KR20170130395A - 재밀봉 가능한 에어로졸 발생 물품 - Google Patents

재밀봉 가능한 에어로졸 발생 물품 Download PDF

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조나단 호그우드
스튜어트 마이클 루안 조네스
존 안토니 스티븐슨
데이비드 에딩턴
크리스토퍼 콜슨
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필립모리스 프로덕츠 에스.에이.
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Abstract

에어로졸 형성 물품(12)이 제공되고, 상기 에어로졸 형성 물품(12)은 기류 유입구(37) 및 기류 유출구(34)를 포함한다. 에어로졸 형성 물품(12)은 기류 유입구(37)와 기류 유출구(34) 사이에 위치된 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)과, 이동 가능한 부분(32)을 더 포함한다. 이동 가능한 부분(32)은, 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)이 기류 유입구(37) 및 기류 유출구(34) 둘 모두와 유체 왕래하는 개방 위치와, 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24) 각각이 기류 유입구(37) 및 기류 유출구(34) 중 하나와 왕래하거나 어느 것과도 왕래하지 않는 폐쇄 위치 사이에서 이동 가능하다.

Description

재밀봉 가능한 에어로졸 발생 물품
본 발명은 약제(medicament)를 포함하는 에어로졸을 발생시키기 위한 에어로졸 발생 시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 니코틴 염 입자들을 포함하는 에어로졸을 발생시키기 위한 에어로졸 발생 시스템으로서 특정한 응용을 발견한다.
니코틴 또는 다른 약제를 사용자에게 전달하기 위한 몇몇 장치들은 피루브산(pyruvic acid)과 같은 휘발성 산, 또는 다른 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 및 니코틴 또는 다른 약제 공급원을 포함한다. 휘발성 전달 강화 화합물은 기체 상(gas phase)으로 니코틴과 반응하여, 사용자가 흡입하는 니코틴 염 입자들의 에어로졸을 형성한다.
실온에서, 피루브산 및 니코틴은 모두 기체상으로 서로 반응하여 피루브산 염 입자들을 형성하는 각각의 증기들을 형성하기에 충분히 휘발성이다. 그러므로, 휘발성 전달 강화 화합물 및 니코틴의 이른 증발을 방지하기 위해, 둘 모두의 공급원은 통상적으로 사용자가 에어로졸 발생 시스템을 사용하기 위해 파손해야 하는 하나 이상의 취성 밀봉부로 밀봉된다. 하지만, 일단 하나 이상의 취성 밀봉부가 파손되면, 사용자는 통상적으로, 휘발성 전달 강화 화합물 및 니코틴이 시스템으로부터 증발할 때까지 에어로졸 발생 시스템을 사용하기 위해 제한된 시간만을 갖는다.
니코틴 또는 다른 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 포함하는 장치에서, 소비자가 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원의 최소의 증발 배출로 연장된 시간 기간에 걸쳐 장치를 사용하도록 하는 것이 바람직하다.
본 발명은 기류 유입구 및 기류 유출구를 포함하는 에어로졸 형성 물품을 제공한다. 에어로졸 형성 물품은 기류 유입구와 기류 유출구 사이에 위치된 약제 공급원 및 전달 강화 화합물 공급원과, 이동 가능한 부분을 더 포함한다. 이동 가능한 부분은, 약제 공급원과 휘발성 강화 화합물 공급원이 기류 유입구 및 기류 유출구 둘 모두와 유체 왕래하는 개방 위치와, 약제 공급원과 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 각각이 기류 유입구와 기류 유출구 중 하나와 왕래하거나 어느 것과도 왕래하지 않는 차단 위치 사이에서 이동 가능하다.
도 1은 본 발명의 제1 구현예에 따른 에어로졸 발생 물품을 포함하는 에어로졸 발생 시스템을 도시하고 있다;
도 2는 폐쇄 위치에 있는 이동 가능한 부분을 가지고 라인 1-1을 따라 취해진 도 1의 에어로졸 발생 시스템의 횡단면을 도시한다;
도 3은 개방 위치에서의 이동 가능한 부분을 가지고 라인 1-1을 따라 취해진 도 1의 에어로졸 발생 시스템의 횡단면을 도시한다;
도 4는 폐쇄 위치에서의 이동 가능한 부분을 가지고 본 발명의 제2 구현예에 따른 에어로졸 발생 물품을 포함하는 에어로졸 발생 시스템을 도시한다;
도 5는 개방 위치에서의 이동 가능한 부분을 갖는 도 4의 에어로졸 발생 시스템을 도시한다.
본원에서 사용되는 바와 같이, 용어 "에어로졸 발생 장치"는 에어로졸 발생 물품과 상호 작용해서 사용자의 입을 통해서 사용자의 폐 속으로 직접 흡입될 수 있는 에어로졸을 발생시키는 장치를 지칭한다.
본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 용어 "에어로졸 발생 물품"은 에어로졸을 형성할 수 있는, 휘발성 화합물들을 방출할 수 있는 에어로졸 형성 기재를 포함하고 있는 물품을 지칭한다. 에어로졸 발생 물품은 에어로졸을 형성할 수 있는, 휘발성 화합물들을 가열 시 방출할 수 있는 에어로졸 형성 기재를 포함할 수 있다. 에어로졸 발생 물품은 완전히 소비 가능할 수 있고, 주로 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물을 포함할 수 있다. 에어로졸 발생 물품은 에어로졸 발생 장치에 부착하기 위해 구성된 마우스피스와 같은 재사용 가능한 부분과, 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 포함하고 재사용 가능한 부분에 삽입하기 위해 구성된, 소비 가능한 부분을 포함할 수 있다.
본원에서 사용되는 바와 같이, "에어로졸 발생 시스템"이라는 용어는, 에어로졸 발생 장치와 에어로졸 발생 물품의 조합을 지칭한다.
본원에서 사용되는 바와 같이, "약제 공급원"이라는 용어는 사용자의 폐로의 전달을 위해 의도된 하나 이상의 휘발성 화합물의 공급원을 지칭한다. 바람직한 구현예에서, 약제 공급원은 니코틴 공급원을 포함한다.
본원에서 사용되는 바와 같이, "휘발성 전달 강화 화합물 공급원"이라는 용어는 하나 이상의 화합물을 약제 공급원으로부터 사용자에게 전달하는 것을 보조하기 위해 기체 상에서의 약제 공급원과 반응하는 하나 이상의 휘발성 화합물의 공급원을 지칭한다.
