RU2782779C1 - Induction heater containing central and peripheral susceptors - Google Patents

Induction heater containing central and peripheral susceptors Download PDF

Info

Publication number
RU2782779C1
RU2782779C1 RU2022110324A RU2022110324A RU2782779C1 RU 2782779 C1 RU2782779 C1 RU 2782779C1 RU 2022110324 A RU2022110324 A RU 2022110324A RU 2022110324 A RU2022110324 A RU 2022110324A RU 2782779 C1 RU2782779 C1 RU 2782779C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
central
aerosol generating
susceptor
cavity
Prior art date
Application number
RU2022110324A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рюи Нуно Батиста
Рикардо КАЛИ
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
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU2782779C1 publication Critical patent/RU2782779C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: aerosol generating devices.
SUBSTANCE: present invention relates to an aerosol generating device (10) comprising a cavity (14) for receiving an aerosol generating article (12) containing an aerosol generating substrate (16). The device further comprises an induction heating structure. The induction heating structure contains an inductance coil (24) and a susceptor assembly. The susceptor assembly contains a central susceptor structure (26) located centrally inside said cavity. The susceptor assembly additionally contains a peripheral susceptor structure (28) located at a distance from the central current collector around it. In this case, the central susceptor structure contains at least two central susceptors.
EFFECT: increase in the uniformity of heating of the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article is ensured.
15 cl, 5 dwg

Description

Настоящее изобретение относится к генерирующему аэрозоль устройству.The present invention relates to an aerosol generating device.

Известно обеспечение генерирующего аэрозоль устройства для генерирования вдыхаемого пара. Такие устройства могут нагревать образующий аэрозоль субстрат до температуры, при которой один или более компонентов образующего аэрозоль субстрата испаряются, без сжигания образующего аэрозоль субстрата. Образующий аэрозоль субстрат может быть выполнен в виде части генерирующего аэрозоль изделия. Генерирующее аэрозоль изделие может иметь форму стержня для вставки генерирующего аэрозоль изделия в полость, такую как нагревательная камера, генерирующего аэрозоль устройства. В нагревательной камере или вокруг нее может быть расположен нагревательный элемент для нагрева образующего аэрозоль субстрата после вставки генерирующего аэрозоль изделия в нагревательную камеру генерирующего аэрозоль устройства. Нагревательный элемент может представлять собой резистивный нагревательный элемент. Недавно было предложено использовать индукционный нагрев для нагрева образующего аэрозоль субстрата. Нагревательный элемент может нагревать участки генерирующего аэрозоль субстрата до температуры, превышающей температуру других участков генерирующего аэрозоль субстрата. Такой неоднородный нагрев генерирующего аэрозоль субстрата может быть нежелательным. Еще одна проблема может состоять в том, что поток воздуха через образующий аэрозоль субстрат может быть неоднородным. Это может быть нежелательно.It is known to provide an aerosol generating device for generating inhaled vapor. Such devices can heat the aerosol-forming substrate to a temperature at which one or more components of the aerosol-forming substrate are vaporized without burning the aerosol-forming substrate. The aerosol-generating substrate may be provided as part of an aerosol-generating article. The aerosol generating article may be in the form of a rod for inserting the aerosol generating article into a cavity, such as a heating chamber, of the aerosol generating device. A heating element may be provided in or around the heating chamber for heating the aerosol-generating substrate after insertion of the aerosol-generating article into the heating chamber of the aerosol-generating device. The heating element may be a resistive heating element. Recently it has been proposed to use induction heating to heat the aerosol-forming substrate. The heating element may heat portions of the aerosol generating substrate to a temperature higher than the temperature of other portions of the aerosol generating substrate. Such non-uniform heating of the aerosol generating substrate may be undesirable. Another problem may be that the flow of air through the aerosol-forming substrate may not be uniform. This may not be desirable.

Было бы желательно иметь генерирующее аэрозоль устройство с улучшенным генерированием аэрозоля. Было бы желательно иметь генерирующее аэрозоль устройство с улучшенным индукционным нагревом. Было бы желательно иметь генерирующее аэрозоль устройство с более однородным нагревом. Было бы желательно иметь генерирующее аэрозоль устройство с улучшенным потоком воздуха. Было бы желательно иметь генерирующее аэрозоль устройство с более однородным потоком воздуха.It would be desirable to have an aerosol generating device with improved aerosol generation. It would be desirable to have an aerosol generating device with improved induction heating. It would be desirable to have an aerosol generating device with more uniform heating. It would be desirable to have an aerosol generating device with improved airflow. It would be desirable to have an aerosol generating device with a more uniform air flow.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, предложено генерирующее аэрозоль устройство, содержащее полость для размещения генерирующего аэрозоль изделия, содержащего образующий аэрозоль субстрат. Устройство дополнительно содержит индукционную нагревательную конструкцию. Индукционная нагревательная конструкция содержит катушку индуктивности и токоприемный узел. Токоприемный узел (сусцепторный узел) содержит центральную токоприемную конструкцию, расположенную по центру внутри указанной полости. Токоприемный узел дополнительно содержит периферийную токоприемную (сусцепторную) конструкцию, расположенную на расстоянии от центрального токоприемника (сусцептора) вокруг него.According to an embodiment of the present invention, an aerosol-generating device is provided, comprising a cavity for receiving an aerosol-generating article containing an aerosol-forming substrate. The device further comprises an induction heating structure. The induction heating structure contains an inductor and a current collector. The current-collecting assembly (susceptor assembly) contains a central current-collecting structure located centrally inside said cavity. The current collector assembly additionally comprises a peripheral current collector (susceptor) structure located at a distance from the central current collector (susceptor) around it.

Благодаря обеспечению центральной токоприемной (сусцепторной) конструкции, обеспечивается возможность внутреннего нагрева образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия. Благодаря обеспечению периферийной токоприемной конструкции, обеспечивается возможность наружного нагрева образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия. Вместе центральная токоприемная конструкция и периферийная токоприемная конструкция обеспечивают возможность равномерного нагрева образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия. By providing a central current-receiving (susceptor) structure, the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article can be heated internally. By providing a peripheral current-collecting structure, the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article can be externally heated. Together, the central susceptor structure and the peripheral susceptor structure allow uniform heating of the aerosol-forming substrate of the aerosol-generating article.

Генерирующее аэрозоль изделие предпочтительно выполнено в виде полого генерирующего аэрозоль изделия, так что обеспечивается возможность размещения генерирующего аэрозоль изделия между центральной токоприемной конструкцией и периферийной токоприемной конструкцией. Генерирующее аэрозоль изделие может содержать первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата, образующий внутренний слой, и второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата, расположенный вокруг первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата и образующий наружный слой. Центральная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Периферийная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Генерирующее аэрозоль изделие будет более подробно описано ниже.The aerosol generating article is preferably in the form of a hollow aerosol generating article, so that the aerosol generating article can be placed between the central current collector structure and the peripheral current collector structure. The aerosol-generating article may comprise a first tubular layer of aerosol-forming substrate forming an inner layer and a second tubular layer of aerosol-forming substrate located around the first tubular layer of aerosol-forming substrate and forming an outer layer. The central current-collecting structure may be configured to heat the first tubular layer of the aerosol-forming substrate. The peripheral current-collecting structure may be configured to heat the second tubular layer of the aerosol-forming substrate. The aerosol generating article will be described in more detail below.

Центральная токоприемная конструкция может содержать центральный токоприемник. Центральная токоприемная конструкция может содержать по меньшей мере два центральных токоприемника. Центральная токоприемная конструкция может содержать более чем два центральных токоприемника. Центральная токоприемная конструкция может содержать четыре центральных токоприемника. Центральная токоприемная конструкция может состоять из четырех центральных токоприемников. По меньшей мере один, предпочтительно все, из центральных токоприемников, могут быть удлиненными.The central current collector structure may comprise a central current collector. The central current collector structure may comprise at least two central current collectors. The central current collector structure may contain more than two central current collectors. The central current collector structure may contain four central current collectors. The central pantograph structure may consist of four central pantographs. At least one, preferably all, of the central current collectors may be elongated.

Центральный токоприемник может быть расположен параллельно продольной центральной оси указанной полости. Если обеспечено несколько центральных токоприемников, каждый центральный токоприемник может быть расположен на равном расстоянии параллельно продольной центральной оси указанной полости.The central current collector can be located parallel to the longitudinal central axis of the specified cavity. If several central current collectors are provided, each central current collector may be located at an equal distance parallel to the longitudinal central axis of said cavity.

