KR102670545B1 - 시트형 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치 - Google Patents

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Abstract

시트형 에어로졸 생성 물품은 제1 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제1 시트 및 제2 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트를 포함한다.

Description

시트형 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치{AEROSOL GENERATING ARTICLE AND AEROSOL GENERATING DEVICE}
실시예들은 시트형 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 에어로졸 생성 물품이 에어로졸 생성 장치에 의해 고르게 가열될 수 있는 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치에 관한 것이다.
근래에 일반적인 궐련의 단점들을 극복하는 대체 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 궐련을 연소시켜 에어로졸을 생성시키는 방법이 아닌 에어로졸 생성 물질을 가열시켜 에어로졸을 생성시키는 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라, 가열식 에어로졸 생성 장치에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
에어로졸 생성 장치에 삽입된 궐련을 가열하여 에어로졸을 제공하는 궐련형 에어로졸 생성 장치는 일반적으로 궐련형 에어로졸 생성 장치는 궐련의 내부에 삽입되는 내부 가열형 히터 또는 궐련의 외부를 감싸는 외부 가열형 히터를 포함한다. 궐련형 에어로졸 생성 장치는 높은 품질의 에어로졸을 제공하기 위해 궐련의 전체 영역을 고르게 가열할 필요가 있다.
KR 10-2020-0083570 A
이에 따라 실시예들이 해결하고자 하는 과제는 에어로졸 생성 물품이 에어로졸 생성 장치에 의해 고르게 가열될 수 있는 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치를 제공함에 있다.
실시예들을 통해 해결하고자 하는 과제가 상술한 과제로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 과제들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품은 담배 물질을 포함하는 제1 시트 및 제1 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트를 포함한다.
다른 실시예에 관한 에어로졸 생성 장치는 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 수용 공간을 포함하는 히터 조립체, 히터 조립체에 전력을 공급하는 배터리, 및 히터 조립체에 공급되는 전력을 제어하는 제어부를 포함하고, 시트형 에어로졸 생성 물품은 제1 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제1 시트 및 제2 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트를 포함한다.
과제의 해결 수단은 상술한 바에 제한되지 않으며, 본 명세서 전체에서 통상의 기술자에 의해 유추될 수 있는 사항들을 모두 포함할 수 있다.
실시예들에 관한 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치에 의하면, 에어로졸 생성 물품의 전체 영역에 걸쳐 에어로졸 생성 장치의 열이 고르게 전달될 수 있으며, 에어로졸 생성 물품의 전체 영역에 대한 균일한 가열이 가능하다.
또한 에어로졸 생성 물품의 부분별로 가열 온도를 용이하게 조절할 수 있으므로, 흡연 전체 구간에서 사용자에게 균일한 양의 니코틴 및 에어로졸을 제공할 수 있다.
실시예들의 효과는 상술한 바에 한정되지 않으며, 후술하는 구성으로부터 유추 가능한 효과를 모두 포함할 수 있다.
도 1은 일 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3은 또 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4는 또 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 관한 에어로졸 생성 장치에 도 1의 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입된 예를 도시한 도면이다.
도 6은 다른 실시예에 관한 에어로졸 생성 장치에 도 2의 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입된 예를 도시한 도면이다.
실시예들에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한 명세서에 기재된 "-부", "-모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 사용 된 바와 같이, "적어도 어느 하나의"와 같은 표현이 배열된 구성요소들 앞에 있을 때, 배열된 각각의 구성이 아닌 전체 구성 요소들을 수식한다. 예를 들어, "a, b, 및 c 중 적어도 어느 하나"라는 표현은 a, b, c, 또는 a와 b, a와 c, b와 c, 또는 a와 b와 c를 포함하는 것으로 해석하여야 한다.
또한 본 명세서에서 사용되는 "제1" 또는 "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용할 수 있지만, 구성 요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안된다. 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
명세서 전체에서 "에어로졸 생성 장치"는 사용자의 입을 통해 사용자의 폐로 직접적으로 흡입 가능한 에어로졸을 발생시키기 위해 에어로졸 생성 물질을 이용하여 에어로졸을 생성하는 장치일 수 있다.
명세서 전체에서 "에어로졸 생성 물품"은 흡연을 하는 데 이용되는 물품을 의미한다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품은 점화되어 연소되는 방식으로 이용되는 일반 연소식 궐련일 수 있고, 또는 에어로졸 생성 장치에 의하여 가열되는 방식으로 이용되는 가열식 궐련일 수도 있다. 다른 예시로서, 에어로졸 생성 물품은 카트리지에 함유된 액상이 가열되는 방식으로 이용되는 물품일 수도 있다.
