JP2021515593A - 複数のエアロゾル及び受動エアロゾル生成を含む代替喫煙装置 - Google Patents

複数のエアロゾル及び受動エアロゾル生成を含む代替喫煙装置 Download PDF

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Abstract

【課題】複数のエアロゾル及び受動エアロゾル生成を含む代替喫煙装置の提供。【解決手段】エアロゾル送達装置を開示する。エアロゾル送達装置は、肺へ浸透する大きさである第1のエアロゾルと、肺への浸透を抑制する大きさである第2のエアロゾルとを含む。第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含む。第2のエアロゾル生成器は、第2のエアロゾルを生成するベンチュリ開口部を有する。【選択図】図30

Description

本出願は、2018年2月26日に出願されたGB1803122.9の優先権を主張するものであり、その内容及び要素があらゆる目的で参照により本願に援用される。
<技術分野>
本発明は、エアロゾルを送達する装置、システム及び方法に関する。とりわけ、本発明に係る1つ以上の実施形態は、異なる活性成分を含むエアロゾルの送達に関するが、これに限定されない。
ニコチン置換療法は、喫煙をやめてニコチンへの依存を克服したいと望んでいる人々を対象としたものである。ニコチン置換療法の一形態として吸入器又は吸入具が挙げられる。これらは一般的にプラスチック製タバコの外観を有し、燃焼式タバコの消費に伴う動作であるタバコの喫煙の「いわゆる手から口への形」を強く望む人々に使用されている。吸入器は交換可能なニコチンカートリッジを有する。使用者が該装置から吸入すると、ニコチンがカートリッジから微粒化又はエアロゾル化され、口及び喉の粘膜から吸収されるが、肺には入らない。ニコチン置換療法は一般に医薬品として分類されており、英国では人用医薬品規制(Human Medicines Regulations)の下で規制されている。
吸入器等の受動的ニコチン送達装置の他に、電子タバコの形態の能動的ニコチン送達装置が存在する。吸入されたエアロゾルミスト又は蒸気は、通常ニコチン及び/又はフレーバーを有する。使用時、使用者は燃焼式タバコ製品の場合と似たような満足感及び身体的感覚を感じることができ、該燃焼式タバコ製品を用いた場合に吐き出される煙に似た外観のエアロゾルミスト又は蒸気を吐き出す。
喫煙代替装置では、一般的に、ニコチン及び/又は他のフレーバー、プロピレングリコール及び/又はグリセリン製剤を含む溶液を熱及び/又は超音波撹拌によって気化/エアロゾル化させて吸入用エアロゾル、ミスト又は蒸気とする。当業者には、本明細書中で使用される「喫煙代替装置」という用語には、電子ニコチン送達システム(ENDS)、電子タバコ(electronic cigarette、e−cigarette、e−cig、vaping cigarette)、パイプ、葉巻、シガリロ、ヴェポライザー、及び使用者に吸入されるエアロゾルミスト又は蒸気を生成する機能を有する同様の性質の装置が含まれるが、これらに限定されないことが理解されよう。電子タバコには、使い捨てのものや、交換可能な部品や詰替え可能な部品を有する再使用可能なものがある。
喫煙代替装置は、従来のタバコと類似していてもよく、使用者が吸入用エアロゾル、ミスト又は蒸気を吸い込むことができるマウスピースを一端に有する円筒状である。これらの装置は通常いくつかの共通部材、すなわち、バッテリー等の電源、気化させる液体(多くの場合、電子タバコリキッド(e−liquid)と呼ばれる)を保持する貯蔵タンク、該液体を微粒化、エアロゾル化及び/又は気化させ、それによりエアロゾル、ミスト又は蒸気を生成するヒーター等の気化部材、並びに使用者によって作動するスイッチからの作動信号に応答して気化部材を作動させるよう操作できる制御回路、又は使用者が吸入してマウスピースから空気を吸い込むのを検知するよう構成された制御回路を共有する。
喫煙代替装置の人気及び使用はここ数年で急速に拡大している。
本発明の態様及び実施形態は、以上のことを念頭に置いて考案された。
本発明の第1の態様によれば、第1のエアロゾル前駆体から第1のエアロゾルを生成し、該第1のエアロゾルを第1の流体流路へ導入する第1のエアロゾル生成器であって、上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさである、第1のエアロゾル生成器と、第2のエアロゾル前駆体から第2のエアロゾルを生成し、該第2のエアロゾルを第2の流体流路へ導入する第2のエアロゾル生成器であって、上記第2のエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさである、第2のエアロゾル生成器とを有するエアロゾル送達装置であって、上記第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含み、上記第2のエアロゾル生成器内の上記第2のエアロゾル前駆体を吐出及びエアロゾル化するベンチュリ開口部を有し、上記第2のエアロゾル前駆体は液体である、エアロゾル送達装置が提供される。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル前駆体を収容する多孔質部材を有することが有利である。
上記多孔質部材は多孔質ウィック材を含んでいると都合がよい。
上記多孔質部材の一部は低圧領域に配置されており、使用時に上記ベンチュリ開口部によって上記低圧領域が形成されることが好ましい。
使用時に、上記第2のエアロゾルは上記多孔質部材の多孔質面から生成されて上記ベンチュリ開口部を通って気流に入ることが有利である。
上記多孔質面は上記低圧領域に配置されていると都合がよい。
上記ベンチュリ開口部は、上記エアロゾル送達装置のマウスピース出口において出口に近接して配置されていることが好ましい。
上記ベンチュリ開口部は、実質的に上記消耗品のマウスピース出口に配置されていることが有利である。
上記第2のエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが有利である。
上記第2のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であることが有利である。
上記第2のエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、上記第1のエアロゾルが肺送達可能な活性成分を含むことになるような成分を含むことが有利である。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を加熱するよう構成されていることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を撹拌するよう構成されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記装置の第1のエアロゾル入口から上記第1のエアロゾルを更に受けることが有利である。
上記第1のエアロゾル入口は、上記第1のエアロゾルを上記第1の流体流路へと注入するよう構成されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記装置の第2のエアロゾル入口から上記第2のエアロゾルを更に受けることが有利である。
上記第2のエアロゾル入口は、上記第2のエアロゾルを上記第2の流体流路へと注入するよう構成されていることが有利である。
上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは合流していることが有利である。
上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは連続していることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路の長手軸に沿って配置されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第2の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第1の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に対して同軸上に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に隣接して並列関係で配置されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、壁部材によって上記第2の流体流路から分離されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記流体流を制限する第1のハウジングを有し、上記第2の流体流路は、上記第2の流体流を制限する第2のハウジングを有し、上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾルを受け、上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾルを受けることが有利である。
上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾル生成器を有し、且つ/又は上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾル生成器を有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、ニコチン、ニコチン誘導体又はニコチン類似体を含むことが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、遊離ニコチン塩である肺送達可能な活性成分を含み、上記遊離ニコチン塩は、ニコチン塩酸塩、ニコチン二塩酸塩、酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン二水和物、硫酸ニコチン、ニコチン塩化亜鉛一水和物、及びサリチル酸ニコチンのうち少なくとも1種を含むことが有利である。
上記第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化するよう伝播可能であることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、グリコール、ポリグリコール及び水のうち少なくとも1種を含む第1のエアロゾル前駆体から上記第1のエアロゾルを生成するよう構成されていることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル生成器が作動してから所定の期間で、上記第2のエアロゾルを上記流体流路へ導入するよう構成されていることが有利である。
上記第2の流体流路は少なくとも1つのバッフルを有し、該バッフルは、上記第2のエアロゾルの一部が該バッフルと衝突するよう構成されていることが有利である。
上記エアロゾル入口ポートは、肺への浸透を抑制する空気力学的質量中央径を有する上記第2のエアロゾルを導入するよう構成されていることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル生成器内の上記第2のエアロゾル前駆体を吐出及びエアロゾル化する圧電素子を有し、上記第2のエアロゾル前駆体は液体であることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は上記第2のエアロゾル前駆体用の前駆体基材を有し、上記前駆体基材は疎水面を有することが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は複数のキャピラリー管を有し、該複数のキャピラリー管は、上記第2のエアロゾル前駆体を上記第2のエアロゾル前駆体の貯蔵タンクから該複数のキャピラリー管の自由端へ引き込むよう構成されていることが有利である。
上記複数のキャピラリー管の自由端は疎水性であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは、肺の深部へ浸透するのに好適な大きさであることが有利である。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が2μm未満であることが有利である。
上記第2の流体流路は第2の流体流路マウスピースで終端することが有利である。
上記第1の流体流路は第1の流体流路マウスピースで終端することが有利である。
上記第1及び第2の流体流路は組み合わせマウスピースで終端することが有利である。
上記組み合わせマウスピースは、上記第1及び第2の流体流路にそれぞれ対応する別々の通路を有することが有利である。
合流した上記第1及び第2の流体流路はマウスピースで終端することが有利である。
上記活性成分は生理的活性成分を含むことが有利である。
別の態様によれば、第1の態様に係るエアロゾル送達装置のための第1の流体路ハウジングが提供される。
上記第1の流体路ハウジングは上記第1のエアロゾル前駆体を含むことが有利である。
上記第1の流体路ハウジングは上記第1のエアロゾル生成器を有することが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、第1の態様に係るエアロゾル送達装置のための第2の流体路ハウジングが提供される。
上記第2の流体路ハウジングは上記第2のエアロゾル前駆体を含むことが有利である。
上記第2の流体路ハウジングは上記第2のエアロゾル生成器を有することが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、上記態様に係るエアロゾル送達装置のためのパーツキットであって、上記態様に係る第1の流体路ハウジングと、上記態様に係る第2の流体流路ハウジングとを有するパーツキットが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路は、上記多孔質部材で狭窄されることで上記気流路の狭窄部を形成する、消耗品が提供される。
使用時に、上記狭窄部の気流が上記多孔質部材の多孔質面を通過するように、上記狭窄部の壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されていることが有利である。
上記狭窄部の内壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されていることが好ましい。
上記多孔質部材は上記気流路内に配置されていると都合がよい。
上記狭窄部の外壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されていることが有利である。
上記多孔質部材は、上記狭窄部内に配置された内部多孔質部材であり、上記消耗品は、上記狭窄部の半径方向外側に外部多孔質部材を更に有することが好ましい。
上記外部多孔質部材は上記狭窄部を実質的に囲んでいると都合がよい。
上記消耗品はフレーバーポッドであることが有利である。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有することが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路は、上記多孔質部材で狭窄されることで上記気流路の狭窄部を形成する、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の内部多孔質部材とを有し、上記気流路は、上記多孔質部材の少なくとも一部を囲む環状部を有する、消耗品が提供される。
