JP2021525093A - エアロゾル発生物品、エアロゾル発生システム、及びフレーバー付きエアロゾルを発生するための方法 - Google Patents

エアロゾル発生物品、エアロゾル発生システム、及びフレーバー付きエアロゾルを発生するための方法 Download PDF

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Abstract

エアロゾル発生物品(22、44、50、60)が、エアロゾル形成液体(26)のためのリザーバ(24)と、リザーバ(24)からエアロゾル形成液体(26)を吸収するための液体吸収材料(28)と、リザーバ(24)の外側に配置された液体ではないフレーバー発生材料(30)とを備える。液体吸収材料(28)と液体ではないフレーバー発生材料(30)とは、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイス(10、40、54)に配置されたときに同時に加熱されてユーザが吸引するためのフレーバー付きエアロゾルを発生するように構成される。エアロゾル発生システム及びフレーバー付きエアロゾルを発生するための方法も説明される。

Description

本開示は、一般に、エアロゾル発生物品に関し、より具体的には、エアロゾル発生物品を加熱してユーザが吸入するためのエアロゾルを発生するためのエアロゾル発生デバイスと共に使用するための、エアロゾル発生物品に関する。本開示の実施形態はまた、エアロゾル発生システム及びフレーバー付きエアロゾルを発生するための方法に関する。
昨今、先端に火を点ける巻き煙草、葉巻、パイプなどの従来の喫煙物品の代替品として使用され得る、エアロゾル発生システム(電子タバコ、個人用気化器、及び電子蒸気吸入器としても知られる)が消費者に人気になってきている。このようなシステムでは、エアロゾルを発生するために様々な手法が使用され得る。
1つの手法では、フレーバー付きエアロゾル形成液体を加熱して、ユーザが吸入できるフレーバー付きエアロゾルを生成する。別の手法では、エアロゾルフォーマを含むタバコなどの液体ではないフレーバー発生材料を加熱して、ユーザが吸入できるフレーバー付きエアロゾルを発生させる。これらの手法のいずれにおいても、エアロゾルは、通常、エアロゾルを肺に送達するためにマウスピースを通して吸入される。
エアロゾルを発生するためのこれらの手法は両方とも、本開示が軽減しようとしている欠点を有する。
本開示の第1の態様によれば、
エアロゾル形成液体のためのリザーバと、
リザーバからエアロゾル形成液体を吸収するための液体吸収材料と、
リザーバの外側に配置された液体ではないフレーバー発生材料と
を備える、エアロゾル発生物品であって、
液体吸収材料と液体ではないフレーバー発生材料とは、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置されたときに同時に加熱されるように構成される、エアロゾル発生物品が提供される。
エアロゾル発生物品は、液体ではないフレーバー発生材料を燃やさずに液体吸収材料及び液体ではないフレーバー発生材料を加熱するためのエアロゾル発生デバイスと共に使用するためのものである。液体吸収材料と液体ではないフレーバー発生材料とは、互いに異なる。液体吸収材料を加熱すると、液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体が加熱されて霧化される一方、液体ではないフレーバー発生材料を同時に加熱すると、例えばニコチン又はタバコ香味料などのフレーバー化合物を含む揮発性化合物が放出される。よって、エアロゾル発生デバイスのユーザが吸入するのに適したエアロゾルが、液体吸収材料と液体ではないフレーバー発生材料とを同時に加熱することによって発生される。
一般論として、蒸気とは、その臨界温度よりも低い温度で気相である物質であり、これは、温度を下げることなく圧力を高めることにより、蒸気を液体に凝縮させ得ることを意味する一方、エアロゾルとは、空気中又は別のガス中の微細な固体粒子又は液滴の浮遊物である。ただし、本明細書では、「エアロゾル」及び「蒸気」という用語は、特に、ユーザによる吸入のために発生される吸入可能媒体の形態に関して交換可能に使用され得ることに留意されたい。
エアロゾル発生デバイスでのエアロゾル発生物品の使用中、リザーバ内のエアロゾル形成液体の総量の一部のみが、つまり、エアロゾル発生デバイスのユーザによる1回の吸入に一般に十分である液体吸収材料によって吸収されるエアロゾル形成液体が加熱されて霧化される。よって、1回の吸入に必要な量のエアロゾル形成液体のみが加熱されて霧化されるため、エアロゾル形成液体を霧化し、ユーザが吸入するためのエアロゾルを発生させるのに必要なエネルギー量を最小化できる。このことは、液体ではないフレーバー発生材料が喫煙セッション中に通常なされる複数回の吸入に必要な量のエアロゾルフォーマを有するために、エアロゾルを発生するためにより多くのエネルギー入力を必要とする上述の従来の手法とは対照的である。
