RU2755881C2 - Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом - Google Patents

Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом Download PDF

Info

Publication number
RU2755881C2
RU2755881C2 RU2017111212A RU2017111212A RU2755881C2 RU 2755881 C2 RU2755881 C2 RU 2755881C2 RU 2017111212 A RU2017111212 A RU 2017111212A RU 2017111212 A RU2017111212 A RU 2017111212A RU 2755881 C2 RU2755881 C2 RU 2755881C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillary
aerosol
porous
forming substrate
evaporator
Prior art date
Application number
RU2017111212A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017111212A3 (ru
RU2017111212A (ru
Inventor
Флавьен Дюбьеф
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=47559385&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2755881(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2017111212A publication Critical patent/RU2017111212A/ru
Publication of RU2017111212A3 publication Critical patent/RU2017111212A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755881C2 publication Critical patent/RU2755881C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/48Fluid transfer means, e.g. pumps
    • A24F40/485Valves; Apertures
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/44Wicks
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • A61M11/042Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters electrical
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/10Mixing gases with gases
    • B01F23/12Mixing gases with gases with vaporisation of a liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/21Mixing gases with liquids by introducing liquids into gaseous media
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/90Heating or cooling systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0227Applications
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0014Devices wherein the heating current flows through particular resistances
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/10Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
    • H05B3/12Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material
    • H05B3/14Heater elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor characterised by the composition or nature of the conductive material the material being non-metallic
    • H05B3/141Conductive ceramics, e.g. metal oxides, metal carbides, barium titanate, ferrites, zirconia, vitrous compounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/36General characteristics of the apparatus related to heating or cooling
    • A61M2205/3653General characteristics of the apparatus related to heating or cooling by Joule effect, i.e. electric resistance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/90Heating or cooling systems
    • B01F2035/99Heating