Расположенный дальше по потоку концевой участок центральной токоприемной конструкции может быть закруглен, предпочтительно загнут внутрь в направлении центральной продольной оси указанной полости. Расположенный дальше по потоку концевой участок центрального токоприемника может быть закруглен, предпочтительно загнут внутрь в направлении центральной продольной оси указанной полости. Если обеспечено несколько центральных токоприемников, предпочтительно каждый расположенный дальше по потоку концевой участок каждого центрального токоприемника может быть закруглен, предпочтительно загнут внутрь в направлении центральной продольной оси указанной полости. Закругленный концевой участок обеспечивает возможность содействия вставке генерирующего аэрозоль изделия поверх центральной токоприемной конструкции. В качестве альтернативы закругленному концевому участку, концевой участок может быть сужающимся или скошенным в направлении продольной центральной оси указанной полости.The downstream end section of the central current-collecting structure may be rounded, preferably bent inwards in the direction of the central longitudinal axis of said cavity. The downstream end section of the central current collector may be rounded, preferably bent inwards in the direction of the central longitudinal axis of said cavity. If multiple central pantographs are provided, preferably each downstream end section of each central pantograph may be rounded, preferably bent inwards in the direction of the central longitudinal axis of said cavity. The rounded end portion enables the insertion of the aerosol generating article over the central current collector structure to be facilitated. As an alternative to a rounded end section, the end section may be tapered or beveled in the direction of the longitudinal central axis of said cavity.

Центральная токоприемная конструкция может быть расположена вокруг центральной продольной оси указанной полости. Если обеспечено несколько центральных токоприемников, эти центральные токоприемники могут быть расположены в кольцеобразной конфигурации вокруг центральной продольной оси полости. При вставке генерирующего аэрозоль изделия в указанную полость, обеспечивается возможность центрирования этого генерирующее аэрозоль изделия в указанной полости посредством размещения центральной токоприемной конструкции.The central current-collecting structure may be located around the central longitudinal axis of said cavity. If multiple central pantographs are provided, these central pantographs may be arranged in an annular configuration around the central longitudinal axis of the cavity. When inserting an aerosol-generating article into said cavity, it is possible to center this aerosol-generating article in said cavity by placing a central current-collecting structure.

Центральная токоприемная конструкция может быть полой. Центральная токоприемная конструкция может содержать по меньшей мере два центральных токоприемника, образующих полость между этими центральными токоприемниками. Полая конфигурация центральной токоприемной конструкции обеспечивает возможность поступления воздуха внутрь полой центральной токоприемной конструкции. Как описано в данном документе, центральная токоприемная конструкция предпочтительно содержит по меньшей мере два центральных токоприемника. Предпочтительно, между указанными по меньшей мере двумя центральными токоприемниками обеспечены зазоры. Таким образом обеспечивается возможность создания потока воздуха через центральную токоприемную конструкцию. Возможность создания потока воздуха обеспечивается в направлении, проходящем параллельно или вдоль продольной центральной оси указанной полости. Предпочтительно, с помощью указанного зазора обеспечивается возможность создания потока воздуха в боковом направлении. Боковой поток воздуха обеспечивает возможность генерирования аэрозоля благодаря контакту между поступающим воздухом и генерирующим аэрозоль субстратом генерирующего аэрозоль изделия через зазоры между центральными токоприемниками. Нагрев центральной токоприемной конструкции при вставке генерирующего аэрозоль изделия в указанную полость обеспечивает возможность генерирования аэрозоля внутри полой центральной токоприемной конструкции. Центральная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия. Центральная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева внутренней области генерирующего аэрозоль изделия. Обеспечивается возможность втягивания аэрозоля в направлении потока через полую центральную токоприемную конструкцию.The central current-collecting structure may be hollow. The central current collector structure may comprise at least two central current collectors forming a cavity between these central current collectors. The hollow configuration of the central susceptor structure allows air to enter the interior of the hollow central susceptor structure. As described herein, the central current collector structure preferably includes at least two central current collectors. Preferably, gaps are provided between said at least two central current collectors. Thus, it is possible to create an air flow through the central current-collecting structure. The possibility of creating an air flow is provided in the direction passing parallel or along the longitudinal central axis of the specified cavity. Preferably, said gap makes it possible to create an air flow in the lateral direction. The lateral air flow enables aerosol generation due to contact between the incoming air and the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article through the gaps between the central current collectors. Heating the central susceptor structure upon insertion of the aerosol generating article into said cavity enables aerosol generation within the hollow central susceptor structure. The central current-collecting structure may be configured to heat the first tubular layer of the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article. The central current-collecting structure may be configured to heat the interior of the aerosol-generating article. It is possible to draw the aerosol in the direction of flow through the hollow central current-collecting structure.

Центральная токоприемная конструкция может иметь кольцевое поперечное сечение. Центральная токоприемная конструкция может содержать по меньшей мере два центральных токоприемника, образующих полость кольцевого поперечного сечения. Центральная токоприемная конструкция может быть трубчатой. Если центральная токоприемная конструкция содержит по меньшей мере два центральных токоприемника, эти центральные токоприемники могут быть расположены таким образом, чтобы образовывать центральную трубчатую токоприемную конструкцию. Предпочтительно, обеспечивается возможность создания потока воздуха через центральную токоприемную конструкцию, а именно через зазоры между центральными токоприемниками.The central current-collecting structure may have an annular cross section. The central current collector may comprise at least two central current collectors forming a cavity of an annular cross section. The central current-collecting structure may be tubular. If the central current collector structure comprises at least two central current collectors, these central current collectors may be arranged so as to form a central tubular current collector structure. Preferably, it is possible to create an air flow through the central current collector structure, namely through the gaps between the central current collectors.

Периферийная токоприемная конструкция может содержать удлиненный, предпочтительно лезвиеобразный, токоприемник или цилиндрический токоприемник. Периферийная токоприемная конструкция может содержать два лезвиеобразных токоприемника. Лезвиеобразные токоприемники могут быть расположены таким образом, чтобы окружать указанную полость. Лезвиеобразные токоприемники могут быть расположены параллельно продольной центральной оси указанной полости. Лезвиеобразные токоприемники могут быть расположены внутри указанной полости. Лезвиеобразные токоприемники могут быть выполнены с возможностью удержания генерирующего аэрозоль изделия при вставке этого генерирующего аэрозоль изделия в указанную полость. Лезвиеобразные токоприемники могут иметь расширяющиеся расположенные дальше по потоку концы для содействия вставке генерирующего аэрозоль изделия в лезвиеобразные токоприемники. Обеспечивается возможность поступления воздуха в полость между лезвиеобразными токоприемниками. Между отдельными лезвиеобразными токоприемниками могут быть обеспечены зазоры. Затем обеспечивается возможность контакта воздуха с генерирующим аэрозоль изделием или поступления внутрь него. В результате этого обеспечивается возможность достижения равномерного проникновения воздуха в генерирующее аэрозоль изделие, что оптимизирует генерирование аэрозоля. Периферийная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия. Периферийная токоприемная конструкция может быть выполнена с возможностью нагрева наружной области генерирующего аэрозоль изделия.The peripheral current collector structure may comprise an elongated, preferably blade-shaped, current collector or a cylindrical current collector. The peripheral current collector structure may comprise two blade-like current collectors. The blade-like current collectors may be positioned so as to surround said cavity. The blade-like current collectors can be arranged parallel to the longitudinal central axis of said cavity. Blade-shaped current collectors can be located inside the specified cavity. The blade-like current collectors may be configured to hold an aerosol generating article when the aerosol generating article is inserted into said cavity. The blade current collectors may have flared downstream ends to facilitate insertion of the aerosol generating article into the blade current collectors. The possibility of air entering the cavity between the blade-shaped current collectors is provided. Gaps can be provided between the individual blade-like current collectors. Air is then allowed to contact or enter the aerosol-generating article. As a result, it is possible to achieve a uniform penetration of air into the aerosol generating article, which optimizes aerosol generation. The peripheral current-collecting structure may be configured to heat the second tubular layer of the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article. The peripheral current-collecting structure may be configured to heat the outer region of the aerosol-generating article.

Периферийная токоприемная конструкция может содержать по меньшей мере два периферийных токоприемника. Периферийная токоприемная конструкция может содержать несколько периферийных токоприемников. По меньшей мере один, предпочтительно все, из периферийных токоприемников могут быть удлиненными. По меньшей мере один, предпочтительно все, из периферийных токоприемников могут быть лезвиеобразными.The peripheral current collector structure may comprise at least two peripheral current collectors. The peripheral current collector structure may comprise several peripheral current collectors. At least one, preferably all, of the peripheral current collectors may be elongated. At least one, preferably all, of the peripheral current collectors may be blade-shaped.

Расположенный дальше по потоку концевой участок периферийного токоприемника может быть расширен. По меньшей мере один, предпочтительно все, из периферийных токоприемников могут быть иметь расширенные расположенные дальше по потоку концевые участки.The downstream end section of the peripheral pantograph can be expanded. At least one, preferably all, of the peripheral current collectors may have extended downstream end portions.

Периферийная токоприемная конструкция может быть расположена вокруг центральной продольной оси указанной полости. Периферийная токоприемная конструкция может быть расположена вокруг центральной токоприемной конструкции. Если периферийная токоприемная конструкция содержит несколько периферийных токоприемников, каждый периферийный токоприемник может быть расположен на равном расстоянии параллельно центральной продольной оси полости.The peripheral current-collecting structure may be located around the central longitudinal axis of said cavity. The peripheral susceptor structure may be located around the central susceptor structure. If the peripheral current collector structure contains several peripheral current collectors, each peripheral current collector can be located at an equal distance parallel to the central longitudinal axis of the cavity.