上記環状部の内壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されていることが好ましい。
上記環状部は、円形、長円形、長方形又は三角形のうちの1つである横断面形状を有していると都合がよい。
上記多孔質部材と対向する壁との距離は、上記多孔質部材の円周面の周りで略一定であることが有利である。
上記消耗品はフレーバーポッドであることが好ましい。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有していると都合がよい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであることが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有していると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であることが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含んでいると都合がよい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であることが有利である。
上記消耗品はカトマイザーであることが好ましい。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記代替喫煙システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の内部多孔質部材とを有し、上記気流路は、上記多孔質部材の少なくとも一部を囲む環状部を有する、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路の少なくとも一部は、上記多孔質部材の多孔質面と対向する気流路壁との間に配置されており、上記多孔質部材の多孔質面と上記対向する気流路壁との最短距離はおよそ1000ミクロン未満である、消耗品が提供される。
上記対向する気流路壁は非多孔質材料で形成されていると都合がよい。
上記対向する気流路壁は上記消耗品のハウジングで形成されていることが有利である。
長手断面において、上記対向する気流路壁は上記多孔質面の方に尖っていることが好ましい。
上記多孔質部材は内部多孔質部材であり、上記対向する気流路壁は外部多孔質部材の表面で形成されていると都合がよい。
上記多孔質部材の多孔質面と上記対向する気流路壁との最短距離は、上記多孔質部材の円周面の周りで略一定であることが有利である。
長手断面において、上記対向する気流路壁は略平坦部を有することが好ましい。
長手断面において、上記対向する気流路壁は湾曲部を有していると都合がよい。
長手断面において、上記多孔質面は略平坦部を有することが有利である。
長手断面において、上記多孔質面は湾曲部を有することが好ましい。
上記多孔質面の曲率方向は、上記対向する気流路壁の曲率方向と反対であると都合がよい。
上記消耗品はフレーバーポッドであることが有利である。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有することが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記代替喫煙システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路の少なくとも一部は、上記多孔質部材の多孔質面と対向する気流路壁との間に配置されており、上記多孔質部材の多孔質面と上記対向する気流路壁との最短距離はおよそ1000マイクロメートル未満である、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、上記気流路内に配置された受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記多孔質部材は、上記消耗品の長手軸に沿ってテーパー状になっている、消耗品である。
上記気流路の対向壁は、上記多孔質部材に隣接する領域において、上記消耗品の長手軸に沿ってテーパー状になっていることが好ましい。
上記対向壁と上記多孔質部材の多孔質面とは、上記多孔質部材の少なくとも平行部に沿って略平行であると都合がよい。
上記対向壁と上記多孔質部材の多孔質面とは、上記多孔質部材の少なくとも非平行部に沿って略非平行であることが有利である。
上記多孔質部材は、丸い下流先端を形成するようテーパー状になっていることが好ましい。
上記多孔質部材は、尖った下流先端を形成するようテーパー状になっていると都合がよい。
上記多孔質部材は、平坦な下流先端を形成するようテーパー状になっていることが有利である。
上記多孔質部材は、円錐状の下流部を有するようテーパー状になっていることが好ましい。
上記消耗品はフレーバーポッドであると都合がよい。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有することが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであることが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含んでいると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であることが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であると都合がよい。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが有利である。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であることが好ましい。
上記消耗品はカトマイザーであると都合がよい。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、上記気流路内に配置された受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記多孔質部材は、上記部材の長手軸に沿ってテーパー状になっている、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、長手軸を有し、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路の長手断面は、上記消耗品の上記長手軸と路角を形成する傾斜部を有し、上記路角は0度超90度未満であり、上記傾斜部の壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されている、消耗品が提供される。
使用時に、上記傾斜部の気流は上記多孔質部材の多孔質面を通過することが有利である。
上記傾斜部は、長さが0.1mm〜4mmであることが好ましい。
上記路角は10〜80度であると都合がよい。
上記路角は20〜70度であることが有利である。
上記路角は30〜60度であることが好ましい。
上記路角は40〜50度であると都合がよい。
上記消耗品はフレーバーポッドであることが有利である。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有することが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、長手軸を有する部材を有し、上記部材は、上記部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、受動エアロゾル生成用の多孔質部材とを有し、上記気流路の長手断面は、上記部材の上記長手軸と路角を形成する傾斜部を有し、上記路角は0度超90度未満であり、上記傾斜部の壁は上記多孔質部材の多孔質面で形成されている、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、第1のエアロゾル前駆体から第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器と、第2のエアロゾル前駆体から第2のエアロゾルを生成する受動エアロゾル生成器とを有する消耗品が提供される。
上記消耗品は、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路を有することが好ましい。
上記受動エアロゾル生成器は上記能動エアロゾル生成器の下流に配置されていると都合がよい。
上記能動エアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾルを上記消耗品の下流出口へ送達するよう構成されており、上記受動エアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾルを上記消耗品の下流出口へ送達するよう構成されていることが有利である。
上記能動及び受動エアロゾル生成器は、それぞれ上記第1及び第2のエアロゾルを同時に上記消耗品の上記下流出口へ送達するよう構成されていることが好ましい。
上記能動エアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を加熱して上記第1のエアロゾルを生成するよう構成された加熱装置を有していると都合がよい。
上記受動エアロゾル生成器は多孔質部材を有することが有利である。
上記第2のエアロゾル前駆体は、上記多孔質部材の孔内に貯蔵されることが好ましい。
上記受動エアロゾル生成器は、気流が上記多孔質部材の多孔質面に向けられた際に上記第2のエアロゾルを生成するよう構成されていると都合がよい。
上記受動エアロゾル生成器は、上記消耗品が上記代替喫煙装置と係合している際に上記代替喫煙装置内の電源から電気的に絶縁されるよう構成されていることが有利である。
上記能動エアロゾル生成器は、上記消耗品が上記代替喫煙装置と係合している際に上記代替喫煙装置内の電源に電気的に接続されるよう構成されていることが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記第2のエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記第2のエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記第2のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記第2のエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、第1のエアロゾル前駆体から第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器と、第2のエアロゾル前駆体から第2のエアロゾルを生成する受動エアロゾル生成器とを有する代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、エアロゾルを生成するエアロゾル生成器とを有し、上記エアロゾル生成器の外側部は上記消耗品の上記出口に配置されている、消耗品が提供される。
上記下流出口は上記消耗品のマウスピース部に配置されていることが好ましい。
上記エアロゾル生成器は受動エアロゾル生成器であると都合がよい。
上記エアロゾル生成は多孔質部材を有することが有利である。
上記外側部は、上記消耗品の使用者にとって視認できることが好ましい。
上記消耗品は、上記出口を囲むノズルを有していると都合がよい。
上記消耗品はフレーバーポッドであることが有利である。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有することが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、エアロゾルを生成するエアロゾル生成器とを有し、上記エアロゾル生成器の外側部は、上記部材の下流マウスピース出口に配置されている、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、エアロゾル生成位置でエアロゾルを生成するエアロゾル生成器とを有し、上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品のマウスピースに配置された上記出口に実質的にある、消耗品が提供される。
上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から3センチメートル未満であることが好ましい。
上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から1.5センチメートル未満であると都合がよい。
上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から1センチメートル未満であることが有利である。
上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から0.5センチメートル未満であることが好ましい。
上記エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から0.1センチメートル未満であると都合がよい。
上記エアロゾル生成器は受動エアロゾル生成器であることが有利である。
上記受動エアロゾル生成器は多孔質部材を有することが好ましい。
上記エアロゾル生成器は受動エアロゾル生成器であり、上記エアロゾル生成位置は受動エアロゾル生成位置であり、上記消耗品は、能動エアロゾル生成位置で第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有していると都合がよい。
上記能動エアロゾル生成位置は、上記受動エアロゾル生成位置より上流に配置されていることが有利である。
上記能動エアロゾル生成位置は、上記消耗品の上記出口から2cm超に配置されていることが好ましい。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を更に有していると都合がよい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであることが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有していると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であることが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含んでいると都合がよい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、エアロゾル生成位置でエアロゾルを生成するエアロゾル生成器とを有し、上記エアロゾル生成位置は上記部材の上記出口に実質的にある、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙装置用の消耗品であって、上記消耗品の上流入口と上記消耗品の下流出口との間にある気流路と、エアロゾル生成器とを有し、上記出口は上記消耗品のマウスピース部に配置されており、上記マウスピース部は、上記エアロゾル生成器からのエアロゾルを制御するノズルを有する、消耗品である。
上記ノズルは末広ノズルであることが好ましい。
上記ノズルの直径は、上記出口より下流の方向へ増大していると都合がよい。
上記出口は上記ノズル内に配置されており、上記出口は、上記ノズルが最小径となる位置に隣接して配置されていることが有利である。
上記ノズルは上記出口の下流に配置されていることが好ましい。