명세서 전체에서, “상류” 및 “하류”는 사용자가 에어로졸 생성 물품을 사용하여 공기를 흡인할 때, 외부로부터 에어로졸 생성 물품 내부로 공기가 들어오는 부분이 “상류”이고 에어로졸 생성 물품 내부에서 외부로 공기가 나가는 부분이 “하류”이다. 용어 “상류” 및 “하류”는 에어로졸 생성 물품을 구성하는 구성들 간의 상대적인 위치 또는 방향을 나타내기 위해 사용된 용어이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
이하에서는 도면을 참조하여 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 일 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)를 포함할 수 있다. 제2 시트(220)는 제1 시트(210)의 일면에 적층되어 하나의 시트를 형성할 수 있다. 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 접착제에 의해 부착될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 서로 접착되지 않고 에어로졸 생성 물품(200)의 외면을 포장하는 래퍼(240)에 의해 적층된 형태가 유지될 수도 있다.
에어로졸 생성 물품(200), 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 각각 평면 영역과 에지 영역을 가진다. 평면 영역은 시트 형태에 존재하는 2개의 평평한 표면이 배치되는 부분을 의미한다. 에지 영역은 시트의 평면 부분을 제외한 가장 자리 부분을 의미한다. 예를 들어 시트의 평면 영역이 사각형 모양을 가질 경우, 시트는 사각형의 모서리를 따라 4개의 에지 영역을 포함할 수 있다.
종래의 에어로졸 생성 장치에 의해 가열되는 에어로졸 생성 물품은 단면이 원형인 원기둥 형상을 가지며, 에어로졸 생성 물품은 에어로졸 생성 장치에 삽입되어 히터와 접촉한다. 이때 히터와 접촉한 에어로졸 생성 물품의 영역은 비교적 높은 온도로 가열되는 반면, 히터와 접촉하지 않은 영역은 비교적 낮은 온도로 가열된다. 예를 들어, 봉침 형상의 내부 가열형 히터에 의해 에어로졸 생성 물품이 가열될 경우, 히터와 인접한 에어로졸 생성 물품의 중심부는 비교적 높은 온도로 가열되나, 에어로졸 생성 물품의 외부에는 히터의 열이 전달되지 않아 비교적 낮은 온도로 가열된다. 다른 예로, 원통 형상의 외부 가열형 히터에 의해 에어로졸 생성 물품이 가열될 경우, 에어로졸 생성 물품의 외부는 비교적 높은 온도로 가열되나 에어로졸 생성 물품의 내부에는 히터의 열이 전달되지 않아 비교적 낮은 온도로 가열된다. 따라서 에어로졸 생성 물품의 전체 영역을 균일한 온도로 가열하는 것은 에어로졸 생성 물품의 형상에 따른 한계가 존재하였다.
한편, 일 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 얇은 두께를 가지므로 히터의 열이 에어로졸 생성 물품(200)의 전체 영역에 걸쳐 용이하게 전달될 수 있다. 또한 평평한 표면을 갖는 히터를 이용할 경우, 히터를 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 평면 영역에 대응되도록 배치하는 것이 용이하여 에어로졸 생성 물품(200)과 히터의 접촉 면적이 증가할 수 있다. 이에 따라 에어로졸 생성 물품(200)의 전체 영역에 대한 균일한 가열이 가능할 수 있다.
제1 시트(210)는 제1 에어로졸 생성 물질을 포함할 수 있으며, 제2 시트(220)는 제2 에어로졸 생성 물질을 포함할 수 있다. 제1 에어로졸 생성 물질과 제2 에어로졸 생성 물질은 서로 동일하거나 상이할 수 있다. 여기에서, 에어로졸 생성 물질은 예를 들어, 글리세린, 프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 디프로필렌 글리콜, 디에틸렌 글리콜, 트리에틸렌 글리콜, 테트라에틸렌 글리콜, 및 올레일 알코올 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한 제1 시트(210) 및/또는 제2 시트(220)는 풍미제, 습윤제, 및/또는 유기산(organic acid)과 같은 다른 첨가 물질을 함유할 수 있다. 제1 시트(210) 및/또는 제2 시트(220)에는 멘솔 또는 보습제 등의 가향액이 첨가될 수 있다.
제1 시트(210)는 고체 담배 물질을 더 포함할 수 있다. 제1 시트(210)에 포함되는 제1 에어로졸 생성 물질은 담배 물질에 첨가될 수 있다. 여기서 담배 물질은 담배 잎으로부터 유래된 성분을 포함하는 모든 형태의 물질을 의미한다. 예를 들어, 담배 물질은 담배잎, 담배 옆맥, 팽화 담배, 절단된 각초, 판상엽 각초, 및 재구성 담배로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 담배 물질은 다양한 형태로 제작될 수 있다. 예를 들어, 담배 물질은 시트(sheet)로 제작될 수도 있고, 가닥(strand)으로 제작될 수도 있다. 또한 담배 물질은 담배 시트가 잘게 잘린 각초로 제작될 수도 있다. 또한 담배 물질은 담배 입자(particle), 담배 비즈(beads), 담배 과립(granule), 담배 분말(powder) 또는 담배 추출물의 형태를 가질 수 있다.