エアロゾル形成液体としては、グリセリン又はプロピレングリコールなどの多価アルコール及びその混合物が挙げられ得る。
液体吸収材料としては、多孔質セラミック、繊維束、毛細管、又は吸上材料が挙げられ得る。液体吸収材料は多孔質セラミック芯を含み得る。液体吸収材料は、例えば毛細管現象又はウィッキングにより、液体吸収材料がエアロゾル形成液体を吸収できるようにするために、リザーバ内のエアロゾル形成液体に接触し得る。
液体ではないフレーバー発生材料は、任意のタイプの固体又は半固体の材料であり得る。固体又は半個体の材料の例示的なタイプとしては、顆粒、ペレット、粉末、細片、ストランド、粒子、ゲル、条片、ルーズリーフ、カットフィラー、多孔質材料、発泡材料、又はシートが挙げられる。液体ではないフレーバー発生材料は、植物由来の材料、特にタバコを含み得る。
エアロゾル発生物品は、誘導加熱可能サセプタを備え得る。液体吸収材料と液体ではないフレーバー発生材料とは、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置されたときに誘導加熱可能サセプタによって同時に加熱されるように構成され得る。誘導加熱可能サセプタを使用することにより、液体吸収材料及び液体ではないフレーバー発生材料を加熱するための便利で効果的且つエネルギー効率の良い仕方が提供される。エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置され、時間変化する電磁場に曝露されると、エネルギーが電磁エネルギーから熱エネルギーに変換される渦電流及び磁気ヒステリシス損失により、誘導加熱可能サセプタで熱が発生する。誘導加熱可能サセプタで発生した熱は液体吸収材料及び液体ではないフレーバー発生材料に伝達されて、液体吸収材料及び液体ではないフレーバー発生材料が同時に加熱されて所望の特性を有するエアロゾルを発生することが確保される。
誘導加熱可能サセプタは、アルミニウム、鉄、ニッケル、ステンレス鋼、及びそれらの合金、例えばニッケルクロム又はニッケル銅のうちの1種又は複数種を含み得るが、これらに限定されない。誘導加熱可能サセプタは、粒子状のサセプタ材料を含み得る。
誘導加熱可能サセプタは液体吸収材料中に分散されてもよく、液体吸収材料中に実質的に均一に分散されてもよい。これにより、液体吸収材料を均一に加熱することができる。誘導加熱可能サセプタが液体吸収材料中に実質的に均一に分散されることにより、エアロゾル発生物品を容易に製造できるようにもなり得る。
誘導加熱可能サセプタは液体ではないフレーバー発生材料中に分散されてもよく、液体ではないフレーバー発生材料中に実質的に均一に分散されてもよい。これにより、液体ではないフレーバー発生材料を均一に加熱することができる。誘導加熱可能サセプタが液体ではないフレーバー発生材料中に実質的に均一に分散されることにより、エアロゾル発生物品を容易に製造できるようにもなり得る。
いくつかの実施形態では、液体ではないフレーバー発生材料は液体吸収材料中に分散されてもよく、液体吸収材料中に実質的に均一に分散されてもよい。液体吸収材料と液体ではないフレーバー発生材料との両方を同時に均一に加熱することができ、その結果、フレーバーなどの均一で再現性のある特性を備えたエアロゾルを発生できる。
液体ではないフレーバー発生材料が液体吸収材料中に分散されている実施形態では、エアロゾル発生物品は、液体吸収材料を低温で焼結することにより製造され得る。より具体的には、液体ではないフレーバー発生材料は、混合物を低温で焼結する前に、液体吸収材料又はその前駆体と混合され得る。低温で焼結することにより、好都合にも、エアロゾル発生物品の製造中に、液体ではないフレーバー発生材料が揮発性化合物を放出する温度に加熱されないことが確保される。低温での焼結に基づく適切な製造方法、特に液体吸収材料が多孔質セラミックである場合の方法は、国際公開第2017/149288A1号パンフレット、米国特許第9,648,909B2号明細書、及び米国特許出願公開第2015/359262A1号明細書に記載されている。