上記ノズルは円錐状の輪郭を有していると都合がよい。
上記ノズルはトランペット形の輪郭を有することが有利である。
上記ノズルは釣鐘状の輪郭を有することが好ましい。
上記ノズルは、上記消耗品のハウジングの一部であると都合がよい。
上記ノズルは、開口角が30〜60度であることが有利である。
上記ノズルは、テーパー状の内壁と周縁部とを有することが好ましい。
上記エアロゾル生成器は受動エアロゾル生成器であると都合がよい。
上記受動エアロゾル生成器は多孔質部材を有することが有利である。
上記消耗品は、第1のエアロゾルを生成する能動エアロゾル生成器を有することが好ましい。
上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさであり、上記多孔質部材からのエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさであると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記多孔質部材からのエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含むことが有利である。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが好ましい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であると都合がよい。
上記多孔質部材からのエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは肺送達可能な活性成分を含むことが好ましい。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であると都合がよい。
上記消耗品はカトマイザーであることが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、代替喫煙システムであって、上記システムの部材の上流入口と上記部材の下流出口との間にある気流路と、エアロゾル生成器とを有し、上記出口は上記部材のマウスピース部に配置されており、上記マウスピース部は、上記エアロゾル生成器からのエアロゾルを制御するノズルを有する、代替喫煙システムが提供される。
本発明の更に別の態様によれば、第1のエアロゾル前駆体から第1のエアロゾルを生成し、該第1のエアロゾルを第1の流体流路へ導入する第1のエアロゾル生成器であって、上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさである、第1のエアロゾル生成器と、第2のエアロゾル前駆体から第2のエアロゾルを生成し、該第2のエアロゾルを第2の流体流路へ導入する第2のエアロゾル生成器であって、上記第2のエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさである、第2のエアロゾル生成器とを有するエアロゾル送達装置であって、上記第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含む、エアロゾル送達装置が提供される。
上記第2のエアロゾルは、気管への浸透を抑制する大きさ、喉頭への浸透を抑制する大きさ、咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び中咽頭への浸透を抑制する大きさのうち少なくとも1つを有することが有利である。
上記第2のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超であることが有利である。
上記第2のエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、上記第1のエアロゾルが肺送達可能な活性成分を含むことになるような成分を含むことが有利である。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満であることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を加熱するよう構成されていることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を撹拌するよう構成されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記装置の第1のエアロゾル入口から上記第1のエアロゾルを更に受けることが有利である。
上記第1のエアロゾル入口は、上記第1のエアロゾルを上記第1の流体流路へと注入するよう構成されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記装置の第2のエアロゾル入口から上記第2のエアロゾルを更に受けることが有利である。
上記第2のエアロゾル入口は、上記第2のエアロゾルを上記第2の流体流路へと注入するよう構成されていることが有利である。
上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは合流していることが有利である。
上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは連続していることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路の長手軸に沿って配置されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第2の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第1の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に対して同軸上に配置されていることが有利である。
上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に隣接して並列関係で配置されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、壁部材によって上記第2の流体流路から分離されていることが有利である。
上記第1の流体流路は、上記流体流を制限する第1のハウジングを有し、上記第2の流体流路は、上記第2の流体流を制限する第2のハウジングを有し、上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾルを受け、上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾルを受けることが有利である。
上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾル生成器を有し、且つ/又は上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾル生成器を有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有することが有利である。
上記第2のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有することが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、ニコチン、ニコチン誘導体又はニコチン類似体を含むことが有利である。
上記第1のエアロゾル前駆体は、遊離ニコチン塩である肺送達可能な活性成分を含み、上記遊離ニコチン塩は、ニコチン塩酸塩、ニコチン二塩酸塩、酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン二水和物、硫酸ニコチン、塩化亜鉛ニコチン一水和物、及びサリチル酸ニコチンのうち少なくとも1種を含むことが有利である。
上記第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化するよう伝播可能であることが有利である。
上記第1のエアロゾル生成器は、グリコール、ポリグリコール及び水のうち少なくとも1種を含む第1のエアロゾル前駆体から上記第1のエアロゾルを生成するよう構成されていることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル生成器が作動してから所定の期間で、上記第2のエアロゾルを上記流体流路へ導入するよう構成されていることが有利である。
上記第2の流体流路は少なくとも1つのバッフルを有し、該バッフルは、上記第2のエアロゾルの一部が該バッフルと衝突するよう構成されていることが有利である。
上記エアロゾル入口ポートは、肺への浸透を抑制する空気力学的質量中央径を有する上記第2のエアロゾルを導入するよう構成されていることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル生成器内の上記第2のエアロゾル前駆体を吐出及びエアロゾル化するベンチュリ開口部を有し、上記第2のエアロゾル前駆体は液体であることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル生成器内の上記第2のエアロゾル前駆体を吐出及びエアロゾル化する圧電素子を有し、上記第2のエアロゾル前駆体は液体であることが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は上記第2のエアロゾル前駆体用の前駆体基材を有し、上記前駆体基材は疎水面を有することが有利である。
上記第2のエアロゾル生成器は複数のキャピラリー管を有し、該複数のキャピラリー管は、上記第2のエアロゾル前駆体を上記第2のエアロゾル前駆体の貯蔵タンクから該複数のキャピラリー管の自由端へ引き込むよう構成されていることが有利である。
上記複数のキャピラリー管の自由端は疎水性であることが有利である。
上記第1のエアロゾルは、肺の深部へ浸透するのに好適な大きさであることが有利である。
上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が2μm未満であることが有利である。
上記第2の流体流路は第2の流体流路マウスピースで終端することが有利である。
上記第1の流体流路は第1の流体流路マウスピースで終端することが有利である。
上記第1及び第2の流体流路は組み合わせマウスピースで終端することが有利である。
上記組み合わせマウスピースは、上記第1及び第2の流体流路にそれぞれ対応する別々の通路を有することが有利である。
合流した上記第1及び第2の流体流路はマウスピースで終端することが有利である。
上記活性成分は生理的活性成分を含むことが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、第1の態様に係るエアロゾル送達装置のための第1の流体路ハウジングが提供される。
上記第1の流体路ハウジングは上記第1のエアロゾル前駆体を含むことが有利である。
上記第1の流体路ハウジングは上記第1のエアロゾル生成器を有することが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、第1の態様に係るエアロゾル送達装置のための第2の流体路ハウジングが提供される。
上記第2の流体路ハウジングは上記第2のエアロゾル前駆体を含むことが有利である。
上記第2の流体路ハウジングは上記第2のエアロゾル生成器を有することが有利である。
本発明の更に別の態様によれば、本発明の態様に係るエアロゾル送達装置のためのパーツキットであって、別の態様に係る第1の流体路ハウジングと、該別の態様に係る第2の流体流路ハウジングとを有するパーツキットが提供される。
本発明は、明らかに容認できない場合又は明確に回避される場合を除き、記載した態様及び好ましい特徴の組み合わせを包含する。
以下の図面を参照しつつ、単なる例示として、本発明の態様に係る1つ以上の具体的な実施形態を記載する。
ベイプ装置用の加熱素子の模式図である。 クリアロマイザーベイプ装置を表す図である。 本発明の実施形態に係るマウスピースの断面模式図である。 図3Aに表したマウスピースの断面模式図であって、図3Aに表した断面の平面に垂直な平面を表す。 本発明の実施形態に係るマウスピースの模式図であって、圧電エアロゾル生成器を表す。 本発明の実施形態に係るフレーバーエアロゾルを生成するフレーバー素子の模式図である。 本発明の実施形態に係るフレーバーエアロゾルを生成するフレーバー素子の模式図である。 本発明の実施形態に係る装置の模式図である。 本発明の実施形態に係る装置の模式図である。 本発明の実施形態に係る装置の模式図である。 本発明の実施形態に係る装置の模式図である。 本発明の実施形態に係る装置の側断面図である。 本発明の1つ以上の実施形態に係る図1及び2のニコチン送達システム及び装置の蒸気出口導管の側断面図である。 アトマイザーの模式図である。 前駆体液体の粘度に応じたエアロゾルの大きさの変化を表す図である。 高速液体ジェットからのエアロゾル形成を表す図である。 開口部から出てくる加圧流体からのエアロゾル形成を表す模式図である。 空気微粒化装置の模式図である。 遠心アトマイザーの模式図である。 超音波微粒化におけるエアロゾル形成を表す模式図である。 超音波微粒化構造の模式図である。 静的メッシュアトマイザーの模式図である。 振動メッシュアトマイザーの模式図である。 本発明に係る代替喫煙システムを分離した状態の模式図である。 図23の代替喫煙システムを接続した状態の模式図である。 本発明に係る代替喫煙システムを分離した状態の模式図である。 図25の代替喫煙システムを接続した状態の模式図である。 本発明に係る消耗品の図である。 図27の消耗品の別の図である。 図27の消耗品の断面図である。 本発明に係る消耗品の断面模式図である。 本発明に係る消耗品の断面模式図である。 本発明に係る消耗品の一部の断面模式図である。 本発明に係る受動エアロゾル生成器の断面模式図である。 本発明に係る受動エアロゾル生成器の断面模式図である。 本発明に係る受動エアロゾル生成器の断面模式図である。 本発明に係る受動エアロゾル生成器の断面模式図である。 本発明に係る受動エアロゾル生成器の断面模式図である。
概要として、図1は従来の電子タバコ用の気化部材1の模式図を表す。気化部材はウィック3を有しており、これは固くても柔軟であってもよく、電子タバコリキッドで飽和しており、周りには加熱コイル5が巻かれている。したがって、該部材は一般にウィック・アンド・コイルヒーター(wick−and−coil heater)と呼ばれる。使用時には、コイル5に電流を流してコイルを加熱する。この熱がウィック3中の電子タバコリキッドに伝わって電子タバコリキッドを蒸発させる。
電子タバコ等の喫煙代替装置は、消費済みの電子タバコリキッドを交換できるよう詰替え可能であってもよい。クリアロマイザーとしても知られている電子タバコ10の加熱領域、電子タバコリキッド貯蔵タンク領域及びマウスピース領域の一例を図2に表す。マウスピース12は、電子タバコリキッドの貯蔵タンクとして機能する透明タンク14に連結されてもよい。加熱構造は、電子タバコリキッドを加熱素子20へ引き込むウィック16を有する。加熱素子20は、電気接続部18に連結されたバッテリーから動力を得る。加熱素子20へと引き込まれた電子タバコリキッドは、気化してエアロゾルミストを形成し、使用者がマウスピース12から空気を吸い込むと、エアロゾルミストが口内に引き込まれる。気流は典型的には、気化した電子タバコリキッドが気流に乗り、流体路に沿ってマウスピース12へと引き込まれるように、加熱素子を通過する又はそれに密接して通過する気流用の中央流体路と、電気接続部18中又はその近くの小さい入口とから導入される。一般に、蒸気はより冷たい気流に接して凝縮して、電子タバコリキッド凝縮粒子のエアロゾルミストを形成する。電子タバコリキッドにはフレーバーが付いていてもよい。使用者がフレーバーを替えたいならば、装置内の電子タバコリキッドを替えなければならず、電子タバコリキッドを収容するタンクを空にして所望のフレーバーの電子タバコリキッドと交換する必要がある。場合によっては、使用者は、所望のフレーバーの電子タバコリキッドを充填した別の装置又は取換え可能なタンクを使用することもできる。