Периферийная токоприемная конструкция может образовывать полость в виде кольцевого полого цилиндра между периферийной токоприемной конструкцией и центральной токоприемной конструкцией. Полость в виде кольцевого полого цилиндра может представлять собой полость для вставки генерирующего аэрозоль изделия. Центральная токоприемная конструкция может быть расположена в указанной полости в виде кольцевого полого цилиндра. Указанная полость в виде кольцевого полого цилиндра может быть выполнена с возможностью приема генерирующего аэрозоль изделия.The peripheral current-collecting structure may form a cavity in the form of an annular hollow cylinder between the peripheral current-collecting structure and the central current-collecting structure. The cavity in the form of an annular hollow cylinder may be a cavity for inserting an aerosol generating article. The central current-collecting structure can be located in said cavity in the form of an annular hollow cylinder. Said cavity in the form of an annular hollow cylinder can be configured to receive an aerosol-generating article.

Периферийный токоприемник может иметь кольцевое поперечное сечение. Периферийная токоприемная конструкция может содержать по меньшей мере два периферийных токоприемника, образующих полость кольцевого поперечного сечения. Периферийная токоприемная конструкция может быть трубчатой.The peripheral current collector may have an annular cross section. The peripheral current collector structure may include at least two peripheral current collectors forming a cavity with an annular cross section. The peripheral current-collecting structure may be tubular.

Периферийная токоприемная конструкция может иметь внутренний диаметр, который больше наружного диаметра центральной токоприемной конструкции. Между периферийной токоприемной конструкцией и центральной токоприемной конструкцией может быть расположена полость в виде кольцевого полого цилиндра.The peripheral susceptor structure may have an inner diameter that is larger than the outer diameter of the central susceptor structure. Between the peripheral current-collecting structure and the central current-collecting structure, a cavity in the form of an annular hollow cylinder can be located.

Центральная токоприемная конструкция и периферийная токоприемная конструкция могут быть расположены соосно.The central susceptor structure and the peripheral susceptor structure may be arranged coaxially.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать источник питания. Источник питания может представлять собой источник питания постоянного тока (DC). Источник питания может быть электрически соединен с катушкой индуктивности. В одном варианте осуществления источник питания представляет собой источник питания постоянного тока, имеющий питающее напряжение постоянного тока в диапазоне от приблизительно 2,5 Вольта до приблизительно 4,5 Вольта и питающий постоянный ток в диапазоне от приблизительно 1 Ампера до приблизительно 10 Ампер (что соответствует выходной мощности постоянного тока в диапазоне от приблизительно 2,5 Ватта до приблизительно 45 Ватт). Генерирующее аэрозоль устройство может в качестве преимущества содержать преобразователь постоянного тока в переменный ток (DC/AC) для преобразования постоянного тока, подаваемого источником питания постоянного тока, в переменный ток. Преобразователь постоянного тока в переменный ток может содержать усилитель мощности класса D, класса С или класса E. Источник питания может быть выполнен с возможностью подачи переменного тока.The aerosol generating device may include a power source. The power supply may be a direct current (DC) power supply. The power source may be electrically connected to the inductor. In one embodiment, the power supply is a DC power supply having a DC supply voltage in the range of about 2.5 Volts to about 4.5 Volts and a DC supply current in the range of about 1 Amp to about 10 Amp (corresponding to an output DC power in the range of about 2.5 watts to about 45 watts). The aerosol generating device may advantageously comprise a direct current to alternating current (DC/AC) converter for converting the direct current supplied by the DC power supply into alternating current. The DC/AC converter may include a Class D, Class C, or Class E power amplifier. The power supply may be configured to supply AC.

Источник питания может представлять собой батарею, такую как перезаряжаемая литий-ионная батарея. В альтернативном варианте осуществления источник питания может представлять собой устройство накопления заряда другого типа, такое как конденсатор. Источник питания может нуждаться в перезарядке. Источник питания может иметь емкость, которая обеспечивает возможность накопления достаточного количества энергии для одного или более сеансов использования генерирующего аэрозоль устройства. Например, источник питания может иметь достаточную емкость для обеспечения непрерывного генерирования аэрозоля в течение периода, равного приблизительно шести минутам, что соответствует типовому времени, необходимому для выкуривания обычной сигареты, или в течение периода, кратного шести минутам. В другом примере источник питания может иметь достаточную емкость для обеспечения возможности осуществления заданного количества затяжек или отдельных активаций.The power source may be a battery such as a rechargeable lithium ion battery. In an alternative embodiment, the power supply may be another type of charge storage device, such as a capacitor. The power supply may need to be recharged. The power supply may have a capacity that allows sufficient energy to be stored for one or more uses of the aerosol generating device. For example, the power supply may have sufficient capacity to provide continuous aerosol generation for a period of approximately six minutes, which is typical of the time required to smoke a conventional cigarette, or for a period of multiples of six minutes. In another example, the power supply may have sufficient capacity to allow for a given number of puffs or individual activations.

Источник питания для катушки индуктивности может быть выполнен с возможностью работы на высокой частоте. Усилитель мощности класса E является предпочтительным для работы на высокой частоте. В контексте данного документа термин «высокочастотный колебательный ток» обозначает колебательный ток с частотой от 500 килогерц до 30 мегагерц. Высокочастотный колебательный ток может иметь частоту от приблизительно 1 мегагерца до приблизительно 30 мегагерц, предпочтительно от приблизительно 1 мегагерца до приблизительно 10 мегагерц, и более предпочтительно от приблизительно 5 мегагерц до приблизительно 8 мегагерц.The power supply for the inductor may be configured to operate at high frequency. Class E power amplifier is preferred for high frequency operation. In the context of this document, the term "high frequency oscillatory current" means an oscillatory current with a frequency of 500 kilohertz to 30 megahertz. The high frequency oscillatory current may have a frequency of about 1 megahertz to about 30 megahertz, preferably about 1 megahertz to about 10 megahertz, and more preferably about 5 megahertz to about 8 megahertz.

В другом варианте осуществления частота переключения усилителя мощности может находиться в более низком килогерцовом диапазоне, например от 100 кГц до 400 кГц. В тех вариантах осуществления, в которых используется усилитель мощности класса D или C, значения частоты переключения в указанном килогерцовом диапазоне являются особо предпочтительными. Переключающий транзистор будет иметь время нарастания тока, время спада тока, время выключения и время включения. Следовательно, если в усилителе мощности класса D используется набор из двух или четырех (работающих попарно) переключающих транзисторов, частота переключения в более низком килогерцовом диапазоне будет учитывать необходимое время выключения одного транзистора до того, как на другом транзисторе будет иметь место нарастание тока, во избежание разрушения усилителя мощности.In another embodiment, the switching frequency of the power amplifier may be in the lower kilohertz range, such as 100 kHz to 400 kHz. In embodiments using a class D or C power amplifier, switching frequencies in the specified kilohertz range are particularly preferred. The switching transistor will have a current rise time, a current fall time, an off time, and an on time. Therefore, if a set of two or four (working in pairs) switching transistors is used in a class D power amplifier, the switching frequency in the lower kilohertz range will take into account the necessary turn-off time of one transistor before current rise occurs on the other transistor, in order to avoid destruction of the power amplifier.

Индукционная нагревательная конструкция может быть выполнена с возможностью генерирования тепла за счет индукции. Индукционная нагревательная конструкция содержит катушку индуктивности и токоприемный узел. Может быть обеспечена одна катушка индуктивности. Может быть обеспечен один токоприемный узел. Предпочтительно обеспечено более одной катушки индуктивности. Могут быть обеспечены первая катушка индуктивности и вторая катушка индуктивности. Предпочтительно, обеспечен более чем один токоприемный узел. Как было описано в данном документе, токоприемный узел содержит центральную токоприемную конструкцию и периферийную токоприемную конструкцию. Катушка индуктивности может окружать токоприемный узел. Первая катушка индуктивности может окружать первую область токоприемного узла. Вторая катушка может окружать вторую область токоприемного узла. Область, окруженная катушкой индуктивности, может быть выполнена в виде зоны нагрева, как описано более подробно ниже.The induction heating structure may be configured to generate heat by induction. The induction heating structure contains an inductor and a current collector. One inductor may be provided. One current-collecting node may be provided. Preferably, more than one inductor is provided. A first inductor and a second inductor may be provided. Preferably, more than one current collector assembly is provided. As described herein, the susceptor assembly includes a central susceptor structure and a peripheral susceptor structure. The inductor may surround the current collector. The first inductor may surround the first area of the current collector assembly. The second coil may surround the second area of the current collector assembly. The area surrounded by the inductor may be in the form of a heating zone, as described in more detail below.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать концентратор потока. Концентратор потока может быть выполнен из любого материала, имеющего высокую магнитную проницаемость. Концентратор потока может быть расположен таким образом, чтобы окружать индукционный нагревательный узел. Концентратор потока может концентрировать линии магнитного поля во внутренней области концентратора потока, таким образом увеличивая нагревательный эффект токоприемного узла посредством катушки индуктивности.The aerosol generating device may comprise a flow concentrator. The flux concentrator can be made of any material having a high magnetic permeability. The flow concentrator may be positioned to surround the induction heating assembly. The flux concentrator can concentrate the magnetic field lines in the inner region of the flux concentrator, thereby increasing the heating effect of the current collector by means of the inductor.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать контроллер. Контроллер может быть электрически соединен с катушкой индуктивности. Контроллер может быть электрически соединен с первой катушкой индуктивности и со второй катушкой индуктивности. Контроллер может быть выполнен с возможностью регулирования электрического тока, подаваемого на катушку (катушки) индуктивности и, таким образом, регулирования напряженности магнитного поля, генерируемого катушкой (катушками) индуктивности.The aerosol generating device may include a controller. The controller may be electrically connected to the inductor. The controller may be electrically connected to the first inductor and to the second inductor. The controller may be configured to control the electric current supplied to the inductor(s) and thus control the strength of the magnetic field generated by the inductor(s).