또한 담배 물질은 다공성 구조의 담배 고형물일 수 있다. 다공성 구조의 담배 고형물은 담배 분말, 바인더 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 담배 조성물을 시트 형태의 틀에 삽입하는 단계, 기체를 분사하여 다공성 구조를 형성하는 단계 및 담배 조성물을 건조하는 단계를 포함하는 방법에 의해 제조될 수 있다.
제2 시트(220)는 권축된 시트를 포함할 수 있으며, 제2 에어로졸 생성 물질은 권축된 시트에 함침된 상태로 제2 시트(220)에 포함될 수 있다. 또한 풍미제, 습윤제 및/또는 유기산(organic acid)와 같은 다른 첨가 물질들 및 가향액은 권축된 시트에 흡수된 상태로 제2 시트(220)에 포함될 수 있다.
권축된 시트는 예를 들어, 종이, 셀룰로오스 아세테이트(cellulose acetate), 라이오셀(lyocell), 폴리락트산(polylactic acid) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 권축된 시트는 고온으로 가열되더라도 열에 의한 이취가 발생되지 않는 종이 시트일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.
에어로졸 생성 물질을 포함하는 부분과 담배 물질을 포함하는 부분을 모두 구비하는 비연소형 에어로졸 생성 물품을 이용하여 풍부한 양의 에어로졸을 제공함과 동시에 전통적인 연소형 궐련의 향미와 유사한 향미를 제공하고자 하는 연구가 활발히 진행되고 있다.
글리세린 등의 에어로졸 생성 물질은 약 140 내지 250 ℃의 기화 온도를 가지는 반면, 담배 물질에 포함된 니코틴은 약 50 내지 약 90 ℃의 기화 온도를 가진다. 즉, 에어로졸 생성 물질은 일반적으로 니코틴보다 높은 기화 온도를 가진다. 따라서 종래의 에어로졸 생성 물질 및 담배 물질을 모두 포함하는 에어로졸 생성 물품은 에어로졸 생성 물질의 기화를 위해 담배 물질이 불필요하게 높은 온도로 가열된다.
이에 따라 흡연 초반에 담배 물질로부터 지나치게 많은 양의 니코틴이 이행되고, 흡연 후반에는 담배 물질의 니코틴이 고갈되어 니코틴의 이행량이 급격하게 감소하는 문제가 있다. 여기서 전체 흡연 구간 중 시간적으로 초기에 해당하는 부분, 예를 들어 흡연 구간의 약 2분의 1에 해당하는 시간적 길이가 '흡연 초반'에 해당하고, 나머지 시간적 길이가 '흡연 후반'에 해당할 수 있다.
따라서 에어로졸 생성 물품에서 에어로졸 생성 물질을 포함하는 부분과 담배 물질을 포함하는 부분은 상이한 온도로 가열하는 것이 요구된다. 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 일 면에 담배 물질을 포함하는 제1 시트(210) 및 반대 면에 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트(220)가 배치될 수 있다. 이에 따라 서로 다른 온도로 가열되는 복수 개의 히터를 에어로졸 생성 물품(200)의 양면에 대응되도록 분리하여 배치할 수 있으며, 양면을 각기 다른 온도로 가열되도록 조절하는 것이 용이할 수 있다. 그러므로 흡연 전체 구간에서 사용자에게 균일한 양의 니코틴 및 에어로졸을 제공할 수 있다.
시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 에어로졸 생성 물품(200)의 외면의 적어도 일부를 둘러싸는 래퍼(240)를 포함할 수 있다. 여기서, 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 각각 별도의 권지에 의해 포장될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니며, 도면에 도시된 바와 같이 단일 래퍼(240)에 의해 포장될 수 있다. 래퍼(240)는 하드 권지로 제조되어 에어로졸 생성 물품(200)의 외면의 적어도 일부를 포장함과 동시에 에어로졸 생성 물품(200)의 시트 형상을 유지하는 역할을 할 수 있다.
래퍼(240)는 열 전도성 물질을 포함할 수 있다. 여기에서, 열 전도성 물질은 금속 등의 열 전도성이 우수한 재료를 포함할 수 있다. 열 전도성 물질은 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 평면 부분에 배치되어 후술하는 에어로졸 생성 장치의 히터 조립체에 의해 직접적으로 가열될 수 있다. 열 전도성 물질은 높은 열 전도성을 바탕으로 히터 조립체의 열을 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 평면의 전체에 걸쳐 효과적으로 전달할 수 있다.