Abstract

Изобретение относится к картриджу, который содержит аэрозольобразующий субстрат, испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата, капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата к испарителю под действием капиллярных сил, и пористый материал между капиллярным материалом и испарителем. Технический результат заключается в исключении повреждения капиллярного материала, например расщепления, изгиба или уплощения. 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к аэрозоль-генерирующему устройству для нагревания аэрозольобразующего субстрата. В частности, но не только, настоящее изобретение относится к электрическому аэрозоль-генерирующему устройству для нагревания жидкого аэрозольобразующего субстрата.
WO-A-2009/132793 раскрывает электрически нагреваемую курительную систему. Жидкость содержится в участке для хранения жидкости, и капиллярный фитиль имеет первый конец, который проходит в участок для хранения жидкости для контакта с жидкостью, содержащейся в нем, и второй конец, который выходит из участка для хранения жидкости. Нагревательный элемент нагревает второй конец капиллярного фитиля. Нагревательный элемент присутствует в форме спирально намотанного электрического нагревательного элемента, который находится в электрическом соединении с источником электроэнергии и окружает второй конец капиллярного фитиля. В процессе использования нагревательный элемент может быть приведен в действие пользователем и подключен к источнику электроэнергии. Затяжка через мундштук пользователем заставляет воздух втягиваться в электрически нагреваемую курительную систему через капиллярный фитиль и нагревательный элемент и после этого в рот пользователя.
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы улучшить образование аэрозоля в аэрозоль-генерирующих устройствах или системах.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения, предлагается аэрозоль-генерирующее устройство, содержащее участок для хранения аэрозольобразующего субстрата; испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата; капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения к испарителю под действием капиллярных сил и пористый материал между капиллярным материалом и испарителем.
Согласно следующему аспекту настоящего изобретения, предлагается картридж, содержащий участок для хранения аэрозольобразующего субстрата; испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата; капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения к испарителю под действием капиллярных сил и пористый материал между капиллярным материалом и испарителем.
Аэрозоль-генерирующее устройство и картридж совместно образуют аэрозоль-генерирующую систему для испарения аэрозольобразующего субстрата. Картридж или устройство может содержать участок для хранения аэрозольобразующего субстрата. Испаритель, капиллярный материал и пористый материал могут содержаться в аэрозоль-генерирующем устройстве. Испаритель, капиллярный материал и пористый материал могут также содержаться в картридже.
Согласно следующему аспекту настоящего изобретения, предлагается аэрозоль-генерирующая система, содержащая аэрозоль-генерирующее устройство в сочетании с картриджем, причем картридж или аэрозоль-генерирующее устройство содержит участок для хранения аэрозольобразующего субстрата; причем картридж или аэрозоль-генерирующее устройство содержит испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата и образования аэрозоля; причем картридж или аэрозоль-генерирующее устройство содержит капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения к испарителю под действием капиллярных сил; и при этом картридж или аэрозоль-генерирующее устройство содержит пористый материал между капиллярным материалом и испарителем.
Согласно всем аспектам настоящего изобретения, участок для хранения может представлять собой участок для хранения жидкости. Согласно всем аспектам настоящего изобретения, аэрозольобразующий субстрат может представлять собой жидкий аэрозольобразующий субстрат.
В качестве альтернативы, аэрозольобразующий субстрат может представлять собой субстрат любого другого типа, например, газообразный субстрат или гелеобразный субстрат, или любое сочетание субстратов разнообразных типов.
Аэрозоль-генерирующее устройство или система предназначается для испарения аэрозольобразующего субстрата и образования аэрозоля. Картридж или аэрозоль-генерирующее устройство может содержать аэрозольобразующий субстрат или может предназначаться для содержания аэрозольобразующего субстрата. Как известно специалистам в данной области техники, аэрозоль представляет собой взвесь твердых частиц или жидких капель в газе, таком как воздух.
Предпочтительно, капиллярный материал расположен таким образом, что он находится в контакте с аэрозольобразующим субстратом в участке для хранения. Согласно одному варианту выполнения, жидкость в капиллярном материале испаряется нагревателем, образуя пересыщенный пар. Пересыщенный пар смешивается с воздушным потоком и переносится этим потоком. В процессе движения пар конденсируется, образуя аэрозоль, и этот аэрозоль переносится ко рту пользователя. Жидкий аэрозольобразующий субстрат имеет подходящие физические свойства, в том числе поверхностное натяжение и вязкость, которые позволяют жидкости перемещаться через капиллярный материал под действием капиллярных сил.
Настоящее изобретение предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, пористый материал может представлять собой опорную конструкцию для капиллярного материала, которая не допускает повреждения капиллярного материала, например, расщепление, изгиб или уплощение. Это является особенно актуальным, если капиллярный материал представляет собой гибкий материал, и пористый материал представляет собой жесткий материал. Если капиллярный материал оказывается защищенным от повреждения, становится более вероятным устойчивое образование аэрозоля, даже после многократного использования аэрозоль-генерирующего устройства. Во-вторых, можно сократить производственные расходы, потому что капиллярный материал может представлять собой простой и относительно дешевый материал. Пористый материал может представлять собой более прочный и дорогостоящий материал. Таким образом, более дорогостоящий материал требуется использовать только для небольшого количества пористого материала, а относительно дешевый материал можно использовать для основной массы устройства.
Капиллярный материал может представлять собой любой подходящий материал или сочетание материалов, которые способны перемещать аэрозольобразующий субстрат к испарителю. Капиллярный материал предпочтительно представляет собой пористый материал, но это условие не является обязательным. Капиллярный материал может иметь волокнистую или губчатую структуру. Капиллярный материал предпочтительно содержит пучок капилляров. Например, капиллярный материал может содержать множество волокон или нитей, или других тонких канальцев. В качестве альтернативы, капиллярный материал может содержать губкообразный или пенообразный материал. В структуре капиллярного материала образуется множество канальцев или трубочек, через которые аэрозольобразующий субстрат может перемещаться под действием капиллярных сил из участка для хранения к испарителю. Конкретный выбор предпочтительного капиллярного материала или материалов будет зависеть от физических свойств аэрозольобразующего субстрата. Примеры подходящих капиллярных материалов включают губчатые или пенообразные материалы, материалы на керамической или графитовой основе в форме волокон или спеченных порошков, вспененные металлические или пластмассовые материалы, волокнистые материалы, которые составляют, например, пряденые или экструдированные волокна, такие как ацетатцеллюлозные, сложнополиэфирные или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамические волокна. Капиллярный материал может иметь любую подходящую капиллярность, таким образом, чтобы его можно было использовать с жидкостями, имеющими различные физические свойства. Жидкость имеет физические свойства, в том числе, но не ограничиваясь этим, следующие: вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплопроводность, температура кипения и давление пара, которые позволяют жидкости перемещаться через капиллярный материал.
Пористый материал может содержать любой подходящий материал или сочетание материалов, которые являются проницаемыми для аэрозольобразующего субстрата и позволяет аэрозольобразующему субстрату перемещаться от капиллярного материала к испарителю. Материал или сочетание материалов также являются инертными по отношению к аэрозольобразующему субстрату. Пористый материал может представлять собой капиллярный материал или нет. Пористый материал может содержать гидрофильный материал, чтобы улучшать распределение и распространение аэрозольобразующего субстрата. Это может способствовать устойчивому образованию аэрозоля. Конкретный выбор предпочтительного материала или материалов будет зависеть от физических свойств аэрозольобразующего субстрата. Примеры подходящих капиллярных материалов включают губчатые или пенообразные материалы, материалы на керамической или графитовой основе в форме волокон или спеченных порошков, вспененные металлические или пластмассовые материалы, волокнистые материалы, которые составляют, например, пряденые или экструдированные волокна, такие как ацетатцеллюлозные, сложнополиэфирные или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамические волокна. Пористый материал может иметь любую подходящую пористость, таким образом, чтобы его можно было использовать с жидкостями, имеющими различные физические свойства.
Пористый материал и капиллярный материал предпочтительно представляют собой различные материалы. Предпочтительно капиллярный материал и пористый материал находятся в контакте, поскольку это обеспечивает хорошее перемещение жидкости.
Участок для хранения может защищать аэрозольобразующий субстрат от атмосферного воздуха (потому что воздух, как правило, не может поступать в участок для хранения жидкости). Участок для хранения может защищать аэрозольобразующий субстрат от света, таким образом, что значительно уменьшается риск разрушения аэрозольобразующего субстрата. Кроме того, можно обеспечивать высокий уровень гигиены. Участок для хранения может быть не выполнен для повторного заполнения. Таким образом, когда аэрозольобразующий субстрат в участке для хранения расходуется, картридж следует заменять. В качестве альтернативы, участок для хранения может быть выполнен для повторного заполнения. В таком случае картридж можно заменять после определенного числа заполнений участка для хранения. Предпочтительно участок для хранения предназначается для содержания аэрозольобразующего субстрата в течение заданного числа затяжек.
Согласно предпочтительному варианту выполнения, аэрозоль-генерирующее устройство является электрическим, и испаритель содержит электрический нагреватель для нагревания аэрозольобразующего субстрата.
Электрический нагреватель может содержать единственный нагревательный элемент. В качестве альтернативы, электрический нагреватель может содержать более чем один нагревательный элемент, например, два, или три, или четыре, или пять, или шесть, или более нагревательных элементов. Нагревательный элемент или нагревательные элементы можно располагать соответствующим образом, чтобы наиболее эффективно нагревать аэрозольобразующий субстрат.
По меньшей мере, один электрический нагревательный элемент предпочтительно содержит диэлектрический материал. Подходящие диэлектрические материалы включают, но не ограничиваются этим, следующие: полупроводники, такие как легированные керамические материалы, электропроводные керамические материалы (такие как, например, дисилицид молибдена), углерод, графит, металлы, металлические сплавы и композитные материалы, изготовленные из керамического материала и металлического материала. Такие композитные материалы могут содержать легированные или нелегированные керамические материалы. Примеры подходящих легированных керамических материалов включают легированные карбиды кремния. Примеры подходящих металлов включают титан, цирконий, тантал и металлы платиновой группы. Примеры подходящих металлических сплавов включают нержавеющую сталь, константан, содержащие никель, кобальт, хром, алюминий, титан, цирконий, гафний, ниобий, молибден, тантал, вольфрам, олово, галлий, марганец и железо сплавы, а также сверхпрочные сплавы, основу которых составляют никель, железо, кобальт, нержавеющая сталь, Timetal®, сплавы на основе железа и алюминия и сплавы на основе железа, марганца и алюминия. Timetal® представляет собой зарегистрированный товарный знак компании Titanium Metals Corporation (дом 1999, Бродвей, помещение 4300, Денвер, штат Колорадо. США). В композитных материалах диэлектрический материал можно необязательно внедрять или инкапсулировать в изоляционный материал или покрывать им, или наоборот, в зависимости от требуемой кинетики переноса энергии и внешних физико-химических свойств. Нагревательный элемент может содержать металлическую травленую фольгу, изолированную между двумя слоями инертного материала. В таком случае инертный материал может содержать полностью полиимидный материал Kapton®, или фольгу из слюды. Kapton® представляет собой зарегистрированный товарный знак E. I. du Pont de Nemours and Company (дом 1007, Маркет-стрит, Уилмингтон, штат Делавэр, 19898, США).
В качестве альтернативы, по меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может содержать инфракрасный нагревательный элемент, источник света или индуктивный нагревательный элемент.
По меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может принимать любую подходящую форму. Например, по меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может принимать форму нагревательной пластины. В качестве альтернативы, в качестве, по меньшей мере, одного электрического нагревательного элемента может быть обеспечена оболочка или подложка, имеющая различные электропроводные части, или диэлектрическая металлическая трубка. В качестве альтернативы, по меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может представлять собой дисковый (торцевой) нагреватель или сочетание дискового нагревателя с нагревательными иглами или стержнями. В качестве альтернативы, по меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может содержать гибкий листовой материал. Другие альтернативы предусматривают нагревательную проволоку или нить, которую составляет, например, платина, вольфрам, сплав никеля и хрома или другой сплав, или нагревательная плитка. Необязательно нагревательный элемент может быть внедрен в объем или нанесен на поверхность жесткого материала-носителя.
По меньшей мере, один электрический нагревательный элемент может содержать теплоотвод или тепловой резервуар, содержащий материал, который способен поглощать и сохранять тепло, а после этого высвобождать тепло с течением времени для нагревания аэрозольобразующего субстрата. Теплоотвод может быть изготовлен из любого подходящего материала, такого как подходящий металлический или керамический материал. Предпочтительно используется имеющий высокую теплоемкость материал (тепловой аккумулятор переменной температуры) или материал, способный поглощать и после этого высвобождать тепло в ходе обратимого процесса, такого как высокотемпературный фазовый переход. Подходящие тепловые аккумуляторы переменной температуры включают такие материалы, как гель диоксида кремния, оксид алюминия, углерод, стеклоткань, стекловолокно, минералы, металлы или сплавы, такие как алюминий, серебро или свинец, а также целлюлозный материал. Другие подходящие материалы, которые высвобождать тепло в процессе обратимого фазового перехода, включают парафин, ацетат натрия, нафталин, воск, полиэтиленоксид, металл, соль металла, смесь эвтектических солей или сплав.
Теплоотвод может быть расположен таким образом, чтобы он находился в непосредственном контакте с аэрозольобразующим субстратом, который перемещается из участка для хранения, и был способен передавать накопленное тепло непосредственно аэрозольобразующему субстрату. В качестве альтернативы, тепло, сохраняемое в теплоотводе или тепловом резервуаре, можно передавать аэрозольобразующему субстрату посредством теплового проводника, такого как металлическая трубка.
По меньшей мере, один нагревательный элемент может нагревать аэрозольобразующий субстрат посредством теплопроводности. Нагревательный элемент может находиться, по меньшей мере, частично в контакте с аэрозольобразующим субстратом. В качестве альтернативы, тепло от нагревательного элемента может передаваться аэрозольобразующему субстрату через проводник тепла.
В качестве альтернативы, по меньшей мере, один нагревательный элемент может передавать тепло поступающему атмосферному воздуху, который втягивается через аэрозоль-генерирующее устройство в процессе использования, и при этом, в свою очередь, нагревается аэрозольобразующий субстрат посредством конвекция. Атмосферный воздух может нагреваться перед прохождением через аэрозольобразующий субстрат. В качестве альтернативы, атмосферный воздух может сначала втягиваться через аэрозольобразующий субстрат и затем нагреваться.
Однако настоящее изобретение не ограничивается нагревательными испарителями, но может быть использовано в аэрозоль-генерирующих устройствах и системах, в которых пар и образующийся в результате аэрозоль производят, используя механический испаритель, например, но не ограничиваясь этим, пьезоиспаритель или распылитель, с применением сжатой жидкости.
Если испаритель представляет собой электрический нагреватель, предпочтительно, пористый материал представляет собой термостойкий материал. Предпочтительно электроэнергия поступает в нагревательный элемент или элементы до тех пор, пока нагревательный элемент или элементы не достигают температуры, составляющей приблизительно от 200°C до 440°C. В этом заключается отличие от традиционных сигарет, в которых температура горения табака и сигаретной обертки может достигать 800°C. Таким образом, термин «термостойкий» в настоящем описании означает материал, который способен выдерживать температуры, составляющие более чем приблизительно 200°C, или предпочтительнее более чем приблизительно 250°C, или еще предпочтительнее вплоть до приблизительно 440°C, без заметного разложения. Пример подходящего материала представляет собой керамический материал.
Таким образом, следующее преимущество данного варианта выполнения настоящего изобретения заключается в том, что пористый материал можно предотвращать повреждение капиллярного материала в результате перегрева. Пористый материал может также обеспечивать улучшенное равномерное распределение тепла. Это может способствовать устойчивому образованию аэрозоля. Подходящие термостойкие материалы могут оказаться дорогостоящими. Однако капиллярный материал должен только выдерживать температуры на границе раздела между капиллярным и пористым материалами, потому что пористый материал обеспечивает термостойкий барьер между капиллярным материалом и электрическим нагревателем. Эти температуры являются ниже, чем температуры на нагревательном элементе или элементах. Таким образом, можно использовать меньшее количество потенциально дорогостоящего термостойкого материала. Это сокращает производственные расходы. Термостойкий материал обеспечивает изоляцию между нагревателем и капиллярным материалом.
Предпочтительно пористый материал содержит электроизоляционный материал. Если испаритель содержит электрический нагреватель, это предотвращает любое короткое замыкание нагревательных элементов.
Согласно одному варианту выполнения, пористый материал представляет собой просто слой пористого материала между испарителем и капиллярным материалом. Согласно альтернативному варианту выполнения, пористый материал представляет собой покрытие из пористого материала на испарителе. Согласно альтернативному варианту выполнения, испаритель расположен внутри пористого элемента, причем пористый элемент содержит пористый материал. Таким образом, испаритель расположен внутри пористого элемента, и часть пористого элемента между испарителем и капиллярным материалом образует пористый материал. Испаритель и пористый элемент можно изготавливать за одно целое (интегрально). Термин «изготавливать за одно целое (интегрально)» означает, что испаритель и пористый элемент изготавливаются совместно, составляя единое изделие.
Согласно особенно предпочтительному варианту выполнения, аэрозоль-генерирующее устройство является электрическим, испаритель содержит электрический нагреватель для нагревания аэрозольобразующего субстрата, и электрический нагреватель и пористый элемент, содержащий пористый материал, изготовлены за одно целое (интегрально). Согласно одной конфигурации, электрический нагреватель расположен внутри пористого элемента таким образом, что, когда пористый элемент прилегает к капиллярному материалу, часть пористого элемента между электрическим нагревателем и капиллярным материалом образует пористый материал. Согласно данному варианту выполнения, пористый элемент содержит термостойкий материал.
Согласно одному варианту выполнения, капиллярный материал содержит продолговатый капиллярный канал для перемещения жидкого аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения жидкости к испарителю, причем капиллярный канал имеет первый конец, продолжающийся в участок для хранения жидкости, и второй конец, противоположный первому концу, причем испаритель предназначается, чтобы испарять жидкий аэрозольобразующий субстрат во втором конце капиллярного канала.