他の実施形態では、液体ではないフレーバー発生材料と液体吸収材料とは別々に構成され得る。任意選択で、液体吸収材料は、エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置されるときに、液体ではないフレーバー発生材料よりも噴霧器、例えば加熱器(例えば、抵抗加熱器)又は誘導コイルの近くに配置されるように構成され得る。この構成により、液体吸収材料は、液体ではないフレーバー発生材料よりも高い温度に加熱でき、それにより、エアロゾル発生デバイスでのエアロゾル発生物品の使用中に、フレーバーなどの最適な特性を有するエアロゾルが発生することが確保され、また液体ではないフレーバー発生材料が燃焼されることなく加熱されることが確保される。
液体ではないフレーバー発生材料は、乾燥重量ベースで約20%未満の量、任意選択で乾燥重量ベースで約13%未満の量、任意選択で乾燥重量ベースで約8%未満の量でエアロゾル形成液体を含み得る。液体ではないフレーバー発生材料はエアロゾル形成液体を含浸させ得る。これにより、液体ではないフレーバー発生材料はその固体又は半固体の形態を保持することが確保される。エアロゾル形成液体は、エアロゾルフォーマとして機能し、エアロゾル発生デバイスでのエアロゾル発生物品の使用中に、最適な特性を有するエアロゾルを発生することが確保されるように助け得る。エアロゾル発生物品の使用中に発生したエアロゾルの総エアロゾル含有量の大部分、例えば1回の吸入中に発生されたエアロゾルの総エアロゾル含有量の約85%超が、液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体を加熱して霧化することにより発生されるため、エアロゾル形成液体の含有量が少ないことは、エアロゾル発生に必要なエネルギー量を最小化するのを助ける。
液体ではないフレーバー発生材料は、乾燥重量ベースで約15%未満の量、任意選択で乾燥重量ベースで8%未満の量で水を含み得る。液体ではないフレーバー発生材料は水を含浸させ得る。これにより、液体ではないフレーバー発生材料はその固体又は半固体の形態を保持することが確保される。液体ではないフレーバー発生材料中に水を含むことは、エアロゾル発生デバイスでのエアロゾル発生物品の使用中に、最適な特性、特にフレーバーを有するエアロゾルを発生することが確保され得る。また、取り扱い及び製造を容易にする好ましい物理的特性を液体ではないフレーバー発生材料に提供することを助け得る。
液体ではないフレーバー発生材料は、物品内のエアロゾルの流れ方向に対して液体吸収材料の下流に配置されない場合がある。例えば、液体ではないフレーバー発生材料は液体吸収材料の上流及び/又は横に配置され得る。よって、液体吸収材料を加熱することによって、特に液体吸収材料によって吸収されたエアロゾル形成液体を加熱して霧化することによって発生されたエアロゾルは、液体ではないフレーバー発生材料が同時に加熱されるときに放出されたフレーバー化合物などの1種又は複数種の揮発性成分と混合される。これは、特に液体ではないフレーバー発生材料を通るエアロゾルの流れが回避されるか、少なくとも最小化されるため、液体吸収材料を加熱することによって発生されるエアロゾルによる、液体ではないフレーバー発生材料の劣化をさらに防止又は軽減し得る。
本開示の第2の態様によれば、
空洞を備えるエアロゾル発生デバイスと、
空洞に配置された、上で定義されたエアロゾル発生物品と
を備える、エアロゾル発生システムであって、
エアロゾル発生デバイスが、エアロゾル発生物品を加熱して、リザーバから液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生し、液体ではないフレーバー発生材料からフレーバーを発生する噴霧器をさらに備える、エアロゾル発生システムが提供される。
上述のように、エアロゾル発生システム、特に噴霧器のエネルギー消費は、最適な特性を有するエアロゾルが、液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体のみを加熱及び霧化することによって、また液体ではないフレーバー発生材料を同時に加熱することによって発生されるため、従来の手法と比較して最小化される。
噴霧器は抵抗加熱器を備えることができ、抵抗加熱器は抵抗加熱要素を備え得る。噴霧器は、例えばエアロゾル発生物品の一部を形成し得る抵抗加熱器に電力を供給するように構成され得る電極を備え得る。噴霧器は、ネブライザを含み得る。
噴霧器は誘導コイルを備え得る。誘導コイルは、誘導加熱可能サセプタを誘導加熱するための交流の時間変化する電磁場を発生するように構成され得る。
誘導コイルは、リッツ線又はリッツケーブルを含み得る。ただし、他の材料も使用できることが理解されよう。誘導コイルは、実質的にらせん状の形状であり得、空洞の周りに延び得る。
らせん状の誘導コイルが円形の断面を有することにより、エアロゾル発生物品をエアロゾル発生デバイスの空洞内に挿入するのが容易になり得、均一な加熱が促進され得る。結果として得られるデバイスの形状は、ユーザが持ちやすいものでもある。