使用者は、口腔及び鼻腔内に位置する味覚及び/又は嗅覚受容体を介してフレーバーを感じる。本発明者らは、フレーバーエアロゾルは口腔及び鼻腔内に浸透して、フレーバー成分を使用者へ送達できるが、それ以上は浸透することがないと認識していた。しかしながら、医薬化合物及びニコチン等の生理的活性物質は、肺系を介して、特に肺の深部への浸透によってより効果的に送達される。
次に図3Aには、ベイプ装置を利用してニコチン等の活性成分とは別にフレーバーを送達するのに使用できるマウスピースユニット30の模式図が表されている。マウスピース30は、開放端中空円筒部32を有しており、これは、図2に表すクリアロマイザー等のベイプユニット34のマウスピース又は「ドリップチップ」12を受け、流体路を提供するよう構成されている。第2の開放端中空円筒部36は、「フレーバー」素子38を受け、流体路を提供するよう構成されている。フレーバー素子38は、「ブルーベリー」フレーバーであるHertz Flavors GmbH&CO.KG社(独国ラインベーク)製の商品名FQ CO36 E−FLAVOUR BLUEBERRY等、典型的には液状であるフレーバー成分エアロゾル前駆体を支持する基材である。フレーバー素子38はフレーバー成分を支持するマトリックスを有し、それを介して空気を「B」側から「A」側へと引き込むことができる。気流がフレーバー素子38を通過すると、フレーバー成分のエアロゾルが形成され、気流に乗ってA側へと運ばれる。
使用者は、B側が口から突き出るようにしてマウスピース30を口に入れ、B側からA側へと空気を吸い込むことでB側からの気流がフレーバー素子38を通過し、最終的にフレーバーエアロゾルが使用者の口内へ吸い込まれる。使用者は、ベイプ装置34を作動させて、マウスピース30のA側で空気を吸い込むことでベイプ装置において電子タバコリキッド前駆体からエアロゾルミストを生成することができる。マウスピース30から空気を吸い込みつつベイプ装置34を作動させることで、使用者は活性成分を含むベイプ装置からのエアロゾルとフレーバー素子38からのフレーバーエアロゾルとを摂取することになる。
図3Bは、A側から見たマウスピース30を模式的に表す。ベイプ装置34は中空円筒32の内壁から離れているように図示されているが、これは開示の明瞭さを向上させ、各部材を明瞭に図示するためである。実際には、ベイプ装置は、典型的には滑り摩擦ばめによってマウスピース30と係合する。フレーバー素子38及び中空円筒36も同様である。
ベイプ装置34において生成されるエアロゾルは、典型的には空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更により好ましくは1ミクロン未満の大きさとなるように蒸気前駆体液体を加熱することで形成される。このような大きさのエアロゾルは、使用する人の肺系へ浸透しやすい。エアロゾルが小さいほど、肺系のより深いところへ浸透しやすく、活性成分がより効果的に人の血流へ伝播する。このような肺の深部への浸透は、活性成分には望ましいものであるが、フレーバー成分には必要ないものである。フレーバー成分は、使用者の口腔及び/又は鼻腔に進入して味覚及び/又は嗅覚受容体を活性化させてもよいが、肺系へは浸透しなくてよい。
フレーバー成分は、典型的には空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更により具体的には60ミクロン超、更に具体的には70ミクロン超のエアロゾルを形成するよう構成されている。いずれの理論にも拘束されるものではないが、このような大きさのエアロゾルは、使用者環境の周辺温度(例えば室温)において基材を流れる気流によって基材から液滴を引き出すことで形成できる。加熱することなく形成されたエアロゾルの大きさは、典型的には蒸気の凝縮により形成されたものより小さい。液体を支持する基材上に空気を流すなどして加熱することなく形成されたエアロゾルの大きさは、周辺温度、液体の粘度及び/又は密度に影響され得る。しかしながら、一般的には及び十中八九、加熱することなく形成されたエアロゾルの大きさは、加熱して形成されたものよりかなり大きくなる。フレーバーエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満で形成されてもよい。空気力学的質量中央径がこのような範囲であると、得られるエアロゾルは十分に小さいので、使用者がフレーバー素子38から空気を吸い込むことで生じる気流に乗り、口腔及び/又は鼻腔に進入して広がって、味覚及び/又は嗅覚受容体を活性化することができる。
なお、上記空気力学的質量中央径は、エアロゾル中の粒子/液滴の大きさを統計的に測定したものであると理解される。すなわち、空気力学的質量中央径は、エアロゾルを共に形成する液滴の大きさを定量化したものである。空気力学的質量中央径は、エアロゾル中の粒子/液滴の50質量%が空気力学的質量中央径より大きく、エアロゾル中の粒子/液滴の50質量%が空気力学的質量中央径より小さい直径であると定義できる。本明細書中、「エアロゾルの大きさ」とは、特定のエアロゾルに含まれる粒子/液滴の大きさを意味する。エアロゾル中の粒子/液滴の大きさは、例えば空気力学的質量中央径によって定量化できる。
エアロゾル生成器で生成されるエアロゾルの大きさは、例えば、液体前駆体の温度、液体前駆体の密度、液体前駆体の粘度、又は組み合わせに依存し得る。また、エアロゾル生成器で生成されるエアロゾルの大きさは、エアロゾル生成装置の具体的なパラメータ及び構成に依存し得る。これらを以下でより詳細に説明する。
フレーバー素子38は、基材を提供するのに好適な任意の多孔質材料で形成されてもよい。例えば、典型的には紙巻きタバコのフィルターとして使用される材料又はNicorette inhalator(商標)用の基材材料、すなわち多孔質ポリプロピレン又はポリエチレンテレフタレートで形成されてもよい。その後、液体フレーバー成分をフレーバー素子38に滴下してもよい。フレーバー素子38の基材は多孔質材料を含んでいてもよく、該多孔質材料の孔がフレーバー化合物を保持、含有、担持又は支持する。場合によって又は加えて、多孔質材料は、BioVyon(商標)(Porvair Filtration Group社製)等の焼結材料を含んでいてもよい。
図4に表した実施形態において、マウスピース40は、マウスピース用の従来の構成で使用者の口に合うような形状をしている。テーパー状の流体流路42は、ピース40の口側端部で終端し、流体流路46によってベイプ装置を受ける空洞44と連結されている。空洞58は、フレーバー素子54を保持するフレーバーポッド50を受けるよう構成されている。フレーバーポッド50は、開口部53を有する空洞52を有し、該開口部は、フレーバー素子54を空洞52へ挿入できるような大きさである。また、空洞52はコイルスプリング56を収容する。コイルスプリング56は、空洞52の開口部53とは反対側の端部に配置されている。
フレーバー素子54は、コイルスプリング56上に静置されるようにフレーバーポッド50内に配置される。圧電振動ユニット60がフレーバー素子54の端部と接するように配置され、電気接続部62から動力を得る。圧電素子60は、接続部62を介して電気バッテリー等の電源と電気的に連結可能な圧電結晶を含む。圧電素子60は、圧電結晶によって振動する又は圧電結晶自体で形成された有孔膜を有する。振動可能な膜が振動すると、該膜の孔は、フレーバー素子54に吸着した液体フレーバー成分の小液滴を形成する。振動は典型的には100kHz〜2.0MHzの範囲であり、具体的には108kHz〜160kHz、より具体的にはおよそ108kHz等である。このような振動数であれば、フレーバー素子54からマウスピース50の末端へと気流によって引き込まれる上述した範囲で示した大きさの液体フレーバー成分のエアロゾルを形成できる。
電気接続部62は、使用者によって作動するスイッチ、又は使用者がマウスピース40から空気を吸い込んだ際の流体路42/空洞58内の圧力低下に応答するスイッチを介して電源と連結されていてもよい。場合によっては、電気接続部62は、使用者がベイプ装置を作動させると圧電素子60が作動するように、ベイプ装置(SMP)にスイッチを介して連結されていてもよい。
フレーバー及びニコチンエアロゾルを別々に送達する装置の別の構成を図11及び図12に表す。
誤解を避けるために言うと、以下の図11及び図12の説明において、「上流」という語は、装置の使用時に流体がエアロゾル出口導管168へと引き込まれる地点、すなわち、エアロゾルを含む空気が大気及び/又はエアロゾル生成ユニット162からエアロゾル出口導管168へと引き込まれる地点へ向かう位置を定義する。「下流」という語は、フレーバーを含む流体がフレーバー素子172から流出する地点からの位置を定義する。これらの定義に基づくと、フレーバー素子172の「上流」にある流体路170内の流体はフレーバー成分を含まず、キャリアユニット172の「下流」にある流体路内の流体はフレーバーを含むことができる(フレーバー素子172が液体フレーバー成分及び/又はフレーバー化合物を含んでいるか否かや、キャリアユニット172を通過する際にフレーバー成分が流体へと引き込まれる程度による)。
装置150の側断面模式図を図11に示す。図11に示される通り、フレーバー素子172は基材174を有し、1つ以上の実施形態において、該基材には液体フレーバー成分及び/又はフレーバー化合物が含浸されている。場合によっては、基材174は多孔質材料を含んでいてもよく、該多孔質材料の孔が液体フレーバー成分及び/又はフレーバー化合物を保持している。また、場合によっては、多孔質材料はBioVyon(商標)(Porvair Filtration Group社製)等の焼結ポリマーを含んでいてもよい。基材174の多孔質材料は、基材14の末端領域から離れて(すなわち、基材174の中心領域に向かって)ニコチン前駆体材料を「ウィッキング」又は「吸引」するよう構成されている。これにより、液体フレーバー成分が基材から(すなわち、フレーバー素子を封止する透過性フィルム(図11〜図12には図示せず)が破損した場合にキャリアユニット172から)漏れるのを防止できる。したがって、内部を流れる(すなわち、使用中の)気流がエアロゾル化を引き起こして液体フレーバー成分からフレーバーのエアロゾルが生成されるまで、液体フレーバー成分を基材174内に保持できる。
エアロゾル生成ユニット162のヴェポライザー部164は、蒸気前駆体材料を収容するよう構成された貯蔵タンク176と、蒸気前駆体材料を気化するよう構成された気化構造178と、蒸気前駆体材料から形成されたエアロゾルをエアロゾル出口導管168の流体流路170へ送達する流体流路180とを有する。
蒸気前駆体材料は液状であってもよく、グリコール、ポリグリコール、プロピレングリコール及び水のうち1種以上を含んでいてもよい。
気化構造178は、貯蔵タンク176から受けた蒸気前駆体材料を保持するチャンバー(図示せず)と、該チャンバー内で蒸気前駆体材料を加熱する加熱素子(図示せず)とを有する。
気化構造178は、チャンバーと流体連通する導管(図示せず)であって、チャンバー内で蒸気前駆体材料を加熱して形成されたエアロゾルを蒸気路180へ送達するよう構成された導管を更に有する。
気化構造178は、使用者によって作動する、又は空気及び/又はエアロゾルがエアロゾル出口導管168から引き込まれたことを検知した際、すなわち使用者が吸引又は吸入した際に作動する制御回路(図示せず)を更に有する。
エアロゾル生成システム162のバッテリー部166は、バッテリー182と、バッテリー部166をヴェポライザー部164へ機械的及び電気的に連結する連結部184とを有する。バッテリー部166及びヴェポライザー部164が図11に示すように連結されると、バッテリー182は気化構造178へ電気的に連結されて電力を供給する。
気化構造178の制御回路が起動したのに応答して、気化構造178のチャンバー内で加熱素子が蒸気前駆体材料を加熱する。加熱工程の結果として形成された蒸気は液体凝縮物のエアロゾルを形成し、それが導管を通ってヴェポライザー部164の流体路180に入る。次いで、この流体を含むエアロゾルは、エアロゾル出口導管168のエアロゾル流体路170の上流領域に入り、フレーバー素子172を通過し、そこで基材174からのフレーバーがエアロゾル流に乗り、更に進んでエアロゾル流体路170の下流領域を通過して使用者へ送達される。
この工程を図12に表す。図中、矢印186は、ヴェポライザー部のエアロゾル路から蒸気出口導管168のエアロゾル流体路170の上流領域へと流れ、フレーバー素子172を通過し、次いでエアロゾル流体路170の下流領域を通って使用者へ送達されるエアロゾル流体流の流れを模式的に示す。
図12はまた、基材174に収容されたフレーバー及び/又はフレーバー化合物188、並びに基材174からエアロゾル流体流186へと移る、すなわちエアロゾル流186に乗るフレーバー及び/又はフレーバー化合物を模式的に表す。エアロゾル流186中のフレーバー及び/又はフレーバー化合物は参照番号190で示す。
図5は、フレーバー素子70が液体フレーバー成分用の基材を提供する別の実施形態の模式図であり、該基材は一連の積層72を有する層状構造である。B側から引き込んだ気流は層状構造を横切って液体フレーバー成分のエアロゾルを生成し、それが気流に乗ってA側へ使用者の口へと運ばれる。フレーバー素子70は、例えば図3A及び図3Bに図示し、参照して説明したようにマウスピース30内に配置してもよいし、図4に図示し、参照して説明したようにマウスピース40内に配置してもよい。
フレーバー素子70はまた、図11及び図12に図示したフレーバー素子172の代わりに装置150内に配置してもよい。
図6は、フレーバー素子74が中空管状部で形成されており、該中空管状部が、管の内壁78から延びる開放端キャピラリーフィラメント76を有している更に別の実施形態の模式図である。キャピラリー素子は液体フレーバー成分で満たされていてもよい。管内を流れる気流(例えば、B端からA端へ流れるように図示されているが、これに限定されない)は、1つ以上のキャピラリー素子76の自由開放端で圧力低下を生じるため、液体フレーバー成分の液滴がキャピラリー素子の開放端から引き出されてBからAへの気流に乗る。場合によっては、壁78が液体フレーバー成分の貯蔵タンクを有していてもよく、該貯蔵タンクにはキャピラリーフィラメント76が挿入され且つ/又はそこから延びて、該貯蔵タンクからキャピラリーフィラメント76の自由開放端へと液体フレーバー成分が引き込まれる。貯蔵タンクは、多孔質材料で形成された好適なマトリックスであって、壁と一体であるか又は別々に形成され、フレーバー素子74の組立て中に管内へ挿入されるものであってもよい。
キャピラリーフィラメントは、上述した範囲内のエアロゾル大の液滴を形成するような直径である。一般的に、生成されるエアロゾルの所望の中央径に近い直径を有する開放端開口部であれば、そのような中央径のエアロゾルを生成できる。エアロゾルに含まれる粒子/液滴の正確な大きさは、特に、液体フレーバー成分の表面張力及び温度や、それにかかる圧力に依存する。記載した実施形態において、キャピラリーフィラメント又は少なくともその開放端は、液滴を放出できるように疎水性材料からなる。