Согласно данному варианту выполнения, в процессе использования жидкость перемещается из участка для хранения жидкости под действием капиллярных сил из первого конца капиллярного канала ко второму концу капиллярного канала. Пористый материал находится между вторым концом капиллярного канала и испарителем. Жидкость во втором конце капиллярного канала и в пористом материале испаряется, образуя пересыщенный пар. Капиллярный канал может иметь форму фитиля. Капиллярный канал может содержать волокна или нити, которые, как правило, ориентированы продольном направлении аэрозоль-генерирующего устройства или системы. В качестве альтернативы, капиллярный канал может содержать губкообразный или пенообразный материал, которому придана форма стержня. Этот стержнеобразный канал может проходить в продольном направлении аэрозоль-генерирующего устройства или системы.
Согласно предпочтительному варианту выполнения, капиллярный материал содержит продолговатый капиллярный канал для перемещения жидкого аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения жидкости, причем капиллярный канал имеет первый конец, продолжающийся в участок для хранения жидкости, и второй конец, противоположный первому концу, и испаритель содержит электрический нагреватель, который предназначается, чтобы нагревать жидкий аэрозольобразующий субстрат во втором конце капиллярного канала. Пористый материал находится между вторым концом капиллярного канала и электрическим нагревателем. Когда нагреватель содержится, жидкость во втором конце капиллярного канала и в пористом материале испаряется нагревателем, образуя пересыщенный пар.
Согласно одному варианту выполнения, пористый материал представляет собой «рукав» из пористого материала, который по существу окружает второй конец капиллярного канала.
Рукав из пористого материала может окружать второй конец капиллярного канала в достаточной степени, таким образом, что капиллярный канал не находится в контакте с испарителем. Это оказывается особенно важным, когда испаритель содержит электрический нагреватель, поскольку капиллярный материал может не быть термостойким. Рукав из пористого материала может обеспечивать защиту и опору для капиллярного канала. Пористый рукав не обязательно должен окружать весь капиллярный канал, при том условии, что пористый рукав предотвращает любые контакты между капиллярным каналом и испарителем, которые могли бы нанести повреждение капиллярному каналу.
В качестве альтернативы или дополнения, пористый материал может содержать крышку из пористого материала, которая по существу закрывает второй конец капиллярного канала.
Крышка из пористого материала может закрывать второй конец капиллярного канала в достаточной степени, таким образом, что капиллярный канал не находится в контакте с испарителем. Это оказывается особенно важным, когда испаритель содержит электрический нагреватель, поскольку капиллярный материал может не быть термостойким. Крышка из пористого материала может обеспечивать защиту и опору для капиллярного канала. Например, если капиллярный канал содержит множество волокон или нитей, крышка из пористого материала может уменьшать вероятность расщепления или разрыва капиллярного канала. Пористая крышка не обязательно должна закрывать весь капиллярный канал, при том условии, что пористая крышка предотвращает любые контакты между капиллярным каналом и испарителем, которые могли бы нанести повреждение капиллярному каналу.
Согласно одному особенно предпочтительному варианту выполнения, картридж содержит мундштук; источник электроэнергии и электрический контур расположены в устройстве; капиллярный материал содержит продолговатый капиллярный канал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения жидкости, причем капиллярный канал имеет первый конец, продолжающийся в участок для хранения, и второй конец, противоположный первому концу; испаритель содержит электрический нагреватель, присоединяемый к источнику электроэнергии, для нагревания аэрозольобразующего субстрата во втором конце капиллярного канала; причем участок для хранения, капиллярный канал и электрический нагреватель расположены в картридже.
Участок для хранения, а также необязательно капиллярный канал и нагреватель, можно извлекать из аэрозоль-генерирующей системы как единый компонент.
Согласно одному варианту выполнения, участок для хранения содержит внутренний канал, испаритель проходит, по меньшей мере, через часть внутреннего канала в участок для хранения, и капиллярный материал содержит капиллярный материал, по меньшей мере, частично выстилающий внутренний канал.
Согласно данному варианту выполнения, в процессе использования жидкость перемещается из участка для хранения жидкости под действием капиллярных сил через капиллярный материал, выстилающий внутренний канал. Внутренняя поверхность капиллярного материала предпочтительно находится в контакте с жидким аэрозольобразующим субстратом в участке для хранения жидкости. Пористый материал находится между внешней поверхностью капиллярного материала и испарителем. Жидкость вблизи внешней поверхности капиллярного материала и в пористом материале испаряется, образуя пересыщенный пар. Капиллярный материал может представлять собой любой подходящий капиллярный материал, которому придана трубчатая форма. Трубка из капиллярного материала может проходить на протяжении всей или части длины внутреннего канала в участке для хранения жидкости.
Согласно предпочтительному варианту выполнения, участок для хранения жидкости имеет внутренний канал, испаритель содержит электрический нагреватель, продолжающийся, по меньшей мере, через часть внутреннего канала в участке для хранения жидкости, и капиллярный материал содержит капиллярный материал, по меньшей мере, частично выстилающий внутренний канал, причем электрический нагреватель предназначается, чтобы нагревать жидкий аэрозольобразующий субстрат вблизи внешней поверхности капиллярного материала. Пористый материал находится между внешней поверхностью капиллярного материала и электрическим нагревателем. Когда нагреватель содержится, жидкость вблизи внешней поверхности капиллярного материала испаряется нагревателем, образуя пересыщенный пар.
Согласно данному варианту выполнения, пористый материал предпочтительно содержит трубку из пористого материала внутри капиллярного материала, который выстилает или частично выстилает внутренний канал участка для хранения жидкости.
Трубка из пористого материала может быть расположена таким образом, что внешняя поверхность капиллярного материала не находится в контакте с испарителем. Это оказывается особенно важным, когда испаритель содержит электрический нагреватель, поскольку капиллярный материал капиллярного материала может не быть термостойким. Пористый материал должен действовать только в качестве барьера вблизи испарителя.
Согласно одному особенно предпочтительному варианту выполнения, картридж содержит мундштук; источник электроэнергии и электрический контур расположены в устройстве; участок для хранения жидкости имеет внутренний канал; испаритель содержит электрический нагреватель для нагревания жидкого аэрозольобразующего субстрата, присоединяемый к источнику электроэнергии и продолжающийся, по меньшей мере, через часть внутреннего канала в участке для хранения жидкости; капиллярный материал представляет собой капиллярный материал, по меньшей мере, частично выстилающий внутренний канал; причем участок для хранения жидкости, капиллярный материал и электрический нагреватель располагаются в картридже.
Участок для хранения жидкости, а также необязательно капиллярный канал и нагреватель, можно извлекать из аэрозоль-генерирующей системы как единый компонент.
Жидкий аэрозольобразующий субстрат предпочтительно имеет физические свойства, такие как, например, температура кипения и давление пара, которые являются подходящими для использования в устройстве, картридже или системе. Если температура кипения является чрезмерно высокой, испарение жидкости оказывается невозможным, но если температура кипения является чрезмерно низкой, жидкость может испаряться чрезмерно быстро. Жидкость предпочтительно содержит содержащий табачный материал, содержащий летучие табачные ароматизирующие соединения, которые высвобождаются из жидкости при нагревании. В качестве альтернативы или дополнения, жидкость может содержать нетабачный материал. Жидкость может содержать водные растворы, неводные растворители, такие как этанол, растительные экстракты, никотин, натуральные или искусственные ароматизирующие вещества или любое их сочетание. Предпочтительно жидкость дополнительно содержит образующее аэрозоль вещество. Примеры подходящих образующих аэрозоль веществ представляют собой глицерин и пропиленгликоль.
Аэрозоль-генерирующее устройство или картридж может содержать, по меньшей мере, один воздушный впуск. Аэрозоль-генерирующее устройство или картридж может содержать, по меньшей мере, один воздушный выпуск. Аэрозоль-генерирующее устройство или картридж может содержать образующую аэрозоль камеру, расположенную между воздушным впуском и воздушным выпуском, таким образом, чтобы определять путь воздушного потока от воздушного впуска до воздушного выпуска через образующую аэрозоль камеру, и чтобы аэрозоль перемещался к воздушному выпуску и в рот пользователя. Согласно вариантам выполнения, в которых участок для хранения жидкости содержит внутренний канал, предпочтительный путь воздушного потока от воздушного впуска к воздушному выпуску проходит через внутренний канал. Образующая аэрозоль камера просто содействует или способствует образованию аэрозоля.
Аэрозоль-генерирующее устройство может приводиться в действие электричеством и может дополнительно содержать источник электроэнергии. Аэрозоль-генерирующее устройство может дополнительно содержать электрический контур. Согласно одному варианту выполнения, электрический контур содержит датчик, который обнаруживает воздушный поток, показывая, что пользователь делает затяжку. В таком случае электрический контур предпочтительно предназначается, чтобы подавать импульс электрического тока к испарителю, когда датчик обнаруживает, что пользователь делает затяжку. Предпочтительно продолжительность импульса электрического тока устанавливают заблаговременно в зависимости от желаемого количества жидкости, которое подлежит испарению. Электрический контур предпочтительно запрограммирован для данной цели. В качестве альтернативы, электрический контур может содержать управляемый вручную переключатель, с помощью которого пользователь может начинать затяжку. Продолжительность импульса электрического тока предпочтительно устанавливают заблаговременно в зависимости от желаемого количества жидкости, которое подлежит испарению. Электрический контур предпочтительно запрограммирован для данной цели.
Предпочтительно устройство или картридж или система содержит корпус. Предпочтительно корпус является продолговатый. Если аэрозоль-генерирующее устройство или картридж содержит продолговатый капиллярный канал, продольная ось капиллярного канала и продольная ось корпуса могут быть по существу параллельными. Согласно одному варианту выполнения, корпус содержит съемную вставку, содержащую участок для хранения жидкости, капиллярный канал и нагреватель. Согласно данному варианту выполнения, эти детали можно извлекать из корпуса как единый компонент. Это может оказаться полезным, например, для повторного заполнения или замены участка для хранения.
Корпус может содержать любой подходящий материал или сочетание материалов. Примеры подходящих материалов включают металлы, сплавы, пластмассы или композитные материалы, содержащие один или несколько из перечисленных выше материалов, или термопластические материалы, которые являются подходящими для содержания продуктов питания или фармацевтических изделий, например, полипропилен, полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэтилен. Предпочтительно данный материал является легким и нехрупким.
Предпочтительно аэрозоль-генерирующее устройство и картридж являются портативными, как отдельно, так и совместно. Предпочтительное аэрозоль-генерирующее устройство является пригодным для многократного использования пользователем. Предпочтительно картридж выбрасывается пользователем, например, когда не остается больше жидкости, содержащейся в участке для хранения жидкости. Аэрозоль-генерирующее устройство и картридж могут совместно образовывать аэрозоль-генерирующую систему, которая представляет собой курительную систему, и которая может иметь размер, сопоставимый с размером традиционно сигары или сигареты. Курительная система может иметь суммарную длину, составляющую от приблизительно 30 мм до приблизительно 150 мм. Курительная система может иметь внешний диаметр, составляющий от приблизительно 5 мм до приблизительно 30 мм.
Предпочтительная аэрозоль-генерирующая система представляет собой приводимую в действие электричеством курительную систему.
Согласно настоящему изобретению, предусматривается также аэрозоль-генерирующая система, содержащая: участок для хранения аэрозольобразующего субстрата; испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата и образования аэрозоля; капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения к испарителю под действием капиллярных сил и пористый материал между капиллярным материалом и испарителем. Согласно данному варианту выполнения, аэрозоль-генерирующая система не содержит отдельное устройство и картридж.
Согласно особенно предпочтительному варианту выполнения, капиллярный материал представляет собой полипропилен, а пористый материал представляет собой керамический материал, например, глинозем (оксид алюминия).
Отличительные характеристики, которые описаны по отношению к одному аспекту настоящего изобретения, могут оказаться применимыми и к другому аспекту настоящего изобретения.
Далее настоящее изобретение будет подробно описано, исключительно в качестве примера, со ссылкой на сопровождающие чертежи, в числе которых:
Фиг. 1 представляет один пример аэрозоль-генерирующей системы;
Фиг. 2 - схематичный вид в сечении первого варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1;
Фиг. 3 - схематичный вид в сечении второго варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1;
Фиг. 4 - схематичный вид в сечении третьего варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1;
Фиг. 5 - схематичный вид в сечении четвертого варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1; и
Фиг. 6 представляет график зависимости температуры от времени при нагревании для трех конфигураций аэрозоль-генерирующей системы.
Фиг. 1 представляет один пример аэрозоль-генерирующей системы. Хотя это не представлено определенным образом на Фиг. 1, аэрозоль-генерирующая система содержит аэрозоль-генерирующее устройство, которое предпочтительно является пригодным для многократного использования, в сочетании с картриджем, который предпочтительно предназначается для однократного использования. Проиллюстрированная на Фиг. 1 система представляет собой приводимую в действие электричеством курительную систему. Курительная система 100 на Фиг. 1 содержит корпус 101, имеющий первый конец, который представляет собой картридж 103, и второй конец, который представляет собой устройство 105. В данном устройстве предусмотрены источник электроэнергии в форме батареи 107, электрический контур в форме оборудования 109 и обнаруживающая затяжку система 111. В картридже предусмотрены участок для хранения 113, содержащий жидкость 115, капиллярный материал в форме продолговатого капиллярного канала 117 и испаритель в форме нагревателя 119. Следует отметить, что нагреватель лишь схематически представлен на Фиг. 1. Согласно примерному варианту выполнения, который представлен на Фиг. 1, один конец капиллярного канала 117 проходит в участок для хранения жидкости 113, и другой конец капиллярного канала 117 окружен нагревателем 119. Нагреватель присоединяется к электрический контур через соединения 121, которые могут проходить за пределами участка для хранения жидкости 113 (не представлено на Фиг. 1). Корпус 101 также содержит воздушный впуск 123, воздушный выпуск 125 на конце картриджа и образующую аэрозоль камеру 127.
В процессе использования система работает следующим образом. Жидкость 115 транспортируется под действием капиллярных сил из участка для хранения жидкости 113 от конца капиллярного канала 117, который проходит в участок для хранения жидкости, к другому концу капиллярного канала, который окружен нагревателем 119. Когда пользователь делает затяжку через воздушный выпуск 125, атмосферный воздух втягивается через воздушный впуск 123. В конфигурации, представленной на Фиг. 1, обнаруживающая затяжку система 111 обнаруживает затяжку и приводит в действие нагреватель 119. Батарея 107 подает электроэнергию к нагревателю 119 для нагревания конца капиллярного канала 117, окруженного нагревателем. Жидкий в этом конце капиллярного канала 117 испаряется нагревателем 119, образуя пересыщенный пар. При этом испаряющаяся жидкость заменяется новой жидкостью, которая перемещается вдоль капиллярного канала 117 под действием капиллярных сил. (Это иногда называется термином «перекачивающее действие».) Образующийся пересыщенный пар смешивается с воздушным потоком и переносится им от воздушного впуска 123. В образующей аэрозоль камере 127 пар конденсируется и образует пригодный для вдыхания аэрозоль, который переносится к выпуску 125 и в рот пользователя.
Согласно варианту выполнения, который представлен на Фиг. 1, оборудование 109 и обнаруживающая затяжку система 111 предпочтительно являются программируемыми. Оборудование 109 и обнаруживающую затяжку систему 111 можно использовать для управления операцией образования аэрозоля.
Фиг. 1 представляет один пример аэрозоль-генерирующей системы согласно настоящему изобретению. Однако возможны и другие многочисленные примеры. Аэрозоль-генерирующая система просто должна содержать или содержать жидкий аэрозольобразующий субстрат, который находится в участке для хранения, испаритель для нагревания жидкого аэрозольобразующего субстрата, капиллярный материал для перемещения жидкого аэрозольобразующего субстрата к испарителю и пористый материала некоторого типа (описание представлено ниже по отношению к Фиг.2-6) между капиллярным материалом и испарителем. Например, система не обязательно должна приводиться в действие электричеством. Например, система не обязательно должна представлять собой курительную систему. Кроме того, система может не содержать нагреватель, и в таком случае может присутствовать другое устройство, которое испаряет жидкий аэрозольобразующий субстрат. Например, может использоваться другая конфигурация капиллярного материала. Например, не обязательно должна быть предусмотрена обнаруживающая затяжку система. Вместо этого система может управляться в ручном режиме, например, пользователь может управлять переключателем во время выполнения затяжки. Например, можно изменять общую форму и размер корпуса.
Как обсуждается выше, согласно настоящему изобретению, предлагается пористый материал между капиллярным материалом и испарителем. Варианты выполнения настоящего изобретения, содержащие пористый материал, далее будут описаны по отношению к Фиг. 2-6. Данные варианты выполнения основаны на примере, представленном на Фиг. 1, хотя он является применимым и к другим вариантам выполнения. Следует отметить, что Фиг. 1-5 являются схематическими по своей природе. В частности, представленные на чертежах компоненты не обязательно должны соответствовать действительному масштабу, как по отдельности, так и по отношению друг к другу.
На Фиг. 2 представлен схематичный вид первого варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1. Картридж 200 содержит участок для хранения 113, капиллярный канал 117 и нагреватель 119. Участок для хранения жидкости 113 содержит жидкий аэрозольобразующий субстрат 115. На Фиг. 2 нагреватель 119 присутствует в форме нагревательной спирали, присоединенной к электрическому контуру (не представлено) через электрические соединения 121. Нагреватель 119 и электрические соединения 121 представлены схематически на Фиг. 2, причем электрические соединения могут проходить за пределами участка для хранения жидкости 113, хотя это не представлено на Фиг. 2. Кроме того, предусмотрен пористый материал в форме пористого рукава 201, окружающего конец капиллярного канала 117, который выходит из участка для хранения жидкости 113.
Пористый рукав 201 обеспечивает опорную конструкцию для капиллярного канала 117. Предпочтительно пористый рукав 201 содержит жесткий материал. Таким образом, пористый рукав 201 предотвращает или уменьшает вероятность повреждения капиллярного канала 117, например, расщепления, изгиба или уплощения. Пористый рукав 201 может сохранять свое положение посредством вставки в паз корпуса или другой части аэрозоль-генерирующего устройства или картриджа, когда картридж находится в сборке с аэрозоль-генерирующим устройством. Пористый рукав 201 предпочтительно содержит термостойкий материал, который может защищать капиллярный канал 117 от потенциального повреждения в результате перегрева под действием нагревателя. Таким образом, пористый рукав действует как тепловой барьер. Пористый рукав 201 может также улучшать тепловое распределение. Пористый рукав 201 может становиться более эффективной при перемещении жидкости, когда аэрозоль-генерирующая система нагревается. На Фиг. 2 размер пористого рукава 201 является малым по сравнению с размером капиллярного канала 117. Таким образом, может потребоваться лишь небольшое количество термостойкого материала. Поскольку термостойкий материал может оказаться дорогостоящим, это может сокращать производственные расходы. Согласно данному варианту выполнения, пористый рукав 201 содержит электроизоляционный материал, таким образом, чтобы не вызывать короткое замыкание через нагревательные спирали.