약제 및 휘발성 강화 화합물 공급원 각각과 기류 유입구 및 기류 유출구 중 하나 또는 둘 모두의 사이에서 유체 왕래를 방지할 수 있는 이동 가능한 부분을 제공함으로써, 본 발명에 따른 에어로졸 발생 물품은 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물의 부패 및 증발 배출을 감소시키거나 제거할 수 있다. 따라서, 먼저 물품을 사용한 후에, 사용자가 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 모두를 즉시 소비할 필요가 없다. 그 대신, 사용자는 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물의 부분을 소비할 수 있고, 그런 후에 사용자가 물품을 추가로 사용하기를 원하는 후속 시간까지 에어로졸 발생 물품의 이동 가능한 부분을 폐쇄할 수 있다.
에어로졸 형성 물품은, 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 제공되는 내부 부분을 더 포함할 수 있고, 이동 가능한 부분은 내부 부분을 함유하는 외부 하우징을 포함하고, 외부 하우징은 내부 부분에 대한 상대적인 이동을 위해 구성된다. 외부 하우징은 관형 외부 하우징일 수 있고, 내부 부분은 외부 하우징 내에 함유된 관형 또는 원통형 내부 부분일 수 있다. 외부 하우징은 내부 부분에 대한 상대적인 회전 이동을 위해 구성될 수 있다.
내부 부분에 대해 이동 가능한 외부 하우징을 포함하는 그러한 구현예에서, 에어로졸 형성 물품은 적어도 하나의 밀봉부를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 밀봉부는 외부 하우징의 내부 표면에 고정된 제1 단부와, 내부 부분에 고정된 제2 단부를 포함할 수 있다. 외부 하우징의 내부 표면은 내부 부분으로부터 이격될 수 있고, 외부 하우징은, 적어도 하나의 밀봉부가 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 커버하는 차단 위치와, 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 적어도 부분적으로 커버되지 않는 개방 위치 사이에서 이동 가능할 수 있다.
내부 부분이 관형 또는 원통형 내부 부분인 그러한 구현예에서, 약제 공급원이 제공되는 제1 오목부와, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 제공되는 제2 오목부를 더 포함할 수 있다. 적어도 하나의 밀봉부는 외부 하우징의 내부 표면에 고정된 제1 단부 및 오목부에 인접한 내부 부분에 고정된 제2 단부를 포함하는 시트 재료의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
외부 하우징이 관형 또는 원통형 내부 부분에 대한 원주 방향으로 회전 가능한 관형 외부 하우징인 그러한 구현예에서, 시트 재료의 제1 단부는, 외부 하우징이 폐쇄 위치에 있을 때 오목부의 제1 측면에 인접한 내부 부분 위에 놓일 수 있고, 시트 재료의 제2 단부는 오목부의 제2 측면에 인접한 내부 부분에 고정될 수 있고, 제1 및 제2 측면은 그 사이의 오목부와의 원주 방향으로 이격된다. 외부 하우징이 개방 위치로 원주 방향으로 회전될 때, 시트 재료의 제1 단부는 오목부의 제2 측면에 인접한 내부 부분 위에 놓여서, 오목부는 시트 재료에 의해 더 이상 커버되지 않는다.
시트 재료는 금속 호일 또는 실질적으로 비탄성 플라스틱과 같은 비-침투성 비탄성 재료인 것이 바람직하다. 시트 재료의 적어도 하나의 부분은 약제 공급원을 함유하는 오목부를 밀봉하기 위한 시트 재료의 제1 부분과, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 함유하는 오목부를 밀봉하기 위한 시트 재료의 제2 부분을 포함할 수 있다. 시트 재료의 적어도 하나의 부분은, 외부 하우징이 폐쇄 위치에 있을 때 내부 부분과 접촉하는 시트 재료의 표면 상에 제공된 재사용 가능한 접착제를 포함할 수 있다.
밀봉부를 형성하기 위해 시트 재료의 하나 이상의 부분을 사용하는 것의 대안예로서, 그 대신 외부 하우징은, 외부 하우징의 내부 표면이 내부 부분과 접촉하고 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 커버하는 폐쇄 위치와, 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 커버되지 않도록 외부 하우징의 내부 표면이 내부 부분으로부터 이격되는 개방 위치 사이에서 이동 가능하도록 구성될 수 있다. 외부 하우징의 내부 표면은 테이퍼링된 부분을 포함할 수 있다.
외부 하우징은 관형 외부 하우징일 수 있고, 내부 부분은 관형 또는 원통형 내부 부분일 수 있고, 외부 하우징은 내부 부분에 대한 원주 방향으로 회전 가능하다. 내부 부분은, 약제 공급원이 제공되는 제1 오목부와, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 제공되는 제2 오목부를 바람직하게 포함한다. 외부 하우징의 내부 표면은, 각 오목부가 밀봉되도록 외부 하우징이 폐쇄 위치에 있을 때 각 오목부의 주변부 주위의 내부 부분과 접촉할 수 있다.
외부 하우징이 내부 부분에 대한 원주 방향으로 회전 가능한 그러한 구현예에서, 외부 하우징은 외부 하우징의 회전 중심으로부터 오프셋되는 중심을 갖는 원형 단면 형상을 포함할 수 있다. 이와 같은 경우에, 외부 하우징의 편심 회전은, 외부 하우징이 개방 위치로부터 폐쇄 위치로 이동될 때 외부 하우징과 내부 부분 사이에 접촉을 제공한다. 외부 하우징 또는 내부 부분은 동일한 효과를 달성하기 위해 타원 또는 타원형과 같은 비-원형 단면 형상을 가질 수 있다.
상기 기재된 바와 같이, 내부 부분에 대해 이동 가능한 외부 하우징을 제공하는 것의 대안예로서, 그 대신 본 발명에 따른 에어로졸 형성 물품은, 기류 유입구 및 기류 유출구가 제공되는 외부 하우징과, 외부 하우징에 함유되고 기류 유입구와 기류 유출구 사이로 연장되는 기류 채널을 포함할 수 있다. 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원은 기류 채널 내에 제공될 수 있고, 이동 가능한 부분은, 이동 가능한 부분이 기류 채널을 통하는 기류 유입구와 기류 유출구 사이의 기류를 방지하기 위해 기류 채널을 막는 폐쇄 위치와, 기류 채널이 막히지 않은 개방 위치 사이에서 이동 가능할 수 있다.