Источник питания и контроллер могут быть соединены с катушкой индуктивности, предпочтительно с первой и второй катушками индуктивности, и выполнены с возможностью подачи переменного электрического тока на каждую из катушек индуктивности независимо друг от друга таким образом, чтобы при использовании каждая из катушек индуктивности генерировала переменное магнитное поле. Это означает, что источник питания и контроллер способны подавать переменный электрический ток отдельно на первую катушку индуктивности, отдельно на вторую катушку индуктивности или одновременно на обе катушки индуктивности. Таким образом обеспечивается возможность достижения разных профилей нагрева. Профиль нагрева может относиться к температуре соответствующей катушки индуктивности. Для нагрева до высокой температуры переменный электрический ток может подаваться на обе катушки индуктивности одновременно. Для нагрева до более низкой температуры или нагрева лишь части образующего аэрозоль субстрата генерирующего аэрозоль изделия, переменный электрический ток может подаваться лишь на первую катушку индуктивности. Затем переменный электрический ток может подаваться лишь на вторую катушку индуктивности.The power supply and controller may be connected to an inductor, preferably the first and second inductors, and be configured to supply an alternating electrical current to each of the inductors independently of one another such that, in use, each of the inductors generates an alternating magnetic field. . This means that the power supply and the controller are capable of supplying alternating electrical current separately to the first inductor, separately to the second inductor, or simultaneously to both inductors. This makes it possible to achieve different heating profiles. The heating profile may refer to the temperature of the respective inductor. For heating to a high temperature, an alternating electric current can be applied to both inductors at the same time. For heating to a lower temperature, or heating only a portion of the aerosol-forming substrate of the aerosol-generating article, an alternating current may be applied to only the first inductor. Then an alternating electric current can only be supplied to the second inductor.

Контроллер может быть соединен с катушками индуктивности и источником питания. Контроллер может быть выполнен с возможностью управления подачей питания на катушки индуктивности от источника питания. Контроллер может содержать микропроцессор, который может представлять собой программируемый микропроцессор, микроконтроллер или специализированную интегральную схему (application specific integrated chip, ASIC) либо другую электронную схему, способную обеспечивать управление. Контроллер может содержать дополнительные электронные компоненты. Контроллер может быть выполнен с возможностью регулирования подачи тока на катушку (катушки) индуктивности. Ток может подаваться на катушку (катушки) индуктивности непрерывно после активации генерирующего аэрозоль устройства, или он может подаваться с перерывами, например от затяжки к затяжке.The controller can be connected to inductors and power supply. The controller may be configured to control the supply of power to the inductors from a power source. The controller may comprise a microprocessor, which may be a programmable microprocessor, a microcontroller, or an application specific integrated chip (ASIC) or other electronic circuit capable of providing control. The controller may contain additional electronic components. The controller may be configured to control the supply of current to the inductor(s). The current may be applied to the inductor(s) continuously after activation of the aerosol generating device, or it may be applied intermittently, for example from puff to puff.

Источник питания и контроллер могут быть выполнены с возможностью независимого изменения амплитуды переменного электрического тока, подаваемого на каждую из первой катушки индуктивности и второй катушки индуктивности. При такой компоновке напряженность магнитных полей, генерируемых первой и второй катушками индуктивности, может независимо варьироваться путем изменения амплитуды тока, подаваемого на каждую катушку. Это обеспечивает возможность содействия достижению удобно изменяемого нагревательного эффекта. Например, обеспечивается возможность увеличения амплитуды тока, подаваемого на одну или обе из катушек, во время пуска для сокращения времени инициации генерирующего аэрозоль устройства.The power supply and the controller may be configured to independently vary the amplitude of the alternating current supplied to each of the first inductor and the second inductor. With this arrangement, the strength of the magnetic fields generated by the first and second inductors can be independently varied by varying the amplitude of the current supplied to each coil. This makes it possible to promote a conveniently variable heating effect. For example, it is possible to increase the amplitude of the current supplied to one or both of the coils during start-up to reduce the initiation time of the aerosol generating device.

Контроллер может быть выполнен с возможностью прерывания подачи тока на входную сторону преобразователя постоянного тока в переменный ток. Таким образом обеспечивается возможность регулирования мощности, подаваемой на катушку (катушки) индуктивности, с помощью стандартных способов регулирования коэффициента заполнения.The controller may be configured to interrupt the supply of current to the input side of the DC/AC converter. This makes it possible to control the power supplied to the inductor(s) using standard duty cycle control methods.

Первая катушка индуктивности генерирующего аэрозоль устройства может образовывать часть первой цепи. Первая цепь может представлять собой резонансный контур. Первая цепь может иметь первую резонансную частоту. Первая цепь может содержать первый конденсатор. Вторая катушка индуктивности может образовывать часть второй цепи. Вторая цепь может представлять собой резонансный контур. Вторая цепь может иметь вторую резонансную частоту. Первая резонансная частота может отличаться от второй резонансной частоты. Первая резонансная частота может быть равна второй резонансной частоте. Вторая цепь может содержать второй конденсатор. Резонансная частота резонансного контура зависит от индуктивности соответствующей катушки индуктивности и емкости соответствующего конденсатора.The first inductor of the aerosol generating device may form part of the first circuit. The first circuit may be a resonant circuit. The first circuit may have a first resonant frequency. The first circuit may include a first capacitor. The second inductor may form part of the second circuit. The second circuit may be a resonant circuit. The second circuit may have a second resonant frequency. The first resonant frequency may be different from the second resonant frequency. The first resonant frequency may be equal to the second resonant frequency. The second circuit may include a second capacitor. The resonant frequency of a resonant circuit depends on the inductance of the corresponding inductor and the capacitance of the corresponding capacitor.

Полость генерирующего аэрозоль устройства может иметь открытый конец, в который вставляют генерирующее аэрозоль изделие. Открытый конец может представлять собой ближний конец. Полость может иметь закрытый конец, противоположный открытому концу. Закрытый конец может представлять собой основание указанной полости. Закрытый конец может быть закрыт за исключением того, что могут быть обеспечены отверстия для воздуха, расположенные в основании. Основание указанной полости может быть плоским. Основание указанной полости может быть круглым. Основание указанной полости может быть расположено раньше по потоку относительно указанной полости. Открытый конец может быть расположен дальше по потоку относительно указанной полости. Указанная полость может быть удлиненной. Указанная полость может иметь продольную центральную ось. Продольное направление может представлять собой направление, проходящее между открытым и закрытым концами вдоль продольной центральной оси. Продольная ось указанной полости может быть параллельна продольной оси генерирующего аэрозоль устройства.The cavity of the aerosol generating device may have an open end into which an aerosol generating article is inserted. The open end may be a proximal end. The cavity may have a closed end opposite the open end. The closed end may be the base of said cavity. The closed end may be closed except that air holes located in the base may be provided. The base of said cavity may be flat. The base of said cavity may be round. The base of said cavity may be located upstream of said cavity. The open end may be located downstream of said cavity. Said cavity may be elongated. Said cavity may have a longitudinal central axis. The longitudinal direction may be a direction passing between the open and closed ends along the longitudinal central axis. The longitudinal axis of said cavity may be parallel to the longitudinal axis of the aerosol generating device.

Указанная полость может быть выполнена в виде нагревательной камеры. Указанная полость может иметь цилиндрическую форму. Указанная полость может иметь полую цилиндрическую форму. Указанная полость может иметь круглое поперечное сечение. Указанная полость может иметь эллиптическое или прямоугольное поперечное сечение. Указанная полость может иметь внутренний диаметр, соответствующий наружному диаметру генерирующего аэрозоль изделия.Said cavity can be made in the form of a heating chamber. Said cavity may have a cylindrical shape. Said cavity may have a hollow cylindrical shape. Said cavity may have a circular cross section. Said cavity may have an elliptical or rectangular cross section. Said cavity may have an inner diameter corresponding to the outer diameter of the aerosol generating article.