図7に模式的に表した実施形態において、各エアロゾル生成器は、装置80において並列関係で配置されている。フレーバーエアロゾル生成器82及び活性成分エアロゾル生成器84は並列関係で図示されている。外部空気孔86からフレーバーエアロゾル生成器82へ、空気孔95を通してフレーバーエアロゾル生成器82へと空気を引き込むことができる。同様に、外部空気孔88を通して活性成分生成器84へ、空気孔97を通って活性成分エアロゾル生成器へと空気を引き込む。エアロゾルを含んだ流体は、出口開口部96及び98を通ってそれぞれフレーバーエアロゾル生成器82及び活性成分エアロゾル生成器84から流出する。出口開口部96及び98によって、開口部92及び94を通してマウスピース90と流体連通できる。マウスピース90は、使用者が吸入する前にエアロゾルを混合できるプレナムチャンバーを形成する。活性成分エアロゾル生成器84は、電動ヒーターと電力を供給するバッテリーとを有する従来のベイプ装置等で使用されるような蒸気生成器構造を有する。ヒーター及びバッテリーパックの詳細はどちらも、開示の都合及び明確さのために図示していない。
本発明に係る更に別の実施形態を図8に模式的に示す。図示される装置100において、各エアロゾル生成器102/104及び106は同心配置で配置されている。記載した実施形態において、フレーバーエアロゾル生成器102/104は、活性成分エアロゾル生成器106を中心に同心配置で配置されている。装置100の断面を示すと、各参照番号102及び104はそれぞれ、活性成分エアロゾル生成器106の両側にあるフレーバーエアロゾル生成器の一部を表すものである。装置には、一端にマウスピース108が配置されている。開口部110によって、フレーバー及びエアロゾル生成器102/104及び106の各流出物からマウスピース108へ流体連通できる。外部空気入口112、114及び116を通してエアロゾル生成器へ空気を引き込むことができる。図示した通り、有孔導管118によって、外部空気入口112、114及び116を通して引き込んだ空気をエアロゾル生成器のいずれか1つへ引き込むことができ、119及び120において空気が提供される。任意に選択できる実施形態において、導管118は孔を有しておらず、各気流は離れたままである。図7に示した実施形態と同様に、活性成分エアロゾル生成器106は、従来のベイプ装置で典型的に見られるような生成器を有する。
任意に選択できる実施形態において、活性成分エアロゾル生成器106は、フレーバーエアロゾル生成器102/104を中心に円周配置で配置されていてもよい。
図9は、装置130に活性成分エアロゾル生成器132及びフレーバーエアロゾル生成器134がそれぞれ直列配置されている本発明に係る更に別の実施形態を表す。活性成分エアロゾル生成器132は、流体導管135を介してフレーバーエアロゾル生成器134と流体連通している。活性成分エアロゾル生成器132及びフレーバーエアロゾル生成器134を通る流体路は、流体導管136を介して開口部114と連結し、マウスピース138に入る。空気は外部空気入口142、144及び146から孔148を介して活性成分エアロゾル生成器132へと引き込まれる。図7に示した実施形態と同様に、活性成分エアロゾル生成器132は、従来のベイプ装置で典型的に見られるような生成器を有する。
図10で模式的に示した実施形態において、図9と同様な構造を開示し、同様の部分には同様の参照番号を付して表しているが、活性成分エアロゾル生成器とフレーバーエアロゾル生成器とが逆になっている。したがって、活性成分エアロゾル生成器132’の上流にあるのはフレーバーエアロゾル生成器134’である。
図7〜図10に開示された実施形態のいずれかのフレーバーエアロゾル生成器には、例えば図3〜図6、図11及び図12に開示したようなフレーバー素子構造を採用してもよい。しかしながら、フレーバーエアロゾルについて上述した範囲のエアロゾルを生成させるのに好適なエアロゾル生成機構であればいずれも採用してよい。
明確に言うと、上記実施形態及び以下の実施形態における活性成分エアロゾル生成器は、肺へ浸透する大きさ、特に肺の深部へ浸透する大きさのエアロゾルを生成するよう構成されており、通常、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更により好ましくは1ミクロン未満という大きさの活性成分エアロゾルを生成するよう構成されている。事実として、典型的な電子タバコ又はベイプ装置等で生じるような蒸気凝縮物で形成されたエアロゾル、すなわちエアロゾルミストは、上記大きさの範囲内となりやすく、あるいは少なくともそれらのかなりの割合が上記大きさの範囲内となる。例えば、活性成分エアロゾルの50%が上記大きさの範囲内となることは十分期待できる。より高い割合、例えば75%又はそれ以上が上記大きさの範囲内となることが好ましい。しかしながら、上記大きさの範囲内の活性成分エアロゾルの割合がより低い(例えば、25%まで下がる)場合であっても許容され得る。
フレーバー成分エアロゾルはいくつかの方法で生成でき、その一部は上述したものである。エアロゾルの生成(「微粒化」ともいう)は技術・科学文献に記載されており、そのような技術は、本発明に係る利用実施形態のフレーバーエアロゾル生成器及び素子に対して適用、適合又は改変されてもよい。次に、エアロゾル化の概要並びにエアロゾルを生成する技術及び方法を示す。誤解を避けるために言うと、液滴又は粒子への言及は、蒸気凝縮物等の液滴及び/又は固体粒子を含んでもよいエアロゾルへの言及でもある。
エアロゾルは、まず微粒化又は蒸気の凝縮により形成される。微粒化は、バルク流体を液滴又は粒子に分解するプロセスである。バルク流体を粒子を運ぶ飛沫又はエアロゾルに分解するプロセスは、一般的にいわゆるアトマイザーを用いて実施する。アトマイザーの一般的な例としては、シャワーヘッド、パフュームスプレー、及びヘア又はデオドラントスプレーが挙げられる。図13は、典型的なアトマイザー及びそれから得られる粒子径範囲の模式図である。
エアロゾルは、微粒化で生じた運動粒子の集合体であり、非自然発生微粒化の場合はほとんど、エアロゾルは粒子を制御された方法で制御された方向に移動させる。典型的には、日常的な場合はほとんど、エアロゾルが有する粒子径の範囲は、以下で説明するように様々な固有パラメータ及び環境パラメータに依存する。
流体の液滴又は粒子は、該流体の表面張力によって多少球形となる。表面張力によって、液膜又は液糸が不安定となる。すなわち、粒子に分解され且つ/又は微粒化される。一般的な法則として、流体の温度の上昇に応じてその表面張力は低下する傾向にある。
液滴又は粒子の大きさや、開口部から噴出された後の流体の微粒化されやすさには、様々な特性及び要因が影響を与え、それらとしては、表面張力、粘度及び密度が挙げられる。
表面張力:表面張力は流体を安定化させて、流体から粒子の液滴への分割を妨げる傾向がある。流体の表面張力が高いと、微粒化で生じた液滴又は粒子は平均液滴径又は直径が大きくなる傾向にある。
粘度:流体の粘度は、微粒化で形成された液滴又は粒子の径又は直径に対して表面張力と同様な影響を及ぼす。流体の粘度は撹拌を抑制して、バルク流体が液滴又は粒子に分割されるのを妨げる。その結果、流体の粘度が高いと、微粒化で生じた液滴又は粒子は平均液滴径又は直径が大きくなる傾向にある。図14は、微粒化が起こってエアロゾルが形成された際の粘度と液滴径の関係を図示したものである。
密度:密度によって、流体は加速しにくくなる。その結果、繰り返しになるが、流体の密度が高いと、微粒化で生じた液滴又は粒子は平均液滴径又は直径が大きくなる傾向にある。
微粒化プロセス
微粒化プロセス、すなわちエアロゾルの形成に至り得るプロセスは、いくつかの異なる形態を取ることができる。
圧力微粒化
圧力微粒化は無気微粒化、エアアシスト無気微粒化、静圧微粒化及び油圧微粒化としても知られており、流体を高圧で小型のノズル又はオリフィスから押し出すことで、流体を凝集ストリーム又は液膜として高速で噴出させる。流体と空気との摩擦によってストリームが崩されて、まず断片に分割され、最終的に液滴になる。図15は、無気微粒化システムにおいて液滴202に分解される高速ジェット水200の模式図である。このようなシステムにおいて、高速ジェット水は好適な開口部から排出される。
オリフィス直径、外部雰囲気(温度及び圧力)、並びに流体及び空気の相対速度等のいくつかの要因がストリーム及び液滴径に影響を及ぼす。一般的な法則として、ノズルオリフィス直径が大きいほど、飛沫の平均液滴直径は大きくなる。
外部雰囲気は飛沫に対する抵抗となり、それにより流体ストリームが分裂する傾向にあり、この抵抗は流体の表面張力、粘度及び密度を部分的に圧倒する傾向にある。
流体と空気との相対速度が、エアロゾル中の液滴の平均直径に最も大きく影響する。ノズルオリフィスから噴出される流体の速度は圧力に依存するため、ノズル内の流体圧力の上昇に応じて液滴の平均直径は小さくなる。反対に、流体圧力の低下に応じて速度は低下して液滴の平均直径は大きくなる。図16は、加圧流体が円形オリフィスから大気中に噴出される無気微粒化プロセスを模式的に表す。
空気微粒化
空気微粒化において、流体は比較的低速且つ低圧でノズルオリフィス210から噴出され、空気の高速ストリーム212に囲まれる。流体と空気との摩擦によって、流体ストリームが加速され崩されて微粒化が起こる。微粒化の主なエネルギー源は空気圧であるので、流体の流速はエネルギー源とは独立して制御できる。したがって、空気微粒化は、医療用吸入及び装置技術における主要な微粒化技術として採用されている。図17は、このように流体ストリームがオリフィスを通過する構造を模式的に表しており、流体ストリームが発生すると、空気の高速ストリームが該流体ストリームを囲む。
遠心微粒化
図18は、遠心又は回転微粒化システム220(回転微粒化としても知られている)を模式的に表す。ノズル222は、スピニングディスク224又はコーンの中心に流体を導入する。遠心力によって流体がディスク又はコーンの縁に運ばれる。ディスク又はコーンの縁から噴出されると、液体は液糸226又は液膜を形成し、それによりバルク液体が液滴又は粒子に分割される。
同じ回転速度の場合、流体の流速が速いよりも遅い方が、液滴はディスクの縁のより近くに形成される。流体はディスクの縁から噴出され、ディスクから放射状に離れて全方位(すなわち360°)に移動する。したがって、そこで液滴が指向性気流又は整形ベルに乗ることで、エアロゾルを軸方向へ移動させることができる。
スピニングディスク又はコーン上に導入される流体の流速とディスク速度とは、それぞれ独立して制御できる。
超音波微粒化
超音波微粒化では、高周波で振動する電気機械装置を利用する。高周波振動によって、振動面を通過する流体が液滴に分割される。
超音波アトマイザー及び振動メッシュアトマイザー等、いくつかの種類の超音波ネブライザーが存在している。
超音波アトマイザー
共振器の表面(典型的には、圧電素子と接続した共振面)に液体の薄層を堆積させてから、該表面を方向Aに沿って高周波で機械的に振動させる。振幅が閾値を超えると、振動によって、定常波長λを有する定常表面張力波パターンが生じる。振幅が閾値を超えて増加すると、液糸分割が起こり、表面張力波の頂点/ピークから液滴が放出される。図19は、超音波微粒化システムの作動原理を模式的に表す。
図20に模式的に表す通り、ディスク型セラミック圧電変換器又は共振器は電気エネルギーを力学的エネルギーに変換する。変換器は発電機から電気入力を高周波信号として受け、それを同じ周波数の振動運動に変換する。2つのチタン製シリンダによって該運動が強まり、微粒化面の振幅が増加する。
ノズルは、変換器に含まれる圧電結晶が励起することで、ノズル全長に沿って定常波が生じるように設計されている。ノズル本体の大口径に配置された結晶からの超音波エネルギーは、ノズル全長の通過とともに、定常波として段階的に遷移及び増幅する。
波長は作動周波数に依存するので、ノズル寸法は周波数に左右される。一般に、高周波ノズルは、より低い周波数で作動するノズルよりも小さく、より小さい液滴を生成し、結果として最大流量がより少ない。
良好な音響特性、高い引張強度、及び優れた耐食性を有することから、ノズルはチタンから作製されることが好ましい。液体は、振動エネルギーをいくらか吸収するノズル全長にのびる供給管を通って微粒化面に導入され、それにより該表面の液体に波動が生じる。液体を微粒化する場合、微粒化面の振幅は慎重に制御しなければならない。いわゆる臨界振幅を下回ると、微粒化液滴を得るにはエネルギーが不十分であり、振幅が過剰に高いと、液体が引き裂かれて流体の「塊」が噴出される(「キャビテーション」として知られている状態)。
超音波微粒化では微粒化面に導入される液体のみを利用するため、液体が微粒化される速度は該表面に送達される速度のみに依存する。
超音波アトマイザーは低圧/低速用途に特に適しており、高度に制御可能なエアロゾルスプレーを提供する。したがって、微粒化プロセスは流体圧に依存しないため、微粒化される液体の体積は液体送達システムで制御可能であり、数マイクロリットルからそれ以上に及び得る。加えて、エアロゾルスプレーは、低速エアロゾルスプレーを補助空気ストリームに乗せることで厳密に制御及び整形して、幅が約1.8mmと小さいスプレーパターンを得ることができる。
更に、超音波振動で得られた液滴は平均直径分布が比較的狭い。中央液滴径は、ノズルの作動周波数に応じて18〜68ミクロンの範囲となる。例えばSono−tek社は、同社の超音波スプレーノズルであれば、得られる中央液滴直径が約40ミクロンとなり、液滴の99.9%は直径が5〜200ミクロンの範囲となると主張している。
静的メッシュ微粒化
静的メッシュアトマイザーは、図21に示すように液体に力を加えて強制的に静的メッシュを通過させる。超音波変換器を使用して液体に振動を生じさせ、液滴を押し込んで静的メッシュを通過させる。
振動メッシュ微粒化
振動メッシュアトマイザーは、図22に模式的に示すようにメッシュの変形又は振動によって液体を押し込んでメッシュを通過させる。典型的には、メッシュと接触した環状圧電素子を用いてメッシュの周りに振動を生じさせる。メッシュの穴は円錐状構造を有し、コーンの最大断面が液体貯蔵タンクの近位に接触している。メッシュの表面が液体貯蔵タンクに向かって変形することで、液体が送り込まれ、穴に液体が充填される。メッシュの反対側の面が変形すると、穴から液滴が噴出される。
得られる液滴及びエアロゾルの大きさは、メッシュの穴の大きさ及び液体の生理化学的特性に依存する。しかしながら、振動メッシュ装置の欠点の一つとして、特に粘度が高すぎてメッシュを通過できない溶液ではメッシュの穴が詰まってしまう可能性が挙げられる。
微粒化によりエアロゾルを生成する様々な技術の更なる詳細については、以下の出版物から得ることができる。
“Deposition of Inhaled Particles in the Lungs”,Ana Fernandez Tena,Pere Casan Clara;ARCHOVOS DE BRONCONEUMOLGIA,2012;48(7),240−246
“The mesh nebuliser:a recent technical innovation for aerosol delivery”,L.Vecellio;breathe,March 2006,Volume 2,No.3,pp 253−260
“Ultrasonic Atomisation Technology for Precise Coatings”,Sono−Tek Corporation,http://www.sono−tek.com/ultrasonic−nozzle−technology/and downloaded 23 May 2017