바람직하게, 이동 가능한 부분은, 이동 가능한 부분이 차단 위치에 있을 때 기류 채널을 막도록 구성된 제1 단부와, 외부 하우징에서의 애퍼처를 통해 연장되는 제2 단부를 포함하여, 사용자가 개방 및 폐쇄 위치 사이에서 이동 가능한 부분을 이동시키기 위해 이동 가능한 부분의 제2 단부에 접근하게 한다. 이동 가능한 부분은 외부 하우징에서의 애퍼처를 통해 연장되는 푸시 버튼을 포함할 수 있다. 푸시 버튼은 바람직하게 개방 및 폐쇄 위치 중 하나 또는 둘 모두에서 푸시 버튼을 선택적으로 보유하기 위해 로킹 메커니즘을 포함한다. 푸시 버튼은 푸시 버튼을 개방 위치로 편향하기 위한 스프링과 같은 편향 수단과, 푸시 버튼을 차단 위치에서 선택적으로 보유하기 위한 로킹 메커니즘을 포함할 수 있다.
상기 기재된 임의의 구현예에서, 에어로졸 발생 물품은 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 중 하나 또는 둘 모두에 초기 밀봉부를 제공하는 하나 이상의 취성 배리어를 더 포함할 수 있다. 취성 배리어에 의해 제공된 밀봉부는 이동 가능한 부분에 의해 제공된 재밀봉 효과로부터 분리될 수 있다. 에어로졸 발생 물품이 사용될 수 있기 전에 취성 배리어를 불가역적으로 관통하거나 그렇지 않으면 파열할 필요가 있을 수 있다. 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물의 적어도 하나는 취성 배리어를 형성하는 블리스터에서 밀봉된 액체일 수 있다. 하나 이상의 취성 배리어를 포함하는 그러한 구현예에서, 에어로졸 발생 물품은 취성 배리어를 파손하기 위한 적어도 하나의 관통 요소 또는 파열 부분을 포함할 수 있다. 대안적으로, 적어도 하나의 관통 요소 또는 파열 부분은 에어로졸 발생 물품과 함께 사용된 에어로졸 발생 장치의 부분을 형성할 수 있다.
이러한 관점에서, 본 발명은 상기 기재된 임의의 구현예에 따른 에어로졸 발생 물품 및 에어로졸 발생 장치를 포함하는 에어로졸 발생 시스템으로 연장되고, 에어로졸 발생 장치는 히터 요소를 포함한다.
상기 기재된 임의의 구현예에서, 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원은 바람직하게 에어로졸 발생 물품 내에 직렬로 배열된다.
본원에서 사용되는 바와 같이, "직렬"은, 사용 시 에어로졸 발생 물품을 통해 흡인된 공기 스트림이 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 중 하나를 통과하고, 그 후에 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 중 다른 것을 통과하도록, 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 에어로졸 발생 물품 내부에 배열되어 있는 것을 의미한다. 바람직하게, 약제 공급원은 휘발성 전달 강화 화합물 공급원의 상류에 있어서, 사용 시 약제 증기는 약제 공급원으로부터 에어로졸 발생 물품을 통해 흡인된 공기 스트림 내로 방출되고 휘발성 전달 강화 화합물 증기는 휘발성 전달 강화 화합물 공급원으로부터 에어로졸 발생 물품을 통해 흡인된 약제 함유 공기 스트림 내로 방출된다. 약물 증기는 기체상으로 휘발성 전달 강화 화합물 증기와 반응하여 사용자에게 전달되는 에어로졸을 형성한다.
약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원은 에어로졸 발생 물품 내부에서 병렬로 배열될 수 있다.
바람직하게는, 휘발성 전달 강화 화합물은 적어도 약 20 Pa, 보다 바람직하게는 적어도 약 50 Pa, 보다 바람직하게는 적어도 약 75 Pa, 가장 바람직하게는 적어도 약 100 Pa의 증기압을 가진다. 달리 설명되지 않는 한, 본원에서 언급되는 모든 증기압은 ASTM E1194 - 07에 따라 측정된 25℃에서의 증기압이다.
바람직하게는, 상기 휘발성 전달 강화 화합물은 25℃에서 약 400 Pa 이하, 더욱 바람직하게는 약 300 Pa 이하, 더욱 바람직하게는 약 275 Pa 이하, 가장 바람직하게는 약 250 Pa 이하의 증기압을 가진다.
휘발성 전달 강화 화합물은 25℃에서 약 20 Pa 내지 약 400 Pa, 더욱 바람직하게는 약 20 Pa 내지 약 300 Pa, 더욱 더 바람직하게는 약 20 Pa 내지 약 275 Pa, 가장 바람직하게는 약 20 Pa 내지 약 250 Pa의 증기압을 가질 수 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 25℃에서 약 50 Pa 내지 약 400 Pa, 더욱 바람직하게는 약 50 Pa 내지 약 300 Pa, 더욱 더 바람직하게는 약 50 Pa 내지 약 275 Pa, 가장 바람직하게는 약 50 Pa 내지 약 250 Pa의 증기압을 가질 수 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 25℃에서 약 75 Pa 내지 약 400 Pa, 더욱 바람직하게는 약 75 Pa 내지 약 300 Pa, 더욱 더 바람직하게는 약 75 Pa 내지 약 275 Pa, 가장 바람직하게는 약 75 Pa 내지 약 250 Pa의 증기압을 가질 수 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 25℃에서 약 100 Pa 내지 약 400 Pa, 더욱 바람직하게는 약 100 Pa 내지 약 300 Pa, 더욱 더 바람직하게는 약 100 Pa 내지 약 275 Pa, 가장 바람직하게는 약 100 Pa 내지 약 250 Pa의 증기압을 가질 수 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 하나의 화합물을 포함하고 있을 수도 있다. 전달 강화 화합물은 둘 이상의 상이한 화합물을 포함할 수도 있다.
상기 휘발성 전달 강화 화합물이 둘 이상의 상이한 화합물을 포함하고 있는 경우, 상기 둘 이상의 상이한 화합물은 조합 상태에서 25℃에서 적어도 약 20 Pa의 증기압을 가진다.
바람직하게는, 휘발성 전달 강화 화합물은 휘발성 액체이다.
상기 휘발성 전달 강화 화합물은 둘 이상의 상이한 액체 화합물의 혼합물을 포함하고 있을 수도 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 하나 이상의 화합물의 수용액을 포함하고 있을 수도 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 하나 이상의 화합물의 비수용액을 포함하고 있을 수도 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 둘 이상의 상이한 휘발성 화합물을 포함하고 있을 수도 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 둘 이상의 상이한 휘발성 액체 화합물의 혼합물을 포함할 수 있다.
휘발성 전달 강화 화합물은 하나 이상의 비휘발성 화합물 및 하나 이상의 휘발성 화합물을 포함하고 있을 수도 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 휘발성 용매 중의 하나 이상의 비휘발성 화합물의 용액, 또는 하나 이상의 비휘발성 액체 화합물과 하나 이상의 휘발성 액체 화합물의 혼합물을 포함할 수 있다.