제1 시트(210)의 에지 영역 중 적어도 일부는 래퍼(240)에 의해 포장되지 않고 외부로 노출될 수 있다. 외부로 노출된 제1 시트(210)의 에지 영역은 에어로졸 생성 장치의 가열에 의하여 에어로졸 생성 물품(200) 내에 생성된 에어로졸의 배출 통로 역할을 한다.
제2 시트(220)의 에지 영역은 래퍼(240)에 의해 포장될 수 있다. 즉, 제2 시트(220)는 제1 시트(210) 및 래퍼(240)에 의해 둘러싸여 노출된 표면을 갖지 않을 수 있다. 에지 영역에 배치된 래퍼(240)는 생성된 에어로졸이 제2 시트(220)의 에지 영역을 통해 배출되는 것을 차단하고, 제1 시트(210)의 노출된 에지 영역을 통하여 배출될 수 있도록 유도할 수 있다.
여기서 제2 시트(220)에서 생성된 풍부한 양의 에어로졸이 담배 물질을 포함하는 제1 시트(210)를 경유하도록 함으로써, 담배 물질에서 제공되는 향미와 함께 이행될 수 있으며, 이에 따라 사용자에게 풍부한 양의 에어로졸과 담배 물질의 향미를 동시에 제공할 수 있다.
도 2는 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210), 제2 시트(220), 래퍼(240) 및 서셉터 물질을 포함할 수 있다. 도 2의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)에 대해서는 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)에 관하여 전술한 사항들이 동일하게 적용될 수 있다.
제1 시트(210)는 제1 서셉터 물질(251)을 포함할 수 있으며, 제2 시트(220)는 제2 서셉터 물질(252)을 포함할 수 있다. 여기서 제1 서셉터 물질(251)과 제2 서셉터 물질(252)을 서로 동일하거나 상이할 수 있다.
서셉터 물질은 교번 자기장에 노출될 경우 열을 생성할 수 있다. 서셉터 물질에 서셉터 물질에는 와류손(eddy current loss) 및 히스테리시스손(hysteresis loss)에 따른 에너지 손실이 발생할 수 있다. 손실되는 에너지는 열에너지로서 서셉터 물질로부터 방출될 수 있다. 교번 자기장의 진폭 또는 주파수가 클수록 서셉터 물질로부터 많은 열에너지가 방출될 수 있다.
서셉터 물질은 금속 또는 탄소를 포함할 수 있다. 서셉터 물질은 페라이트(ferrite), 강자성 합금(ferromagnetic alloy), 스테인리스강(stainless steel), 및 알루미늄(Al) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 서셉터 물질은 흑연(graphite), 몰리브덴(molybdenum), 실리콘 카바이드(silicon carbide), 니오븀(niobium), 니켈 합금(nickel alloy), 금속 필름(metal film), 지르코니아(zirconia) 등과 같은 세라믹, 니켈(Ni)이나 코발트(Co) 등과 같은 전이 금속, 붕소(B)나 인(P)과 같은 준금속 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다.
서셉터 물질은 복수 개 포함될 수 있으며, 복수 개의 서셉터 물질은 각각의 시트 내에 균일하게 분산될 수 있다. 복수 개의 서셉터 물질은 시트, 가닥 또는 미립자의 형태를 가질 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
예를 들어, 제1 시트(210)와 제2 시트(220)는 상이한 에어로졸 생성 물질 및 상이한 서셉터 물질을 포함할 수 있으며, 필요에 따라 에어로졸 생성 장치의 코일에 의해 인가되는 자기장의 진폭 또는 주파수를 조절하여 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)의 가열 온도를 조절할 수 있다.
다른 예로, 제1 시트(210)에는 가시적인 연기가 포함되지 않은 에어로졸을 생성하기 위한 제1 에어로졸 생성 물질 및 제1 서셉터 물질(251)을 포함하고, 제2 시트(220)에는 가시적인 연기가 포함된 에어로졸을 생성하기 위한 제2 에어로졸 생성 물질 및 제2 서셉터 물질(252)을 포함할 수 있다. 이 경우, 에어로졸 생성 장치의 코일에 의해 인가되는 자기장의 진폭 또는 주파수를 조절함으로써, 제1 서셉터 물질(251) 또는 제2 서셉터 물질(252)을 선택적으로 가열할 수 있다. 이에 따라, 사용자에게 무연 흡연 및 유연 흡연을 선택적으로 제공할 수 있다.
여기서 무연 흡연은 가시적인 연기가 포함되지 않은 에어로졸을 생성하는 것을 의미할 수 있으며, 제1 에어로졸 생성 물질은 무연 흡연을 위한 조성물을 포함할 수 있다. 무연 흡연을 위한 조성물은 예를 들어, 니코틴 및 물로 구성될 수 있으나, 이에 제한되지 않으며, 이 기술 분야에서 널리 알려진 다양한 종류의 무연 흡연을 위한 조성물이 사용될 수 있다.