“High−Frequency Ultrasonic Atomisation with Pulsed Excitation”,A.Lozano,H.Amaveda,F.Barreras,X.Jorda,M.Lozano;Journal of Fluid Engineering,November 2003,Vol.125,941−945
“Swirl,T−Jet and Vibrating−Mesh Atomisers”,M.Eslamian,Nasser Ashgriz;ResearchGate;http://www.researchgate.net/publications/251220009,December 2011
図23及び図24は、それぞれ本発明に係る代替喫煙システムを示す。図23において、代替喫煙システムの各部材は互いに分離されている。図24において、代替喫煙システムの各部材は互いに係合している。
図23及び図24に示す通り、代替喫煙システムは代替喫煙装置300を有する。また、2種類の消耗品301、302、すなわちカトマイザー301及びフレーバーポッド302が図示されている。カトマイザー301は、代替喫煙装置300と直接係合するよう構成されている。カトマイザー301は、例えば、押込みばめ係合、ネジ山係合又はバヨネット嵌合により代替喫煙装置300と係合してもよい。カトマイザーは「ポッド」とも呼ばれる。
フレーバーポッド302は、カトマイザー301と、ひいては代替喫煙装置300と係合するよう構成されている。フレーバーポッド302は、例えば、押込みばめ係合、ネジ山係合又はバヨネット嵌合によりカトマイザー301と係合してもよい。図24は、代替喫煙装置300と係合したカトマイザー301、及びカトマイザー301と係合したフレーバーポッド302を表す。ここから分かる通り、図22及び図23のシステムにおいて、カトマイザー301及びフレーバーポッド302は別々の要素である。カトマイザー301及び/又はフレーバーポッドはいずれも本発明に係る消耗品であってもよい。
「消耗品」部材とは、一旦該部材を消耗するまで使用したら、廃棄物として処分するか又は製造業者に返却して再処理するよう意図されていることを意味する場合がある。
代替喫煙装置300、カトマイザー301及びフレーバーポッド302はそれぞれ略細長い要素である。それぞれ各要素の一番長い軸と平行な長手軸を有する。
あるいは、以下の記載から分かる通り、カトマイザー301及びフレーバーポッド302の機能を実現する単一部材へと、カトマイザー301及びフレーバーポッド302を組み合わせてもよい。このような単一部材もまた、本発明に係る消耗品であってもよい。
図25及び図26は、代替喫煙装置300及び単一消耗品303を含む本発明に係る代替喫煙システムを表す。消耗品303は、カトマイザー301及びフレーバーポッド302の機能を組み合わせたものである。図25において、代替喫煙システムの各部材は互いに分離されている。図26において、代替喫煙システムの各部材は互いに係合している。
代替喫煙装置300及び消耗品303はそれぞれ略細長い要素である。それぞれ各要素の一番長い軸と平行な長手軸を有する。
図27は、本発明に係るカトマイザー301及びフレーバーポッド302の機能を実現する本発明に係る消耗品303を示す。
図27において、消耗品303は、押込みばめ係合により代替喫煙装置300と係合しているものとして示されている。(図25及び26と同様に)消耗品303は単一部材である。消耗品303は、カトマイザー部304及びフレーバーポッド部305という2つの部分を有するものと考えられる。
消耗品303は上流入口306及び下流出口307を有する。具体的な消耗品は、複数の入口及び/又は複数の出口を有していてもよい。入口306と出口307との間には気流路308が存在する。出口307は消耗品303のマウスピース端309に配置されている。使用者は消耗品303のマウスピース端309で吸い込む(あるいは「吸引する」又は「吸う」)。使用者がマウスピース端309で吸い込むと、出口307で空気圧が低下するため、気流が入口306へと流入し、気流路308に沿って流れ、出口307から流出する。気流は、マウスピース端309に配置された出口307から流出し、使用者の口内へ入る。
消耗品303のカトマイザー部304は電子タバコリキッド貯蔵タンク310を有する。電子タバコリキッド貯蔵タンク310は、第1のエアロゾル前駆体に相当する電子タバコリキッド(「蒸気前駆体材料」)の蓄えを収容している。電子タバコリキッド貯蔵タンク310へと延びているのはウィック311である。ウィック311は、電子タバコリキッド貯蔵タンク310から、電子タバコリキッド貯蔵タンク310の外側に配置されたウィック311の中央領域へと電子タバコリキッドを引き込む多孔質ウィック材(ポリマー等)で形成されている。
ヒーター312は、ウィック311の中央領域を加熱するよう構成されている。ヒーター312は、ウィック311の中央領域に巻かれた抵抗加熱フィラメントを有する。ウィック311、ヒーター312及び電子タバコリキッド貯蔵タンク310は、能動エアロゾル生成器(又は「第1のエアロゾル生成器」)に相当し得る。
(加熱フィラメントに電流を流すことで)ヒーター312を起動させると、加熱フィラメントに隣接するウィック311中の電子タバコリキッドが加熱及び気化されて蒸気を形成する。蒸気が凝縮すると第1のエアロゾルが形成される。第1の蒸気/エアロゾルは気流路308内に生成する。したがって、使用者がマウスピース端309で吸い込むと、第1のエアロゾルは気流路308に沿って気流に乗り、出口307へ向かい、最終的にはマウスピース端309から流出して使用者に吸入される。
消耗品303に電力を供給してヒーター312を起動させるために、消耗品303は一対の消耗品電気接点313を有する。消耗品電気接点313は、代替喫煙装置300内の対応する一対の電源接点314と電気的に接続するよう構成されている。消耗品303が代替喫煙装置300と係合している場合、消耗品電気接点313は電源接点314と電気的に接続されている。代替喫煙装置300は、バッテリー等の電源(図示せず)を有する。代替喫煙装置300は消耗品電気接点313に電流を供給する。これにより、ヒーター312の加熱フィラメントに電流が流れ、加熱フィラメントが加熱される。上述の通り、加熱フィラメントが加熱されると、ウィック311内の電子タバコリキッドが気化して第1のエアロゾルが形成される。
上述の通り、消耗品303はフレーバーポッド部305を有する。フレーバーポッド部305は、消耗品303のマウスピース端309の出口307から流出する第2の(フレーバー)エアロゾルを生成するよう構成されている。消耗品303のフレーバーポッド部305は多孔質ニブ315を有する。多孔質ニブ315は受動エアロゾル生成器(「第2のエアロゾル生成器」)に相当し得る。多孔質ニブ315は多孔質部材の一例である。
フレーバー液体貯蔵タンク316は多孔質ニブ315と流体接続されている。多孔質ニブ315の多孔質とは、フレーバー液体貯蔵タンク316からのフレーバー液体が多孔質ニブ315へと引き込まれることを意味する。多孔質ニブ315内のフレーバー液体が枯渇すると、ウィッキング作用によってフレーバー液体貯蔵タンク316から多孔質ニブ315へと追加のフレーバー液体が引き込まれる。
多孔質ニブ315は、消耗品303を貫通する気流路308内に配置されている。多孔質ニブ315は気流路308を狭窄している又は狭めている。気流路308は、多孔質ニブ305の多孔質面318に隣接して最も狭くなっていてもよい。狭窄部はベンチュリ開口部319に相当し得る。気流路308の狭窄部によって、多孔質ニブ315の多孔質面318近傍で気流の空気圧が低下する。対応する低圧領域によって、多孔質部材315の多孔質面318から第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される。
フレーバー貯蔵タンク316を省略できることが理解されよう。多孔質ニブ315はフレーバー液体の貯蔵部として機能してもよい。例えば、多孔質ニブ315をフレーバー液体(「第2のエアロゾル前駆体」)に浸してもよい。多孔質面318のフレーバー液体が枯渇したら、ウィッキング作用によって多孔質ニブ315の貯蔵領域から枯渇した液体を交換できる。
多孔質ニブ315は消耗品303の気流路308内に配置されている。図24において、多孔質ニブ315の上流部はニブハウジング317内に設置されている。多孔質ニブ315の下流部は、気流路308を通過する気流に晒される。気流が多孔質ニブ315の多孔質面318を流れると、多孔質ニブ315から第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される。第2の(フレーバー)エアロゾルは気流に乗り、最終的には消耗品303の出口307から、ひいてはマウスピース端309から流出して使用者の口内へ入る。
能動エアロゾル生成器(第1のエアロゾル生成器に相当)及び受動エアロゾル生成器(第2のエアロゾル生成器に相当)は、いずれも気流路308内に配置されていてもよい。受動エアロゾル生成器は能動エアロゾル生成器の下流に配置されていてもよい。使用時、多孔質部材315の多孔質面318を流れる気流に第1のエアロゾルが乗っていてもよい。
上述の通り、能動エアロゾル生成器は、第1のエアロゾル前駆体(電子タバコリキッド等)から第1のエアロゾルを生成する第1のエアロゾル生成器に相当する。第1のエアロゾルは、上述の通り、肺へ浸透する大きさであってもよい。第1のエアロゾルの特性に関する上述の記載は、能動エアロゾル生成器で生成されるエアロゾルに適用できる。能動エアロゾル生成器は動力源を持つエアロゾル生成器である。すなわち、能動エアロゾル生成器は電力の供給に応じて蒸気/エアロゾルを生成する。
受動エアロゾル生成器は、第2のエアロゾル前駆体(フレーバー液体等)から第2のエアロゾルを生成する第2のエアロゾル生成器に相当する。第2のエアロゾルは、上述の通り、肺への浸透を抑制する大きさであってもよい。第2のエアロゾルの特性に関する上述の記載は、受動エアロゾル生成器で生成されるエアロゾルに適用できる。受動エアロゾル生成器は、第2のエアロゾルを生成するのに電気エネルギーの供給を必要としない。能動及び受動エアロゾル生成器の両方を含む消耗品において、受動エアロゾル生成器は、能動(第1の)エアロゾル生成器に供給する電気エネルギー供給部からは電気的に絶縁されるよう構成されていてもよい。受動エアロゾル生成器は、電力供給の不在下で蒸気/エアロゾルを生成するよう構成されている。
上述の通り、第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であってもよく、第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含んでいてもよい。
図28は、図27の消耗品303及び代替喫煙装置300の別の図を示す。
図28に示す通り、消耗品303の通常使用時に、使用者は多孔質ニブ315の表面を消耗品303の外側から視認できる。より具体的には、多孔質ニブ315の一部は実質的に消耗品303の出口307に配置されており、該出口は、消耗品303のマウスピース端309に配置されている。言い換えると、多孔質ニブ315の外表面は消耗品303の外表面を形成していてもよい。例えば、出口307は消耗品303のハウジングに開口部を有していてもよく、開口部は多孔質ニブ315で部分的に遮断されている。出口307から多孔質ニブ315へと真っ直ぐに視線が向かうということは、多孔質ニブ315の表面で生成された第2の(フレーバー)エアロゾルが多孔質ニブ315から直接使用者の口へ移動できることを意味している。その結果、第2の(フレーバー)エアロゾルは消耗品303からより流出しやすく、使用者の口へより流入しやすい。
第2の(フレーバー)エアロゾルは受動的に(すなわち、加熱せずに)生成されるため、多孔質ニブ315によって気流の温度が上昇することはない。したがって、多孔質ニブ315(受動エアロゾル生成器)をマウスピース端309又はその付近に配置することが可能である。反対に、能動エアロゾル生成器は、マウスピース端309又はその付近の能動生成位置から使用者の口へ送達するには不適切に高温であり得るより熱い蒸気/エアロゾルを生成し得る。
第2の(フレーバー)エアロゾルは、気流が多孔質ニブ315の多孔質面318を通過すると生成される。第2のエアロゾルは、多孔質ニブ315の多孔質面318上のエアロゾル生成位置で生成される。エアロゾル生成位置は、消耗品303のマウスピース端309の出口307に近くてもよい。
例えば、エアロゾル生成位置と出口307との距離は4.0センチメートル未満、好ましくは3.5センチメートル未満、より好ましくは3.0センチメートル未満、より好ましくは2.5センチメートル未満、より好ましくは2.0センチメートル未満、より好ましくは1.5センチメートル未満、より好ましくは1.0センチメートル未満、より好ましくは0.5センチメートル未満であってもよい。
エアロゾル生成位置と出口307との距離は3.5センチメートル超、好ましくは3.0センチメートル超、より好ましくは2.5センチメートル超、より好ましくは2.0センチメートル超、より好ましくは1.5センチメートル超、より好ましくは1.0センチメートル超、より好ましくは0.5センチメートル超であってもよい。
エアロゾル生成位置と出口307との距離は、上記値から独立して選択できる。例えば、エアロゾル生成位置と出口307との距離は0.5〜2.5cmであってもよく、1.5〜3.5cmであってもよい。
受動エアロゾル生成器及び能動エアロゾル生成器のエアロゾル生成位置(例えばウィック及びヒーターの位置)間の距離は1.0センチメートル超、好ましくは1.5センチメートル超、より好ましくは2.0センチメートル超、より好ましくは2.5センチメートル超、より好ましくは3.0センチメートル超、より好ましくは4.0センチメートル超であってもよい。
受動エアロゾル生成器及び能動エアロゾル生成器のエアロゾル生成位置(例えばウィック及びヒーターの位置)間の距離は8.0センチメートル未満、好ましくは5.0センチメートル未満、より好ましくは4.0センチメートル未満、より好ましくは2.0センチメートル未満であってもよい。
受動エアロゾル生成器及び能動エアロゾル生成器のエアロゾル生成位置(例えばウィック及びヒーターの位置)間の距離は、上記値から独立して選択できる。例えば、受動エアロゾル生成器及び能動エアロゾル生成器のエアロゾル生成位置(例えばウィック及びヒーターの位置)間の距離は2.0〜8.0cmであってもよく、1.5〜4.0cmであってもよい。
図28に示す通り、消耗品303のハウジング320は、多孔質ニブ315の露出面と出口307とを囲むノズル321を有する。ノズル321は周壁322に囲まれている。多孔質ニブ315の露出面は空洞321内に窪んでいる。ノズル321の機能の1つは、多孔質ニブ315に不注意による損傷が生じる可能性を防止/又は低減することであってもよい。
図29は、図28の消耗品303の断面を表す。上述の通り、消耗品303のハウジング320はノズル321を有する。ノズル321及びハウジング320は、図29の実施形態ではそれぞれ単一の要素である。ノズル321は、内部囲壁322及び周縁部323を有する。図29に示した実施形態において、ノズル321は円錐状の輪郭を有する。あるいは、ノズル321は異なる輪郭であってもよく、例えば釣鐘状(断面に凹辺)又はトランペット形(断面に凸辺)であってもよい。ノズル321は出口307の下流に配置されている。ノズル321は、出口からのエアロゾル柱、例えばエアロゾル柱(例えば第2のエアロゾル)の形状を制御できるものであってもよい。