本開示の第3の態様によれば、フレーバー付きエアロゾルを発生するための方法であって、方法は、
エアロゾル形成液体のためのリザーバ、液体吸収材料、及びリザーバの外側に配置された液体ではないフレーバー発生材料を備えるエアロゾル発生物品を提供することと、
リザーバからエアロゾル形成液体を液体吸収材料に移すことと、
液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生することと、
液体ではないフレーバー発生材料からフレーバーを発生することと、
エアロゾルとフレーバーとを混合してフレーバー付きエアロゾルを発生することと
を含む、方法が提供される。
本方法は、上述のようにエネルギー消費を最小化しながら、エアロゾルを発生するための特に効果的な仕方を提供する。
液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生するステップは、液体吸収材料に吸収された液体を加熱することを含み得る。これにより、エアロゾル発生に必要なエネルギーは、上記の従来の手法と比較して最小化される。
液体ではないフレーバー発生材料からフレーバーを発生するステップは、液体ではないフレーバー発生材料を加熱することを含み得る。液体ではないフレーバー発生材料を加熱することにより、フレーバー化合物を含む揮発性化合物が直接放出され、フレーバー化合物を含む揮発性化合物は、液体吸収材料に吸収された液体を加熱することによって発生されたエアロゾルと混合される。これにより、最適な特性を有するフレーバー付きエアロゾルが発生する。
液体吸収材料に吸収された液体を加熱するステップと、液体ではないフレーバー発生材料を加熱するステップとは同時に実行され得る。このことは、エネルギー消費の最小化をさらに助ける。
液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生するステップは、フレーバー付きエアロゾルの総エアロゾル含有量の約85%超を提供し得る。液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生するステップは、フレーバー付きエアロゾルの総エアロゾル含有量の約90%超を提供し得る。液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生するステップは、フレーバー付きエアロゾルの総エアロゾル含有量の約95%超を提供し得る。よって、総エアロゾル含有量の大部分は、液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体を加熱することによって発生されることが理解されよう。残りのエアロゾル含有量は、例えば、液体ではないフレーバー発生材料からフレーバーを発生させるステップによって、例えば、液体ではないフレーバー発生材料を加熱することによって発生され得る。これにより、エアロゾル発生に必要なエネルギー量を最小化することが確保される。
液体吸収材料に吸収されたエアロゾル形成液体からエアロゾルを発生するステップにより発生されたエアロゾルは、通常、液体ではないフレーバー発生材料を通って流れない。よって、エアロゾルは液体ではないフレーバー発生材料から揮発性化合物を間接的に放出するために使用されない。代わりに、フレーバー化合物を含む揮発性化合物は、例えば液体ではないフレーバー発生材料を加熱することにより、液体ではないフレーバー発生材料から直接放出される。これにより、液体吸収材料を加熱することによって発生されたエアロゾルによる液体ではないフレーバー発生材料の劣化が防止又は軽減され得る。
エアロゾル発生システムの第1の実施形態の概略図である。 エアロゾル発生システムの第2の実施形態の概略図である。 エアロゾル発生システムの第3の実施形態の概略図である。 エアロゾル発生システムの第4の実施形態の概略図である。
以下、例示のみを目的として、添付図面を参照しながら本開示の実施形態を説明する。
始めに図1を参照すると、エアロゾル発生システム1の第1の実施形態が概略的に示されている。エアロゾル発生システム1は、エアロゾル発生デバイス10とエアロゾル発生物品22とを備える。エアロゾル発生デバイス10は、近位端14及び遠位端12を有し、また、高周波で動作するように構成され得る電源及びコントローラ(図示せず)を備えるデバイス本体16を備える。電源は、通常、例えば誘導式で充電可能であり得る1つ又は複数の電池を含む。