상기 휘발성 전달 강화 화합물은 산을 포함하고 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 유기산 또는 무기산을 포함하고 있을 수도 있다. 바람직하게, 휘발성 전달 강화 화합물은 유기산, 더 바람직하게는 카르복실산, 가장 바람직하게는 알파-케토(alpha-keto) 또는 2-옥소산(2-oxo acid)을 포함하고 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 락트산을 포함할 수 있다. 다른 적합한 산은 아스파르산, 글루타민산, 살리실산, 타르타르산, 갈산, 레블린산, 아세트산, 말산, 시트릭산, 옥살산, 황산, 팔미트산, 및 알긴산을 포함한다.
바람직하게, 휘발성 전달 강화 화합물은 3-메틸-2-옥소펜타논산, 피루브산, 2-옥소펜타논산, 4-메틸-2-옥소펜타논산, 3-메틸-2-옥소부타논산, 2-옥소옥타논산, 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택되는 산을 포함하고 있다. 특히 바람직한 구현예에서, 휘발성 전달 강화 화합물은 피루브산을 포함하고 있다.
휘발성 전달 강화 화합물 공급원은 수착 요소(sorption element) 및 수착 요소 상에 수착된 휘발성 전달 강화 화합물을 포함하고 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 제조 동안 수착 요소 상에 수착될 수 있고, 수착 요소는 밀봉될 수 있다. 휘발성 전달 강화 화합물은 예를 들어, 수착 요소 상의 또는 이에 인접한 블리스터에서, 수착 요소로부터 개별적으로 저장될 수 있다. 휘발성 전달 강화 화합물 공급원은, 휘발성 전달 강화 화합물이 수착 요소 상으로 방출되고 수착될 때 형성될 수 있다.
본원에서 사용하는 바와 같이, "수착"(sorbed)은, 휘발성 전달 강화 화합물이 수착 요소의 표면에 흡착되거나(adsorbed), 수착 요소 내부에 흡수되거나(absorbed), 수착 요소의 표면에 흡착되기도 하고 내부에 흡수되기도 하는 것을 의미한다. 바람직하게는 상기 휘발성 전달 강화 화합물은 수착 요소 상에 흡착되어 있다.
상기 수착 요소는, 임의의 적절한 재료 또는 재료들의 조합으로 형성된 것일 수도 있다. 수착 요소는 유리, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 팽창 폴리테트라플루오로에틸렌(ePTFE), 및 BAREX® 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
바람직한 구현예에서, 상기 수착 요소는 다공성 수착 요소이다.
수착 요소는, 다공성 플라스틱 재료, 다공성 고분자 섬유, 및 다공성 유리 섬유로 이루어지는 그룹에서 선택되는 하나 이상의 재료를 포함하고 있는 다공성 수착 요소일 수 있다.
상기 수착 요소는, 바람직하게는, 상기 휘발성 전달 강화 화합물에 대하여 화학적으로 비활성이다.
상기 수착 요소는, 임의의 적절한 크기와 형상을 가질 수도 있다.
상기 수착 요소의 크기, 형상, 및 조성은, 원하는 양의 휘발성 전달 강화 화합물이 수착 요소 상에 수착될 수 있도록 선택될 수도 있다.
바람직하게, 약 20 μL 내지 약 200 μL, 더욱 바람직하게는 약 40 μL 내지 약 150 μL, 가장 바람직하게는 약 50 μL 내지 약 100 μL의 휘발성 전달 강화 화합물이 수착 요소 상에 수착된다.
상기 수착 요소는 유리하게는 상기 휘발성 전달 강화 화합물에 대한 저장소로서 기능한다.
바람직하게는, 상기 약물은 약 150℃ 아래의 융점을 갖는다.
대안적으로 또는 추가적으로, 바람직하게는 상기 약물은 약 300℃ 아래의 비등점을 갖는다.
바람직하게, 약제는, 질소 원자가 헤테로환 고리(heterocyclic ring) 또는 비환 사슬(acyclic chain)(치환)에 존재하는 하나 이상의 지방족 또는 방향족, 포화 또는 불포화 질소성 염기(알칼리 화합물을 함유하는 질소)를 포함한다.
상기 약물은, 니코틴; 7-히드록시미트라기닌(7-Hydroxymitragynine); 아레콜린(Arecoline); 아트로핀(Atropine); 부프로피온(Bupropion); 케친 (D-노르슈도에페드린)(Cathine (D-norpseudoephedrine)); 클로르페니라민(Chlorpheneramine); 디부카인(Dibucaine); 디메모르판(Dimemorphan), 디메틸트립타민(Dimethyltryptamine), 디펜히드라민(Diphenhydramine), 에페드린(Ephedrine), 호르데닌(Hordenine), 히오시아민(Hyoscyamine), 이소아레콜린(Isoarecoline), 레보르파놀(Levorphanol), 로벨린(Lobeline), 메셈브린(Mesembrine), 미트라기닌(Mitragynine), 무스카틴(Muscatine), 프로카인(Procaine), 슈도 에페드린(Pseudo ephedrine), 피릴아민(Pyrilamine), 라클로프라이드(Raclopride), 리토드린(Ritodrine), 스코폴라민(Scopolamine), 스파르테인(루피니딘)(Sparteine (Lupinidine))및 티클로피딘(Ticlopidine);1,2,3,4 테트라히드로이소퀴놀린(Tetrahydroisoquinoline), 아나바신(Anabasine), 아나타빈(Anatabine), 코티닌(Cotinine), 미오스민(Myosmine), 니코트린(Nicotrine), 노르코티닌(Norcotinine), 및 노르니코틴(Nornicotine)과 같은 담배 연기 성분들; 오르시프레날린(Orciprenaline), 프로프라놀롤(Propranolol) 및 테르부탈린(Terbutaline)과 같은 항-천식 약제(anti-asthmatic drug); 니코란딜(Nicorandil), 옥스프레놀롤(Oxprenolol) 및 베라파밀(Verapamil)과 같은 항-협심증 약제(anti-angina drug); 리도카인(Lidocaine)과 같은 항-부정맥 약제(antiarrhythmic drug); 에피바티딘(Epibatidine), 5-(2R)-아제티디닐메톡시)-2-클로로피리딘(ABT 594), (S)-3-메틸-5-(I-메틸-2-피롤리디닐)이소옥사졸(ABT 418) 및 (±)-2-(3-피리디닐)-I-아자비시클로[2.2.2]옥탄(RJR-2429)과 같은 니코틴성 작용제(nicotinic agonist); 메틸리카코티닌(Methyllycacotinine) 및 메카밀아민(Mecamylamine)과 같은 니코틴성 길항제(nicotinic antagonist); 갈란타민(Galantamine), 피리도스티그민(Pyridostigmine), 피공급원티그민(Physostigmine) 및 타크린(Tacrine)과 같은 아세틸콜린에스테라제 억제제(acetyl cholinesterase inhibitor); 및 메톡시-N,N-디메틸트립타민, 5-메톡시-α-메틸트립타민, 알파-메틸트립타민, 이프로클로지드(Iproclozide), 이프로니아지드(Iproniazide), 이소카르복사지드(Isocarboxazide), 리네졸리드(Linezolid), 메클로베미드(Meclobemide), N,N-디메틸트립타민, 페넬진(Phenelzine), 페닐 에틸아민(Phenyl ethylamine), 톨록사톤(Toloxatone), 트라닐시프로민(Tranylcypromine) 및 트립타민(Tryptamine)과 같은 MAO-억제제로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 화합물을 포함할 수도 있다.
