JP2019512239A - 蒸気供給装置 - Google Patents

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Abstract

蒸気供給装置を提供する。この蒸気供給装置は、蒸気前駆材料から蒸気を生成するための気化器を含む蒸気生成チャンバと、使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給装置のマウスピースの端部における蒸気出口と蒸気生成チャンバとの間の空気チャネルを形成する空気チャネル壁とを備え、空気チャネル壁の内面には、使用中に空気チャネル内の空気の流れを変える(方向転換)ために、空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出部が設けられている。例えば、少なくとも一つの突出部は、使用中に空気チャネル内を流れる空気に対して、空気チャネルの延び方向の軸線を中心とした或る度合いの回転を付与するよう、空気チャネル内に延びる螺旋状の壁の一つ以上の部分を形成するように配置されるとよい。【選択図】図11A

Description

本開示は、ニコチン送達システム(例えば電子タバコ等)のような蒸気供給システム、及びこのシステムに用いるための取外し可能なカートリッジ/カトマイザに関し、特に蒸気供給システムにおける空気流に関する。
電子タバコ(eシガレット)のような電子蒸気供給システムは、一般的に、製剤、典型的にはニコチンを含む原料液体(source liquid)のリザーバのような蒸気前駆材料、又はたばこ葉由来製品のような固体材料を含み、そこから、使用者による吸引によって、例えば熱による気化を通して蒸気が生成される。したがって、蒸気供給システムは、典型的には、気化器、例えば加熱要素を含む蒸気生成チャンバを備え、気化器は、蒸気生成チャンバ内で蒸気を生成するために前記材料の一部を気化するように配置されている。使用者がデバイスで吸引を行い、電力が気化器に供給されると、空気が、入口孔を通ってデバイス内に、そして蒸気生成チャンバ内に引き込まれ、そこで空気は気化された前駆材料と混合される。蒸気生成チャンバとマウスピースの開口との間を接続する流路があり、蒸気生成チャンバを通して引き入れられた流入空気が、流路に沿ってマウスピースの開口へと進み、その空気と共に蒸気の一部を移送し、使用者の吸引によってマウスピースの開口を通って流出するようになっている。
電子蒸気供給システムについての使用者の認識では改善が続いており、このシステムが蒸気の特性に関してより洗練されているため、このシステムは、例えば深い肺送達、口の感覚及び性能の一貫性の観点において、使用者の吸引のために供される。それにもかかわらず、電子蒸気供給システムのこれらの側面においてさらなる改善のための手段が未だ求められている。
特定の実施形態の第1の態様によれば、蒸気供給装置が提供され、この蒸気供給装置は、蒸気前駆材料から蒸気を生成するための気化器を含む蒸気生成チャンバと、使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給装置のマウスピースの端部における蒸気出口と蒸気生成チャンバとの間に空気チャネル(空気流路)を形成する空気チャネル壁とを備えており、空気チャネル壁の内面には、使用中に空気チャネル内の空気の流れを変えるために、空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出部が設けられている。
他の態様によれば、蒸気供給手段が提供され、この蒸気供給手段は、蒸気前駆材料手段から蒸気を生成するための蒸気生成手段を含む蒸気生成チャンバ手段と、
使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給手段のマウスピースの端部における蒸気出口手段と蒸気生成チャンバ手段との間を流体的に接続する空気チャネル手段を形成する空気チャネル壁手段とを備えており、空気チャネル壁手段の内面には、使用中に空気チャネル手段内の空気の流れを変えるために、空気チャネル手段内に延びる突出部手段が設けられている。
特定の実施形態のこれら対応及び別の態様は、添付の特許請求の範囲の独立項及び従属項に記載されている。従属項における特徴は互いに組み合わされ、また、請求項において明示的に記載されたもの以外の組合せにおいて互いに独立した請求項の特徴と組み合わされ得ることを理解されたい。さらに、本書に記載の手段は、以下に示すような特定の実施形態に限定されるものではなく、本書に提示される特徴の任意の適切な組合せを含み、それを考慮するものである。例えば、蒸気供給システムは、適当なものとして後述する様々な特徴のうちの任意の一つ以上を適宜含む、本書に記載された手段に従って提供されてもよい。
本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザ及び制御ユニットを備えるeシガレットの断面図である。 本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットにおけるカトマイザの斜視図である。 本開示のいくつかの実施形態による、図2のカトマイザの五つの外観図を集めたものの図である。特に、底面図はカトマイザを下から示したもの、上面図はカトマイザを上から示したもの、中心図はカトマイザの(前又は後ろからの)正面図を示したものであり、この中心図の両側にはカトマイザのそれぞれの側面図がある。 本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットのカトマイザの分解図である。 本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれるウィック/ヒータアセンブリを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれるウィック/ヒータアセンブリを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれるウィック/ヒータアセンブリを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれる内部フレームを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれる内部フレーム及び通気口シールを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、内部フレームと、ウィック/ヒータアセンブリと、外殻に嵌め込まれる主シールとの組み合わせ、及び後でe液が充填されるリザーバを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、内部フレームと、ウィック/ヒータアセンブリと、外殻に嵌め込まれる主シールとの組み合わせ、及び後でe液が充填されるリザーバを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、別の構成要素に固定されてカトマイザの形成が完了するPCB及び端部キャップを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、別の構成要素に固定されてカトマイザの形成が完了するPCB及び端部キャップを示す図である。 本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットの制御ユニットを上から見た状態の図である。 本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットを通過する空気流を示す図であり、一方の側部から他方の側部への断面図である。 本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットを通過する空気流を示す、前から後ろへの断面図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。 本開示のいくつかの実施形態による、空気チャネルの様々な態様のうちの一つを示す概略図である。
特定の例及び実施形態の態様及び特徴について、本書にて論じ説明する。特定の例及び実施形態のいくつかの態様及び特徴は、従来どおり実施することができ、これらについては、話を簡潔にする目的で、詳細には論ぜず説明もしない。したがって、本書にて言及するが詳細には説明していない装置及び方法の態様及び特徴は、そのような態様及び特徴を実施するための任意の従来の手法によって実施できることを理解されたい。
本開示は、eシガレット等の蒸気供給システムとも呼ばれるエアロゾル供給システムに関する。以下の説明全体にわたって、「eシガレット」又は「電子タバコ」という用語を使用することがあるが、この用語は、エアロゾル(蒸気)供給システム又は電子エアロゾル(蒸気)供給システムと互換的に使用することができることを理解されたい。