エアロゾル発生デバイス10は、略円筒形であり、エアロゾル発生デバイス10の近位端14と遠位端12との間に延びるデバイス本体16に略円筒形の空洞18を備える。空洞18は、以下に詳述する、対応する形状の略円筒形のエアロゾル発生物品22を受け入れるように構成される。
エアロゾル発生デバイス10は、円形の断面を有し、デバイス本体16内に配置されて、空洞18の周りに延びるらせん状の誘導コイル20を備える。誘導コイル20は、電源及びコントローラによって励磁され得る。コントローラは、電子部品の中でもとりわけ、電源からの直流を誘導コイル20のための交流高周波電流に変換するように構成されるインバータを備える。
略円筒形のエアロゾル発生物品22は、グリセリン又はプロピレングリコールなどのエアロゾル形成液体26を貯蔵するためのリザーバ24を備える。エアロゾル発生物品22は、リザーバ24内のエアロゾル形成液体26と接触する多孔質セラミックなどの液体吸収材料28をさらに備えて、リザーバ24内のエアロゾル形成液体26が、例えばウィッキングにより、液体吸収材料28によって吸収されるようにする。
エアロゾル発生物品22はまた、図示の第1の実施形態では液体吸収材料28中に分散されている液体ではないフレーバー発生材料30を備える。液体ではないフレーバー発生材料30は、顆粒、粒子、ゲル、条片、ルーズリーフ、カットフィラー、ペレット、粉末、細片、ストランド、発泡材料、及びシートの形態であり得る。液体ではないフレーバー発生材料30はタバコを含み得る。液体ではないフレーバー発生材料30は、好都合には、エアロゾル形成液体及び/又は水を含浸させて、ある程度の水分を含み、完全に乾燥した材料ではないようにする。
エアロゾル発生物品22は、これも液体吸収材料28中に分散される粒子の形態の誘導加熱可能サセプタ32を備える。誘導コイル20により、サセプタ32の粒子付近に時間変化する電磁場が発生されると、渦電流及び磁気ヒステリシス損失によりサセプタ32で熱が発生する。熱はサセプタ32の粒子から液体吸収材料28に伝達され、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26が加熱されて霧化され、エアロゾルが発生する。同時に、熱は、加熱されたサセプタ32の粒子から液体ではないフレーバー発生材料30に伝達される。これにより、液体ではないフレーバー発生材料30は、燃焼されることなく加熱され、例えばニコチン又はタバコ香味料などのフレーバー化合物を含む揮発性化合物を放出する。
液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱することにより発生されたエアロゾルと、液体ではないフレーバー発生材料30を同時に加熱することにより発生されたフレーバー化合物とが組み合わされ、例えばデバイス10の近位端14に嵌められたマウスピース(図示せず)を通して、デバイス10のユーザによって吸入されるフレーバー付きエアロゾル34を形成する。デバイス10が、遠位端12からフレーバー付きエアロゾルを近位端14に嵌められたマウスピースに送達する1つ又は複数の空気流路を備えることが当業者には理解されよう。
サセプタ32の加熱された粒子からの熱伝達によりエアロゾル形成液体26が霧化されると、さらなるエアロゾル形成液体26が、例えばウィッキングにより、リザーバ24から液体吸収材料28によって吸収され、そのため、吸収されたエアロゾル形成液体26が、液体ではないフレーバー発生材料30が加熱されて、ユーザが吸入するためのフレーバー付きエアロゾル34を発生させると同時に、上述のように再び加熱され得ることが理解されよう。この手法により、リザーバ24の全内容量とは対照的に、エアロゾル発生物品22内のエアロゾル形成液体26のごく一部、つまり液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26のみが加熱されて、1回のユーザ吸入又はふかしに必要なエアロゾルが発生され、よって、エアロゾル発生に必要なエネルギーが最小化されることが理解されよう。マウスピースが近位端14に配置されることにより、デバイス10の通常の使用中、遠位端12が近位端14よりも低く配置されるため、リザーバ24内のエアロゾル形成液体26が、エアロゾル形成液体が使われるにつれて、液体吸収材料28に向かって流れ、液体吸収材料28と接触したままであることが確保されることが理解されよう。
次に図2を参照すると、図1に関連して上述したエアロゾル発生システム1と同様のエアロゾル発生システム2の第2の実施形態が概略的に示されており、対応する要素は、同じ参照番号を使用して示されている。