В контексте данного документа термин «длина» относится к основному размеру в продольном направлении генерирующего аэрозоль устройства, генерирующего аэрозоль изделия, или компонента генерирующего аэрозоль устройства или генерирующего аэрозоль изделия.In the context of this document, the term "length" refers to the major dimension in the longitudinal direction of an aerosol generating device, an aerosol generating article, or a component of an aerosol generating device or an aerosol generating article.

В контексте данного документа термин «ширина» относится к основному размеру в поперечном направлении генерирующего аэрозоль устройства, генерирующего аэрозоль изделия или компонента генерирующего аэрозоль устройства или генерирующего аэрозоль изделия, в конкретном месте вдоль его длины. Термин «толщина» относится к размеру в поперечном направлении, перпендикулярном ширине.As used herein, the term "width" refers to the major transverse dimension of an aerosol generating device, aerosol generating article, or a component of an aerosol generating device or aerosol generating article, at a particular location along its length. The term "thickness" refers to the dimension in the transverse direction perpendicular to the width.

В контексте данного документа термин «образующий аэрозоль субстрат» относится к субстрату, способному выделять летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Такие летучие соединения могут выделяться в результате нагрева образующего аэрозоль субстрата. Образующий аэрозоль субстрат представляет собой часть генерирующего аэрозоль изделия.In the context of this document, the term "aerosol-forming substrate" refers to a substrate capable of releasing volatile compounds that can form an aerosol. Such volatile compounds may be released as a result of heating the aerosol-forming substrate. The aerosol-generating substrate is part of the aerosol-generating article.

В контексте данного документа термин «генерирующее аэрозоль изделие» относится к изделию, содержащему образующий аэрозоль субстрат, способный выделять летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Например, генерирующее аэрозоль изделие может представлять собой изделие, которое генерирует аэрозоль, непосредственно вдыхаемый пользователем, осуществляющим втягивание или затяжку на мундштуке на ближнем или пользовательском конце системы. Генерирующее аэрозоль изделие может быть одноразовым. Изделие, содержащее образующий аэрозоль субстрат, содержащий табак, именуется табачной палочкой. Генерирующее аэрозоль изделие может быть выполнено с возможностью вставки в полость генерирующего аэрозоль устройства.In the context of this document, the term "aerosol-generating article" refers to an article containing an aerosol-forming substrate capable of releasing volatile compounds that can form an aerosol. For example, an aerosol generating article may be an article that generates an aerosol directly inhaled by a user who draws or puffs on a mouthpiece at the proximal or user end of the system. The aerosol generating article may be disposable. An article containing an aerosol-forming tobacco-containing substrate is referred to as a tobacco stick. The aerosol generating article may be configured to be inserted into the cavity of the aerosol generating device.

В контексте данного документа термин «генерирующее аэрозоль устройство» относится к устройству, которое взаимодействует с генерирующим аэрозоль изделием для генерирования аэрозоля.In the context of this document, the term "aerosol generating device" refers to a device that interacts with an aerosol generating article to generate an aerosol.

В контексте данного документа термин «генерирующая аэрозоль система» относится к комбинации генерирующего аэрозоль изделия, описанного и проиллюстрированного далее в данном документе, и генерирующего аэрозоль устройства, описанного и проиллюстрировано далее в данном документе. В указанной системе генерирующее аэрозоль изделие и генерирующее аэрозоль устройство взаимодействуют для генерирования вдыхаемого аэрозоля.In the context of this document, the term "aerosol generating system" refers to the combination of an aerosol generating article described and illustrated later in this document and an aerosol generating device described and illustrated later in this document. In said system, an aerosol generating article and an aerosol generating device cooperate to generate an inhalable aerosol.

В контексте данного документа термин «ближний» относится к пользовательскому концу или мундштучному концу генерирующего аэрозоль устройства, а термин «дальний» относится к концу, противоположному ближнему концу. Применительно к указанной полости термин «ближний» относится к области, ближайшей к открытому концу указанной полости, а термин «дальний» относится к области, ближайшей к закрытому концу.As used herein, the term "proximal" refers to the user end or mouth end of an aerosol generating device, and the term "distal" refers to the end opposite the proximal end. With respect to said cavity, the term "proximal" refers to the region closest to the open end of said cavity, and the term "far" refers to the region closest to the closed end.

В контексте данного документа термины «раньше по потоку» и «дальше по потоку» используются для описания относительных положений компонентов или частей компонентов генерирующего аэрозоль устройства относительно направления, в котором пользователь осуществляет затяжку на генерирующем аэрозоль устройстве во время его использования.In the context of this document, the terms "upstream" and "downstream" are used to describe the relative positions of the components or parts of the components of the aerosol generating device relative to the direction in which the user puffs on the aerosol generating device during its use.

В контексте данного документа термин «токоприемный узел» («сусцепторный узел») обозначает электропроводный элемент, который нагревается под действием изменяющегося магнитного поля. Это может быть результатом вихревых токов, индуцируемых в токоприемном узле, и/или потерь на гистерезис. Во время использования токоприемный узел расположен в тепловом контакте с образующим аэрозоль субстратом генерирующего аэрозоль изделия, размещенного в полости генерирующего аэрозоль устройства, или в непосредственной тепловой близости к нему. В результате, образующий аэрозоль субстрат нагревается с помощью токоприемного узла таким образом, что образуется аэрозоль.In the context of this document, the term "susceptor assembly" ("susceptor assembly") means an electrically conductive element that is heated by the action of a changing magnetic field. This may be the result of eddy currents induced in the current collector and/or hysteresis losses. During use, the current-collecting assembly is located in thermal contact with the aerosol-forming substrate of the aerosol-generating article placed in the cavity of the aerosol-generating device, or in close thermal proximity thereto. As a result, the aerosol-forming substrate is heated by the current collector so that an aerosol is formed.

Токоприемный узел может иметь форму, соответствующую форме соответствующей катушки индуктивности. Токоприемный узел может иметь диаметр, меньший диаметра соответствующей катушки индуктивности, так что обеспечивается возможность размещения токоприемного узла внутри катушки индуктивности.The current-collecting assembly may be shaped to match the shape of the corresponding inductor. The current collector may have a smaller diameter than the corresponding inductor, so that it is possible to place the current collector inside the inductor.

Термин «зона нагрева» относится к той части указанной полости по ее длине, которая по меньшей мере частично окружена катушками индуктивности, так что обеспечивается возможность нагрева токоприемного узла, расположенного в зоне нагрева или вокруг нее, с помощью указанных катушек индуктивности. Зона нагрева может содержать первую зону нагрева и вторую зону нагрева. Зона нагрева может быть разделена на первую зону нагрева и вторую зону нагрева. Первая зона нагрева может быть окружена первой катушкой индуктивности. Вторая зона нагрева может быть окружена второй катушкой индуктивности. Может быть обеспечено более чем две зоны нагрева. Может быть обеспечено множество зон нагрева. Для каждой зоны нагрева может быть обеспечена катушка индуктивности. Одна или более катушек индуктивности могут быть выполнены с возможностью перемещения для окружения зон нагрева и с возможностью нагрева зон нагрева по каждому сегменту.The term "heating zone" refers to that part of the specified cavity along its length, which is at least partially surrounded by inductors, so that it is possible to heat the current-collecting assembly located in or around the heated zone using said inductors. The heating zone may include a first heating zone and a second heating zone. The heating zone may be divided into a first heating zone and a second heating zone. The first heating zone may be surrounded by a first inductor. The second heating zone may be surrounded by a second inductor. More than two heating zones may be provided. A plurality of heating zones may be provided. An inductor can be provided for each heating zone. One or more inductors may be movable to surround the heat zones and heat the heat zones in each segment.

Термин «катушка» в контексте данного документа является взаимозаменяемым с терминами «катушка индуктивности», «индукционная катушка» или «индуктор» по всему документу. Катушка может представлять собой питаемую (первичную) катушку, соединенную с источником питания.The term "coil" in the context of this document is interchangeable with the terms "inductor", "induction coil" or "inductor" throughout the document. The coil may be a fed (primary) coil connected to a power source.

Варьирование нагревательного эффекта возможно путем независимого управления первой и второй катушками индуктивности. Варьирование нагревательного эффекта возможно путем обеспечения первой и второй катушек индуктивности с разными конфигурациями таким образом, чтобы магнитное поле, генерируемое каждой катушкой при одном и том же подаваемом токе, было отличным от другого. Например, варьирование нагревательного эффекта возможно путем выполнения первой и второй катушек индуктивности из проволок разных типов таким образом, чтобы магнитное поле, генерируемое каждой катушкой при одном и том же подаваемом токе, было отличным от другого. Варьирование нагревательного эффекта возможно путем независимого управления первой и второй катушками индуктивности и путем обеспечения первой и второй катушек индуктивности с разными конфигурациями таким образом, чтобы магнитное поле, генерируемое каждой катушкой при одном и том же подаваемом токе, было отличным от другого.Variation of the heating effect is possible by independent control of the first and second inductors. Variation in the heating effect is possible by providing the first and second inductors with different configurations so that the magnetic field generated by each coil at the same supplied current is different from the other. For example, the variation of the heating effect is possible by making the first and second inductors of wires of different types in such a way that the magnetic field generated by each coil at the same supplied current is different from the other. Variation of the heating effect is possible by independently controlling the first and second inductors and by providing the first and second inductors with different configurations so that the magnetic field generated by each coil at the same applied current is different from the other.