図1は、本開示のいくつかの実施形態による、例示的なeシガレット100(すなわち、蒸気供給システムの一例)の断面図である。eシガレット100は、互いから分離することができる二つの主要構成要素、すなわちカトマイザ200及び制御ユニット300を備える。
より詳細に以下で論じるように、カトマイザは、液体のリザーバを収容するチャンバ270と、アトマイザすなわち気化器として働くヒータと、マウスピースとを含む。リザーバ内の液体(「e液」と称されることもある)は通常、適切な溶剤中にニコチンを含み、また、例えばエアロゾル生成を助長するための、及び/又は付加的な加香のための別の成分を含むこともある。カトマイザ200はさらに、ウィック/ヒータアセンブリ500を含み、このアセンブリは、少量の液体をリザーバからヒータ上の、又はヒータに隣り合う加熱位置まで運ぶウィック又は同様の機構を含む。制御ユニット300は、eシガレット100に電力を供給するための充電可能セルすなわちバッテリー350と、eシガレットを全体的に制御するためのプリント回路基板(PCB)(図1に図示せず)と、使用者が吸引することを(圧力低下によって)検出するためのマイクロフォン345とを含む。使用者のeシガレット100のパフを検出するマイクロフォン345に応答して、PCBによって制御された電力をヒータがバッテリーから受け取ると、ヒータは液体をウィックから蒸発させ、この蒸気が次に、マウスピースを通して使用者に吸引される。
参照しやすいように、x軸及びy軸が図1に付けられている。x軸は本書ではデバイスの幅と呼ばれ(図1に示されるように一方の側部から他方の側部まで)、y軸は本書では高さ軸と呼ばれ(図1に示されるように底部から上部まで)、カトマイザ200はeシガレット100の上部になり、制御ユニット300はeシガレットの下部になる。この方向は、ウィックがカトマイザ200のリザーバの下部に配置されるとして、デバイスの通常の操作中(例えばパフとパフの間)に使用者がeシガレット100をどのように保持するかを反映することに留意されたい。したがって、この方向にeシガレット100を保持することにより、ウィックが液体リザーバの底の液体に確実に接することを助けることができる。
さらに、図1に示されたx軸及びy軸に直角であるz軸(図1に図示せず)を想定する。z軸は、本書では奥行き軸と呼ばれる。この例におけるeシガレット100の奥行きは、eシガレットの幅よりも著しく少なく、そのため全体的に平坦すなわち平らな構成になる(x−y面において)。したがって、z軸は、eシガレット100の面から面に延びていると考えることができ、一方の面をeシガレット100の前面と(任意に)考え、反対側の面を後面と考えることができる。しかしながら、本書に記載された原理は、異なる形状やサイズを有する電子タバコにも適用可能であることは理解されたい。
カトマイザ200と制御ユニット300は、y軸と平行な方向に引き離すことによって互いに取り外し可能であるが、デバイス100が使用中のときは、カトマイザ200と制御ユニット300の機械的及び電気的連結性が得られるように結合される。カトマイザリザーバ内のe液が使い果たされた場合には、或いは、使用者が、例えば異なる香味蒸気前駆材料を含む異なるカトマイザに切り換えたい場合には、カトマイザ200は取り外され、新しいカトマイザが制御ユニット300に取り付けられる。したがって、カトマイザ200は、eシガレット100の使捨て部分と呼ばれることもあるのに対し、制御ユニット300は再使用可能な部分である。或いはまた、カトマイザはe液で再充填可能であるように構成されるとよく、いくつかの場合には、充填ポートにアクセスできるよう制御ユニットから取り外すことを必要としてもよい。
図2は、本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットのカトマイザの斜視図である。図1に対する向きはxyz軸の表示から明らかであろう。この斜視図は、z軸と平行に測定されたときのカトマイザ200の奥行き(全体としてのeシガレット100と同様)が、この特定の例においては、x軸と平行に測定されたときのカトマイザ200(全体としてのeシガレット)の幅よりもやや少ないことを示している。しかしながら、上述したように、本書に記載の原理は、例えば、略円筒形のシステムや箱形のシステム等のより一般的な形状の蒸気供給システムを含む、蒸気供給システムの他のサイズ及び形状にも等しく適用可能である。
カトマイザ200は、少なくとも外部の視点からは、二つの主要部分を備えると見なされる。特に、下部すなわち基部210と、上部220とがある(上と下という語は、図1に示される向きに関するものとして本書では使用されている)。カトマイザ200が制御ユニット300と組み合わされると、カトマイザの基部210は制御ユニット300内に配置され、それゆえに外部から見えないのに対し、カトマイザの上部220は制御ユニット300の上に突き出て、それゆえに外部から見える。したがって、基部210の奥行き及び幅は、基部が制御ユニット300内に収まるように、上部220の奥行き及び幅よりも小さい。基部210と比べて上部220の奥行き及び幅が、リップすなわちリム240によって大きくされている。カトマイザ200が制御ユニット300に挿入されると、このリップすなわちリム240は、制御ユニットの最上部に当接する。
図2に示されるように、基部210の側壁は、制御ユニット300の対応するラッチ部材を受けるための切欠きすなわち凹み260を含む。基部210の反対側の側壁は、制御ユニット300の対応するラッチ部材を同様に受けるための類似の切欠きすなわち凹みを備える。基部200のこの切込み260の対(及び制御ユニットの対応するラッチ部材)が、デバイスの操作中にカトマイザ200を制御ユニット300内に確実に保持するためのラッチ連結又はスナップフィット連結を可能にすることを理解されたい。切欠き260と隣り合って切欠きすなわち凹み261があり、これは、カトマイザ200を形成する際に利用される。
図2に示されるように、基部210の底壁211は、空気入口用の小さい孔214の両側に二つの大きい孔212A,212Bを含む。大きい孔212A及び212Bは、制御ユニット300からカトマイザ200への正極及び負極の接続を行うために使用される。したがって、使用者がマウスピース250から吸引を行い、デバイス100が作動すると、空気が空気入口孔214を通ってカトマイザ200に流れ込む。この入ってくる空気流は、リザーバからの(とりわけウィックからの)液体を気化させるように制御ユニット300内のバッテリーから電力を受け取るヒータ(図2には図示せず)を通過する。次に、気化した液体は、カトマイザを通過する空気流に取り込まれ、すなわち随伴され、それゆえに、使用者による吸引のためのマウスピース250を通ってカトマイザ200から引き出される。
図3は、本開示のいくつかの実施形態による、図2のカトマイザ200の五つの外観図を集めたものである。特に、底面図はカトマイザを下から示し(図1の向きに関し)、上面図はカトマイザを上から示し、中心図はカトマイザの(前又は後ろからの)正面を示したものであり、この中心図の両側にはカトマイザのそれぞれの側面図がある。カトマイザは前部/後部が対称であるので(すなわち、z軸に対して対称)、カトマイザの前面もカトマイザの後面も図3の中心図と一致することに留意されたい。加えて、カトマイザは幅方向にも対称であり(すなわち、x軸に対して対称)、したがって、中心図の右側と左側の二つの側面図は同様に見える。
図3は、図2に関してすでに上で論じたカトマイザの様々な特徴を示す。例えば、中心図は、カトマイザの上部220及び下部210を示す。下側の図は、下部211の底壁を示し、制御ユニット300からカトマイザ200への正極及び負極の接続を行うために使用される二つの大きい孔212A及び212Bに加えて、カトマイザの中への空気入口用の小さい孔214を含む。さらに、二つの側面図は、それぞれの側壁に二つの切欠き、すなわち上部切欠き261A,261B及び下部切欠き260A,260Bを示し、後者はカトマイザ200を制御ユニット300に固定するために使用される。
上面図はさらに、カトマイザ200からの空気/蒸気の出口であるマウスピース250の孔280を示す。すなわち操作時、使用者が吸引を行うと、空気は底部のカトマイザに入口214から入り、空気が、蒸気を得るためのヒータを通過することを含めて、アトマイザを通過して流れ、次に、カトマイザの中心を上に移動して空気出口280から出る。
具体的な例を示すために、図3は、カトマイザ200の例示的な寸法を提示しており、約31.3mmの(y方向の)最大高さ、約35.2mmの(x方向の)最大幅、及び約14.3mmの(z方向に平行な)最大奥行きが示されている。これらの最大幅及び奥行きの実測値はカトマイザの上部220と関係があり、基部210の幅及び奥行きは、基部が制御ユニット300内に受け入れられるようにするために、いくらか小さくされていることに留意されたい。上部220と基部210の間の幅及び奥行きの相違は、前述のように、リムすなわちフランジ240によって吸収される。