На Фиг. 2 пористый рукав 201 не покрывает конец капиллярного канала 117. Хотя на Фиг. 2 пористый рукав 201 окружает весь конец капиллярного канала, который выходит из участка для хранения жидкости 113, пористый рукав может просто покрывать капиллярный канал вблизи нагревателя 119, таким образом, чтобы предотвращать повреждение в результате перегрева капиллярного канала 117. Требуемый диаметр пористого рукава 201 будет зависеть от размера капиллярного канала 117 и участка для хранения жидкости 113. Требуемая длина пористого рукава 201 будет зависеть от размера нагревателя 119, который, в свою очередь, будет зависеть от желательного количества жидкости, подлежащего испарению. Требуемая толщина пористого рукава 201 будет зависеть от требуемых свойств изоляции и пористости.
На Фиг. 3 представлен схематичный вид второго варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1. Картридж 300 содержит участок для хранения 113, капиллярный канал 117 и нагреватель 119. Участок для хранения жидкости 113 содержит жидкий аэрозольобразующий субстрат 115. Как и на Фиг. 2, на Фиг. 3, нагреватель 119 присутствует в форме нагревательной спирали, присоединенной к электрическому контуру (не представлено) через электрические соединения 121. Нагреватель 119 и электрические соединения 121 представлены схематически на Фиг. 3, причем электрические соединения могут проходить за пределами участка для хранения жидкости 113, хотя это не представлено. Кроме того, предусмотрен пористый материал в форме пористой крышки 301, окружающей конец капиллярного канала 117, который выходит из участка для хранения жидкости 113, и закрывающей конец капиллярного канала 117.
Пористая крышка 301 обеспечивает опорную конструкцию для капиллярного канала 117. Предпочтительно пористая крышка 301 содержит жесткий материал. Таким образом, пористая крышка 301 предотвращает или уменьшает вероятность повреждения капиллярного канала 117, например, расщепления, изгиба или уплощения. В частности, поскольку конец капиллярного канала 117 является закрытым, вероятность расщепления капиллярного материала по существу уменьшается. Пористая крышка 301 может сохранять свое положение посредством вставки в паз корпуса или другой части аэрозоль-генерирующего устройства или картриджа, когда картридж находится в сборке с аэрозоль-генерирующим устройством. Пористая крышка 301 предпочтительно содержит термостойкий материал, который может защищать капиллярный канал 117 от потенциального повреждения в результате перегрева под действием нагревателя. Таким образом, пористая крышка действует как тепловой барьер. Пористая крышка 301 может также улучшать тепловое распределение. Пористая крышка 301 может становиться более эффективной при перемещении жидкости, когда аэрозоль-генерирующая система нагревается. На Фиг. 3 размер пористой крышки 301 является малым по сравнению с размером капиллярного канала 117. Таким образом, может потребоваться лишь небольшое количество термостойкого материала. Поскольку термостойкий материал может оказаться дорогостоящим, это может сокращать производственные расходы. Согласно данному варианту выполнения, пористая крышка 301 содержит электроизоляционный материал, таким образом, чтобы не вызывать короткое замыкание через нагревательные спирали.
На Фиг. 3 пористая крышка 301 окружает весь конец капиллярного канала, который выходит из участка для хранения жидкости 113, и также покрывает конец капиллярного канала 117. Однако пористая крышка может просто покрывать капиллярный канал вблизи нагревателя 119, таким образом, чтобы предотвращать повреждение в результате перегрева капиллярного канала 117. Требуемый диаметр пористой крышки 301 будет зависеть от размера капиллярного канала 117 и участка для хранения жидкости 113. Требуемая длина пористой крышки 301 будет зависеть от размера нагревателя 119, который, в свою очередь, будет зависеть от желательного количества жидкости, подлежащего испарению. Требуемая толщина пористой крышки 301 будет зависеть от требуемых свойств изоляции и пористости.
На Фиг. 4 представлен схематичный вид третьего варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1. Картридж 400 содержит участок для хранения жидкости 113 и капиллярный канал 117, причем, как и на Фиг. 2 и 3, участок для хранения жидкости 113 содержит жидкий аэрозольобразующий субстрат 115. Кроме того, предусмотрен пористый элемент 401, окружающий конец капиллярного канала 117, который выходит из участка для хранения жидкости 113. Нагревательная пластина или пластины 403 расположены внутри пористого элемента 401. Часть пористого элемента 401 между нагревательной пластиной или пластинами 403 и капиллярным каналом 117 образует пористый материал 405. Нагревательные пластины 403 присоединены к электрическому контуру (не представлено) через электрические соединения 121. Нагревательные пластины 403 и электрические соединения 121 представлены схематически на Фиг. 4, причем электрические соединения могут проходить за пределами участка для хранения жидкости 113, хотя это не представлено.
Пористый элемент 401 обеспечивает опорную конструкцию для капиллярного канала 117. Предпочтительно, пористый элемент 401 содержит жесткий материал. Таким образом, пористый элемент 401 предотвращает или уменьшает вероятность повреждения капиллярного канала 117, например, расщепления, изгиба или уплощения. Пористый элемент 401 может сохранять свое положение посредством вставки в паз корпуса или другой части аэрозоль-генерирующего устройства или картриджа, когда картридж находится в сборке с аэрозоль-генерирующим устройством. Пористый элемент 401 предпочтительно содержит термостойкий материал, который может защищать капиллярный канал 117 от потенциального повреждения в результате перегрева под действием нагревательной пластины или пластин 403. Таким образом, часть 405 пористого элемента 401 между нагревательными пластинами 403 и капиллярным каналом 117 действует как тепловой барьер. Пористый элемент 401 может также улучшать тепловое распределение. Пористый элемент 401 может становиться более эффективным при перемещении жидкости, когда аэрозоль-генерирующая система нагревается. На Фиг. 4 размер пористого элемента 401 является малым по сравнению с размером капиллярного канала 117. Таким образом, может потребоваться лишь небольшое количество термостойкого материала. Поскольку термостойкий материал может оказаться дорогостоящим, это может сокращать производственные расходы. Согласно данному варианту выполнения, пористый элемент 401 содержит электроизоляционный материал таким образом, чтобы не вызывать короткое замыкание через нагревательную пластину или пластины.
На Фиг. 4 пористый элемент 401 окружает весь конец капиллярного канала, который выходит из участка для хранения жидкости 113. Однако пористый элемент 401 может быть короче, чем открытая часть капиллярного канала. На Фиг. 4 пористый элемент 401 не покрывает конец капиллярного канала 117, хотя пористый элемент 401 может покрывать конец капиллярного канала, аналогично варианту выполнения, который представлен на Фиг. 3. Нагревательные пластины 403 могут принимать любую форму, подходящую для нагревания жидкого аэрозольобразующего субстрата в капиллярном канале 117 и пористый элемент 401. Требуемый диаметр пористого элемента 401 будет зависеть от размера капиллярного канала 117 и участка для хранения жидкости 113. Требуемая длина пористого элемента 401 будет зависеть от размера и форма нагревательных пластин, которые, в свою очередь, будут зависеть от желательного количества жидкости, подлежащего испарению. Требуемая толщина пористого элемента 401, в частности пористый материал 405, будет зависеть от требуемых свойств изоляции и пористости. Предпочтительно, нагревательные пластины 403 и пористый элемент 401 изготовлены за одно целое (интегрально); таким образом, их изготавливают вместе как одну деталь. Это упрощает производство.
На Фиг. 5 представлен схематичный вид четвертого варианта выполнения картриджа для использования с аэрозоль-генерирующим устройством в изготовлении аэрозоль-генерирующей системы, такой как система, представленная на Фиг. 1. Однако вариант выполнения, который представлен на Фиг. 5, предусматривает форму, которая значительно отличается от формы картриджей, представленных на Фиг. 1-4. На Фиг. 5 картридж 500 содержит участок для хранения 501, который присутствует в форме резервуара, имеющего внутренний канал 503. На Фиг. 5 участок для хранения жидкости 501 содержит жидкий аэрозольобразующий субстрат 505. Предпочтительно картридж удобно сочетается с аэрозоль-генерирующим устройством, и внутренний канал 503 образует часть пути воздушного потока для движения воздуха в воздушный впуск или впуски 123 (см. Фиг. 1) к воздушному выпуску 125 (см. Фиг. 1). Внутренний канал 503 выстлан полностью или частично капиллярным материалом в форме капиллярного интерфейса 507 («интерфейс» - означает «промежуточный элемент»). Нагреватель 509 проходит через внутренний канал 503. На Фиг. 5 нагреватель 509 присутствует в форме нагревательной спирали. Нагревательная спираль присоединяется к электрическому контуру (не представлен) через электрические соединения (также не представлены). Кроме того, предусмотрен пористый материал в форме пористой трубки 511, выстилающей или частично выстилающей внутренний канал 503 и создающей барьер между нагревателем 509 и капиллярным интерфейсом 507. Предпочтительно нагреватель 509 находится в контакте с пористой трубкой 511, и предпочтительно пористая трубка 511 находится в контакте с капиллярным интерфейсом 507. Это обеспечивает хорошее перемещение жидкого аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения жидкости 501 к нагревателю 509.
Работа согласно варианту выполнения, представленному на Фиг. 5, является аналогичной работе согласно вариантам выполнения, представленным на Фиг. 1-4. В процессе использования жидкий аэрозольобразующий субстрат 505 транспортируется под действием капиллярных сил из участка для хранения жидкости 501 с той стороны капиллярного интерфейса 507, которая находится в контакте с жидкостью, к той стороне капиллярного интерфейса 507, которая находится в контакте с пористой трубкой 511. Когда пользователь делает затяжку через воздушный выпуск, атмосферный воздух втягивается через внутренний канал 503, и нагреватель 509 приводится в действие. Нагреватель 509 нагревает жидкий аэрозольобразующий субстрат 505 в капиллярном интерфейсе 507 и в пористой трубке 511, и пористая трубка 511 защищает капиллярный интерфейс 507 от повреждения в результате перегрева. Жидкость испаряется нагревателем, образуя пересыщенный пар и, при этом испаряющаяся жидкость заменяется дополнительной жидкостью, которая перемещается через капиллярный интерфейс 507 и в пористую трубку 511. Пересыщенный пар смешивается с воздушным потоком и переносится им через внутренний канал и в рот пользователя.
Пористая трубка 511 обеспечивает опорную конструкцию для капиллярного интерфейса 507. Предпочтительно пористая трубка 511 содержит жесткий материал. Таким образом, пористая трубка 511 предотвращает или уменьшает вероятность того, что капиллярный интерфейс 507 оказывается поврежденным, например, расщепленным или деформированным. Пористая трубка 511 может также способствовать обеспечению того, что капиллярный интерфейс 507 сохраняет свое положение и выстилает внутренний канал 503. Пористая трубка 511 предпочтительно содержит термостойкий материал, который может защищать капиллярный интерфейс 507 от потенциального повреждения в результате перегрева под действием нагревателя 509. Таким образом, пористая трубка 511 действует как тепловой барьер. Пористая трубка 511 может также улучшать тепловое распределение. Пористая трубка 511 может становиться более эффективной при перемещении жидкости, когда аэрозоль-генерирующая система нагревается. На Фиг. 5 длина пористой трубки 511 является малой по сравнению с длиной капиллярного интерфейса 507. Таким образом, может потребоваться лишь небольшое количество термостойкого материала. Поскольку термостойкий материал может оказаться дорогостоящим, это может сокращать производственные расходы. Согласно данному варианту выполнения, пористая трубка 511 может содержать электроизоляционный материал, таким образом, чтобы не вызывать короткое замыкание через нагревательные спирали.
На Фиг. 5 пористая трубка 511 не проходит по всей длине участка для хранения жидкости 501 и капиллярного интерфейса 507, хотя это является возможным. Пористая трубка 511 может проходить по любой длине участка для хранения жидкости 501 и капиллярный интерфейс 507, при том условии, что она обеспечивает барьер для капиллярного интерфейса 507 вблизи нагревателя 509. Требуемый диаметр пористой трубки 511 будет зависеть от размера внутреннего канала 503 участка для хранения жидкости 501. Требуемая длина пористой трубки 511 будет зависеть от размера нагревателя 509, который, в свою очередь, будет зависеть от желательного количества жидкости, подлежащего испарению. Требуемая толщина пористой трубки 511 будет зависеть от требуемых свойств изоляции и пористости.
Варианты выполнения, которые проиллюстрированы на Фиг. 2-5, предусматривают капиллярный материал и пористый материал. Капиллярный материал может представлять собой любой подходящий материал или сочетание материалов, которые оказываются способными перемещать жидкий аэрозольобразующий субстрат к нагревателю. Примеры подходящих капиллярных материалов включают губчатые или пенообразные материалы, материалы на керамической или графитовой основе в форме волокон или спеченных порошков, вспененные металлические или пластмассовые материалы, волокнистые материалы, которые составляют, например, пряденые или экструдированные волокна, такие как ацетатцеллюлозные, сложнополиэфирные или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамические волокна. Капиллярный материал может иметь любую подходящую капиллярность, таким образом, чтобы его можно было использовать с жидкостями, имеющими различные физические свойства.
Пористый материал может содержать любой подходящий материал или сочетание материалов, которые являются проницаемыми для жидкого аэрозольобразующего субстрата и позволяют жидкому аэрозольобразующему субстрату перемещаться от капиллярного материала к нагревателю. Пористый материал может представлять собой материал, который является пористым по своей природе, например, керамический материал, такой как глинозем (оксид алюминия). В качестве альтернативы, пористый материал может представлять собой материал, имеющий множество изготовленных в нем мелких отверстий, которые обеспечивают перемещение жидкого аэрозольобразующего субстрата к испарителю. Пористый материал может содержать гидрофильный материал, чтобы улучшать распределение и распространение жидкого аэрозольобразующего субстрата. Конкретный выбор предпочтительного материала или материалов будет зависеть от физических свойств жидкого аэрозольобразующего субстрата. Примеры подходящих материалов представляют собой капиллярный материал, например, губкообразные или пенообразные материалы, материалы на основе керамики или графита в форме волокон или спеченных порошков, вспененные металлические или пластмассовые материалы, волокнистые материалы, изготовленные, например, из пряденых или экструдированных волокон, таких как ацетат-целлюлозные, сложнополиэфирные, связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамические волокна. Пористый материал может иметь любую подходящую пористость, таким образом, чтобы его можно было использовать с жидкостями, имеющими различные физические свойства. Согласно вариантам выполнения, которые проиллюстрированы на Фиг. 2-5, пористый материал представляет собой отдельный компонент. Однако могут быть предусмотрены и другие формы пористого материала. Например, пористый материал может представлять собой пористое покрытие на нагревателе или части нагревателя. Другой варианты выполнения также являются возможными.
Фиг. 2-5 представляют примеры картриджей для использования с аэрозоль-генерирующим устройством согласно настоящему изобретению. Другие примеры также являются возможными. Предпочтительно картридж предназначается для одноразового использования в сочетании с аэрозоль-генерирующим устройством, которое может быть пригодным для многократного использования. Картридж можно повторно заполнять или заменять, когда жидкость расходуется. Таким образом, когда жидкий аэрозольобразующий субстрат в картридже расходуется, картридж можно извлекать и заменять новым картриджем, или пустой картридж можно повторно заполнять. Однако аэрозоль-генерирующее устройство можно не быть предназначено для работы в сочетании с отдельным картриджем. Вместо этого аэрозоль-генерирующее устройство может содержать или содержать жидкий аэрозольобразующий субстрат в участке для хранения и содержать испаритель для нагревания жидкого аэрозольобразующего субстрата, капиллярный материал для перемещения жидкого аэрозольобразующего субстрата к испарителю и пористый материал между испарителем и капиллярным материалом. Другими словами, аэрозоль-генерирующее устройство может содержать все компоненты, описанные по отношению к картриджу. Кроме того, аэрозоль-генерирующее устройство может содержать источник электроэнергии и электрический контур.
На Фиг. 1-5 испаритель содержит электрический нагреватель, и пористый материал защищает капиллярный материал от повреждения в результате перегрева. Пористый материал также улучшает тепловое распределение, которое приводит к более устойчивому образованию аэрозоля. Согласно одному предпочтительному варианту выполнения, капиллярный материал представляет собой полипропилен, и пористый материал представляет собой керамический материал, Авторы настоящего изобретения сравнивали конфигурации теплового распределения в полипропиленовом капиллярном материале и в керамическом защитном материале с конфигурацией теплового распределения без пористого материала. Если капиллярный материал представляет собой полипропилен, и никакой пористый материал не присутствует, было обнаружено, что после нагревания в течение лишь 2 секунд температура в капиллярном материале превышает температуру плавления полипропилена. Температура не является однородной, и присутствуют ступенчатые температурные градиенты и горячие точки. Таким образом, несмотря даже на то, что полипропилен представлял бы собой удобный (и относительно дешевый) материал для использования в качестве капиллярного материала, его невозможно использовать (без пористого материала), поскольку полипропилен расплавился бы в таких условиях. С другой стороны, если капиллярный материал представляет собой керамический материал, и никакой пористый материал не присутствует, было обнаружено, что после нагревания в течение лишь 2 секунд температура в капиллярном материале не превышает температуру плавления керамического материала (которая значительно превосходит температуру плавления полипропилена). Таким образом, керамический материал представлял бы собой идеальный материал в качестве капиллярного материала, но он является относительно дорогостоящим. Согласно одному варианту выполнения настоящего изобретения, капиллярный материал представляет собой полипропилен, и присутствует керамический пористый материал. Согласно данному варианту выполнения, было обнаружено, что температура полипропиленового капиллярного материала оказывается значительно ниже, чем его температура при использовании одного полипропиленового капиллярного материала, потому что керамический защитный материал защищает капиллярный материал. Кроме того, обнаружено, что температура является относительно однородной. Таким образом, основная масса требуемого материала может представлять собой (относительно дешевый) полипропилен, но полипропилен может быть защищен от температуры, превышающей его температуру плавления, керамическим защитным материалом.
Фиг. 6 представляет график зависимости температуры (°C) от времени (с) при нагревании для каждой из трех конфигураций, которые описаны выше. Фиг. 6 представляет максимальную температуру, достигаемую после нагревания в течение 2 секунд. Кривая 601 представляет собой кривую нагревания для конфигурации, содержащей полипропиленовый капиллярный материал и не содержащей пористый материал. Температура, достигаемая в капиллярном материале после нагревания в течение 2 секунд, составляет приблизительно 400°C. Кривая 603 представляет собой кривую нагревания для конфигурации, содержащей керамический капиллярный материал и не содержащей пористый материал. Температура, достигаемая в капиллярном материале после нагревания в течение 2 секунд, составляет менее чем 100°C. Кривая 605 представляет собой кривую нагревания для варианта выполнения настоящего изобретения, содержащего полипропиленовый капиллярный материал вместе с керамическим защитным материалом. Температура, достигаемая в капиллярном материале, составляет лишь приблизительно 150°C. Таким образом, данный вариант выполнения настоящего изобретения отличается значительным понижением максимальной температуры, достигаемой в капиллярном материале, и в то же время исключает необходимость использования дорогостоящего керамического материала в больших количествах.
Таким образом, согласно настоящему изобретению, аэрозоль-генерирующее устройство, картридж или система содержит пористый материал между капиллярным материалом и испарителем. Пористый материал обеспечивает опорную конструкцию для капиллярного материала и может сокращать производственные расходы, а если испаритель содержит нагреватель, он может защищать капиллярный материал от повреждения в результате перегрева. Варианты выполнения пористого материала описаны по отношению к Фиг. 2-6. Отличительные характеристики, описанные по отношению к одному вариант выполнения, могут также оказаться применимыми к другой вариант выполнения.