消耗品の長手軸324を図29に示す。ノズル321の内部囲壁322の長手断面における壁軸325も示す。ノズル321の開口角326も示す。ノズル321の開口角326は、消耗品303の長手軸324とノズル321の内部囲壁322の壁軸325とのなす角度である。
開口角326は0度超、好ましくは5度超、より好ましくは10度超、より好ましくは15度超、より好ましくは20度超、より好ましくは25度超、より好ましくは30度超、より好ましくは35度超、より好ましくは40度超、より好ましくは45度超、より好ましくは50度超、より好ましくは55度超、より好ましくは60度超、より好ましくは65度超、より好ましくは70度超、より好ましくは75度超、より好ましくは80度超、より好ましくは85度超である。
開口角326は90度未満、好ましくは85度未満、より好ましくは80度未満、より好ましくは75度未満、より好ましくは70度未満、より好ましくは65度未満、より好ましくは60度未満、より好ましくは55度未満、より好ましくは50度未満、より好ましくは45度未満、より好ましくは40度未満、より好ましくは35度未満、より好ましくは30度未満、より好ましくは25度未満、より好ましくは20度未満、より好ましくは15度未満、より好ましくは10度未満、より好ましくは5度未満である。
ノズル321の開口角326は、上記値から独立して選択できる。例えば、ノズル321の開口角326は30度〜60度であってもよく、40度〜50度であってもよい。
ノズル321によって、出口からのエアロゾルを使用者の口へと効率的に分散させることができる。ノズル321は、使用者の口への分散及び口内での分散に好適な開口角でエアロゾルスプレーを生成できる。
図30は、本発明に係る消耗品303の長手断面を表す。消耗品303はハウジング320を有する。ハウジング320は、例えば略剛直なプラスチック材料で形成されていてもよい。多孔質ニブ315は、ニブハウジング317内に配置されているものとして示されている。多孔質ニブ315の下流多孔質面318は、気流路308を通過する気流に晒される。
図30は長手断面図なので、気流路は多孔質部材315を囲む環状であることに留意されたい。言い換えれば、多孔質部材315の露出面318の全円周面を囲む気流路308が存在する。多孔質部材315の多孔質面318を囲む環状気流路があることで、第2の(フレーバー)エアロゾルを生成するのに利用可能な表面積が増大する。
図30はまた、多孔質ニブ315がテーパー状であることを示している。多孔質ニブ315は消耗品303の長手軸に沿ってテーパー状になっている。多孔質ニブ315がテーパー状になるとは、上流から下流方向に沿って狭くなることに相当する。言い換えれば、多孔質ニブ315の下流部は多孔質ニブ315の上流部より狭い。多孔質ニブ315のテーパー部のみがテーパー状であることが明らかであろう。図30の例において、多孔質面318は多孔質ニブ315のテーパー部の外表面に相当する。
多孔質ニブ315は円形の横断面を有するが、他の横断面形状も可能である。例えば、長円形、長方形、正方形又は三角形が挙げられる。
図30はまた、多孔質ニブ315の多孔質面318とハウジング320の直接隣接する開口部との間に形成されたベンチュリ開口部319を示す。ベンチュリ開口部219は環状開口部である。気流路の最も狭い部分はベンチュリ開口部320を通っているため、多孔質ニブ315の多孔質面318に隣接する気流路308内で低圧領域が生じる。ベンチュリ開口部320は消耗品303の出口307に配置されている。図30の例において、多孔質ニブ315の下流先端は出口307及びベンチュリ開口部320から突き出ている。
図31は、本発明に係る消耗品303の長手断面を表す。消耗品303は、気流路308内に配置された多孔質ニブ315を有する。多孔質ニブ315の多孔質面318の周りで、気流路308は環状である。ハウジング320及び多孔質ニブ315は、消耗品303の出口307に隣接して配置されたベンチュリ開口部319を形成している。図31に示す消耗品303は、少なくとも多孔質ニブ315に関して、図29及び図30に示す消耗品303と同じように作動する。
図32は、本発明に係る消耗品303の出口部分の断面を模式的に表す。多孔質ニブ315は、消耗品303のハウジング320の開口により形成されたベンチュリ開口部319へのびているもととして示されている。本実施形態において、多孔質部材315の下流先端は、ベンチュリ開口部319により形成された低圧領域内及び出口内に配置されている。気流路308は、多孔質ニブ315の多孔質面318を囲む環状部を有する。
図32は、多孔質ニブ315の多孔質面318とハウジング320の隣接及び対向する壁との最短距離327を表す。本実施形態において、隣接する壁は、ベンチュリ開口部319の外縁を画定するハウジング320の壁である。多孔質ニブ315の多孔質面318と隣接及び対向する壁320との最短距離327は、最接近する距離を意味する「接触距離」とも呼ばれる。
接触距離327は1000マイクロメートル(ミクロン)未満、好ましくは900ミクロン未満、より好ましくは800ミクロン未満、より好ましくは700ミクロン未満、より好ましくは600ミクロン未満、より好ましくは500ミクロン未満、より好ましくは400ミクロン未満、より好ましくは300ミクロン未満、より好ましくは250ミクロン未満、より好ましくは200ミクロン未満、より好ましくは150ミクロン未満、より好ましくは100ミクロン未満、より好ましくは50ミクロン未満、より好ましくは30ミクロン未満、より好ましくは15ミクロン未満であってもよい。
接触距離327は5マイクロメートル(ミクロン)超、好ましくは15ミクロン超、より好ましくは30ミクロン超、より好ましくは50ミクロン超、より好ましくは100ミクロン超、より好ましくは150ミクロン超、より好ましくは200ミクロン超、より好ましくは250ミクロン超、より好ましくは300ミクロン超、より好ましくは400ミクロン超、より好ましくは600ミクロン超、より好ましくは700ミクロン超、より好ましくは800ミクロン超、より好ましくは900ミクロン超であってもよい。
接触距離327は上記値から独立して選択できる。例えば、接触距離327は30ミクロン〜150ミクロンであってもよく、300ミクロン〜900ミクロンであってもよい。
図32に示す通り、消耗品の断面から、気流路308は斜め(又は傾斜)気流部328を有することが分かる。左傾斜部328について気流部軸329を図示する。気流部軸329は実体のある要素ではなく、断面上で傾斜部328の位置を表しているに過ぎない。また、消耗品303の長手軸324の位置を図32に示す。長手断面において、気流部軸329は消耗品303の長手軸324と路角330を形成する。
路角330は90度未満、好ましくは85度未満、より好ましくは80度未満、より好ましくは75度未満、より好ましくは70度未満、より好ましくは65度未満、より好ましくは60度未満、より好ましくは55度未満、より好ましくは50度未満、より好ましくは45度未満、より好ましくは40度未満、より好ましくは35度未満、より好ましくは30度未満、より好ましくは25度未満、より好ましくは20度未満、より好ましくは15度未満、より好ましくは10度未満、より好ましくは5度未満である。
路角330は0度超、好ましくは5度超、より好ましくは10度超、より好ましくは15度超、より好ましくは20度超、より好ましくは25度超、より好ましくは30度超、より好ましくは35度超、より好ましくは40度超、より好ましくは45度超、より好ましくは50度超、より好ましくは55度超、より好ましくは60度超、より好ましくは65度超、より好ましくは70度超、より好ましくは75度超、より好ましくは80度超、より好ましくは85度超である。
路角330は上記値から独立して選択できる。例えば、路角330は15度〜45度であってもよく、55度〜80度であってもよい。
傾斜気流部328を有することで、多孔質ニブ315の多孔質面318を通過する気流の長さを、消耗品303の長手方向単位長さ当たり増大させることができる。したがって、傾斜気流部328を有することで、必ずしも消耗品303の長手方向長さを増大させることなく、多孔質ニブ315の有効多孔質表面積318を増大させることができる。これにより、第2の(フレーバー)エアロゾルの生成効率を向上できる。
傾斜気流部328に沿って流れる気流の方向に沿った傾斜気流部328の長さは、4ミリメートル(mm)未満、好ましくは3.5mm未満、より好ましくは3.0mm未満、より好ましくは2.5mm未満、より好ましくは2.0mm未満、より好ましくは1.5mm未満、より好ましくは1.0mm未満、より好ましくは0.5mm未満であってもよい。
傾斜気流部328に沿って流れる気流の方向に沿った傾斜気流部328の長さは、0.1ミリメートル(mm)超、好ましくは0.5mm超、より好ましくは1.0mm超、より好ましくは1.5mm超、より好ましくは2.0mm超、より好ましくは2.5mm超、より好ましくは3.0mm超、より好ましくは3.5mm超であってもよい。
傾斜気流部328に沿って流れる気流の方向に沿った傾斜気流部328の長さは、上記値から独立して選択できる。例えば、傾斜気流部328に沿って流れる気流の方向に沿った傾斜気流部328の長さは、1.0〜2.5mmであってもよく、0.1〜0.5mmであってもよい。
図32に示した実施形態において、多孔質ニブ315は、消耗品303の長手軸324の上流から下流方向に沿ってテーパー状になっている。多孔質ニブ315の多孔質面318に対向するハウジング320の一部も、消耗品303の長手軸の上流から下流方向に沿ってテーパー状になっている。傾斜路内の多孔質ニブ315の多孔質面318がハウジング320の直接隣接する壁と略平行となるように、ハウジング320のテーパー部と多孔質ニブ315のテーパー部とは略対応している。あるいは、傾斜路324の壁を形成する表面は、隣接する多孔質面318と平行でなくてもよい。
あるいは、多孔質ニブ315の多孔質面318に対向するハウジング面の断面も、略尖った輪郭を有していてもよく、該輪郭の尖端は多孔質部材315の多孔質面318の方に向いている。言い換えると、接触距離は、ハウジング320の尖端と多孔質部材315の隣接する多孔質面とで形成される。
図33〜図36は、第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される多孔質面318を有する多孔質ニブ315の形状例を表す。図33〜図36のそれぞれにおいて、気流路308に沿った一般的な上流から下流への気流方向を矢印で示す。
図33は、長手方向に沿って円筒状の断面形状を有する多孔質ニブ315を示す。ニブ315は本発明に係る受動エアロゾル生成器である。第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される多孔質面318は円筒状の表面である。その結果、多孔質ニブ315が消耗品303に配置されている場合、多孔質面318の断面は平坦であり、消耗品303の長手軸と略平行である。図33に示した多孔質ニブ315はテーパー状ではない。
図34は、テーパー状下流部を有する多孔質ニブ315を示す。ニブ315は本発明に係る受動エアロゾル生成器である。第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される多孔質面318は円錐状の表面である。その結果、多孔質ニブ315が消耗品303に配置されている場合、多孔質面318の断面は平坦であり、消耗品303の長手軸に対して傾斜している。図34に示した多孔質ニブ315はテーパー状である。多孔質部材315の下流先端は略尖っている。
図35は、テーパー状下流部を有する多孔質ニブ315を示す。ニブ315は本発明に係る受動エアロゾル生成器である。第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される多孔質面318は、湾曲した円錐状の表面である。その結果、多孔質面318の断面は湾曲している。多孔質ニブ315の多孔質面318の断面は凸状である。図35に示した多孔質ニブ315はテーパー状である。多孔質部材315の下流先端は略丸い。
図36は、テーパー状下流部を有する多孔質ニブ315を示す。ニブ315は本発明に係る受動エアロゾル生成器である。第2の(フレーバー)エアロゾルが生成される多孔質面318は、湾曲した円錐状の表面である。その結果、多孔質面318の断面は湾曲している。多孔質ニブ315の多孔質面318の断面は凸状である。図36に示した多孔質ニブ315はテーパー状である。多孔質部材315の下流先端は略尖っている。
図37は、多孔質周辺部328を有する本発明に係る別の受動エアロゾル生成器の断面図を示す。多孔質周辺部328は多孔質ニブ315と類似しているが、多孔質周辺部328は気流路308の少なくとも一部を囲んでいる。図37において、気流路308に沿った気流を矢印で表す。多孔質周辺部328は、それが配置されている消耗品の長手軸に沿って狭くなり、気流路308を狭窄している。ベンチュリ開口部319が、実質的に、多孔質周辺部328を有する消耗品303の出口307に配置されている。多孔質周辺部328は、多孔質周辺部328の多孔質面318で第2の(フレーバー)エアロゾルを生成するよう構成されている。多孔質周辺部328は、多孔質ニブ315を有する消耗品内にある。多孔質周辺部328は外部多孔質部材であってもよく、多孔質ニブ315は内部多孔質部材であってもよい。
上述したような液体を微粒化してエアロゾルを生成する技術、方法及びプロセスは、本発明に係る1つ以上の実施形態で使用するために適合させても改変してもよい。
上記説明に基づけば、本発明の範囲内で様々な改変が可能であることが当業者には明らかであろう。例えば、図4のコイルスプリングはリーフスプリングであってもよいし、ゴム栓等の他の弾性的に変形可能な部材であってもよい。
「流体」、「流体流」、「空気」及び「気流」という用語は、任意の好適な流体組成物を意味し、ガスや、微粒化、揮発、噴霧、放出などした気相又はエアロゾル形態の活性成分と混合したガスを含むが、これらに限定されない。
「活性成分」という用語は、「生理的活性」又は「生物活性」を含み、本発明で使用するのに好適な媒体に吸着又は吸収されるのに好適であるエアロゾル吸入物を向上させるのに望ましい特性を有する単一の化学種又は化学種の組み合わせを含む。更に、例えば結晶、粉末等の固体であってもよい非液体状の機能成分を、本発明の範囲を逸脱することなく機能成分の代わりに使用できる。
本明細書中、「一実施形態」又は「実施形態」と言った場合、当該実施形態に関連して記載した具体的な要素、特徴、構造又は特性が少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。本明細書中の様々な箇所に現れる「一実施形態において」又は「実施形態において」という表現は、必ずしも全てが同じ実施形態を指すものではない。
本明細書中、「含む」、「含んでいる」、「有する」、「有している」、「持つ」、「持っている」との用語及びこれらの派生語は、非排他的包含を意図したものである。例えば、要素のリストを含むプロセス、方法、物又は装置は、必ずしもそれらの要素のみに限定されず、他にリストに明示されていない要素や、該プロセス、方法、物又は装置に固有の要素を含んでいてもよい。更に、そうではないことが明示されない限り、「又は」という語は包含的論理和を意味するものであり、排他的論理和を意味するものではない。例えば、A又はBという条件は、Aが真であり(又は存在しており)且つBが偽である(又は存在しない)こと、Aが偽であり(又は存在しておらず)且つBが真である(又は存在している)こと、並びにA及びBのいずれも真である(又は存在している)ことのいずれか1つにより満たされる。