유연 흡연은 가시적인 연기가 포함된 에어로졸을 생성하는 것으로 일반적인 흡연과 동일한 것을 의미할 수 있다. 제2 에어로졸 생성 물질은 유연 흡연을 위한 조성물을 포함할 수 있다. 유연 흡연을 위한 조성물은 예를 들어, 니코틴 및 글리세린을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
도 3은 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210), 제1 시트(210)의 일 면에 적층되는 제2 시트(220) 및 제1 시트(210)의 타 면에 적층되는 제3 시트(230), 및 래퍼(240)를 포함할 수 있다.
제3 시트(230)는 제3 에어로졸 생성 물질을 포함할 수 있다. 제3 시트(230)에 대해서는 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)에 관하여 전술한 사항들이 동일하게 적용될 수 있다. 또한 제3 에어로졸 생성 물질에 대해서는 제1 에어로졸 생성 물질 및 제2 에어로졸 생성 물질에 관하여 전술한 사항들이 동일하게 적용될 수 있다.
하나의 예시로, 도 3에 도시된 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210)가 담배 물질과 제1 에어로졸 생성 물질을 포함하고, 제2 시트(220)가 제2 에어로졸 생성 물질이 함침된 권축된 시트를 포함한다. 또한, 제3 시트(230)가 권축된 시트를 포함하며, 제3 에어로졸 생성 물질이 권축된 시트에 함침된 상태로 포함된다. 제3 시트(230)의 에지 영역은 래퍼(240)에 의해 포장되어 노출된 표면을 갖지 않을 수 있다. 이에 따라 제3 시트(230)에서 발생한 에어로졸은 제1 시트(210)에 형성된 노출된 표면을 통하여 배출된다. 제2 시트(220) 및 제3 시트(230)에서 생성된 풍부한 양의 에어로졸이 담배 물질을 포함하는 제1 시트(210)를 경유할 수 있으며, 제1 시트(210)의 담배 물질에서 제공되는 향미와 함께 이행될 수 있다.
한편, 다른 예로, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210)가 담배 물질과 제1 에어로졸 생성 물질을 포함하고, 제2 시트(220)가 제2 에어로졸 생성 물질이 함침된 권축된 시트를 포함하며, 제3 시트(230)가 담배 물질과 제3 에어로졸 생성 물질을 포함할 수 있다. 여기서 제1 시트(210)와 제3 시트(230)에 포함되는 담배 물질은 서로 동일하거나 상이할 수 있다. 제3 시트(230)의 에지 영역은 제1 시트(210)의 에지 영역과 마찬가지로 노출된 표면을 가질 수 있으며, 생성된 에어로졸의 배출 통로의 역할을 할 수 있다.
래퍼(240)에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍(hole)이 형성될 수 있다. 적어도 하나의 구멍은 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 평면 영역에 형성될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 적어도 하나의 구멍은 에어로졸 생성 장치에서 발생하는 열을 에어로졸 생성 물품(200)의 내부로 전달하는 역할을 한다.
또한 제3 시트(230)는 제3 서셉터 물질을 더 포함할 수 있다. 제3 시트(230)는 전술한 무연 흡연을 위한 조성물 또는 유연 흡연을 위한 조성물을 선택적으로 포함할 수 있다.
도 4는 또 다른 실시예에 관한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 개략적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)를 포함할 수 있다. 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 두께 방향에 수직한 방향을 기준으로 순서대로 정렬될 수 있다. 도 4의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)에 대해서는 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 래퍼(240)에 관하여 전술한 사항들이 동일하게 적용될 수 있다.
도 4의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)은 제1 시트(210)가 제1 에어로졸 생성 물질과 담배 물질을 포함하고, 제2 시트(220)가 제2 에어로졸 생성 물질을 포함할 수 있다. 제2 시트(220)에서 생성된 에어로졸이 제1 시트(210)를 경유하며, 제1 시트(210)에서 생성된 에어로졸과 함께 이행될 수 있다.
전술한 바와 같이, 글리세린 등의 에어로졸 생성 물질은 담배 물질에 비하여 높은 기화 온도를 가진다. 따라서 에어로졸 생성 장치에 의한 가열 시, 제2 시트(220)에서는 상대적으로 높은 온도를 갖는 에어로졸이 생성된다. 제2 시트(220)에서 생성된 에어로졸은 제1 시트(210)를 경유하며 제1 시트(210)에 열 에너지를 전달할 수 있으며, 제1 시트(210)의 온도 상승에 기여할 수 있다. 이에 따라 에어로졸 생성 장치의 히터 조립체의 가열 효율이 개선될 수 있다.
또한 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)가 적층된 시트형 에어로졸 생성 물품(200)에 비하여 에어로졸의 배출 통로의 역할을 하는 제1 시트(210)의 에지 영역의 면적이 넓기 때문에, 에어로졸 생성 물품(200)의 흡인 저항이 감소하는 효과도 기대할 수 있다.