図3はまた、マウスピース250のサイズ及び形状を示す。ストロー又は従来の紙巻きタバコと類似した円形のマウスピースを設ける多くのeシガレットとは対照的に、この例におけるマウスピース250は異なる全体形状を有する。特に、このマウスピースは一対の大きい、比較的平坦な対向面を備える。これらのマウスピースの対向面のうちの1つが、図3の中心図に面251として示されており、対応する反対側の面がデバイスの後部にある。(カトマイザの前部及び後部という名前付けは、前後がz軸に関して対称であるので恣意的なものであり、制御ユニット300のまわりのどちら側にも当てはまることに留意されたい。)しかしながら、上述したように、本書に記載された原理は、全体的な形状やサイズが異なるデバイスにて実施され得る。
図3で分かるように、前面及び後面251は、マウスピースの上部で完全に一線に集まるのではなく、張り出して、デバイスのx方向に延びる小さい谷部284を形成する。空気及び蒸気がカトマイザ200を出ることができるようにする開口280は、この谷部284の中心に形成される。マウスピース開口280が溝部すなわち谷部284の中に位置するようにこの小さい張出しがあることは、マウスピース開口を物理的接触から保護し、それゆえに、可能性のある損傷及び汚れから保護する助けになる。
図4は、本発明のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットのカトマイザ200の分解図である。カトマイザは、外殻410、通気口シール420、内部フレーム430、ウィック440上にある加熱コイル450、主シール460(カトマイザプラグとも呼ばれる)、プリント回路基板(PCB)470、及び端部キャップ480を含む。図4は、カトマイザ200の長手方向(高さすなわちy軸)に沿って分解図で表した上記の構成要素を示す。
キャップ480は、ポリプロピレン等の実質的に剛性を有するプラスチックから形成され、カトマイザの基部210になる。キャップは、各側面に二つの孔260,261を備える(図4では一方の側しか見えないが、見えていない側面は見えている側面と同じである)。下方の孔260は、カトマイザ200を制御ユニット300に掛止するためのものであり、上方の孔261は、端部キャップ480を外殻410に掛止するためのものである。より詳細に以下で説明するように、キャップ480と外殻410を掛止することによりカトマイザの組み立てが実際上完了し、図4に示された様々な構成要素が正しい位置に保持される。
端部キャップの上にPCB470があり、このPCBは、空気がPCBを通過してアトマイザに流れ込めるようにする中心空気孔471を含み(端部キャップ480も同様に、図4には示されていない、しかし図2では明らかな、中心空気孔を備える)、それによってアトマイザの中への空気流が維持される。いくつかの実施形態によれば、PCBにはいかなる能動電気構成要素も含まれないが、制御ユニット300とヒータ450の間の回路すなわち導電路が設けられている。
PCB470上に主シール(カトマイザプラグ)460があり、これは、二つの主要部分、すなわちアトマイザチャンバ(蒸気生成チャンバ)465を(一部)画定する上部と、リザーバ270の端部シールとして機能する下部462とを有する。組み立てられたカトマイザ200では、e液のリザーバはアトマイザチャンバの外側を囲んで設置され、e液はカトマイザプラグ460の下部462によって、カトマイザから(少なくとも一部が)出ないようになっていることに留意されたい。カトマイザプラグは、わずかに変形可能な材料から作られる。これにより、下部462は、外殻410に挿入されるときに少し加圧されるようになり、それゆえに、e液をリザーバ270の中に保持するための良好なシールになる。
アトマイザチャンバ465の二つの対向する側壁にはそれぞれ、ウィック440が挿入されるスロット569が設けられている。そのためこの構成は、ウィック上に配置されるヒータ(気化器)450が、ウィック440によってアトマイザチャンバ465の中に導入される液体を気化するために、アトマイザチャンバの底部の近くに確実に設置されるようにすることを支援する。いくつかの実施形態では、ウィック440はガラス繊維ロープ(すなわち、撚り合わされたガラス繊維のフィラメント又は撚り紐)で作られ、ヒータコイル450は、ウィックの周囲に巻き付けられるニクロムワイヤ(ニッケルとクロムの合金)で作られる。しかし、多孔性セラミックから作られるウィック、及び/又は(コイルではない)何らかの形の平面ヒータ等、他の様々なタイプのウィック及びヒータが知られており、カトマイザ200に使用されてよい。図4は、ヒータコイル450が、ウィックから垂れ下がるワイヤのループを各端部に有することを示唆するが、実際には各端部にはただ1本のリード線しかないことに留意されたい。
カトマイザプラグ460及びウィック/ヒータアセンブリには、三つの主要部分を有する内部フレーム430が載っている。内部フレームは実質的に剛性であり、ポリブチレンテレフタタレート等の材料で作ることができる。内部フレーム430の最下部436は、カトマイザプラグ460の下部462を覆い、中間部434はカトマイザプラグのアトマイザチャンバ465を完全なものにする。特に、内部フレームはアトマイザチャンバの上部壁になり、またカトマイザプラグの霧化チャンバ465の二つの側壁と重なり合う二つの側壁にもなる。内部フレームの末尾部分は、霧化チャンバの上部壁(中間部434の一部)から上方に通じマウスピース孔280に接続する、内部空気チャネルを形成する空気チャネル壁/空気流管432を備える。言い換えると、管(空気チャネル壁)432は、霧化チャンバ(蒸気生成チャンバ)465内で生成された蒸気が、蒸気供給システム/装置100におけるマウスピース250の端部のマウスピース出口孔(蒸気出口)280を通って、使用者の吸引によりeシガレット100から引き出されるための通路(空気チャネル)を提供する。
内部フレームは実質的に剛性であるので、内部フレームとマウスピース出口孔280の周りの外殻410の内部との間に適切な封止を確保することを支援するために、通気口シール420が空気流管432の上部に設けられている(そのまわりに挿入される)。通気口シール420は、シリコーン等の適度に変形可能で弾力性のある材料で作られる。最後に、外殻410は、カトマイザ200の上部220の外面を、マウスピース250と、リップすなわちフランジ240ともまた含めて、形成する。外殻410は、端部キャプと同様に、ポリプロピレン等の実質的に剛性の材料で形成される。外殻410の下部412(すなわち、リップ240の下)は、カトマイザが組み立てられたときに端部キャプ480の内側にある。外殻は、端部キャプ480の各側面の孔261と係合するために、各側面にラッチタブ413を備え、以てカトマイザ200をその組み立てられた状態で保持する。
カトマイザを貫通する空気流通路は、キャップ480の中心孔214(図4には図示していないが、図2から明らかである)に入り、次にPCBの孔471を通る。空気流は次に、カトマイザプラグ460の一部として、少なくとも部分的に形成されているアトマイザチャンバ465内へと上に進み、ウィックとヒータのアセンブリ500の周囲を流れ、内部フレーム430の管(空気チャネル壁)432により定められた空気チャネルを通過し(換気口シール420も通過し)、最後にマウスピース250の孔280から出る。
e液のリザーバ270は、カトマイザ200を通るこの空気流通路とカトマイザ200の外面との間のスペースに収容される。したがって、外殻410は、リザーバ270のハウジングの外壁(及び上部)になり、主シール460の基部462と一緒になった内部フレームの下部436と端部キャップ480とは、e液のリザーバ用のハウジングの底部ないしは床部になる。このハウジングの内壁は、内部フレームの中間部434と、さらに内部フレーム430の空気流管432及び換気口シール420と協働して、主シール460の霧化チャンバ(蒸気生成チャンバ)465によって設けられる。言い換えると、e液は、外壁と内壁の間のリザーバのスペースに貯蔵される。理想的には、e液は、内壁の内側である空気流通路の中へは、ウィック440を経由する以外は侵入してはならず、さもなければ液体がマウスピース孔280から漏れるおそれがある。
このスペースの容積は通常、いくつかの実施形態によれば2mL程度であるが、この容積は、任意の所与の設計の特定の特徴に応じて変わることを理解されたい。一部のeシガレットとは異なり、この例におけるe液リザーバ270は、e液を保持するためのいかなる吸収材(綿、スポンジ、発泡体等)も備えないことに留意されたい。むしろ、リザーバチャンバは液体だけを収容し、そのため液体はリザーバ270で自由に動き回ることができる。しかしながら、気化チャンバと蒸気出口との間で延びる空気チャネルに関連するエアロゾル供給システムの態様に関しては、本書に記載された原理にとっては重要ではないことは理解されよう。