Каждая катушка (все катушки) индуктивности расположена (расположены) по меньшей мере частично вокруг зоны нагрева. Катушка индуктивности может проходить лишь частично по окружности указанной полости в области зоны нагрева. Катушка индуктивности может проходить по всей окружности указанной полости в области зоны нагрева.Each coil (s) of inductance is (are) located at least partially around the heating zone. The inductor can only partially extend around the circumference of said cavity in the region of the heating zone. The inductor can pass around the entire circumference of the specified cavity in the region of the heating zone.

Катушка (катушки) индуктивности может (могут) представлять собой планарную катушку (катушки), расположенную (расположенные) частично по окружности указанной полости или по всей окружности указанной полости. В контексте данного документа термин «планарная катушка» означает намотанную по спирали катушку, ось намотки которой перпендикулярна плоскости, в которой лежит катушка. Планарная катушка может лежать в плоской евклидовой плоскости. Планарная катушка может лежать в криволинейной плоскости. Например, планарная катушка может быть намотана в плоской евклидовой плоскости и впоследствии согнута, чтобы лежать в криволинейной плоскости.The inductor(s) may (may) be a planar coil(s) located(s) partly around the circumference of said cavity or around the entire circumference of said cavity. In the context of this document, the term "planar coil" means a coil wound in a spiral, the winding axis of which is perpendicular to the plane in which the coil lies. A planar coil can lie in a flat Euclidean plane. The planar coil may lie in a curved plane. For example, a planar coil may be wound in a flat Euclidean plane and subsequently bent to lie in a curved plane.

В качестве преимущества, катушка (катушки) индуктивности является (являются) спиральной (спиральным). Катушка индуктивности может быть спиральной, и она может быть намотана вокруг центрального свободного пространства, в котором расположена указанная полость. Катушка индуктивности может быть расположена по всей окружности указанной полости. As an advantage, the inductor(s) are (are) helical (helical). The inductor may be helical and may be wound around a central free space in which said cavity is located. The inductor can be located around the entire circumference of the specified cavity.

Катушка (катушки) индуктивности может (могут) быть спиральной (спиральными) и концентрической (концентрическими). Первая и вторая катушки индуктивности могут иметь разные диаметры. Первая и вторая катушки индуктивности могут быть спиральными и концентрическими, и они могут иметь разные диаметры. В таких вариантах осуществления меньшая из двух указанных катушек может быть расположена по меньшей мере частично внутри большей из первой и второй катушек индуктивности.The coil(s) of inductance may(may) be helical(s) and concentric(s). The first and second inductors may have different diameters. The first and second inductors may be helical and concentric, and they may have different diameters. In such embodiments, the smaller of said two coils may be positioned at least partially within the larger of the first and second inductors.

Витки первой катушки индуктивности могут быть электрически изолированы от витков второй катушки.The turns of the first inductor may be electrically isolated from the turns of the second coil.

Генерирующее аэрозоль устройство может дополнительно содержать одну или более дополнительных катушек индуктивности. Например, генерирующее аэрозоль устройство может дополнительно содержать третью и четвертую катушки индуктивности, предпочтительно связанные с дополнительными токоприемниками, в свою очередь предпочтительно связанными с разными зонами нагрева.The aerosol generating device may further comprise one or more additional inductors. For example, the aerosol generating device may further comprise third and fourth inductors, preferably associated with additional current collectors, in turn preferably associated with different heating zones.

В качестве преимущества, первая и вторая катушки индуктивности имеют разные значения индуктивности. Первая катушка индуктивности может иметь первую индуктивность, а вторая катушка индуктивности может иметь вторую индуктивность, меньшую первой индуктивности. Это означает, что магнитные поля, генерируемые первой и второй катушками индуктивности, будут иметь разные значения напряженности при заданном токе. Это обеспечивает возможность содействия достижению разных нагревательных эффектов с помощью первой и второй катушек индуктивности при подаче тока одинаковой амплитуды на обе катушки. Это обеспечивает возможность снижения требований к управлению генерирующим аэрозоль устройством. В случае независимой активации первой и второй катушек индуктивности, катушка индуктивности с более высокой индуктивностью может быть активирована в момент времени, отличный от момента активации катушки индуктивности с более низкой индуктивностью. Например, катушка индуктивности с более высокой индуктивностью может быть активирована во время работы, например во время затяжки, а катушка индуктивности с более низкой индуктивностью может быть активирована между сеансами работы, например между затяжками. В качестве преимущества, это может содействовать поддержанию повышенной температуры внутри указанной полости между сеансами использования без необходимости в такой же мощности, как при нормальном использовании. Такой «предварительный нагрев» может уменьшать время, необходимое для возврата указанной полости к требуемой рабочей температуре после возобновления работы генерирующего аэрозоль устройства. В альтернативном варианте осуществления первая катушка индуктивности и вторая катушка индуктивности могут иметь одинаковые значения индуктивности.As an advantage, the first and second inductors have different inductance values. The first inductor may have a first inductance, and the second inductor may have a second inductance less than the first inductance. This means that the magnetic fields generated by the first and second inductors will have different strengths for a given current. This makes it possible to promote different heating effects with the first and second inductors by applying the same current amplitude to both coils. This makes it possible to reduce the control requirements of the aerosol generating device. In the case of independent activation of the first and second inductors, the inductor with a higher inductance may be activated at a different time from the activation of the inductor with a lower inductance. For example, a higher inductor may be activated during operation, such as during a puff, and a lower inductor may be activated between sessions, such as between puffs. As an advantage, this may assist in maintaining an elevated temperature within said cavity between uses without the need for the same power as in normal use. Such "preheating" can reduce the time required for said cavity to return to the desired operating temperature upon resumption of operation of the aerosol generating device. In an alternative embodiment, the first inductor and the second inductor may have the same inductance values.

Первая и вторая катушки индуктивности могут быть образованы из проволоки одного и того же типа. В качестве преимущества, первая катушка индуктивности образован а из проволоки первого типа, а вторая катушка индуктивности образован а из проволоки второго типа, отличной от проволоки первого типа. Например, составы проволок или их поперечные сечения могут различаться. Таким образом, индуктивность первой и второй катушек индуктивности может быть разной, даже если общая геометрическая форма катушек одинакова. Это обеспечивает возможность использования одинаковых или схожих геометрических форм для первой и второй катушек индуктивности. Это обеспечивает возможность содействия более компактной компоновке.The first and second inductors may be formed from the same type of wire. Advantageously, the first inductor is formed from a first type of wire, and the second inductor is formed from a second type of wire other than the first type. For example, the compositions of the wires or their cross-sections may differ. Thus, the inductance of the first and second inductors may be different even if the overall geometry of the coils is the same. This makes it possible to use the same or similar geometries for the first and second inductors. This makes it possible to promote a more compact arrangement.

Проволока первого типа может содержать первый материал проволоки, а проволока второго типа может содержать второй материал проволоки, отличный от первого материала проволоки. Электрические свойства первого и второго материалов проволоки могут различаться. Например, проволока первого типа может иметь первое сопротивление, а проволока второго типа может иметь второе сопротивление, отличное от первого сопротивления.The first wire type may comprise a first wire material, and the second type wire may comprise a second wire material different from the first wire material. The electrical properties of the first and second wire materials may be different. For example, the first type of wire may have a first resistance, and the second type of wire may have a second resistance different from the first resistance.

Подходящие материалы для катушки (катушек) индуктивности включают медь, алюминий, серебро и сталь. Предпочтительно, катушка индуктивности образован а из меди или алюминия.Suitable materials for the inductor(s) include copper, aluminium, silver and steel. Preferably, the inductor is formed from copper or aluminum.

В том случае, если первая катушка индуктивности образована из проволоки первого типа, а вторая катушка индуктивности выполнена из проволоки второго типа, отличной от проволоки первого типа, проволока первого типа может иметь иное поперечное сечение, чем проволока второго типа. Проволока первого типа может иметь первое поперечное сечение, а проволока второго типа может иметь второе поперечное сечение, отличное от первого поперечного сечения. Например, проволока первого типа может иметь первую форму поперечного сечения, а проволока второго типа может иметь вторую форму поперечного сечения, отличную от первой формы поперечного сечения. Проволока первого типа может иметь первую толщину, а проволока второго типа может иметь вторую толщину, отличную от первой толщины. Форма поперечного сечения и толщина проволоки первого и второго типов могут различаться.If the first inductor is formed from a first type wire and the second inductor is made from a second type wire different from the first type wire, the first type wire may have a different cross section than the second type wire. The first type wire may have a first cross section and the second type wire may have a second cross section different from the first cross section. For example, the first type of wire may have a first cross-sectional shape, and the second type of wire may have a second cross-sectional shape different from the first cross-sectional shape. The first type wire may have a first thickness, and the second type wire may have a second thickness different from the first thickness. The cross-sectional shape and thickness of the wires of the first and second types may differ.