Claims (11)

1. Картридж, содержащий:
аэрозольобразующий субстрат;
испаритель для нагревания аэрозольобразующего субстрата;
капиллярный материал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата к испарителю под действием капиллярных сил; и
пористый материал между капиллярным материалом и испарителем.
2. Картридж по п. 1, в котором испаритель содержит электрический нагреватель для нагревания аэрозольобразующего субстрата, причем электрический нагреватель выполнен с возможностью подключения к источнику электроэнергии в электрическом аэрозоль-генерирующем устройстве.
3. Картридж по п. 1 или 2, в котором пористый материал содержит термостойкий материал.
4. Картридж по п. 1 или 2, в котором испаритель расположен внутри пористого элемента, причем пористый элемент содержит пористый материал.
5. Картридж по п. 1 или 2, дополнительно содержащий участок для хранения аэрозольобразующего субстрата.
6. Картридж по п. 1 или 2, дополнительно содержащий участок для хранения аэрозольобразующего субстрата, причем капиллярный материал содержит продолговатый капиллярный канал для транспортировки аэрозольобразующего субстрата из участка для хранения к испарителю, причем капиллярный канал имеет первый конец, продолжающийся в участок для хранения, и второй конец, противоположный первому концу, причем испаритель выполнен для испарения аэрозольобразующего субстрата во втором конце капиллярного канала.
7. Картридж по п. 1 или 2, дополнительно содержащий участок для хранения аэрозольобразующего субстрата, причем участок для хранения содержит внутренний канал, испаритель проходит, по меньшей мере, через часть внутреннего канала в участке для хранения, и капиллярный материал содержит капиллярный материал, по меньшей мере, частично выстилающий внутренний канал.
RU2017111212A 2011-12-08 2012-12-05 Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом RU2755881C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11192697 2011-12-08
EP11192697.8 2011-12-08