図5A、図5B及び図5Cは、本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれるウィック/ヒータアセンブリを示す。ウィック/ヒータアセンブリ500は、ヒータワイヤ450及びウィック440から形成される。上記のように、この例のウィックは、概して円筒又はロッドの形に作られたガラス繊維を含む。ヒータ/気化器450は、ウィックに巻き付けられたワイヤコイル551を備える。コイルの各端部に接点ワイヤ552A,552Bがあり、これらは一緒に、コイルが電力を受け取ることができるように正極端子及び負極端子として機能する。
図5Aに見えるように、主シール460は、基部462及び霧化チャンバ465を含む。基部は、外向きの二つのリブを備える。外殻410が基部を覆って嵌められるとき、これらのリブは、外殻410の内側に収まるようにわずかに加圧される。この加圧、及びその結果としてリブがわずかに弾性変形することが、カトマイザリザーバの基部においてe液の良好な封止を確保する助けになる。
図5Aにやはり見えるように、蒸気生成チャンバ465は、略長方形配置の四つの壁、すなわち一対の対向する側壁568、及び一対の対向する前壁及び後壁567を備える。対向する側壁568のそれぞれは、側壁の上部の(及び中心の)開端部と、霧化チャンバ465の底部に比較的近い閉端部564とを有するスロット569を含む。すなわち二つのスロット569は、それぞれの側壁568の中間よりも下に延びる。
次に図5Bを参照すると、この図は、ここではカトマイザプラグの霧化チャンバ465に嵌め込まれているウィック/ヒータアセンブリ500を示す。特に、ウィック/ヒータアセンブリは、二つの対向するスロット569A,569Bの間に延び、そこから突き出るように配置される。ウィックは次に、各スロットの閉端部564に達するまで下ろされる。この位置では、コイル551は完全に霧化チャンバ465の中にあり、スロットからリザーバ領域270の中に延びるのはウィック440自体だけであることに留意されたい。この配置により、ウィックがe液をリザーバ270から霧化チャンバ465の中に、ヒータワイヤコイル551による気化のために吸い出せることを理解されたい。ウィックが霧化チャンバの底部近くに、さらには特にリザーバ270の底部近くにも位置することは、ウィックがリザーバ内の液体に届くことが、e液が消費され、それゆえにリザーバ内のe液のレベルが低下したときにも維持されることを確実にする助けになる。図5Bはまた、主シール460の下に延びるヒータ接点ワイヤ552A,552Bも示す。
図5Cは、主シール460の基部462の下側を示す。この図は、基部が二つの孔582A,582Bを含むことを示し、これらの孔は、より詳細に以下で説明するように、リザーバ270にe液を充填するために使用される。下側はさらに、PCB470を受けるための長方形凹部/窪み584を含む。中心孔583は、カトマイザの下(かつ外側)からの空気通路を霧化(気化)チャンバ465内に形成するために、この凹部584に設けられる。組立て後、カトマイザプラグのこの中心孔583は、PCBの対応する中心孔471と整列されることを理解されたい。
カトマイザプラグ460の下部の長方形凹部584内に形成された小さな孔587A,587Bもまた、中心孔583の両側に一つずつある。接点ワイヤ552A,552Bは、ヒータ450から下方に延び、これら二つの孔587A,587Bをそれぞれ、気化チャンバ465を出るために通り抜ける。
スリット590A,590Bが長方形凹部584の前壁及び後壁のそれぞれに形成される。ヒータからの各接点ワイヤは、二つの孔587A,587Bを通り抜けて延びた後、カトマイザプラグの下面に対し平たく折り曲げられ、その後それぞれのスリット590A,590Bを経由して長方形凹部を出る。すなわち接点ワイヤ552Aは、孔587Aを通り抜けて霧化チャンバ465から出て、その後スロット590Aを経由して長方形凹部584を出ていき、同様に接点線552Bは、孔587Bを通り抜けて霧化チャンバ465から出て、その後スロット590Bを経由して長方形凹部584を出ていく。各ワイヤ552A,552Bの残りの部分は次に、カトマイザプラグ460のそれぞれの溝部597(図5B参照)の中に配置されるようにするために霧化チャンバ465の方に上向きに折り曲げられる。
図6A及び図6Bは、本書のいくつかの実施形態による、カトマイザプラグに嵌め込まれる内部フレーム及び通気口シールを示す。すなわち前述のように、内部フレーム430は、基部436と、中間部434と、カトマイザ200が使用のために組み付けられた場合に蒸気生成チャンバ465と蒸気出口280との間を流体連通する空気チャネルを形成する空気チャネル壁432を提供する上部とを備える。
内部フレームの基部は、水平横方向(x軸に平行)に延びる二つのスロット671A,671Bを含む。内部フレームの基部436は、霧化チャンバ465を通り越して下に降ろされ、霧化チャンバ465の各側面から出るウィック440は、これらのスロット671A,671Bを通り、その結果内部フレームの基部は、カトマイザプラグの下部462に受け入れられるまでさらに降ろされることが可能になる。
上記のように、内部フレームの中間部434は、カトマイザプラグ460の蒸気生成/霧化チャンバ465を補完して完全なものにする。特に中間部は、対向する二つの側壁668、及び上部壁すなわち屋根部660を形成する。後者は、霧化チャンバ465からマウスピース250の出口孔280まで上に延びる空気管432以外は、霧化チャンバ465の上部を閉じる。
互いに対向する側壁668のそれぞれは、スロット669A,669Bを含み、これらのスロットは、側壁の底部からそれぞれのスロットの閉端部まで上向き(y軸に平行)に延びる。したがって、内部フレームの基部436が霧化チャンバ465を越えて下に降ろされると、霧化チャンバ465の各側面から延びるウィック440の部分は、これらのスロット669A,669Bを通過する(スロット671A,671Bに加えて)。この結果、内部フレーム430の側壁668がカトマイザプラグの側壁568と重なり合うことが可能になる。スロット669A,669Bの閉端部がウィック440と接触した後は内部フレーム430がさらに下向きに動くことが防止されるが、この接触は、内部フレームの基部436がカトマイザプラグの下部462に受け入れられるのと同時に起きる。この段階で、カトマイザプラグ460と、ヒータ/ウィックアセンブリ500と、内部フレーム430とを組み合わせたものは図6Bに示されるように形成されており、通気口シール420はこのとき、内部フレーム430の空気管(パイプ/空気チャネル壁)432に嵌めることができる。
図7Aは、内部フレーム430と、ウィック/ヒータアセンブリ500と、外殻410に嵌め込まれる主シール460との組み合わせを示す。この挿入が行われるとき、外殻410の下部412の前面及び後面のそれぞれのスロット415は、スロット590を通り抜けた、かつカトマイザプラグ460の外側をまわって溝部597の中へ上に折り返された、ワイヤ552の一部分を収容する。さらに、主シールの下部462まわりの変形可能リブ563は、挿入中に外殻410の下部412の内壁によってわずかに加圧され、その結果、得られたリザーバ270内にe液を保持するためのシールが形成される。したがって、図7Bに示されるように、カトマイザ200はこのとき、e液を充填する用意ができている。この充填は、矢印701A,701Bで示されるように、主シール460の孔582A及び582Bから、内部フレームのスロット671A,671B(図7Bに図示されていない)を通して行われる。
図8Aは、主シール460の下面の長方形凹部584に嵌め込まれるPCB470を示す。このように嵌め込むと、主空気流チャネルをカトマイザ200に形成するように、PCBの中心孔471が主シール460の中心孔583と整列される。
前述したように、長方形凹部584は、中心孔583の両側に位置する一対の孔587を備える。各孔は、それぞれの接点ワイヤ552A,552Bが蒸発器チャンバ465から出ることを可能にする。接点ワイヤ552A,552Bは、長方形凹部584の床部に対して平らに折り曲げられ、次に、長方形凹部の前壁及び後壁のそれぞれのスロット590A,590Bを経由して長方形凹部584を出る。各ヒータ接点ワイヤ552A,552Bの末部は次に、上向きに、カトマイザ及びマウスピース250の上部に向けて折り返され、カトマイザプラグに形成された対応する溝部すなわちチャネル597に入れられる。加えて、外殻の基部もまた、それぞれのヒータ接点ワイヤ552A,552Bを収容するために、前面及び後面のそれぞれにスロット415を含む。