Токоприемный узел может быть образован из любого материала, который может быть подвергнут индукционному нагреву до температуры, достаточной для аэрозолизации образующего аэрозоль субстрата. Нижеследующие примеры и признаки, относящиеся к токоприемному узлу, могут применяться к одной или обеим из центральной токоприемной конструкции и периферийной токоприемной конструкции. Подходящие материалы для токоприемного узла включают графит, молибден, карбид кремния, нержавеющую сталь, ниобий, алюминий, никель, никельсодержащие соединения, титан и композиты металлических материалов. Предпочтительные токоприемные узлы содержат металл или углерод. В качестве преимущества, токоприемные узлы могут содержать ферромагнитный материал, например ферритное железо, ферромагнитный сплав, такой как ферромагнитная сталь или нержавеющая сталь, ферромагнитные частицы и феррит, или они могут состоять из вышеперечисленного. Подходящий токоприемный узел может быть выполнен из алюминия или содержать его. Токоприемный узел может содержать больше 5 процентов, предпочтительно больше 20 процентов, более предпочтительно больше 50 процентов или больше 90 процентов ферромагнитных или парамагнитных материалов. Предпочтительные токоприемные узлы могут быть нагреты до температуры свыше 250 градусов по Цельсию.The current collector assembly may be formed from any material that can be inductively heated to a temperature sufficient to aerosolize the aerosol-forming substrate. The following examples and features relating to the susceptor assembly may apply to one or both of the central susceptor structure and the peripheral susceptor structure. Suitable materials for the current collector assembly include graphite, molybdenum, silicon carbide, stainless steel, niobium, aluminum, nickel, nickel-containing compounds, titanium, and metal material composites. Preferred current collector assemblies contain metal or carbon. Advantageously, the current-collecting assemblies may comprise a ferromagnetic material such as ferritic iron, a ferromagnetic alloy such as ferromagnetic steel or stainless steel, ferromagnetic particles and ferrite, or they may be composed of the foregoing. A suitable current collector assembly may be made of or comprise aluminum. The current collector may contain greater than 5 percent, preferably greater than 20 percent, more preferably greater than 50 percent, or greater than 90 percent ferromagnetic or paramagnetic materials. Preferred susceptor assemblies may be heated to temperatures in excess of 250 degrees Celsius.

Токоприемный узел может быть образован из одного слоя материала. Указанный один слой материала может представлять собой слой стали.The current collector may be formed from a single layer of material. Said one layer of material may be a layer of steel.

Токоприемный узел может содержать неметаллический сердечник с металлическим слоем, расположенным на неметаллическом сердечнике. Например, токоприемный узел может содержать металлические дорожки, образованные на наружной поверхности керамического сердечника или подложки.The current-collecting assembly may comprise a non-metallic core with a metal layer located on the non-metallic core. For example, the current collector may include metal tracks formed on the outer surface of the ceramic core or substrate.

Токоприемный узел может быть образован из слоя аустенитной стали. На указанном слое аустенитной стали могут быть расположены один или более слоев нержавеющей стали. Например, токоприемный узел может быть образован из слоя аустенитной стали, имеющего слой нержавеющей стали на каждой из его верхней и нижней поверхностей. Токоприемный узел может содержать один токоприемный (сусцепторный) материал. Токоприемный узел может содержать первый токоприемный материал и второй токоприемный материал. Первый токоприемный материал может быть расположен в тесном физическом контакте со вторым токоприемным материалом. Первый и второй токоприемные материалы могут находиться в тесном контакте с образованием цельного токоприемника (сусцептора). В некоторых вариантах осуществления первый токоприемный материал представляет собой нержавеющую сталь, а второй токоприемный материал представляет собой никель. Токоприемный узел может иметь двухслойную конструкцию. Токоприемный узел может быть образован из слоя нержавеющей стали и никелевого слоя.The current collector may be formed from a layer of austenitic steel. On said layer of austenitic steel, one or more layers of stainless steel may be placed. For example, the current collector assembly may be formed from an austenitic steel layer having a stainless steel layer on each of its top and bottom surfaces. The current-collecting assembly may comprise one current-collecting (susceptor) material. The current collector assembly may include a first current collector material and a second current collector material. The first current-collecting material may be positioned in close physical contact with the second current-collecting material. The first and second susceptor materials may be in close contact to form an integral current collector (susceptor). In some embodiments, the first current collector material is stainless steel and the second current collector material is nickel. The current-collecting assembly may have a two-layer construction. The current collector may be formed from a stainless steel layer and a nickel layer.

Тесный контакт между первым токоприемным материалом и вторым токоприемным материалом может быть обеспечен с помощью любых подходящих средств. Например, второй токоприемный материал может быть нанесен путем металлизации, нанесен путем осаждения, нанесен в виде покрытия, нанесен путем плакирования или приварен к токоприемному материалу. Предпочтительные способы включают электролитическое осаждение, гальваническое осаждение и плакирование.Intimate contact between the first current-collecting material and the second current-collecting material may be achieved by any suitable means. For example, the second current collector material may be applied by plating, deposited, coated, applied by cladding, or welded to the current collector material. Preferred methods include electroplating, electroplating and cladding.

Второй токоприемный материал может иметь температуру Кюри ниже 500 градусов по Цельсию. Первый токоприемный материал может использоваться, главным образом, для нагрева токоприемника при размещении этого токоприемника в переменном электромагнитном поле. Может использоваться любой подходящий материал. Например, первый токоприемный материал может представлять собой алюминий, или он может представлять собой черный металл, такой как нержавеющая сталь. Второй токоприемный материал предпочтительно используется, главным образом, для указания на то, что токоприемник достиг конкретной температуры, и эта температура представляет собой температуру Кюри второго токоприемного материала. Температура Кюри второго токоприемного материала может использоваться для регулирования температуры всего токоприемника во время работы. Таким образом, температура Кюри второго токоприемного материала должна быть ниже температуры воспламенения образующего аэрозоль субстрата. Подходящие материалы для второго токоприемного материала могут включать никель и определенные сплавы никеля. Температура Кюри второго токоприемного материала предпочтительно может быть выбрана такой, чтобы она была ниже 400 градусов по Цельсию, предпочтительно ниже 380 градусов по Цельсию или ниже 360 градусов по Цельсию. Предпочтительно, второй токоприемный материал представляет собой магнитный материал, выбранный таким образом, чтобы он имел, по существу, такую же температуру Кюри, что и требуемая максимальная температура нагрева. Иначе говоря, предпочтительно, чтобы температура Кюри второго токоприемного материала была приблизительно такой же, что и температура, до которой должен быть нагрет токоприемник для генерирования аэрозоля из образующего аэрозоль субстрата. Температура Кюри второго токоприемного материала может находиться, например, в диапазоне от 200 градусов по Цельсию до 400 градусов по Цельсию или в диапазоне от 250 градусов по Цельсию до 360 градусов по Цельсию. В некоторых вариантах осуществления может быть предпочтительным наслаивание друг на друга первого токоприемного материала и второго токоприемного материала. Наслаивание друг на друга может быть образовано с помощью любых подходящих средств. Например, полоска первого токоприемного материала может быть приварена или присоединена за счет диффузии к полоске второго токоприемного материал. В альтернативном варианте осуществления слой второго токоприемного материал может быть нанесен путем осаждения или металлизации на полоску первого токоприемного материал.The second current collector material may have a Curie temperature below 500 degrees Celsius. The first current collector material can be used mainly for heating the current collector when this current collector is placed in an alternating electromagnetic field. Any suitable material may be used. For example, the first current collector material may be aluminum, or it may be a ferrous metal such as stainless steel. The second current collector material is preferably used primarily to indicate that the current collector has reached a particular temperature, and that temperature is the Curie temperature of the second current collector material. The Curie temperature of the second current collector material can be used to control the temperature of the entire current collector during operation. Thus, the Curie temperature of the second current collector material must be below the ignition temperature of the aerosol-forming substrate. Suitable materials for the second current collector material may include nickel and certain nickel alloys. The Curie temperature of the second current collector material may preferably be chosen to be below 400 degrees Celsius, preferably below 380 degrees Celsius or below 360 degrees Celsius. Preferably, the second current collector material is a magnetic material chosen to have substantially the same Curie temperature as the desired maximum heating temperature. In other words, it is preferable that the Curie temperature of the second current collector material is approximately the same as the temperature to which the current collector must be heated in order to generate an aerosol from the aerosol-forming substrate. The Curie temperature of the second current collector material may be, for example, in the range of 200 degrees Celsius to 400 degrees Celsius, or in the range of 250 degrees Celsius to 360 degrees Celsius. In some embodiments, it may be preferable to layer the first current-collecting material and the second current-collecting material on top of each other. The overlapping may be formed by any suitable means. For example, the strip of first current collector material may be welded or diffusion bonded to the strip of second current collector material. In an alternative embodiment, a layer of the second current collector material may be deposited or metallized onto the strip of the first current collector material.