약제 공급원은 바람직하게는 니코틴 공급원을 포함한다. 니코틴 공급원은, 니코틴, 니코틴 염기, 니코틴 염, 예컨대, 니코틴-HCl, 니코틴-중주석산염(bitartrate), 또는 니코틴-타르타르산염(tartrate), 또는 니코틴 유도체 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
니코틴 공급원은 천연 니코틴 또는 합성 니코틴을 포함할 수 있다.
니코틴 공급원은, 순수 니코틴, 수성 용매 또는 비수성 용매 중의 니코틴 용액, 또는 액체 담배 추출물을 포함할 수 있다.
니코틴 공급원은 전해질 형성 화합물을 더 포함할 수 있다. 전해질 형성 화합물은, 알칼리 금속 수산화물, 알칼리 금속 산화물, 알칼리 금속 염, 알칼리토 금속 산화물, 알칼리토 금속 수산화물, 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있다.
니코틴 공급원은, 수산화칼륨, 수산화나트륨, 산화리튬, 산화바륨, 염화칼륨, 염화나트륨, 탄산나트륨, 구연산나트륨, 황산암모늄, 및 이들의 조합으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 전해질 형성 화합물을 포함할 수 있다.
니코틴 공급원은, 니코틴, 니코틴 염기, 니코틴 염, 또는 니코틴 유도체, 및 전해질 형성 화합물의 수용액을 포함할 수 있다.
니코틴 공급원은 천연 향미제, 인공 향미제 및 항산화제를 포함하지만 이에 한정되지 않는 다른 성분을 더 포함할 수 있다.
약제 공급원은 상기 기재된 수착 요소 및 수착 요소 상에 수착된 약제를 포함할 수 있다. 약제는 제조 동안 수착 요소 상에 수착될 수 있고, 수착 요소는 밀봉될 수 있다. 약제는 예를 들어, 수착 요소 상의 또는 이에 인접한 블리스터에서, 수착 요소로부터 개별적으로 저장될 수 있다. 약제 공급원은, 약제가 수착 요소 상으로 방출되고 수착될 때 형성된다.
에어로졸 발생 장치는, 에어로졸 발생 물품의 약제 공급원이 에어로졸 발생 물품의 휘발성 전달 강화 화합물 공급원보다 더 높은 온도를 갖도록 에어로졸 발생 물품의 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 가열하도록 바람직하게 구성된다. 에어로졸 발생 장치는 에어로졸 발생 물품의 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 실질적으로 동시에 가열하도록 구성된다.
상기 기재된 임의의 구현예들에서, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 약제 공급원을 제1 온도로 가열하고, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 제2 온도로 가열하도록 구성될 수 있고, 제1 온도는 제2 온도보다 적어도 약 50℃, 바람직하게 제2 온도보다 적어도 약 70℃, 가장 바람직하게 제2 온도보다 적어도 약 80℃ 더 높다. 추가적으로 또는 대안적으로, 제1 온도는 바람직하게 제2 온도보다 약 100℃밖에 높지 않다. 바람직하게, 제1 및 제2 온도 사이의 온도차는 약 50℃ 내지 약 100℃, 더 바람직하게 약 60℃ 내지 약 100℃, 가장 바람직하게 약 80℃ 내지 약 100℃이다.
상기 기재된 임의의 구현예에서, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 적어도 약 30℃의 온도로 가열하도록 구성될 수 있다. 추가적으로, 또는 대안적으로, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 약 100℃ 미만, 바람직하게 약 70℃ 미만의 온도로 가열하도록 구성될 수 있다. 바람직하게는, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 약 30℃ 내지 약 100℃, 더 바람직하게 약 30℃ 내지 약 70℃의 온도로 가열하도록 구성된다.
상기 기재된 임의의 구현예에서, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 약제 공급원을 적어도 약 50℃의 온도로 가열하도록 구성될 수 있다. 추가적으로, 또는 대안적으로, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 약제 공급원을 적어도 150℃ 미만, 바람직하게 약 100℃ 미만의 온도로 가열하도록 구성될 수 있다. 바람직하게는, 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 물품은 약제 공급원을 약 50℃ 내지 약 150℃, 더 바람직하게 약 50℃ 내지 약 100℃의 온도로 가열하도록 구성된다.
에어로졸 발생 장치는 히터 요소에 전력 공급을 제어하도록 구성된 제어기를 더 포함할 수도 있다.
에어로졸 발생 장치는, 히터 요소에 전력을 공급하기 위한 전력 공급부, 및 전력 공급부로부터 히터 요소로의 전력 공급을 제어하도록 구성된 제어기를 더 포함할 수 있다. 에어로졸 발생 장치의 제어기는 외부 전력 공급부로부터 히터 요소로의 전력 공급을 제어하도록 구성될 수 있다.
히터 요소는 전력 공급부에 의해 전력이 공급되는 전기 히터 요소일 수 있다. 히터 요소가 전기 히터 요소인 경우, 에어로졸 발생 장치는 전력 공급부 및 전력 공급부로부터 전기 히터 요소로의 전력 공급을 제어하도록 구성된 전자 회로를 포함하는 제어기를 더 포함할 수 있다.