いくつかの実施形態では、PCB470にはいかなる能動構成要素も含まれないが、中心孔471の両側に二つの大きい接点パッド810A,810Bが設けられる。これらの接点パッドは、図8AではPCBの下面に、すなわち組み立て後に制御ユニット300と向き合う側に見える。PCBの反対面、すなわち長方形凹部584に受け入れられヒータ450と向き合う上面は、同様の、対応する接点パッドの構成物(図8Aに図示せず)を備える。ヒータ接点線552A,552Bは、PCBの上面のそれぞれの接点パッドと物理的に、それゆえに電気的に、接触している。
PCB470の両面の接点パッドのうちの対向する対は、一つ又は複数のビア820A,820Bのそれぞれの組によって接続される。言い換えると、ビア820Aは、PCBの下面の一つの接点パッドと、PCBの上面の対応する接点パッドとの間の導電路を形成し、ビア820Bは、PCBの下面の別の接点パッドと、PCBの上面のその対応する接点パッドとの間の導電路を形成する。したがって、制御ユニットがカトマイザに接続されると、制御ユニットからのピンがPCB470の下面の接点パッドに接触し、電流がそれぞれのビアと、PCB470の上面の接点パッドと、それぞれのヒータ接点ワイヤ552A,552Bとを通ってヒータ450に又はヒータから流れる。
図8Bは、本開示のいくつかの実施形態による、カトマイザ200に嵌められる端部キャップ480を示す。特に、端部キャップ480は、カトマイザプラグ460の端部及び外殻410の下部412を覆って嵌められ、端部キャップの各側面の対応する孔すなわちスロット261に係合する、外殻の下部412の各側面に設けられた突出部材413によって、この位置に保持される。この完全に組み立てられた状態で(図2参照)、端部キャップ480は、液体リザーバ270を充填するために使用されたカトマイザプラグの孔582A,582Bを覆い、したがって閉鎖する。実際は、図10Aで分かるように、端部キャップ480は、充填孔582A,582Bにそれぞれ侵入して閉ざす二つの上向きのプラグ870A及び870Bを備える。したがって、リザーバ270はこのとき、霧化チャンバ465の各側面の、ウィック440が霧化チャンバ465に入るための開口は別として、完全に封止される。
前述したように、端部キャップは三つの孔、すなわち中心孔214と、この中心孔の両側に位置する二つの孔212A,212Bとを含む。端部キャップ480を嵌めると、主空気流チャネルをカトマイザ200内に形成するように、端部キャップの中心孔214がPCBの中心孔471と、主シール460の中心孔583とに整列される。二つの孔212A,212Bにより、正極端子及び負極端子として機能する制御ユニット300からのピンが端部キャップ480を通過し、PCBの下面のそれぞれの接点パッド810A,810Bと接触できるようになり、その結果、制御ユニット300のバッテリー350がヒータ450に電力を供給することが可能になる。
いくつかの実施形態では、前記のようにシリコーン等の弾力性のある変形可能材料で作られている主シール460は、内部フレーム430と端部キャップ480の間に加圧された状態で保持される。言い換えると、掛止構成要素413と261が互いに係合する前に、端部キャップはカトマイザ200に押し付けられ、主シール460にわずかに加圧する。その結果、主シールは、端部キャップ480及び外殻410が一緒に掛止された後、このわずかに加圧された状態にとどまる。この加圧の一つの利点は、端部キャップが、PCB 470をヒータ接点ワイヤ552A,550Bに押し付ける働きをし、その結果、ハンダを使用せずに良好な電気的接続を確保する助けになることである。
図9は、本開示のいくつかの実施形態による、図1のeシガレットの制御ユニット300を上から見た上面図である。制御ユニットは外部壁315を含み、この壁は制御ユニットの残り部分の上方に立ち上がって(図1で最もよく見える)、カトマイザの下部210を収容するためのキャビティを形成する。これらの壁315の各側面は、ばねクリップ931A,931Bを備え、このばねクリップは、カトマイザ200の各側面の孔すなわちスロット260(図2参照)と係合し、以てカトマイザを制御ユニット300と係合したままに保持して、組み立てられたeシガレット100を形成する。
制御ユニット壁315の上部によって形成されたキャビティの底部に(別の言い方では、制御ユニット300の本体の最上部に)、バッテリーシール910がある(図1も参照)。バッテリーシール910は、シリコーン等の弾力性のある(かつ圧縮可能な)材料から形成される。バッテリーシール910は、e液がリザーバ270から、デバイスを貫通する主空気通路へ漏洩するという、eシガレット100の一つの潜在的な危険を緩和する助けになる(この危険は、液体が発泡体又はそのような材料によって保持されているのではなく、リザーバ内に自由な液体がある場合の方が大きい)。特に、e液が、バッテリー350及び制御電子回路を収容する制御ユニットの部分に漏洩することが可能である場合、漏洩により回路が短絡し、そのような構成要素が腐食するおそれがある。さらに、e液自体が、カトマイザ200に戻り、その後マウスピース孔280から出ていく前に汚染されるという危険もまたある。したがって、カトマイザの中心空気通路に漏洩するe液がもしあれば、バッテリーシール910は、このような漏洩がバッテリー350及び制御電子回路を収容する制御ユニットの部分に進行することを防止する助けになる。(バッテリーシール910の小さい孔908は、マイクロフォン345又は他のセンサデバイスとの非常に制限された流体連通を可能にするが、この場合マイクロフォン345自体が、制御ユニットへとさらに進行するそのようないかなる漏洩に対しても、バリアとして機能することができる。
図9に示されるように、バッテリーシール910の最上部と制御ユニットの壁315の内面との間の周囲に小さい溝部すなわちスペース921があるが、これは主として、バッテリーシール910の丸みのある角によって形成される。バッテリーシールは、前から後に至る中心溝部922をさらに備え、この中心溝部は、より詳細に以下で説明するように、カトマイザの中への空気流を維持するために両端部(前後)で周囲溝部921とつながる。中心溝部922にすぐ隣り合って、二つの孔908A,908Bが溝922の両側に一つずつある。これらの空気孔は、マイクロフォン345まで下に延びる。したがって、使用者が吸引を行うと、カトマイザ200を貫通する、空気管432、主シール460の中心孔583等によって画定された中心空気通路の中の、さらにはこの中心空気通路の端部にある中心溝部922の中の、圧力が低下することになる。圧力の低下は、孔908A,908Bを経由してマイクロフォン345にまでさらに及び、マイクロフォンはこの圧力の低下を検出し、この検出は次に、ヒータ450を起動するのに用いられる。
図9にはまた、バッテリー350の正極端子及び負極端子に接続されている二つの接点ピン912A,912Bが示されている。これらの接点ピン912A,912Bは、バッテリーシール910のそれぞれの孔を通過し、端部キャップの孔212A,212Bから延びてPCBの接点パッド810A,810Bそれぞれと接触する。したがって、このときにヒータ450に電力を供給するための電気回路が形成される。接点ピンは、カトマイザ200が制御ユニット300に掛止されるときに装着が加圧下にあるように、バッテリーシールに弾性的に装着される(ときには「ポゴピン」と呼ばれる)。この加圧により、装着することが接点ピンをPCB接点パッド810A,810Bに押し当てることになり、以て良好な電気的接続性を確保する助けになる。
上記のようにシリコーン等の弾力性のある変形可能材料で作られるバッテリーシール910は、カトマイザ200と制御ユニット300の間に加圧された状態で保持される。言い換えると、壁315によって形成された空洞の中にカトマイザを挿入することにより、制御ユニットのばねクリップ931A,931Bがカトマイザの下部210の対応する孔260A,260Bと係合する前に、カトマイザの端部キャップ480がバッテリーシール910をわずかに加圧する。その結果、バッテリーシール910は、カトマイザ200と制御ユニット300が一緒に掛止された後、わずかに加圧された状態のままになり、前に論じたように、いかなるe液の漏洩も防止する助けになる。
図10A及び図10Bは、本開示のいくつかの実施形態による、図1の電子タバコを通過する空気流を示す、それぞれ(a)側部から側部、及び(b)前から後ろの断面図である。空気流は図10A及び図10Bに、黒い太破線の矢印で示されている。(図10Aはデバイスの片側の空気流のみを示すが、類似した空気流が別の側にもあることに留意されたい。複数のこのような空気入口があることにより、使用者がデバイスを保持しながら自分の指で空気入口を偶発的に塞ぐ危険が低減する。)