도 1 내지 도 4에 도시되지 않았으나, 일 실시예에 관한 에어로졸 생성 물품(200)은 필터를 포함할 수 있다. 필터는 셀룰로오스 아세테이트 섬유를 포함하는 여과 물질을 포함할 수 있다.
필터는 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)의 하류에 위치할 수 있다. 필터는 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)와 마찬가지로 시트 형상을 가질 수 있다. 제1 시트(210), 제2 시트(220) 및 필터는 하나의 시트를 형성하도록 배치될 수 있다.
필터는 향미가 발생되도록 제작될 수 있다. 일 예로서, 필터에 가향액이 분사되거나 가향액이 도포된 별도의 섬유가 필터의 내부에 삽입될 수 있다.
또한 필터는 적어도 하나의 캡슐을 포함할 수 있다. 여기에서 캡슐은 향미 또는 에어로졸을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 캡슐은 향료를 포함하는 액체를 피막으로 감싼 구조일 수 있다. 캡슐은 구형 또는 원통형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
필터는 생성된 에어로졸을 냉각하는 냉각 세그먼트를 포함할 수 있다. 냉각 세그먼트는 고분자 물질로 제조될 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트는 폴리락트산 섬유로 제조될 수 있다. 또한 냉각 세그먼트는 복수의 구멍이 뚫린 셀룰로오스 아세테이트 필터로 제작될 수 있다. 냉각 세그먼트는 상술한 예시에 한정되지 않고, 에어로졸을 냉각하는 기능을 수행하는 물질을 제한 없이 사용할 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트는 종이로 제작되고 중공을 포함하는 지관일 수 있다.
도 5는 일 실시예에 관한 에어로졸 생성 장치(100)에 도 1의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 삽입된 예를 도시한 도면이며, 도 6은 다른 실시예에 관한 에어로졸 생성 장치(100)에 도 2의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 삽입된 예를 도시한 도면이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(100)는 배터리(110), 제어부(120), 및 히터 조립체(130)를 포함한다. 도 5 및 도 6에 도시된 에어로졸 생성 장치(100)에는 본 실시예와 관련된 구성요소들이 도시되어 있다. 따라서 도 5 및 도 6에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 에어로졸 생성 장치(100)에 더 포함될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 5 및 도 6에는 배터리(110), 제어부(120), 히터 조립체(130)가 일렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 그러나, 에어로졸 생성 장치(100)의 내부 구조는 도 5 및 도 6에 도시된 것에 한정되지 않는다. 에어로졸 생성 장치(100)의 설계에 따라 배터리(110), 제어부(120), 및 히터 조립체(130)의 배치는 변경될 수 있다.
시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 에어로졸 생성 장치(100)에 삽입되면, 에어로졸 생성 장치(100)는 히터 조립체(130)을 작동시켜, 에어로졸 생성 물품(200)으로부터 에어로졸을 생성할 수 있다. 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(200)을 통과하여 사용자에게 전달된다.
필요에 따라, 에어로졸 생성 물품(200)이 에어로졸 생성 장치(100)에 삽입되지 않은 경우에도 에어로졸 생성 장치(100)는 히터 조립체(130)를 작동할 수 있다.
배터리(110)는 에어로졸 생성 장치(100)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 예를 들어, 배터리(110)는 히터 조립체(130)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있고, 제어부(120)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(110)는 에어로졸 생성 장치(100)에 설치된 디스플레이, 센서, 모터 등이 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다.
제어부(120)는 에어로졸 생성 장치(100)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(120)는 배터리(110), 및 히터 조립체(130)뿐만 아니라 에어로졸 생성 장치(100)에 포함된 다른 구성들의 동작을 제어한다. 또한, 제어부(120)는 에어로졸 생성 장치(100)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 생성 장치(100)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
제어부(120)는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로 프로세서와 이 마이크로 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
히터 조립체(130)는 배터리(110)로부터 공급된 전력에 의하여 가열될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(200)이 에어로졸 생성 장치(100)에 삽입되면, 히터 조립체(130)는 에어로졸 생성 물품(200)의 외부에 위치할 수 있다. 따라서, 가열된 히터 조립체(130)는 에어로졸 생성 물품(200) 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다.
히터 조립체(130)는 시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 삽입되는 수용 공간을 포함할 수 있다. 수용 공간은 시트형 에어로졸 생성 물품(200)과 실질적으로 동일한 크기와 모양을 가질 수 있다. 이에 따라 수용 공간은 평면 영역과 에지 영역을 가질 수 있다.