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127719A Division RU2615960C2 (ru) 2011-12-08 2012-12-05 Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021126675A Division RU2021126675A (ru) 2011-12-08 2021-09-10 Аэрозольгенерирующее устройство с капиллярным интерфейсом

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017111212A RU2017111212A (ru) 2019-01-24
RU2017111212A3 RU2017111212A3 (ru) 2020-06-17
RU2755881C2 true RU2755881C2 (ru) 2021-09-22

Family

ID=47559385

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111212A RU2755881C2 (ru) 2011-12-08 2012-12-05 Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом
RU2014127719A RU2615960C2 (ru) 2011-12-08 2012-12-05 Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127719A RU2615960C2 (ru) 2011-12-08 2012-12-05 Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом

Country Status (29)

Country Link
US (2) US9364800B2 (ru)
EP (4) EP3763407A1 (ru)
JP (4) JP6038948B2 (ru)
KR (2) KR102017920B1 (ru)
CN (2) CN106213585B (ru)
AR (2) AR089588A1 (ru)
AU (2) AU2012347290B2 (ru)
BR (1) BR112014013755B1 (ru)
CA (1) CA2857989C (ru)
DK (2) DK3072407T3 (ru)
ES (2) ES2668948T3 (ru)
HK (2) HK1197867A1 (ru)
HU (3) HUE051765T2 (ru)
IL (1) IL232792B (ru)
LT (1) LT3072407T (ru)
MX (1) MX345610B (ru)
MY (1) MY177798A (ru)
NO (1) NO3072407T3 (ru)
PH (1) PH12014501189A1 (ru)
PL (3) PL2787847T3 (ru)
PT (1) PT3072407T (ru)
RS (2) RS54740B1 (ru)
RU (2) RU2755881C2 (ru)
SG (1) SG11201402916TA (ru)
SI (1) SI3072407T1 (ru)
TW (1) TWI595839B (ru)
UA (1) UA112883C2 (ru)
WO (1) WO2013083634A1 (ru)
ZA (1) ZA201403918B (ru)