空気流は、制御ユニットの壁315の最上部とカトマイザ外殻410のフランジすなわちリム240との間の、電子タバコ100の側面の隙間を通って流入する。次に空気流は、壁315の内面とカトマイザ200の下部210の外面との間のわずかなスペースを下に進み、ばねクリップ931を通り、そうして周囲溝部921(図9に示される)に入る。次に空気流は、周囲溝部921をまわって吸い出され、したがって図10A及び図10Bの紙面から出る(そのため空気流路のこの部分は、これらの二つの図では見えない)。通常はいくらかのスペースが制御ユニット壁の内面とカトマイザ端部キャップの外面との間の溝部921の上方にあり、したがって空気流は、必ずしも溝部921自体に制約されないことに留意されたい。
周囲溝部921をまわって約90度の角度進んだ後、空気流は中心溝部922へ進み、ここから端部キャップ480の中心孔583に向かって進んで通過し、そうして蒸気生成チャンバ465の上流の(すなわち、蒸気生成チャンバ465よりも蒸気出口280から離れている)カトマイザの中心空気通路に入る。図10Bは、中心溝部922に沿って中心空気通路に入るこの空気流を示し、その後中心空気通路を上に流通する空気の流れは、図10Aと図10Bの両方に示されていることに留意されたい。溝部921とは異なり、溝部922の上方のスペースは開放しておらず、バッテリーシール910が、カトマイザ200の端部キャップ480に押し付けて加圧されている。この構成の結果として、端部キャップが溝部を覆って、制限されたスペースを有する閉チャネルを形成することになる。この制限されたチャネルは、電子タバコ100の吸引抵抗を制御する助けになるように利用することができる。
空気流は、空気入口孔214を通ってカトマイザに流入した後、蒸気生成チャンバ465に流入し、そこで空気流は、気化器によって生成された蒸気と混合する。次いで、蒸気は、(上述したように、カトマイザの内部フレーム構成要素によって提供される)空気チャネル壁432によって形成された空気チャネル433に沿って、空気によって運ばれる。
したがって、カトマイザ200は蒸気供給装置を備え、蒸気供給装置は、制御ユニット300に結合されると、蒸気供給システムを形成し、この蒸気供給システムにおいて、カトマイザは、蒸気前駆材料/e液から蒸気を生成するための気化器(例えば電気ヒータ)450を含む蒸気生成チャンバ465を備える。カトマイザは、蒸気生成チャンバと、使用時にデバイスから蒸気を流出させる蒸気出口280との間に空気チャネル433を形成する空気チャネル壁432をさらに含む。本開示の特定の実施形態によれば、以下で説明するように、空気チャネル壁の内面には少なくとも一つの突出部が設けられており、この突出部は、使用中に空気チャネル内の空気の流れを変え/向きを転換し/乱すために、空気チャネル内に延びている。この手段は、使用者が受け取る送達されたエアロゾルの性質を改善するのに役立つ。例えば、理論により制限されるものではないが、本書に記載の原理による手段は、より均一で一貫した蒸気を提供するために、空気入口214を通って周囲環境からカトマイザ200に引き込まれた空気と、気化器450により蒸気生成チャンバ内で生成された蒸気との混合を促進すると考えられる。
図11A〜図11Cは、本開示の特定の実施形態による、延び方向の軸線740に沿って延びる空気チャネル433を形成する空気チャネル壁432の概略的な図である。図11Aは、空気チャネル壁432の外面の後ろに隠れた、破線で示された要素を有する空気チャネル壁432の斜視図を概略的に示している。図11Bは、空気チャネル壁432の端面を概略的に示しており、この例では図11Aの左側端部を概略的に示している(すなわち、図1に示すy軸に平行な見方で)。図11Cは、空気チャネル壁432の側面を概略的に示している(すなわち、図1に示すx軸に平行な見方で)。カトマイザが使用されているときの通常の空気流の方向は、図11A及び図11Cに矢印で示されている。説明を容易にするために、図11A〜図11Cに示される空気チャネル壁432は、空気チャネル433と蒸気生成チャンバ465との結合に関連する構造的特徴を有する略円筒形状を含むものとして示され、(出口シール420を介しての)蒸気出口280については単純化のために示されていない。
また、図11A〜図11Cには、蒸気供給システムが使用されているときに空気が流れる空気チャネル433の外面を画す空気チャネル壁432の内壁面432Aが示されている。これらの図に概略的に示されているように、空気チャネル壁432は、内壁面432Aの一部から空気チャネル433内に延びる突出部750を含む。この例では、突出部は、略螺旋状の経路に沿って図11に示された空気チャネルの一部分の長さにおいて延びる突出壁の形態をとり、概ね一回りしている。
空気チャネルの長さに沿った突出部750の螺旋状/渦巻状の経路は、その突出部が、空気チュネルに沿って引き込まれた空気に面する表面を有する、空気チャネル内に延びる壁であって、空気チャネル433の延び方向の軸線740(すなわち、使用中の空気流の方向に概ね対応する軸線)に対して0度ではない角度で傾斜している壁を提供することを意味する。これにより、チャネル433に沿って流通する空気は、空気流管の中心軸線の周りで(この例では上流側の端部から見て時計回りの方向に)偏向され、以て、空気チャネルを流れる空気に、空気チャネルの軸線を中心としたある程度の回転が加えられる。このようにして、突出部は、この例では回転が加えられることによって、使用中に空気チャネル内の空気の流れを変える。
回転の度合いは、突出部のサイズ等(すなわち、突出部が空気チャネル433内にどの程度伸びているか(その高さ)、延び方向の軸線740に対して突出部により与えられる偏向壁の傾き、突出部の数等)の様々な要因に依存する。図11A〜図11Cに示す例では、空気流チャネル433は約5mmの直径を有し、突出部は、約2mmの距離で、空気流チャネル内に延びている。突出部750は、流入空気に対して比較的浅い角度、例えば約15度を呈する。さらに、この例では、突出部は一つだけである。
より大きな程度の空気流の変更(すなわち、より多くの回転)が望まれる場合、より多くの壁、例えば一つ以上のさらなる突出壁が、図11A〜図11Cに示される突出壁750から適切な方位角にてオフセットで追加され得る(例えば、さらに一つの壁の場合には180°のオフセット、さらに二つの壁の場合にはそれぞれに対して120°のオフセット等)。また、空気チャネル433内への突出壁(又は他の突出部/隆起部)の延びを大きくして、空気流の変更を増すこともできる。さらに、より緊密な螺旋(すなわち、空気チャネル433の長さに沿って巻回数をより多くすること)を使用して、空気チャネルを流れる空気に与えられる偏向角を増加させることができる。例えば、いくつかの例では、偏向角は、少なくとも10度、少なくとも20度、少なくとも30度、少なくとも40度、少なくとも50度、少なくとも60度、少なくとも70度及び少なくとも80度からなる群から選択され得る。
回転の度合いをより小さくするためには、突出壁750を小さくするか、又は突出壁を螺旋状の経路に沿って多数の非連続部分に分割することができる。
より一般的には、所望の回転の度合いを提供するように調整することができる一つ以上の突出部の構成についての多くのパラメータがあることは理解されよう。任意の所与の実施形態のための適切な回転の度合いは、例えば様々な構成例の性能を試験することによって、経験的に決定することができる。
いくつかの点で、空気チャネル433に沿った空気流を回転させるという手段は、回転運動付与効果を与えると考えられる。
図12A及び図12Bは、図11B及び図11Cと同様であり、それらから理解されるであろうが、異なる突出構造を示している。特に、図12A及び図12Bの例では、空気チャネル壁432の内壁面432Aからの単一のリボン状螺旋突出部ではなく、空気チャネル433を画定する内壁面432Aから内方に延びる複数の別個独立の突出部がある。これらの突出部760は、空気流の方向に対向する表面を概ね直角となっている(すなわち、流入空気に対向する各突出部の斜面は、空気流チャネルの延び方向740/空気流の方向に実質的に直交している)。したがって、空気流に回転を与えるのではなく、この構成では、空気チャネル433内に示される空気流の矢印によって概略的に示されるように、乱流を形成する。突出部の具体的な配置は、必要とされる空気流の変化の度合いに依存することは理解されよう。例えば、図12A及び図12Bにおいて、個々の突出部760は、比較的小さい方位角範囲で延びているが、他の例では、より大きな包囲角範囲、おそらくは閉リングを形成するよう延び、空気チャネル内の空気流により大きな変化を与え或いはより大きな乱流を形成する。同様に、突出部による空気チャネル内の空気流の変化の度合いを増加又は減少させるために、空気流路の軸線方向の延びに沿って突出部の数をより多くしたりより少なくしたりするとよい。
構造面から述べるならば、図11A〜図11Cと図12A〜図12Bとのそれぞれの実施形態で示される突出部750,760及び空気流壁732は、いずれの場合も、例えば適当な成形技術又は機械加工技術を用いて、一体的に形成される。しかしながら、他の例では、空気チャネル壁の内面には、本書に記載の原理に従って空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出部が設けられるとし、この少なくとも一つの突出部が、空気チャネル壁とは別に形成され、その代わりに空気チャネルのための別個の挿入体を備えるものとしてもよい。