히터 조립체(130)는 적어도 하나 이상의 평면형 히터를 포함할 수 있다. 적어도 하나 이상의 평면형 히터는 수용 공간의 평면 영역에 배치되어 삽입되는 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 가열할 수 있다. 시트형 에어로졸 생성 물품(200)과 적어도 하나 이상의 평면형 히터는 넓은 면적에서 접촉을 유지할 수 있다. 따라서 평면형 히터는 시트형 에어로졸 생성 물품(200)에 효과적으로 열을 전달할 수 있으며, 가열 효율이 향상될 수 있다. 또한 수용 공간이 시트 형태의 얇은 두께를 가지므로, 평면형 히터에서 발생한 열 에너지의 누출이 감소될 수 있으며, 수용 공간 내의 온도 편차가 줄어든다. 이에 따라 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 전체 영역을 균일한 온도로 가열할 수 있다.
적어도 하나 이상의 평면형 히터는 전기 저항성 히터일 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나 이상의 평면형 히터는 전기 전도성 트랙(track)을 포함하고, 전기 전도성 트랙에 전류가 흐름에 따라 적어도 하나 이상의 평면형 히터가 가열될 수 있다. 그러나 적어도 하나 이상의 평면형 히터는 상술한 예에 한정되지 않으며, 희망 온도까지 가열될 수 있는 것이라면 제한 없이 해당될 수 있다. 여기에서, 희망 온도는 에어로졸 생성 장치(100)에 기 설정되어 있을 수도 있고, 사용자에 의하여 원하는 온도로 설정될 수도 있다.
히터 조립체(130)은 제1 평면형 히터(131) 및 제2 평면형 히터(132)를 포함할 수 있다. 제1 평면형 히터(131) 및 제2 평면형 히터(132)는 평면 형태일 수 있으며, 수용 공간의 2개의 평면 영역에 각각 배치될 수 있다. 수용 공간의 평면 영역에 배치된 제1 평면형 히터(131) 및 제2 평면형 히터(132)는 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 양 면을 동일하거나 상이한 온도로 가열할 수 있다. 도 5와 같이 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)가 적층된 구조의 시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 삽입되는 경우, 제1 평면형 히터(131)는 제1 시트(210)와 인접하게 배치될 수 있으며, 제2 평면형 히터(132)는 제2 시트(220)와 인접하게 배치될 수 있다. 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)가 상이한 에어로졸 생성 물질을 포함할 경우, 포함된 에어로졸 생성 물질의 가열 특성에 맞춰 제1 평면형 히터(131) 및 제2 평면형 히터(132)의 가열 온도를 조절할 수 있다. 생성된 에어로졸은 래퍼(240)에 의해 포장되지 않고 외부로 노출된 제1 시트(210)의 에지 영역을 통해 방출되어 사용자에게 제공될 수 있다.
도 6을 참조하면, 히터 조립체(130)는 서셉터 물질에 교번 자기장을 인가하는 코일을 포함할 수 있다. 코일은 히터 조립체(130)의 수용 공간의 측면을 따라 권선될 수 있다. 코일은 배터리(110)로부터 전력을 공급받을 수 있다.
코일에 전력이 공급됨에 따라 코일 내부에 자기장이 형성될 수 있다. 코일에 교류 전류가 인가되는 경우 코일 내부에 형성되는 자기장은 주기적으로 방향이 변할 수 있다. 시트형 에어로졸 생성 물품(200)에 포함된 서셉터 물질은 코일에 의해 형성된 교번 자기장에 노출되면 발열하여 시트형 에어로졸 생성 물품(200)을 가열할 수 있다.
코일에 의해 형성된 교번 자기장의 진폭 또는 주파수가 변함에 따라 에어로졸 생성 물품(200)에 포함된 서셉터 물질의 가열 온도가 변할 수 있다. 제어부(120)는 코일에 공급되는 전력을 제어하여 코일에 의해 형성되는 교번 자기장의 진폭 또는 주파수를 조정할 수 있고, 그에 따라 서셉터 물질이 가열되는 온도가 제어될 수 있다.
전술한 바와 같이, 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)는 상이한 에어로졸 생성 물질 및 상이한 서셉터 물질을 포함할 수 있으며, 코일은 자기장의 진폭 또는 주파수를 조절하여 제1 시트(210) 및 제2 시트(220)의 가열 온도를 조절할 수 잇다.
또한 시트형 에어로졸 생성 물품(200)의 제1 시트(210)가 무연 흡연을 위한 조성물을 포함하고, 제2 시트(220)가 유연 흡연을 위한 조성물을 포함할 경우, 코일은 각 시트에 포함된 서셉터 물질을 선택적으로 가열함으로써 무연 흡연 및 유연 흡연을 선택적으로 제공할 수 있다.
하나의 예시로서, 코일은 수용 공간의 측면을 따라 권선된 솔레노이드(solenoid)일 수 있다. 솔레노이드의 내부 공간에 시트형 에어로졸 생성 물품(200)이 수용될 수 있다. 솔레노이드는 구리(Cu)를 포함할 수 있으나 이에 한정되지 않는다. 낮은 비저항을 가짐으로써 높은 전류가 흐를 수 있도록, 솔레노이드는 은(Ag), 금(Au), 알루미늄(Al), 텅스텐(W), 아연(Zn), 및 니켈(Ni) 중 어느 하나, 또는 적어도 하나를 포함하는 합금을 포함할 수 있다.