상기 전력 공급원은 DC 전압원일 수도 있다. 바람직하게, 전력 공급부는 배터리이다. 전력 공급부는 니켈-금속 하이브리드 배터리, 니켈 카드뮴 배터리, 또는 리튬계 배터리, 예를 들어 리튬-코발트, 리튬-철-인산염 또는 리튬-폴리머 배터리일 수 있다. 전력 공급원은 대안적으로 커패시터와 같은 다른 형태의 전하 저장 장치일 수 있다. 상기 전력 공급원은 재충전이 필요할 수도 있고, 하나 이상의 에어로졸 발생 물품을 갖는 에어로졸 발생 장치를 사용하기 위해 충분한 에너지를 저장할 수 있는 용량을 가질 수도 있다.
히터 요소는 화학적 가열 수단과 같은 비-전기 히터일 수도 있다.
에어로졸 발생 장치의 히터 요소는 바람직하게 에어로졸 발생 장치의 구성을 단순화하기 위해 단일 히터 요소를 포함한다. 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원의 차동 가열은 공급원 중 적어도 하나를 탄성 부재와 접촉함으로써 달성될 수 있고, 탄성 부재는 다시 히터 요소에 대해 편향된다.
히터 요소는 임의의 적합한 형상을 가질 수 있다. 바람직하게, 히터 요소는 세장형 히터 요소다. 바람직하게, 세장형 히터 요소는 히터 요소의 두께보다 더 큰 폭을 가져, 히터 요소는 히터 블레이드를 형성한다.
바람직하게는, 히터 요소는 전기적으로 가열된다. 그러나, 다른 가열 체계(scheme)가 히터 요소를 가열하는 데 사용될 수 있다. 히터 요소는 다른 열원으로부터의 전도에 의해 가열될 수 있다. 히터 요소는 적외선 히터 요소, 광자원, 또는 유도 히터 요소를 포함할 수 있다.
히터 요소는 열을 흡수 및 저장하고, 후속하여 에어로졸-형성 물품에 대하여 시간 경과에 따라 열을 방출할 수 있는 재료를 포함하는 히트 싱크, 또는 열 저장소를 포함할 수 있다. 상기 히트 싱크는 적절한 금속 또는 세라믹 물질과 같은 임의의 적절한 물질로 형성된 것일 수도 있다. 바람직하게는, 상기 물질은 높은 열 용량(감열(sensible heat) 저장 물질)을 갖거나, 고온 상 변화와 같은 가역 공정(reversible process)을 통해 열을 흡수하고 순차적으로 방출할 수 있는 물질이다. 적절한 감열 저장 물질은 실리카 겔, 알루미나, 탄소, 유리 매트(glass mat), 유리 섬유, 광물, 알루미늄, 은 또는 납과 같은 금속 또는 합금, 및 종이와 같은 셀룰로오스 물질을 포함한다. 가역 상 변화를 통해 열을 방출하는 다른 적절한 물질은 파라핀, 초산 나트륨, 나프탈렌, 왁스, 폴리에틸렌 산화물, 금속, 금속 염, 공융 염들의 혼합물 또는 합금을 포함한다.
바람직하게, 히터 요소는 바람직하게는 전기 저항 재료를 포함한다. 히터 요소는 비-탄성 재료, 예를 들면 알루미나(Al2O3) 및 질화 규소(Si3N4)와 같은 세라믹 소성 재료, 또는 인쇄 회로 기판 또는 실리콘 고무를 포함할 수 있다. 대안적으로, 히터 요소는 탄성, 금속 재료, 예를 들면 철 합금 또는 니켈-크롬 합금을 포함할 수 있다.
다른 적절한 전기 저항 물질은, 이에 한정되지는 않지만, 도핑된 세라믹과 같은 반도체, 전기 "전도성" 세라믹(예를 들면, 몰리브덴 디실리사이드), 탄소, 그래파이트, 금속, 금속 합금 및 세라믹 물질 및 금속 물질로 이루어진 복합 물질을 포함한다. 이와 같은 복합 물질은 도핑된 세라믹 또는 도핑되지 않은 세라믹을 포함할 수 있다. 적합한 도핑된 은세라믹의 예는 도핑된 실리콘 카바이드를 포함한다. 적합한 금속의 예는 티타늄, 지르코늄, 탄탈륨 및 백금족 금속을 포함한다. 적절한 금속 합금의 예는 스테인리스 스틸, 니켈-, 코발트-, 크롬-, 알루미늄-, 티타늄-, 지르코늄-, 하프늄-, 니오븀-, 몰리브덴-, 탄탈륨-, 텅스텐-, 주석-, 갈륨- 및 망간- 합금, 및 니켈, 철, 코발트, 스테인리스 스틸, Timetal® 기반 초합금 및 철-망간-알루미늄계 합금을 포함한다. Timetal®은 미국 콜로라도주 덴버 1999 브로드웨이 스위트 4300 소재의 Titanium Metals Corporation의 등록 상표이다. 복합 물질에서, 요구되는 외부 물리화학적 성질과 에너지 전달 동역학에 따라, 전기 저항 물질은 선택적으로, 절연 물질에 매립되거나 절연 물질로 캡슐화되거나 코팅될 수 있거나, 또는 그 반대로 될 수 있다.
에어로졸 발생 장치는 히터 요소, 약제 공급원 및 휘발성 전달 향상 화합물 공급원 중 적어도 하나의 온도를 감지하도록 구성된 하나 이상의 온도 센서를 포함할 수 있다. 이러한 구현예에서, 제어기는, 감지된 온도에 기초하여 히터 요소에 대한 전력 공급을 제어하도록 구성되어 있을 수 있다.
히터 요소는 온도와 저항성 간의 정의된 관계를 갖는 금속을 사용하여 형성될 수 있다. 이러한 구현예에서, 금속은 적절한 절연 재료의 두 층 사이의 통로(track)로서 형성될 수 있다. 이러한 방식으로 형성된 히터 부재는 히터와 온도 센서로 모두 사용될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 단지 예로서 본 발명을 더 설명할 것이다:
유사한 도면 부호는 도면의 다음의 설명에서 유사한 부분을 나타내는데 사용될 것이다.
도 1은 에어로졸 발생 장치(14)와 조합하여 에어로졸 발생 물품(12)을 포함하는 본 발명의 구현예에 따른 에어로졸 발생 시스템(10)을 도시한다. 에어로졸 발생 장치(14)는 히터 블레이드의 형태인 히터 요소(16)를 포함한다. 히터 요소(16)는 전기적으로 가열되고, 에어로졸 발생 장치는 종래 기술에 알려진 바와 같이, 전력 공급부 및 제어 전자기기를 포함할 수 있다.
에어로졸 발생 물품(12)은 에어로졸 발생 장치(14)에 연결된 상류 부분(18), 및 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)이 제공되는 하류 부분(20)을 포함하는, 상류 본체 부분(17)을 포함한다. 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24) 각각은 하류 부분(20)의 표면에서 오목부(26)에 제공된다.