Families Citing this family (137)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
KR101953201B1 (ko) 2011-09-06 2019-02-28 브리티시 아메리칸 토바코 (인베스트먼츠) 리미티드 가열식 흡연가능 재료
UA112883C2 (uk) * 2011-12-08 2016-11-10 Філіп Морріс Продактс С.А. Пристрій для утворення аерозолю з капілярним примежовим шаром
EP2807935A4 (en) * 2012-01-25 2015-11-11 Fontem Holdings 1 Bv ELECTRONIC SIMULATION CIGARETTE AND CRUSHERS FOR THIS
GB2504075A (en) * 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2504076A (en) 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
US10034988B2 (en) 2012-11-28 2018-07-31 Fontem Holdings I B.V. Methods and devices for compound delivery
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US9877508B2 (en) * 2013-03-15 2018-01-30 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
RU2645451C2 (ru) * 2013-03-22 2018-02-26 Олтриа Клайент Сервисиз Ллк. Электронное курительное изделие
WO2015042412A1 (en) 2013-09-20 2015-03-26 E-Nicotine Technology. Inc. Devices and methods for modifying delivery devices
US10016777B2 (en) 2013-10-29 2018-07-10 Palo Alto Research Center Incorporated Methods and systems for creating aerosols
US9962673B2 (en) * 2013-10-29 2018-05-08 Palo Alto Research Center Incorporated Methods and systems for creating aerosols
US10980273B2 (en) 2013-11-12 2021-04-20 VMR Products, LLC Vaporizer, charger and methods of use
CA3068027C (en) * 2013-11-21 2022-04-05 Avanzato Technology Corporation Improved vaporization and dosage control for electronic vaporizing inhaler
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
KR102256889B1 (ko) 2013-12-23 2021-05-31 쥴 랩스, 인크. 기화 디바이스 시스템 및 방법
US9974334B2 (en) 2014-01-17 2018-05-22 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article with improved storage of aerosol precursor compositions
TWM478798U (zh) * 2014-01-28 2014-05-21 Wei-Li Tsai 吹煙器
TWI761216B (zh) 2014-02-06 2022-04-11 美商尤爾實驗室有限公司 產生可吸入氣膠之裝置及用於該裝置之可分離匣
US10709173B2 (en) 2014-02-06 2020-07-14 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
MY179204A (en) * 2014-02-10 2020-11-01 Philip Morris Products Sa Cartridge with a heater assembly for an aerosol-generating system
RU2692784C2 (ru) 2014-02-10 2019-06-27 Филип Моррис Продактс С.А. Система, генерирующая аэрозоль, имеющая нагреватель в сборе, и картридж для системы, генерирующей аэрозоль, имеющей проницаемый для жидкости нагреватель в сборе
MY181294A (en) 2014-02-10 2020-12-21 Philip Morris Products Sa Fluid permeable heater assembly for an aerosol-generating system and method for assembling a fluid permeable heater for an aerosol-generating system
SG11201605856UA (en) 2014-02-10 2016-08-30 Philip Morris Products Sa An aerosol-generating system having a fluid-permeable heater assembly
RU2681866C2 (ru) 2014-02-10 2019-03-13 Филип Моррис Продактс С.А. Нагревательный узел для генерирующей аэрозоль системы
PL3104723T3 (pl) 2014-02-10 2022-01-10 Philip Morris Products S.A. Wkład do układu wytwarzania aerozolu
WO2015139188A1 (zh) * 2014-03-18 2015-09-24 吉瑞高新科技股份有限公司 一种电子烟
GB201407056D0 (en) * 2014-04-22 2014-06-04 Essentra Filter Products Dev Co Pte Ltd Smoking article
PT3142503T (pt) * 2014-05-12 2019-01-09 Loto Labs Inc Dispositivo vaporizador melhorado
TWI660685B (zh) * 2014-05-21 2019-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒
WO2015180018A1 (zh) * 2014-05-26 2015-12-03 深圳麦克韦尔股份有限公司 电子烟
GB201411483D0 (en) * 2014-06-27 2014-08-13 Batmark Ltd Vaporizer Assembly
CN204070557U (zh) * 2014-07-31 2015-01-07 深圳市合元科技有限公司 雾化芯及电子吸烟装置
WO2016050246A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Fertin Pharma A/S Electronic nicotine delivery system
GB2546921A (en) 2014-11-11 2017-08-02 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
ES2738730T3 (es) 2014-11-17 2020-01-24 Mcneil Ab Sistema electrónico de administración de nicotina
US10226076B2 (en) 2014-11-17 2019-03-12 Mcneil Ab Disposable cartridge for use in an electronic nicotine delivery system
US20160150828A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-02 Gabriel Marc Goldstein Vaporizing reservoir
KR102627987B1 (ko) 2014-12-05 2024-01-22 쥴 랩스, 인크. 교정된 투여량 제어
WO2016091658A1 (en) * 2014-12-11 2016-06-16 Philip Morris Products S.A. Inhaling device with user recognition based on inhalation behaviour
CN204540824U (zh) 2014-12-12 2015-08-12 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 雾化装置及含有该雾化装置的电子烟
NL2014461B1 (en) * 2014-12-31 2016-10-12 Utvg Global Ip B V Personal electronic delivery system and method for delivering a delivery fluid.
WO2016108694A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 UTVG Global IP B.V. Personal electronic delivery system, atomizer assembly, use thereof and corresponding production method
EP3240445B1 (en) 2014-12-31 2019-07-03 UTVG Global IP B.V. Personal electronic delivery system, atomizer assembly, use thereof and corresponding production method
JP6691547B2 (ja) * 2015-02-05 2020-04-28 トルキーノ,ジョルジョ 高省エネを特徴とし、流体に残留する石灰粒子の除去用精密濾過装置と、ノズルあるいは閉回路とを備える流体用加熱装置
US20210172650A1 (en) * 2015-02-05 2021-06-10 Giorgio TORCHIO Capillary Proximity Heater
CN104770878B (zh) * 2015-03-23 2017-11-24 云南中烟工业有限责任公司 一种具有电子烟抽吸功能的电加热型卷烟抽吸装置
GB201505595D0 (en) 2015-03-31 2015-05-13 British American Tobacco Co Cartridge for use with apparatus for heating smokeable material
NZ734642A (en) * 2015-04-30 2023-04-28 Philip Morris Products Sa Cartridge for an aerosol-generating system
JP6391818B2 (ja) 2015-05-29 2018-09-19 日本たばこ産業株式会社 非燃焼型香味吸引器
JPWO2016208756A1 (ja) * 2015-06-26 2017-12-07 日本たばこ産業株式会社 霧化ユニット
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511358D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511359D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
FR3039041B1 (fr) * 2015-07-20 2018-07-13 Innovi Agencement d'une e-cigarette avec le contenu du reservoir preserve de la chaleur
MX2018001418A (es) * 2015-08-07 2018-04-13 Philip Morris Products Sa Sistema generador de aerosol con manejo de flujo de aire mejorado.
CA2986648A1 (en) * 2015-08-07 2017-02-16 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating system with enhanced airflow management
GB2541719B (en) * 2015-08-27 2019-06-12 Nerudia Ltd An inhaler
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US11006667B2 (en) 2015-10-16 2021-05-18 14Th Round Inc. Assembly for providing chemicals for smokeless administration, a disposable tank, and a method of using the same
US20170119046A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119047A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
DE202017007467U1 (de) 2016-02-11 2021-12-08 Juul Labs, Inc. Befüllbare Verdampferkartusche
EP3419443A4 (en) 2016-02-11 2019-11-20 Juul Labs, Inc. SAFE MOUNTING OF CARTRIDGES FOR EVAPORATOR DEVICES
WO2017147560A1 (en) 2016-02-25 2017-08-31 Pax Labs, Inc. Vaporization device control systems and methods
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
CN205624467U (zh) * 2016-03-21 2016-10-12 深圳市合元科技有限公司 一种烟油加热组件及包括该烟油加热组件的电子烟和雾化器
US10321712B2 (en) * 2016-03-29 2019-06-18 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
US10334882B2 (en) * 2016-04-13 2019-07-02 Md&C Creative Masion Sa Electronic cigarette
CN105747278A (zh) * 2016-04-21 2016-07-13 深圳市合元科技有限公司 烟油加热装置以及雾化单元、雾化器和电子烟
BR112018071824B1 (pt) 2016-04-27 2023-01-10 Nicoventures Trading Limited Subconjunto, sistema, método para fabricar um vaporizador e dispositivo de fornecimento de vapor eletrônico
CN109152421B (zh) * 2016-05-31 2022-07-01 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成系统的加热器和芯组件
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
GB2552298B (en) * 2016-06-17 2020-11-04 Sata Ltd Stimulus generating apparatus
KR102526442B1 (ko) * 2016-06-20 2023-04-28 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 시스템용 증발기 조립체
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
USD848057S1 (en) 2016-06-23 2019-05-07 Pax Labs, Inc. Lid for a vaporizer
US10463077B2 (en) * 2016-06-24 2019-11-05 Altria Client Services Llc Cartridge for e-vaping device with open-microchannels
US10729177B2 (en) * 2016-07-31 2020-08-04 Altria Client Services Llc Electronic vaping device, battery section, and charger
US11903099B2 (en) * 2016-08-12 2024-02-13 Altria Client Services Llc Vaporizer of an electronic vaping device and method of forming a vaporizer
US11937647B2 (en) * 2016-09-09 2024-03-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Fluidic control for an aerosol delivery device
JP7121746B2 (ja) * 2016-12-19 2022-08-18 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 外部カートリッジを有するエアロゾル発生システム
US10834967B2 (en) * 2016-12-27 2020-11-17 Gofire, Inc. System and method for managing concentrate usage of a user
EA039375B1 (ru) * 2016-12-27 2022-01-20 Джуул Лэбз, Инк. Термический фитиль для электронных вапорайзеров
GB201703284D0 (en) 2017-03-01 2017-04-12 Nicoventures Holdings Ltd Vapour provision device with liquid capture
US10226074B2 (en) * 2017-03-02 2019-03-12 Vitali Servutas Electronic cigarette and electronic cigarette cartridge
US10314340B2 (en) * 2017-04-21 2019-06-11 Rai Strategic Holdings, Inc. Refillable aerosol delivery device and related method
GB2561867B (en) * 2017-04-25 2021-04-07 Nerudia Ltd Aerosol delivery system
CN109259323A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 雾化器及其电子烟
CN109259325A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 电子烟雾化器
CN109259322A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 雾化装置、方法及电子烟雾化器
CN109259328A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 一种毛细管导液雾化器和电子烟装置
CN109259329A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 一种具有导棒结构的雾化器和电子烟装置
CN109259321A (zh) * 2017-07-17 2019-01-25 上海新型烟草制品研究院有限公司 雾化部件及其雾化器和电子烟
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
JP7358394B2 (ja) * 2018-02-06 2023-10-10 マクニール・アーベー 電子送達システム用カートリッジ
EP3801089B1 (en) 2018-06-06 2023-03-22 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device having a movable component for transferring aerosol-forming substrate
CN112312785A (zh) 2018-06-07 2021-02-02 尤尔实验室有限公司 用于蒸发器装置的料盒
US10986875B2 (en) 2018-06-25 2021-04-27 Juul Labs, Inc. Vaporizer device heater control
EP3813914B1 (en) * 2018-06-26 2023-10-25 Juul Labs, Inc. Vaporizer wicking elements
US11413409B2 (en) 2018-09-12 2022-08-16 Juul Labs, Inc. Vaporizer including positive temperature coefficient of resistivity (PTCR) heating element
WO2020070109A1 (en) * 2018-10-03 2020-04-09 Philip Morris Products S.A. Liquid supply system for use in aerosol-generating devices
KR20210089683A (ko) 2018-11-05 2021-07-16 쥴 랩스, 인크. 기화기 디바이스용 카트리지
EP3876764A1 (en) * 2018-11-05 2021-09-15 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
EP3876760A1 (en) 2018-11-08 2021-09-15 Juul Labs, Inc. Cartridges for vaporizer devices
WO2020097567A1 (en) 2018-11-08 2020-05-14 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with more than one heating element
US10688793B1 (en) 2019-02-26 2020-06-23 Funai Electric Co., Ltd. Fluidic dispensing apparatus and fluid dispensing cartridge therefor
US11369781B2 (en) 2019-02-26 2022-06-28 Funai Electric Co., Ltd. Fluidic dispensing apparatus and associated fluid dispensing cartridge
EP3711607A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Nerudia Limited Aerosol delivery system
EP3741413A1 (en) * 2019-05-24 2020-11-25 Nerudia Limited Refill device for aerosol delivery device
PL3979858T3 (pl) * 2019-06-07 2024-01-22 Jt International S.A. Urządzenie do wytwarzania aerozolu z pochyloną komorą grzewczą
EP3795008A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-24 Nerudia Limited Smoking substitute apparatus
KR102530887B1 (ko) 2019-12-20 2023-05-10 주식회사 이노아이티 미세입자 발생장치의 기화부
US11839239B2 (en) 2020-08-12 2023-12-12 DES Products Ltd. Adjustable airflow cartridge for electronic vaporizer
CN112044378B (zh) * 2020-08-24 2022-01-25 中国计量大学 一种通过电磁场控制气溶胶颗粒冷凝生长流场形状的装置及方法
WO2022218913A1 (en) * 2021-04-12 2022-10-20 Jt International Sa Heating socket system for electronic smoking devices
KR20230071007A (ko) 2021-11-15 2023-05-23 주식회사 이노아이티 흡습체와 발열체 분리형 에어로졸 발생장치
KR20230077208A (ko) 2021-11-25 2023-06-01 주식회사 이노아이티 다공성 세라믹 히터 및 이를 구비하는 액상 카트리지
KR20230118728A (ko) 2022-02-04 2023-08-14 주식회사 이엠텍 규산 마그네슘을 이용한 다공성 세라믹 제조 방법
KR20230136436A (ko) 2022-03-18 2023-09-26 주식회사 이엠텍 에어로졸 발생장치의 다공성 세라믹 히터
KR20240005349A (ko) 2022-07-05 2024-01-12 주식회사 이엠텍 기류패스가 형성된 다공성 흡습체를 포함하는 액상 카트리지
KR20240030482A (ko) 2022-08-31 2024-03-07 주식회사 이엠텍 버나드 셀 현상을 이용한 에어로졸 발생장치용 마이크로 다공성 구형 입자의 제조 방법
KR20240025859A (ko) 2022-08-19 2024-02-27 주식회사 이엠텍 고강도 세라믹 흡습체의 제조 방법
KR20240025858A (ko) 2022-08-19 2024-02-27 주식회사 이엠텍 에어로졸 발생장치용 고강도 세라믹 코어쉘 구조체의 제조 방법
KR20240034981A (ko) 2022-09-08 2024-03-15 주식회사 이엠텍 이종접합 구조의 다층복합 세라믹 시트
KR20240038291A (ko) 2022-09-16 2024-03-25 주식회사 이엠텍 비아홀을 구비하는 다층 세라믹 시트
KR20240038290A (ko) 2022-09-16 2024-03-25 주식회사 이엠텍 금속 산화물 실리케이트로 제조되는 세라믹 그린 시트