한편, 에어로졸 생성 장치(100)는 배터리(110), 제어부(120), 및 히터 조립체(130) 외에 범용적인 구성들을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(100)는 시각 정보의 출력이 가능한 디스플레이 및/또는 촉각 정보의 출력을 위한 모터를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(100)는 적어도 하나의 센서(퍼프 센서, 온도 센서, 에어로졸 생성 물품 삽입 감지 센서 등)를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(100)는 에어로졸 생성 물품(200)이 삽입된 상태에서도 외부 공기가 유입되거나, 내부 기체가 유출될 수 있는 구조로 제작될 수 있다.
도 5 및 도 6에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 장치(100)는 별도의 크래들과 함께 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 크래들은 에어로졸 생성 장치(100)의 배터리(110)의 충전에 이용될 수 있다. 또는, 크래들과 에어로졸 생성 장치(100)가 결합된 상태에서 히터 조립체(130)가 가열될 수도 있다.
일 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 통신 매체는 전형적으로 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈과 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는 기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.
본 실시예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상기된 기재의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 방법들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
200: 에어로졸 생성 물품 210: 제1 시트
220: 제2 시트 230: 제3 시트
240: 래퍼
251: 제1 서셉터 물질 252: 제2 서셉터 물질
100: 에어로졸 생성 장치 110: 배터리
120: 제어부 130: 히터 조립체
131: 제1 평면형 히터 132: 제2 평면형 히터

Claims (14)

  1. 시트형 에어로졸 생성 물품에 있어서,
    제1 에어로졸 생성 물질이 첨가된 담배 물질을 포함하는 제1 시트;
    제2 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트; 및
    상기 에어로졸 생성 물품의 외면의 적어도 일부를 포장하는 래퍼;를 포함하고,
    상기 제1 시트의 에지 영역 중 적어도 일부는 외부로 노출되고, 상기 제2 시트의 에지 영역은 상기 래퍼에 의해 포장되는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제2 시트는 상기 제1 시트의 일 면에 적층되는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시트 및 상기 제2 시트는 상기 시트형 에어로졸 생성 물품의 두께 방향에 수직한 방향을 기준으로 순서대로 정렬되는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시트는 담배 물질을 더 포함하는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 시트는 권축된 시트를 포함하고, 상기 제2 에어로졸 생성 물질은 상기 권축된 시트에 함침되는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  6. 삭제
  7. 제1항에 있어서,
    상기 에어로졸 생성 물품의 외면의 적어도 일부를 포장하고, 열 전도성 물질을 포함하는 래퍼를 더 포함하는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  8. 제1항에 있어서,
    제3 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제3 시트를 더 포함하는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 시트형 에어로졸 생성 물품은 서셉터 물질을 포함하는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 시트는 제1 서셉터 물질을 포함하고,
    상기 제2 시트는 제2 서셉터 물질을 포함하는, 시트형 에어로졸 생성 물품.
  11. 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 수용 공간을 포함하는 히터 조립체;
    상기 히터 조립체에 전력을 공급하는 배터리; 및
    상기 히터 조립체에 공급되는 전력을 제어하는 제어부;를 포함하고,
    상기 시트형 에어로졸 생성 물품은 제1 에어로졸 생성 물질이 첨가된 담배 물질을 포함하는 제1 시트, 제2 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제2 시트, 및 상기 에어로졸 생성 물품의 외면의 적어도 일부를 포장하는 래퍼를 포함하고, 상기 제1 시트의 에지 영역 중 적어도 일부는 외부로 노출되고, 상기 제2 시트의 에지 영역은 상기 래퍼에 의해 포장되는 에어로졸 생성 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 히터 조립체는 상기 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 수용 공간을 포함하고, 적어도 하나 이상의 평면형 히터를 포함하는, 에어로졸 생성 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 히터 조립체는 상기 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입되는 수용 공간을 포함하고,
    상기 시트형 에어로졸 생성 물품이 삽입되었을 때, 상기 제1 시트와 인접하게 배치되어 상기 시트형 에어로졸 생성 물품을 가열하는 제1 평면형 히터 및 상기 제2 시트와 인접하게 배치되어 상기 시트형 에어로졸 생성 물품을 가열하는 제2 평면형 히터를 포함하는, 에어로졸 생성 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 시트형 에어로졸 생성 물품은 서셉터 물질을 포함하고,
    상기 히터 조립체는 자기장을 발생시킴으로써, 상기 시트형 에어로졸 생성 물품을 가열시키는 코일을 포함하는, 에어로졸 생성 장치.
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