加えて、本発明の要素(素子)及び部材を記載するのに単数形(a又はan)を使用している。これは単に便宜上のものであり、本発明の一般的な意味を与えるためのものである。この記載は1つ又は少なくとも1つを含むように読み取られるべきであり、そうでないことを意味することが自明でない限り、単数形は複数形も包含する。
本開示の範囲は、ここで明示的又は暗黙的に記載した新規の特徴若しくは特徴の組み合わせ、又はそれらを一般化したものをいずれも包含し、それらが請求項に記載した発明に関係するか否かや、本発明が対処する課題のいずれか又は全てを軽減するか否かは考慮されない。本出願人は、本出願やそこから生じる更なる出願の手続き中にこれらの特徴に対して新規な請求項を立てる可能性があることをここに通知する。具体的には、添付の特許請求の範囲を参照し、単に請求項に列挙された特定の組み合わせとしてではなく、任意の適当な方法で、従属請求項の特徴を独立請求項のものと組み合わせたり、各独立請求項の特徴を組み合わせたりし得る。

Claims (56)

  1. 第1のエアロゾル前駆体から第1のエアロゾルを生成し、該第1のエアロゾルを第1の流体流路へ導入する第1のエアロゾル生成器であって、上記第1のエアロゾルは肺へ浸透する大きさである、第1のエアロゾル生成器と、
    第2のエアロゾル前駆体から第2のエアロゾルを生成し、該第2のエアロゾルを第2の流体流路へ導入する第2のエアロゾル生成器であって、上記第2のエアロゾルは肺への浸透を抑制する大きさである、第2のエアロゾル生成器と
    を有するエアロゾル送達装置であって、
    上記第2のエアロゾルは、哺乳類の口腔内及び哺乳類の鼻腔内のうち少なくとも一方で伝播可能であり、上記第2のエアロゾルは、上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体のうち少なくとも1つを活性化する活性成分を含み、
    上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル生成器内の上記第2のエアロゾル前駆体を吐出及びエアロゾル化するベンチュリ開口部を有し、上記第2のエアロゾル前駆体は液体である、
    エアロゾル送達装置。
  2. 上記第2のエアロゾル生成器は、上記第2のエアロゾル前駆体を収容する多孔質部材を有する、請求項1に記載のエアロゾル送達装置。
  3. 上記多孔質部材は多孔質ウィック材を含む、請求項2に記載のエアロゾル送達装置。
  4. 上記多孔質部材の一部は低圧領域に配置されており、使用時に上記ベンチュリ開口部によって上記低圧領域が形成される、請求項2〜3のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  5. 使用時に、上記第2のエアロゾルは上記多孔質部材の多孔質面から生成されて上記ベンチュリ開口部を通って気流に入る、請求項1〜4のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  6. 上記多孔質面は上記低圧領域に配置されている、請求項4に従属する請求項5に記載のエアロゾル送達装置。
  7. 上記ベンチュリ開口部は、上記エアロゾル送達装置のマウスピース出口において出口に近接して配置されている、請求項1〜6のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  8. 上記ベンチュリ開口部は、実質的に上記消耗品のマウスピース出口に配置されている、請求項1〜7のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  9. 上記第2のエアロゾルは、
    気管への浸透を抑制する大きさ、
    喉頭への浸透を抑制する大きさ、
    咽頭喉頭部への浸透を抑制する大きさ、及び
    中咽頭への浸透を抑制する大きさ
    のうち少なくとも1つを有する、請求項1〜8のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  10. 上記第2のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が15ミクロン以上、具体的には30ミクロン超、より具体的には50ミクロン超、更に具体的には60ミクロン超、更により具体的には70ミクロン超である、請求項1〜9のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  11. 上記第2のエアロゾルは、最大空気力学的質量中央径が300ミクロン未満、具体的には200ミクロン未満、より具体的には100ミクロン未満である、請求項1〜10のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  12. 上記第1のエアロゾル前駆体は、上記第1のエアロゾルが肺送達可能な活性成分を含むことになるような成分を含む、請求項1〜11のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  13. 上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が10ミクロン以下、好ましくは8ミクロン未満、より好ましくは5ミクロン未満、更に好ましくは1ミクロン未満である、請求項1〜12のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  14. 上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を加熱するよう構成されている、請求項1〜13のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  15. 上記第1のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル前駆体を撹拌するよう構成されている、請求項1〜14のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  16. 上記第1の流体流路は、上記装置の第1のエアロゾル入口から上記第1のエアロゾルを更に受ける、請求項1〜15のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  17. 上記第1のエアロゾル入口は、上記第1のエアロゾルを上記第1の流体流路へと注入するよう構成されている、請求項16に記載のエアロゾル送達装置。
  18. 上記第2の流体流路は、上記装置の第2のエアロゾル入口から上記第2のエアロゾルを更に受ける、請求項1〜17のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  19. 上記第2のエアロゾル入口は、上記第2のエアロゾルを上記第2の流体流路へと注入するよう構成されている、請求項18に記載のエアロゾル送達装置。
  20. 上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは合流している、請求項1〜19のいずれか1項に記載のエアロゾル装置。
  21. 上記第1の流体路と上記第2の流体流路とは連続している、請求項1〜20のいずれか1項に記載のエアロゾル装置。
  22. 上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路の長手軸に沿って配置されている、請求項21に記載のエアロゾル送達装置。
  23. 上記第1の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第2の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されている、請求項21又は請求項22に記載のエアロゾル送達装置。
  24. 上記第2の流体流路は、上記装置の気体入口の近位に配置されており、上記第1の流体流路は、上記装置のエアロゾル出口の近位に配置されている、請求項21又は請求項22に記載のエアロゾル送達装置。
  25. 上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に対して同軸上に配置されている、請求項19に記載のエアロゾル送達装置。
  26. 上記第2の流体流路は、上記第1の流体流路に隣接して並列関係で配置されている、請求項19に記載のエアロゾル送達装置。
  27. 上記第1の流体流路は、壁部材によって上記第2の流体流路から分離されている、請求項25又は請求項26に記載のエアロゾル送達装置。
  28. 上記第1の流体流路は、上記流体流を制限する第1のハウジングを有し、上記第2の流体流路は、上記第2の流体流を制限する第2のハウジングを有し、上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾルを受け、上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾルを受ける、請求項27に記載のエアロゾル送達装置。
  29. 上記第1のハウジングは上記第1のエアロゾル生成器を有し、且つ/又は上記第2のハウジングは上記第2のエアロゾル生成器を有する、請求項28に記載のエアロゾル送達装置。
  30. 上記第1のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有する、請求項28又は請求項29に記載のエアロゾル送達装置。
  31. 上記第1のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有する、請求項28〜30のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  32. 上記第1のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有する、請求項28〜31のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  33. 上記第2のハウジングは、上記送達装置の取外し可能なモジュールを有する、請求項28〜32のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  34. 上記第2のハウジングは、上記送達装置の交換可能なモジュールを有する、請求項28〜33のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  35. 上記第2のハウジングは、上記送達装置の詰替え可能なモジュールを有する、請求項28〜34のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  36. 上記第1のエアロゾル前駆体は、ニコチン、ニコチン誘導体又はニコチン類似体を含む、請求項1〜35のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  37. 上記第1のエアロゾル前駆体は、遊離ニコチン塩である肺送達可能な活性成分を含み、上記遊離ニコチン塩は、
    ニコチン塩酸塩、ニコチン二塩酸塩、酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン、重酒石酸ニコチン二水和物、硫酸ニコチン、ニコチン塩化亜鉛一水和物、及びサリチル酸ニコチン
    のうち少なくとも1種を含む、請求項36に記載のエアロゾル送達装置。
  38. 上記第2のエアロゾルは、
    上記口腔内の1つ以上の味覚受容体及び
    上記鼻腔内の1つ以上の嗅覚受容体
    のうち少なくとも1つを活性化するよう伝播可能である、請求項1〜37のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  39. 上記第1のエアロゾル生成器は、
    グリコール、ポリグリコール及び水
    のうち少なくとも1種を含む第1のエアロゾル前駆体から上記第1のエアロゾルを生成するよう構成されている、請求項1〜38のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  40. 上記第2のエアロゾル生成器は、上記第1のエアロゾル生成器が作動してから所定の期間で、上記第2のエアロゾルを上記流体流路へ導入するよう構成されている、請求項1〜39のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  41. 上記エアロゾル入口ポートは、肺への浸透を抑制する空気力学的質量中央径を有する上記第2のエアロゾルを導入するよう構成されている、請求項1〜40のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  42. 上記第1のエアロゾルは、肺の深部へ浸透するのに好適な大きさである、請求項1〜41のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  43. 上記第1のエアロゾルは、空気力学的質量中央径が2μm未満である、請求項1〜42のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  44. 上記第2の流体流路は第2の流体流路マウスピースで終端する、請求項23に従属する請求項24〜43のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  45. 上記第1の流体流路は第1の流体流路マウスピースで終端する、請求項24に従属する請求項25〜44のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  46. 上記第1及び第2の流体流路は組み合わせマウスピースで終端する、請求項25又は26に従属する請求項27〜45のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  47. 上記組み合わせマウスピースは、上記第1及び第2の流体流路にそれぞれ対応する別々の通路を有する、請求項46に記載のエアロゾル送達装置。
  48. 合流した上記第1及び第2の流体流路はマウスピースで終端する、請求項20、及び請求項16に従属する請求項21〜45のいずれか1項に記載のエアロゾル装置。
  49. 上記活性成分は生理的活性成分を含む、請求項1〜48のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置。
  50. 請求項1〜49のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置のための第1の流体流路ハウジング。
  51. 上記第1のエアロゾル前駆体を含む、請求項50に記載の第1の流体流路ハウジング。
  52. 上記第1のエアロゾル生成器を有する、請求項50又は51に記載の第1の流体流路ハウジング。
  53. 請求項1〜49のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置のための第2の流体流路ハウジング。
  54. 上記第2のエアロゾル前駆体を含む、請求項53に記載の第2の流体流路ハウジング。
  55. 上記第2のエアロゾル生成器を有する、請求項53又は54に記載の第2の流体流路ハウジング。
  56. 請求項1〜49のいずれか1項に記載のエアロゾル送達装置のためのパーツキットであって、請求項50〜52のいずれか1項に記載の第1の流体流路ハウジングと、請求項53〜55のいずれか1項に記載の第2の流体流路ハウジングとを有するパーツキット。

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