エアロゾル発生システム1とは異なり、エアロゾル発生システム2は、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱したり、液体ではないフレーバー発生材料30を加熱したりするために誘導加熱を使用しない。代わりに、エアロゾル発生システム2は、抵抗加熱器42を備える、例えば空洞18の周りに延びるようにデバイス本体16に配置された抵抗加熱要素を備えるエアロゾル発生デバイス40を備える。
エアロゾル発生システムは、空洞18内に配置されたエアロゾル発生物品44をさらに備える。エアロゾル発生物品44は、誘導加熱可能サセプタ32を備えないことを除いて、図1に関連して上述したエアロゾル発生物品22と同様である。エアロゾル発生システム2は抵抗加熱を採用しているため、誘導加熱可能サセプタ32は不要である。
抵抗加熱器42に電流が供給されると、抵抗加熱器42は発熱し、熱は、例えば放射及び対流によって液体吸収材料28に伝達されて、液体吸収材料28を加熱する。液体吸収材料28が加熱されると、液体吸収材料28に吸収されたエアロゾル形成液体26が加熱されて霧化され、それにより上述のようにエアロゾルが発生する。同様に、液体吸収材料28中に分散された液体ではないフレーバー発生材料30は、抵抗加熱器42から伝達される熱によって燃焼されることなく同時に加熱され、したがって、例えばニコチン又はタバコ香味料などのフレーバー化合物を含む揮発性化合物を放出する。
上述のように、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱することにより発生されたエアロゾルと、液体ではないフレーバー発生材料30を同時に加熱することにより発生されたフレーバー化合物とが組み合わされ、例えばデバイス40の近位端14に嵌められたマウスピース(図示せず)を通して、デバイス40のユーザによって吸入されるフレーバー付きエアロゾル34を形成する。
次に図3を参照すると、図2に関連して上述したエアロゾル発生システム2と同様のエアロゾル発生システム3の第3の実施形態が概略的に示されており、対応する要素は、同じ参照番号を使用して示されている。
エアロゾル発生システム2と同様に、エアロゾル発生システム3は抵抗加熱の原理に基づいて動作する。しかしながら、本実施形態では、エアロゾル発生物品50は、例えば、ガラス繊維束を含み得る液体吸収材料28の周りに延びて接触するらせん状の抵抗加熱要素の形態の抵抗加熱器52を備える。さらに、エアロゾル発生システム3は、エアロゾル発生物品50がデバイス本体16の空洞18に配置されたときに抵抗加熱器52と電気的に接触するように構成されたデバイス本体16に電極56を有するエアロゾル発生デバイス54を備える。
動作中、電流は電極56を介して抵抗加熱器52に供給され、抵抗加熱器52を発熱させる。抵抗加熱器52からの熱は、主に伝導によってであるが、放射及び対流によっても、液体吸収材料28に伝達され、それにより液体吸収材料28を加熱する。液体吸収材料28が加熱されると、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26が加熱されて霧化され、それにより上述のようにエアロゾルが発生する。同様に、液体吸収材料28中に分散された液体ではないフレーバー発生材料30は、抵抗加熱器52から伝達される熱によって燃焼されることなく同時に加熱され、したがって、例えばニコチン又はタバコ香味料などのフレーバー化合物を含む揮発性化合物を放出する。
上述のように、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱することにより発生されたエアロゾルと、液体ではないフレーバー発生材料30を同時に加熱することにより発生されたフレーバー化合物とが組み合わされ、例えばデバイス54の近位端14に嵌められたマウスピース(図示せず)を通して、デバイス54のユーザによって吸入されるフレーバー付きエアロゾル34を形成する。
次に図4を参照すると、図1に関連して上述したエアロゾル発生システム1と同様のエアロゾル発生システム4の第4の実施形態が概略的に示されており、対応する要素は、同じ参照番号を使用して示されている。
エアロゾル発生システム4では、エアロゾル発生デバイス10は、図1に関連して上述したようなものであり、誘導加熱原理に基づいて動作する。エアロゾル発生システム4は、以下に説明するように、図1に関連して上述したエアロゾル発生物品22とは構造が異なるエアロゾル発生物品60を備える。
エアロゾル発生物品60は、リザーバ24内のエアロゾル形成液体26と接触する液体吸収材料28を備えて、リザーバ24内のエアロゾル形成液体26が液体吸収材料28によって吸収され得るようにする。液体吸収材料28は、液体ではないフレーバー発生材料30が配置される空洞64を有する略円形の中空円筒62を備える。よって、本実施形態では、液体ではないフレーバー発生材料30と液体吸収材料28とが互いに別々に構成されることが理解されよう。エアロゾル発生物品60はまた、例えばセルロースアセテート繊維を含むフィルタ66を備え、フィルタ66は、液体ではないフレーバー発生材料30を空洞64内に保持するのを助け得る。