에어로졸 발생 장치(14)의 히터 블레이드(16)는 상류 본체 부분(17)의 하류 부분(20)에서의 공동(28) 내부에 수용된다. 열 전도 판(30)은 공동(28) 내부 및 약제 공급원(22)에 인접한 하류 부분(20)의 표면 상에 제공된다. 히터 요소(16)는 열 전도 판(30)와 접촉하여, 장치의 작동 동안, 열은 약제 공급원(22)에 전달된다. 열 전도 판(30)는 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24) 아래에서 연장되지 않아서, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)은 약제 공급원(22)보다 낮은 온도로 가열된다.
에어로졸 발생 물품(12)은 하류 본체 부분(32)과, 하류 본체 부분(32)의 하류 단부로부터 연장되는 마우스피스(34)를 더 포함한다. 상류 본체 부분(17) 상의 원형 플랜지(36)는 하류 본체 부분(32)에서의 환형 슬롯(38) 내부에 위치되어, 하류 본체 부분(32)은 원형 플랜지(36) 주위에서 회전 가능하다. 기류 유입구(37)는 상류 및 하류 본체 부분(17 및 32) 사이에 정의되고, 마우스피스(34)는 기류 유출구를 제공한다. 기류 통로(39)는 기류 유입구(37)와 마우스피스(34) 사이에서 연장된다.
도 1에서 라인 1-1을 따라 취해진 에어로졸 발생 물품(12)의 횡단면도를 도시하는 도 2 및 도 3에서 더 명확히 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 호일 밀봉부(40 및 42) 각각은 하류 본체 부분(32)의 제1 단부와, 상류 본체 부분(17)의 하류 부분(20)에 고정된 제2 단부를 포함한다. 도 2에 도시된 바와 같이, 하류 본체 부분(32)이 폐쇄 위치에 있을 때, 제1 및 제2 호일 밀봉부(40 및 42)는, 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)이 제공되는 오목부(26)를 커버한다. 도 3에 도시된 바와 같이, 원주 방향(44)에서의 하류 본체 부분(32)을 개방 위치로 회전하는 것은 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)을 노출시키기 위해 오목부(26)로부터 호일 밀봉부(40 및 42)를 벗긴다. 하류 본체 부분(32)은 오목부(26)를 반복적으로 밀봉하지 않고, 밀봉하기 위해 개방 및 폐쇄 위치 사이에서 이동될 수 있다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 제2 구현예에 따른 에어로졸 발생 물품(102) 및 이전 구현예에 대해 기재된 에어로졸 발생 장치(14)를 포함하는 에어로졸 발생 시스템(100)을 도시한다.
에어로졸 발생 물품(102)은, 상류 환형 스토퍼(stopper)(106) 및 하류 환형 스토퍼(108)가 장착되는 관형 외부 하우징(104)을 포함한다. 환형 스토퍼(106 및 108) 사이로 연장되는 것은 제1 파열 부재(110) 및 제2 파열 부재(112)이고, 제1 파열 부재(110) 및 제2 파열 부재(112) 각각은 상류 돌출부(114) 및 하류 돌출부(116)를 갖는 세장형 판을 포함한다. 제1 파열 부재(110) 상의 돌출부(114 및 116) 각각은 하나 이상의 기류 애퍼처(118)를 포함하여, 기류가 제1 및 제2 파열 부재(110 및 112) 사이의 공간에 정의된 기류 통로에 진입하도록 한다. 외부 하우징(104)에서의 기류 유입구(119)는 공기가 에어로졸 발생 물품(102)에 흐르도록 한다.
제1 파열 부재(110) 상에 하류 돌출부(116)를 형성하는 오목부에 삽입하기 위해 형상화된 푸시 버튼(120)은 외부 하우징(104)에서의 애퍼처를 통해 연장된다. 푸시 버튼(120)은, 에어로졸 발생 물품(102)이 활성화된 후에 사용자가 에어로졸 발생 물품(102)을 통하는 공기의 흐름을 방지하거나 허용하기 위해 제1 파열 부재(110)의 상류 돌출부에서 기류 애퍼처(118)를 선택적으로 개방 및 폐쇄하도록 한다. 푸시 버튼(120)은 도 4에서의 폐쇄 위치와 도 5에서의 개방 위치에 도시된다.
에어로졸 발생 물품(102)은 외부 하우징(104)의 하류 단부 내부에서 슬라이딩 가능하게 수용된 관형 세그먼트(122)를 더 포함한다. 이전에 기재된 마우스피스(34)는 관형 세그먼트(122)로부터 하류로 연장된다. 탄성 부재(124)는 관형 세그먼트(122)로부터 상류로 연장된고, 제1 및 제2 파열 부재(110 및 812) 사이에 위치된다. 탄성 부재(124)는 에어로졸 발생 장치(14)의 히터 요소(16)에 대해 탄성적으로 편향된다. 탄성 부재(124)는 히터 요소(16)의 작동 온도를 견딜 수 있는 금속과 같은 열 전도 탄성 재료로 형성된다.
약제 블리스터(126)는 탄성 부재(124) 상에 제공되고, 약제 블리스터(126)는 니코틴과 같은 액체 약제를 함유하는 블리스터를 포함한다. 블리스터는 액체 약제를 함유하는 취성 배리어를 형성한다. 유사하게, 휘발성 전달 강화 화합물 블리스터(128)는 탄성 부재(124) 상에 제공되고, 휘발성 전달 강화 화합물 블리스터(128)는 피루브산과 같은 액체 휘발성 전달 강화 화합물을 함유하는 블리스터를 포함한다. 블리스터는 액체 휘발성 전달 강화 화합물을 함유하는 취성 배리어를 형성한다. 제1 및 제2 수착 요소(130 및 132)는 각각 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 블리스터(126 및 128)에 인접한 탄성 부재(124) 상에 제공된다.
에어로졸 발생 물품(102)을 활성화하기 위해, 사용자는, 관형 세그먼트가 하류 환형 스토퍼(108)에 접할 때까지 관형 세그먼트(122)를 외부 하우징(104) 안으로 슬라이딩한다. 관형 세그먼트(122)를 외부 하우징(104) 안으로 슬라이딩하는 것은 또한 탄성 부재(124)를 하우징 외부(104) 안으로 더 슬라이딩하여, 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 블리스터(126 및 128)는 도 5에 도시된 바와 같이, 제1 및 제2 파열 부재(110 및 112)의 상류 및 하류 돌출부(114 및 116) 사이에서 충돌되고 파열된다. 블리스터를 파열하는 것은, 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 중 적어도 일부가 각각 제1 및 제2 수착 요소(130 및 132) 상에서 수착되도록 유발한다. 그 위에 수착된 약제의 적어도 일부를 갖는 제1 수착 요소(130)는 탄성 부재(124)와 접촉하는 약제 공급원(22)을 형성한다. 유사하게, 그 위에 수착된 휘발성 전달 강화 화합물의 적어도 일부를 갖는 제2 수착 요소(132)는 약제 공급원(22)으로부터 하류에 있는 탄성 부재(124)와 접촉하는 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)을 형성한다.