図13A、図13B及び図13Cは、図11A、図11B及び図11Cと概ね同様であり、それらから理解されるであろう。しかしながら、図11A、図11B及び図11Cの例では、空気チャネル壁432に一体的に形成された螺旋状の壁からなる突出部を用いることによって空気流の変化(回転)が得られ、図13A、図13B及び図13Cの例では、螺旋ばね形状の構造からなる突出部770が、滑らかにされた内壁面432Aによって形成された空気チャネル433内に挿入される。この例では、螺旋ばね形状の構造は、適切な外径及び厚さ(ゲージ)を有する従来一般のばねを備える。この点に関しては、図13A〜図13Bの突出部を提供するばね770の厚さは、この例では、図11A〜図11Cの突出部を構成する壁750の高さよりも小さいが、ばね770は、流入空気に急斜面の角度を示するように配置され(すなわち、より多くのターン(1ターンはコイルの一巻き分)を有する密な螺旋状に配置されている)、空気チャネルを流れる空気に、より広範囲に対応する回転度合いを与えることができる。いずれにせよ、上述したように、所望の度合いの空気流の変化を与える適切な構成は、例えば異なる寸法のばねを使用して性能を評価すること等によって、経験的試験を通じて確立することができる。
図14A及び図14Bは、延び方向の軸線840に沿って延びる空気チャネル833を形成する空気チャネル壁832の一部を概略的に示しており、空気チャネル壁832は、本開示の特定の実施形態による、カトマイザでの使用のための突出部835A,835Bを含む。カトマイザが使用されているときの通常の空気流の方向は、図14Aに矢印836で示されている。この例では、空気チャネル壁832は二つの部品として作製され、角部品は、例えばプラスチック材料から一体成形され、それぞれ突出部835A,835Bの対応のものを有する。したがって、空気チャネル壁832は、第1の部品832Aと第2の部品832Bとを備え、これらは、本書に記載された原理に従って空気流を変化させるために、空気チャネル833内に延びる突出部835A,835Bを有する略管状の空気チャネル833を形成するよう組み立てられる。図14A及び図14Bの両図において、簡略化のために、突出部835A,835Bの近傍の空気チャネル壁832の一部のみが示されており、さらに、空気チャネル壁の第1の半体832Aのみが図14Aに示されている。
これらの種類の突出部は、電子タバコの他の部分の全体的な構造及び動作に関係なく、空気チャネルに組み込まれることができ、その観点では、空気チャネル壁832が、例えば電子タバコの他の部分を封止しその部分と結合することに関しては、電子タバコに組み込まれる態様は、本書に記載された原理にとっては重要ではない。
大きさに関しては、この実施具体例における空気チャネル壁832は、突出部の近傍において、約6mmの外径と約3mmの内径(すなわち、壁厚は約1.5mm)を有する。各突出部は約4mmの長さを有し、この例では傾斜しており、空気チャネル壁に対して約40°の角度である。突出部の厚さは約0.5mmであり、高さは約1.5mmである。その結果、空気チャネル壁832の二つの半体が互いに組み付けられて使用されるとき、図14Bに見られるように、各突出部835A,835Bは空気チャネル833の中心で接するよう接近する。その意味で、突出部は、空気チャネルの中心の周辺へと空気チャネル壁から延びるように配置され、それらが協働して、空気チャネルの直径の大部分、例えば50%以上、60%以上、70%以上、80%以上又は90%以上にわたるようになっている。いくつかの場合において、個々の突出部は空気チャネルの中心にあるように壁から延び、空気チャネルの一側における突出部が空気チャネルの他側における突出部と重なるようになっている。換言するならば、突出部は、空気チャネル壁と空気チャネルの中心軸線との間の距離の少なくとも50%、少なくとも60%、少なくとも70%、少なくとも80%、少なくとも90%及び少なくとも100%のいずれかに対応する距離で、空気チャネルの中心軸線の方向に、空気チャネル壁から延びている。
突出部が、空気チャネルの軸線に沿う同じ位置の周辺にて、空気チャネルの中心の周辺へと空気チャネル壁から延びる二つの傾斜が付けられた壁(羽根)を備える上述の配置構成については、空気チャネルの軸線に沿ってみた場合、突出部は、空気チャネルの断面積の約50%をカバーすることは理解されよう。しかし、他の例において、突出部が、例えば突出部によって提供される吸引抵抗の所望の増加を考慮して、空気チャネルの異なる断面積をカバーするようにしてもよいことは理解されよう。例えば、他の場合には、突出部は、延び方向の軸線に対して直角な或る面における空気流チャネルの断面積の20%〜80%、30%〜70%又は40%〜60%を、投影方向においてカバーする。
上述した特定の例のサイズ及び形状は、単に一つの特定の実施形態のためのものであり、他の実施形態は、異なる形状、例えば空気チャネルが設けられるカトマイザの全体構造を考慮した異なるサイズを有してもよいことは理解されよう。さらに、空気チャネルの空気チャネル壁/長手方向軸線に対する40度という各突出部の傾斜角の特定の例も、単に一つの特定の実施形態であることは理解されよう。他の実施形態では、例えば10度〜70度、20度〜60度、30度〜50度のいずれかの範囲の角度を使用することができる。
図14A及び図14Bに関連して上述した例による手段、すなわち空気チャネルの中心でほぼ接するよう配置された二つの突出部を備える手段は、使用時に吸引抵抗及び/又は結露の望ましくないかなりの増加を生ずることなく、空気流に対する適当な度合いの変化を与えることが分かった。
したがって、本書に記載された原理によれば、エアロゾル供給装置(例えば、蒸気生成チャンバの気化器に電力を選択的に供給するためのバッテリーを備える制御ユニットに結合するカトマイザ)内において蒸気生成チャンバと蒸気出口の開口との間の流体連通を可能とする空気チャネルには、例えば或る程度の回転及び/又は或る程度の乱流を付与することによって、空気チャネル内の空気の流れを変えるための手段(例えば、一つ以上の突出部)が設けられている。上述したように、これは、蒸気/エアロゾルに、使用者の感覚の点で改善された特性を提供するのに役立つ。
以上、蒸気供給装置(例えば、蒸気供給システムのための取外し可能なカートリッジ)について説明したが、その蒸気供給装置は、蒸気前駆材料から蒸気を生成するための気化器を含む蒸気生成チャンバと、使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給装置のマウスピースの端部における蒸気出口と蒸気生成チャンバとの間の空気チャネルを形成する空気チャネル壁とを備え、空気チャネル壁の内面には、使用中に空気チャネル内の空気の流れを変える(方向転換する)ために、空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出部が設けられている。例えば、少なくとも一つの突出部は、使用中に空気チャネル内を流れる空気に対して、空気チャネルの延び方向の軸線を中心とした或る度合いの回転を付与するよう、空気チャネル内に延びる螺旋状の壁の一つ以上の部分を形成するように配置されるとよい。
いくつかの特定の例を上で説明してきたが、他の実施形態に従って多くの変形がなされ得ることは理解されよう。
例えば、いくつかの実施形態は、上述した様々な実施形態の特徴、例えば、乱流誘起用の突出部及び回転誘起用の突出部の組合せ等を組み込むことができることは理解されよう。
上述の様々な要素の特定の形状及び構成は、例えば電子タバコの所望の全体的なサイズや形状に従って、様々な実施形態に対して変更され得ることも理解されよう。例えば、本システムは、略平坦である必要はなく、気化チャンバを蒸気出口に接続する空気チャネルに沿う空気流に関して本書に記載された原理を依然として利用しながら、より円筒形へとすることができる。
さらに、上述の実施形態は主として電気ヒータを基礎にした気化器に焦点を当てたものであるが、他の技術に基づく気化器、例えば圧電振動子を基礎とした気化器に従って同じ原理を採用してもよいことも理解されよう。
上述の実施形態は主として液体を元にしたエアロゾル供給システムに焦点を当てたものであるが、蒸気供給システムの出口空気チャネル内の空気流を操作するための同じ原理は、固体の前駆材料又は他の非液体の前駆材料から蒸気を生成するためのシステムにも等しく適用可能であり、例えばたばこ葉又はたばこ葉の派生物を加熱することに基づくエアロゾル供給システムが本書に記載の原理を用いることができることは同様に理解されよう。