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195849C2 (ru) * 1996-12-30 2003-01-10 Браун Энд Вилльямсон Тобакко Компани Бездымный способ и изделие, использующее каталитический источник тепла для контроля продуктов сгорания
RU2297781C2 (ru) * 2001-10-24 2007-04-27 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Искусственное курительное изделие (варианты) и его тепловыделяющий элемент
EA015651B1 (ru) * 2007-08-10 2011-10-31 Филип Моррис Продактс С.А. Курительный продукт на основе возгонки

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4858630A (en) * 1986-12-08 1989-08-22 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved aerosol forming substrate
GB8713645D0 (en) * 1987-06-11 1987-07-15 Imp Tobacco Ltd Smoking device
US4947875A (en) * 1988-09-08 1990-08-14 R. J. Reynolds Tobacco Company Flavor delivery articles utilizing electrical energy
DE3910899A1 (de) * 1989-04-04 1990-10-11 Bat Cigarettenfab Gmbh Rauchbarer artikel
CN1106118A (zh) * 1994-12-13 1995-08-02 祝长宇 一种蒸汽发生器
KR100264617B1 (ko) * 1996-06-17 2000-09-01 미즈노 마사루 향미생성물품
CN2662075Y (zh) * 2003-12-01 2004-12-08 陈振圳 蒸汽瞬间发生器
CN201067079Y (zh) * 2006-05-16 2008-06-04 韩力 仿真气溶胶吸入器
US9642975B2 (en) * 2006-06-09 2017-05-09 Philip Morris Usa Inc. Indirectly heated capillary aerosol generator
US7726320B2 (en) * 2006-10-18 2010-06-01 R. J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-containing smoking article
EP2110033A1 (en) 2008-03-25 2009-10-21 Philip Morris Products S.A. Method for controlling the formation of smoke constituents in an electrical aerosol generating system
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
AT507187B1 (de) * 2008-10-23 2010-03-15 Helmut Dr Buchberger Inhalator
CN201379072Y (zh) * 2009-02-11 2010-01-13 韩力 一种改进的雾化电子烟
CN201430916Y (zh) * 2009-04-23 2010-03-31 柳哲琦 仿真电子烟
EP2319334A1 (en) 2009-10-27 2011-05-11 Philip Morris Products S.A. A smoking system having a liquid storage portion
EP2340729A1 (en) * 2009-12-30 2011-07-06 Philip Morris Products S.A. An improved heater for an electrically heated aerosol generating system
WO2011146175A2 (en) * 2010-05-15 2011-11-24 Noah Mark Minskoff Electrical activation in a personal vaporizing inhaler
UA112883C2 (uk) * 2011-12-08 2016-11-10 Філіп Морріс Продактс С.А. Пристрій для утворення аерозолю з капілярним примежовим шаром

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2195849C2 (ru) * 1996-12-30 2003-01-10 Браун Энд Вилльямсон Тобакко Компани Бездымный способ и изделие, использующее каталитический источник тепла для контроля продуктов сгорания
RU2297781C2 (ru) * 2001-10-24 2007-04-27 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Искусственное курительное изделие (варианты) и его тепловыделяющий элемент
EA015651B1 (ru) * 2007-08-10 2011-10-31 Филип Моррис Продактс С.А. Курительный продукт на основе возгонки
US8061361B2 (en) * 2007-08-10 2011-11-22 Philip Morris Usa Inc. Distillation-based smoking article

Also Published As

Publication number Publication date
JP7218253B2 (ja) 2023-02-06
MY177798A (en) 2020-09-23
AU2016253576B2 (en) 2018-12-06
JP2019170396A (ja) 2019-10-10
JP6619319B2 (ja) 2019-12-11
RU2014127719A (ru) 2016-02-10
AU2012347290A1 (en) 2014-07-24
LT3072407T (lt) 2018-05-10
IL232792A0 (en) 2014-07-31
US20160255880A1 (en) 2016-09-08
US9364800B2 (en) 2016-06-14
PL2787847T3 (pl) 2016-10-31
JP2023001154A (ja) 2023-01-04
US10178880B2 (en) 2019-01-15
JP2017018146A (ja) 2017-01-26
HUE027566T2 (en) 2016-10-28
EP3072407A1 (en) 2016-09-28
RS54740B1 (sr) 2016-10-31
DK2787847T3 (en) 2016-05-30
KR20140110855A (ko) 2014-09-17
PL3072407T3 (pl) 2018-09-28
WO2013083634A1 (en) 2013-06-13
CN106213585B (zh) 2019-02-22
CN106213585A (zh) 2016-12-14
IL232792B (en) 2018-02-28
BR112014013755A2 (pt) 2017-06-13
TW201325481A (zh) 2013-07-01
MX2014006834A (es) 2014-11-25
RU2017111212A3 (ru) 2020-06-17
CN104039184A (zh) 2014-09-10
TWI595839B (zh) 2017-08-21
EP3072407B1 (en) 2018-04-11
AR089588A1 (es) 2014-09-03
CN104039184B (zh) 2016-09-14
SG11201402916TA (en) 2015-02-27
BR112014013755B1 (pt) 2021-02-23
KR20190103464A (ko) 2019-09-04
RS57204B1 (sr) 2018-07-31
PL3357357T3 (pl) 2021-03-08
PH12014501189B1 (en) 2014-09-08
NO3072407T3 (ru) 2018-09-08
HUE051765T2 (hu) 2021-03-29
NZ625808A (en) 2016-05-27
SI3072407T1 (en) 2018-06-29
CA2857989C (en) 2020-06-02
PH12014501189A1 (en) 2014-09-08
EP2787847A1 (en) 2014-10-15
EP3763407A1 (en) 2021-01-13
AR113360A2 (es) 2020-04-22
AU2012347290B2 (en) 2016-10-20
US20140346689A1 (en) 2014-11-27
UA112883C2 (uk) 2016-11-10
MX345610B (es) 2017-02-07
PT3072407T (pt) 2018-07-23
CA2857989A1 (en) 2013-06-13
RU2615960C2 (ru) 2017-04-11
EP3357357B1 (en) 2020-10-14
KR102148142B1 (ko) 2020-08-27
HUE037923T2 (hu) 2018-09-28
EP3357357A1 (en) 2018-08-08
HK1197867A1 (zh) 2015-02-27
JP6038948B2 (ja) 2016-12-07
BR112014013755A8 (pt) 2017-06-13
JP2015500025A (ja) 2015-01-05
RU2017111212A (ru) 2019-01-24
EP2787847B1 (en) 2016-04-20
ES2831033T3 (es) 2021-06-07
ES2668948T3 (es) 2018-05-23
ZA201403918B (en) 2015-09-30
HK1255350A1 (zh) 2019-08-16
DK3072407T3 (en) 2018-05-22
AU2016253576A1 (en) 2016-11-17
KR102017920B1 (ko) 2019-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2755881C2 (ru) Аэрозоль-генерирующее устройство с капиллярным интерфейсом
JP7247288B2 (ja) 内部ヒータを有するエアロゾル発生装置
EA025829B1 (ru) Аэрозоль-генерирующая система с предотвращением утечки
RU2805500C2 (ru) Устройство, генерирующее аэрозоль, картридж и система генерирования аэрозоля
NZ625808B2 (en) An aerosol generating device with a capillary interface