에어로졸 발생 시스템(100)의 작동 동안, 히터 요소(16)는 탄성 부재(124)를 통해 약제 공급원(22) 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)을 가열한다. 약제 공급원(22)은, 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)으로부터 상류에 있으므로, 히터 요소(16)에 더 가까이 있는 탄성 부재(124) 상에 위치된다. 따라서, 히터 요소(16)는 휘발성 전달 강화 화합물 공급원(24)보다 높은 온도로 약제 공급원(22)을 가열한다.
10: 에어로졸 발생 시스템
12: 에어로졸 발생 물품
14: 에어로졸 발생 장치
16: 히터 요소
17: 상류 본체 부분
18: 상류 부분
20: 하류 부분
22: 약제 공급원
24: 휘발성 전달 강화 화합물 공급원
26: 오목부
28: 공종
30: 열 전도 판
32: 하류 본체 부분
34: 마우스피스
36: 원형 플랜지
37: 기류 유입부
38: 환형 슬롯
39: 기류 통로
40 및 42: 호일 밀봉부
100: 에어로졸 발생 시스템
102: 에어로졸 발생 물품
104: 외부 하우징
106 및 108: 환형 스토퍼
110 및 812: 제1 및 제2 파열 부재
114 및 116: 상류 및 하류 돌출부
119: 기류 유입구
120: 푸시 버튼
122: 관형 세그먼트
124: 탄성 부재
126 및 128: 약제 및 휘발성 전달 강화 화합물 블리스터
130: 제1 수착 요소
132: 제2 수착 요소

Claims (12)

  1. 에어로졸 발생 물품으로서:
    기류 유입구 및 기류 유출구;
    상기 기류 유입구와 상기 기류 유출구 사이에 위치된 약제 공급원 및 휘발성 전달 강화 화합물 공급원; 및
    상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 상기 기류 유입구 및 상기 기류 유출구 둘 모두와 유체 왕래하는 개방 위치와, 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원 각각이 상기 기류 유입구 및 상기 기류 유출구 중 하나와 왕래하거나 어느 것과도 왕래하지 않는 차단 위치 사이에서 이동 가능한 이동 가능한 부분을 포함하는, 에어로졸 발생 물품.
  2. 제1항에 있어서, 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 제공되는 내부 부분을 더 포함하고, 상기 이동 가능한 부분은 상기 내부 부분을 함유하는 외부 하우징을 포함하고, 상기 외부 하우징은 상기 내부 부분에 대한 상대적인 이동을 위해 구성되는, 에어로졸 발생 물품.
  3. 제2항에 있어서, 적어도 하나의 밀봉부를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 밀봉부는 상기 외부 하우징의 내부 표면에 고정된 제1 단부와, 상기 내부 부분에 고정된 제2 단부를 포함하고, 상기 외부 하우징의 상기 내부 표면은 상기 내부 부분으로부터 이격되고, 상기 외부 하우징은, 상기 적어도 하나의 밀봉부가 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 커버하는 상기 폐쇄 위치와, 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 적어도 부분적으로 커버되지 않는 상기 개방 위치 사이에서 이동 가능한, 에어로졸 발생 물품.
  4. 제2항에 있어서, 상기 외부 하우징은, 상기 외부 하우징의 내부 표면이 상기 내부 부분과 접촉하고 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 커버하는 상기 차단 위치와, 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 커버되지 않도록 상기 외부 하우징의 상기 내부 표면이 상기 내부 부분으로부터 이격되는 상기 개방 위치 사이에서 이동 가능한, 에어로졸 발생 물품.
  5. 제4항에 있어서, 상기 외부 하우징의 상기 내부 표면은 테이퍼링된 부분을 포함하는, 에어로졸 발생 물품.
  6. 제1항에 있어서:
    상기 기류 유입구 및 상기 기류 유출구가 제공되는 외부 하우징;
    상기 외부 하우징에 함유되고 상기 기류 유입구와 상기 기류 유출구 사이로 연장되는 기류 채널로서, 상기 약제 공급원 및 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원이 상기 기류 채널 내부에 제공되는, 기류 채널을 더 포함하고;
    상기 이동 가능한 부분은, 상기 이동 가능한 부분이 상기 기류 채널을 통해 상기 기류 유입구 및 상기 기류 유출구 사이의 기류를 방지하기 위해 상기 기류 채널을 막는 상기 폐쇄 위치와, 상기 기류 채널이 막히지 않은 상기 개방 위치 사이에서 이동 가능한, 에어로졸 발생 물품.
  7. 제6항에 있어서, 상기 이동 가능한 부분은, 상기 이동 가능한 부분이 상기 차단 위치에 있을 때 상기 기류 채널을 막도록 구성된 제1 단부와, 상기 외부 하우징에서의 애퍼처를 통해 연장하는 제2 단부를 포함하여, 사용자가 상기 개방 위치와 폐쇄 위치들 사이에서 상기 이동 가능한 부분을 이동하기 위해 상기 이동 가능한 부분의 상기 제2 단부에 접근하도록 하는, 에어로졸 발생 물품.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 약제 공급원은 니코틴 공급원을 포함하는, 에어로졸 발생 물품.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 휘발성 전달 강화 화합물은 산을 포함하는, 에어로졸 발생 물품.
  10. 에어로졸 발생 시스템으로서, 에어로졸 발생 장치와 조합하여 제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 따른 에어로졸 형성 물품을 포함하고, 상기 에어로졸 발생 장치는 히터 요소를 포함하는, 에어로졸 발생 시스템.
  11. 제10항에 있어서, 상기 에어로졸 발생 장치 및 상기 에어로졸 발생 물품은 상기 약제 공급원을 50 내지 150 사이의 온도로 가열하도록 구성된, 에어로졸 발생 시스템.
  12. 제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 에어로졸 발생 장치 및 상기 에어로졸 발생 물품은 상기 휘발성 전달 강화 화합물 공급원을 30 내지 100 사이의 온도로 가열하도록 구성된, 에어로졸 발생 시스템.
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