本書では様々な実施形態が詳細に説明されたが、この説明は単に例示的なものであり、既に述べたように、本書に記載された原理による手段は多くの色々な構成で利用できることは理解されよう。例えば、このような手段は、(本明細書に記載の、二つの部分すなわちカトマイザ及び制御ユニットからなるデバイスではなく)一つの部分又は三つの部分からなるデバイスに使用されてもよい。同様に、既に述べたように、このような手段は、非液体のエアロゾル前駆材料、例えば植物のたばこから別のものにされた材料(粉末、ペースト、刻み葉等)であって、使用者による吸引のための揮発性物質を生成するよう加熱される材料を含む電子蒸気供給システムで利用され得る。本書に記載されたこの手段はまた、eシガレット用の様々なタイプのヒータ、様々なタイプの空気流構成、カトマイザと制御ユニットの間の様々なタイプの連結(ねじ又はバヨネット等)等と共に使用することもできる。当業者は、本書に記載の種類の手段を利用できる、他の様々な形態の電子蒸気供給システムがあり得ることは認識している。
総じて述べるならば、本書に記載された様々な実施形態は、特許請求の範囲に記載された特徴を理解し知ることを支援するためにのみあるものである。これらの実施形態は、実施形態の代表例としてのみ提供され、包括的でも排他的でもない。本書に記載された利点、実施形態、例、機能、特徴、構造、及び/又は他の態様は、特許請求の範囲によって定義される本発明に対する限定、又は特許請求の範囲の等価物に対する限定と解釈されるべきものではないこと、並びに、特許請求の範囲に記載された発明から逸脱することなく他の実施形態を利用することができ、また修正を加えることができることを理解されたい。様々な実施形態は、本書に特に記載されたもの以外の、開示された要素、構成要素、特徴、部材、ステップ、手段等の適当な組合せを適切に備えるか、これらの組み合わせから成るか、又はこれらの組み合わせから本質的に成ることができる。加えて、本開示は、現在は特許請求されていないが将来は特許請求される可能性がある、他の発明を含み得る。

Claims (21)

  1. 蒸気供給装置であって、
    蒸気前駆材料から蒸気を生成するための気化器を含む蒸気生成チャンバと、
    使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給装置のマウスピースの端部における蒸気出口と前記蒸気生成チャンバとの間に空気チャネルを形成する空気チャネル壁と
    を備え、
    前記空気チャネル壁の内面には、使用中に前記空気チャネル内の空気の流れを変えるために、前記空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出部が設けられている、蒸気供給装置。
  2. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネル内に延びる少なくとも一つの突出壁を定めており、前記少なくとも一つの突出壁が、前記空気チャネルの延び方向の軸線に対してゼロでない角度で傾斜する面を有している、請求項1に記載の蒸気供給装置。
  3. 前記ゼロでない角度が、少なくとも20度、少なくとも30度、少なくとも40度、少なくとも50度、少なくとも60度、少なくとも70度及び少なくとも80度からなる群から選択される角度である、請求項2に記載の蒸気供給装置。
  4. 前記少なくとも一つの突出部が、使用中に前記空気チャネル内を流れる空気に対して、空気チャネルの延び方向の軸線を中心とした或る度合いの回転を付与するよう、前記空気チャネルの少なくとも一部分に沿って延びる螺旋状の経路上に配設されている、請求項2又は3に記載の蒸気供給装置。
  5. 前記少なくとも一つの突出部が、使用中に前記空気チャネルに沿って流れる空気に或る度合いの乱流を生じさせるよう配設されている、請求項1〜4のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  6. 前記少なくとも一つの突出部及び前記空気チャネル壁が一体的に形成されている、請求項1〜5のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  7. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネル壁から独立して形成されており、前記空気チャネルに対する挿入体を備える、請求項1〜5のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  8. 前記挿入体が螺旋状のばねを備える、請求項7に記載の蒸気供給装置。
  9. 当該蒸気供給装置が、蒸気供給システムのための取外し可能なカートリッジであり、前記蒸気供給システムが、前記取外し可能なカートリッジと、制御ユニットとを備え、前記制御ユニットが、使用のために前記取外し可能なカートリッジが前記制御ユニットに結合された場合に前記気化器に電力を選択的に供給するための電力供給源を備える、請求項1〜8のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  10. 前記気化器に電力を選択的に供給するための電力供給源をさらに備える、請求項1〜9のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  11. 前記気化器が、前記蒸気前駆材料の少なくとも一部の近傍に配置されたヒータを備える、請求項1〜10のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  12. 前記蒸気前駆材料が液体を含む、請求項1〜11のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  13. 前記蒸気前駆材料が固体材料を含む、請求項1〜12のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  14. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネル内に延び且つ前記空気チャネルの延び方向の軸線に対してゼロ出ない角度で傾斜した面を有する少なくとも一つの突出壁を定めており、前記ゼロではない角度が、10度〜70度の範囲内の角度、20度〜60度の範囲内の角度又は30度〜50度の範囲内の角度である、請求項1〜13のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  15. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネル壁と前記空気チャネルの中心軸線との間の距離の少なくとも50%、少なくとも60%、少なくとも70%、少なくとも80%、少なくとも90%及び少なくとも100%のうちの距離で、前記空気チャネル壁から前記中心軸線に向かって延びている、請求項1〜14のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  16. 前記少なくとも一つの突出部が二つの突出部であり、前記空気チャネル壁が第1の壁部分と第2の壁部分とから形成されており、前記第1の壁部分と前記第2の壁部分との各々が前記突出部の対応のものと一体的に成形されている、請求項1〜15のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  17. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネルの前記軸線に沿う同位置にて、前記空気チャネル内に延びる二つの突出部である、請求項1〜16のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  18. 前記少なくとも一つの突出部が、前記空気チャネルの延び方向の軸線に対して直角の面における前記空気チャネルの断面積の20%〜80%、30%〜70%又は40%〜60%をカバーしている、請求項1〜17のいずれか一項に記載の蒸気供給装置。
  19. 蒸気供給手段であって、
    蒸気前駆材料手段から蒸気を生成するための蒸気生成手段を含む蒸気生成チャンバ手段と、
    使用者が使用中に蒸気を吸引することができる、当該蒸気供給手段のマウスピースの端部における蒸気出口手段と前記蒸気生成チャンバ手段との間を流体的に接続する空気チャネル手段を形成する空気チャネル壁手段と
    を備え、
    前記空気チャネル壁手段の内面には、使用中に前記空気チャネル手段内の空気の流れを変えるために、前記空気チャネル手段内に延びる突出部手段が設けられている、蒸気供給手段。
  20. 添付図面を参照して説明された明細書に実質的に記載されたエアロゾル供給システム。
  21. 添付図面を参照して説明された明細書に実質的に記載された方法。
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