液体吸収材料28と液体ではないフレーバー発生材料30との同時加熱を提供するために、エアロゾル発生物品60は、液体吸収材料28中と液体ではないフレーバー発生材料30中との両方に分散された粒子の形態の誘導加熱可能サセプタ32を備える。誘導コイル20により、サセプタ32の粒子付近に時間変化する電磁場が発生されると、渦電流及び磁気ヒステリシス損失によりサセプタ32で熱が発生する。熱は、液体吸収材料28内のサセプタ32の粒子から液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26に伝達され、それにより、吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱して霧化して、エアロゾル68を発生する。同時に、熱は、液体ではないフレーバー発生材料30内のサセプタ32の粒子から液体ではないフレーバー発生材料30に伝達される。これにより、液体ではないフレーバー発生材料30は、燃焼されることなく加熱され、例えばニコチン又はタバコ香味料などのフレーバー化合物70を含む揮発性化合物を放出する。
液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26を加熱することによって発生されたエアロゾル68は、エアロゾル発生物品60を通して出る。同様に、液体ではないフレーバー発生材料30を同時に加熱することによって発生されたフレーバー化合物70は、エアロゾル発生物品60からフィルタ66を通って出る。次に、エアロゾル68及びフレーバー化合物70は、エアロゾル発生物品60の外側で組み合わされてフレーバー付きエアロゾルを形成し、フレーバー付きエアロゾルは、例えば、デバイス10の近位端14に嵌められたマウスピース(図示せず)を通してデバイス10のユーザによって吸入される。
図示の実施形態では、エアロゾル発生物品60が空洞18内に配置されているとき、液体吸収材料28は、液体ではないフレーバー発生材料30よりも誘導コイル20の近くに配置される。よって、液体吸収材料28内のサセプタ30の粒子が誘導コイル20に近接しているため、液体吸収材料28によって吸収されたエアロゾル形成液体26は液体ではないフレーバー発生材料30よりも高い温度に加熱される。
以上の段落では例示的な実施形態について説明してきたが、添付の特許請求の範囲から逸脱することなく、これらの実施形態に対する様々な修正がなされ得ることを理解されたい。したがって、特許請求の範囲は、上述した例示的な実施形態に限定されるべきではない。
本明細書で特段の断りのない限り又は文脈によって明らかに矛盾しない限り、すべての可能な変形形態における上述した特徴の任意の組み合わせが本開示によって包含される。
文脈上、明らかに別段の要請のない限り、本明細書及び特許請求の範囲全体を通じて、「含む」、「含んでいる」などの語は、排他的意味又は網羅的意味とは反対に、包括的に、すなわち「含むが、限定されない」という意味で解釈されたい。

Claims (15)

  1. エアロゾル形成液体(26)のためのリザーバ(24)と、
    前記リザーバ(24)からエアロゾル形成液体(26)を吸収するための液体吸収材料(28)と、
    前記リザーバ(24)の外側に配置された液体ではないフレーバー発生材料(30)と
    を備える、エアロゾル発生物品(22、44、50、60)であって、
    前記液体吸収材料(28)と前記液体ではないフレーバー発生材料(30)とは、前記エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイス(10、40、54)に配置されたときに同時に加熱されるように構成される、エアロゾル発生物品(22、44、50、60)。
  2. 誘導加熱可能サセプタ(32)をさらに備え、前記液体吸収材料(28)と前記液体ではないフレーバー発生材料(30)とは、前記エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置されたときに前記誘導加熱可能サセプタ(32)によって同時に加熱されるように構成される、請求項1に記載のエアロゾル発生物品。
  3. 前記誘導加熱可能サセプタ(32)が、前記液体吸収材料(28)中に分散される、請求項2に記載のエアロゾル発生物品。
