной горючий источник тепла
US20120042885A1 (en) Segmented smoking article with monolithic substrate
EP0280990A2 (en) Smoking article
EP0569964A2 (en) Cigarette with improved aerosol-bearing substrate
BG61549B1 (bg) Стабилизиран аерозолообразуващ състав и цигара
JPS6354357B2 (fi)
PH26075A (en) Insulated smoking article
IE74219B1 (en) Smoking article
CN105124763B (zh) 非燃烧型低温卷烟用相变控温式燃料组件及其制备方法
FI81950C (fi) Tobaksprodukt med foerbaettrade medel foer avgivande av aromaemnen.
CN105167181B (zh) 非燃烧型低温卷烟用相变控温式燃料组件及其热塑性制备方法
KR102666762B1 (ko) 흡연 물품

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.