  4. 前記誘導加熱可能サセプタ(32)が、前記液体ではないフレーバー発生材料(30)中に分散される、請求項2又は3に記載のエアロゾル発生物品。
  5. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)が、前記液体吸収材料(28)中に分散される、請求項1〜4のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
  6. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)と前記液体吸収材料(28)とが別々に構成され、好ましくは、前記液体吸収材料(28)は、前記エアロゾル発生物品がエアロゾル発生デバイスに配置されるときに、前記液体ではないフレーバー発生材料(30)よりも加熱器(42、52)又は誘導コイル(20)の近くに配置されるように構成される、請求項1〜4のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
  7. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)が、乾燥重量ベースで約20%未満の量でエアロゾル形成液体を含む、請求項1〜6のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
  8. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)が、乾燥重量ベースで約15%未満の量で水を含む、請求項1〜7のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
  9. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)が、前記物品内のエアロゾルの流れ方向に対して前記液体吸収材料(28)の下流に配置されない、請求項1〜8のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品。
  10. 空洞(18)を備えるエアロゾル発生デバイス(10、40、54)と、
    前記空洞(18)に配置された、請求項1から9のいずれか一項に記載のエアロゾル発生物品(22、44、50、60)と
    を備える、エアロゾル発生システム(1、2、3、4)であって、
    前記エアロゾル発生デバイスが、前記エアロゾル発生物品を加熱して、前記リザーバ(24)から前記液体吸収材料(28)に吸収されたエアロゾル形成液体(26)からエアロゾルを発生し、前記液体ではないフレーバー発生材料(30)からフレーバーを発生する噴霧器をさらに備える、エアロゾル発生システム(1、2、3、4)。
  11. フレーバー付きエアロゾルを発生するための方法であって、前記方法が、
    エアロゾル形成液体(26)のためのリザーバ(24)、液体吸収材料(28)、及び前記リザーバ(24)の外側に配置された液体ではないフレーバー発生材料(30)を備えるエアロゾル発生物品(22、44、50、60)を提供することと、
    前記リザーバ(24)からエアロゾル形成液体(26)を前記液体吸収材料(28)に移すことと、
    前記液体吸収材料(28)に吸収された前記エアロゾル形成液体(26)からエアロゾルを発生することと、
    前記液体ではないフレーバー発生材料(30)からフレーバーを発生することと、
    前記エアロゾルと前記フレーバーとを混合してフレーバー付きエアロゾルを発生することと
    を含む、方法。
  12. 前記液体吸収材料(28)に吸収された前記エアロゾル形成液体(26)からエアロゾルを発生するステップが、前記液体吸収材料(28)に吸収された前記液体を加熱することを含む、請求項11に記載の方法。
  13. 前記液体ではないフレーバー発生材料(30)からフレーバーを発生するステップが、前記液体ではないフレーバー発生材料(30)を加熱することを含む、請求項11又は12に記載の方法。
  14. 前記液体吸収材料(28)に吸収された前記エアロゾル形成液体(26)からエアロゾルを発生するステップが、前記フレーバー付きエアロゾルの総エアロゾル含有量の約85%超を提供する、請求項11〜13のいずれか一項に記載の方法。
  15. 前記液体吸収材料(28)に吸収された前記エアロゾル形成液体(26)からエアロゾルを発生するステップにより発生した前記エアロゾルが、前記液体ではないフレーバー発生材料(30)を通って流れない、請求項11〜14のいずれか一項に記載の方法。
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