Предпочтительно, генерирующее аэрозоль устройство является портативным. Генерирующее аэрозоль устройство может иметь размер, сопоставимый с традиционной сигарой или сигаретой. Система может представлять собой электрическую курительную систему. Система может представлять собой удерживаемую рукой генерирующую аэрозоль систему. Генерирующее аэрозоль устройство может иметь общую длину от приблизительно 30 миллиметров до приблизительно 150 миллиметров. Генерирующее аэрозоль устройство может иметь наружный диаметр от приблизительно 5 миллиметров до приблизительно 30 миллиметров.Preferably, the aerosol generating device is portable. The aerosol generating device may be of a size comparable to a conventional cigar or cigarette. The system may be an electric smoking system. The system may be a hand held aerosol generating system. The aerosol generating device may have an overall length of from about 30 millimeters to about 150 millimeters. The aerosol generating device may have an outer diameter of from about 5 millimeters to about 30 millimeters.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать кожух. Кожух может быть удлиненным. Кожух может содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. Примеры подходящих материалов включают металлы, сплавы, пластмассы или композитные материалы, содержащие один или более из таких материалов, или термопластичные материалы, пригодные для применения в пищевой или фармацевтической промышленности, например полипропилен, полиэфирэфиркетон (PEEK) и полиэтилен. Предпочтительно, материал является легким и нехрупким.The aerosol generating device may include a casing. The casing can be extended. The casing may comprise any suitable material or combination of materials. Examples of suitable materials include metals, alloys, plastics or composite materials containing one or more of these materials, or thermoplastic materials suitable for use in the food or pharmaceutical industry, such as polypropylene, polyether ether ketone (PEEK) and polyethylene. Preferably, the material is lightweight and non-fragile.

Кожух может содержать мундштук. Кожух может содержать по меньшей мере один вход для воздуха. Кожух может содержать более чем один вход для воздуха. Мундштук может содержать по меньшей мере один вход для воздуха и по меньшей мере один выход для воздуха. Мундштук может содержать более чем один вход для воздуха. Один или более входов для воздуха обеспечивают возможность снижения температуры аэрозоля перед его доставкой пользователю, и они обеспечивают возможность снижения концентрации аэрозоля перед его доставкой пользователю.The casing may contain a mouthpiece. The casing may include at least one air inlet. The casing may contain more than one air inlet. The mouthpiece may include at least one air inlet and at least one air outlet. The mouthpiece may contain more than one air inlet. The one or more air inlets allow the temperature of the aerosol to be reduced before it is delivered to the user, and they allow the concentration of the aerosol to be reduced before it is delivered to the user.

В качестве альтернативы, мундштук может быть обеспечен как часть генерирующего аэрозоль изделия. Пользователь может осуществлять затяжку непосредственно на генерирующем аэрозоль изделии, предпочтительно на ближнем конце генерирующего аэрозоль изделия.Alternatively, the mouthpiece may be provided as part of the aerosol generating article. The user may puff directly on the aerosol generating article, preferably at the proximal end of the aerosol generating article.

В контексте данного документа термин «мундштук» относится к той части генерирующего аэрозоль устройства, которая размещается во рту пользователя с целью непосредственного вдыхания аэрозоля, генерируемого генерирующим аэрозоль устройством, из генерирующего аэрозоль изделия, размещенного в полости указанного кожуха.In the context of this document, the term "mouthpiece" refers to that part of the aerosol generating device that is placed in the user's mouth for the purpose of directly inhaling the aerosol generated by the aerosol generating device from an aerosol generating article placed in the cavity of the specified housing.

Входное отверстие для воздуха может быть выполнено в виде полуоткрытого входного отверстия. Полуоткрытое входное отверстие предпочтительно обеспечивает возможность поступления воздуха в генерирующее аэрозоль устройство. Возможно предотвращение вытекания воздуха или жидкости из генерирующего аэрозоль устройства через полуоткрытый вход. Полуоткрытый вход может представлять собой, например, полупроницаемую мембрану, проницаемую только для воздуха в одном направлении, но непроницаемую для воздуха и жидкости в противоположном направлении. Полуоткрытый вход может также представлять собой, например, обратный клапан. Предпочтительно, полуоткрытые входы обеспечивают возможность прохождения воздуха через данный вход лишь при выполнении конкретных условий, например при минимальном падении давления в генерирующем аэрозоль устройстве или объеме воздуха, проходящего через указанные клапан или мембрану.The air inlet can be made in the form of a half-open inlet. The semi-open inlet preferably allows air to enter the aerosol generating device. It is possible to prevent air or liquid from escaping from the aerosol generating device through the semi-open inlet. The semi-open inlet can be, for example, a semi-permeable membrane that is only permeable to air in one direction but impervious to air and fluid in the opposite direction. The semi-open inlet can also be, for example, a non-return valve. Preferably, semi-open inlets allow air to pass through a given inlet only when certain conditions are met, for example, with a minimum pressure drop in the aerosol generating device or the volume of air passing through said valve or membrane.

В предпочтительном варианте осуществления генерирующее аэрозоль устройство может дополнительно содержать первый вход для воздуха, соединенный по текучей среде с указанной полостью и обеспечивающий возможность втягивания окружающего воздуха в указанную полость, и второй вход для воздуха, соединенный по текучей среде с указанной полостью и обеспечивающий возможность втягивания окружающего воздуха в указанную полость. Первый вход для воздуха может быть выполнен с возможностью соединения по текучей среде с центральной частью указанной полости. Один или оба из первого входа воздуха и второго входа воздуха могут содержать несколько отдельных входов воздуха. Отдельные входы для воздуха могут быть расположены на противоположных сторонах кожуха генерирующего аэрозоль устройства. Центральная часть указанной полости может представлять собой ту часть полости, в которой расположен центральный токоприемник. Центральная часть указанной полости может представлять собой полую внутреннюю область центральной токоприемной конструкции. Первый вход для воздуха может быть выполнен с возможностью соединения по текучей среде с полой внутренней областью центральной токоприемной конструкции таким образом, чтобы обеспечить возможность втягивания окружающего воздуха в указанную полую внутреннюю область центральной токоприемной конструкции через указанный первый вход для воздуха. Второй вход для воздуха может быть выполнен с возможностью соединения по текучей среде с периферийной частью указанной полости. Периферийная часть указанной полости может представлять собой ту часть указанной полости, которая окружает периферийную токоприемную конструкцию. Посредством первого входа для воздуха и второго входа для воздуха могут быть обеспечены раздельные каналы для потока воздуха. Первый вход для воздуха и второй вход для воздуха могут не быть соединены по текучей среде внутри генерирующего аэрозоль устройства, по меньшей мере при вставке генерирующего аэрозоль изделия в указанную полость. При вставке генерирующего аэрозоль изделия в полость генерирующего аэрозоль устройства, первый вход для воздуха будет обеспечивать возможность втягивания окружающего воздуха через полую трубчатую внутреннюю область генерирующего аэрозоль изделия. Центральная токоприемная конструкция может быть расположена в полой внутренней области генерирующего аэрозоль изделия. При вставке генерирующего аэрозоль изделия в полость генерирующего аэрозоль устройства, второй вход для воздуха будет обеспечивать возможность втягивания окружающего воздуха к периферии генерирующего аэрозоль изделия. Периферийная токоприемная конструкция может быть расположена вокруг периферии генерирующего аэрозоль изделия. С помощью двух раздельных входов для воздуха обеспечиваются раздельные потоки воздуха через трубчатую внутреннюю область генерирующего аэрозоль изделия и внутрь генерирующего аэрозоль изделия от периферии генерирующего аэрозоль изделия.In a preferred embodiment, the aerosol generating device may further comprise a first air inlet fluidly connected to said cavity and allowing ambient air to be drawn into said cavity, and a second air inlet fluidly connected to said cavity and allowing ambient air to be drawn into said cavity. air into said cavity. The first air inlet may be configured to be fluidly connected to the central part of said cavity. One or both of the first air inlet and the second air inlet may comprise several separate air inlets. Separate air inlets may be located on opposite sides of the casing of the aerosol generating device. The central part of said cavity may be that part of the cavity in which the central current collector is located. The central part of said cavity may be a hollow inner region of the central current-collecting structure. The first air inlet may be configured to be fluidly connected to the hollow interior of the central susceptor structure so as to allow ambient air to be drawn into said hollow interior of the central susceptor structure through said first air inlet. The second air inlet can be made with the possibility of fluid communication with the peripheral part of the specified cavity. The peripheral part of said cavity may be that part of said cavity which surrounds the peripheral current-collecting structure. By means of the first air inlet and the second air inlet, separate air flow passages can be provided. The first air inlet and the second air inlet may not be fluidly connected within the aerosol generating device, at least when the aerosol generating article is inserted into said cavity. When the aerosol generating article is inserted into the cavity of the aerosol generating device, the first air inlet will allow ambient air to be drawn in through the hollow tubular interior of the aerosol generating article. The central current-collecting structure may be located in the hollow interior of the aerosol-generating article. When the aerosol generating article is inserted into the cavity of the aerosol generating device, the second air inlet will allow ambient air to be drawn in towards the periphery of the aerosol generating article. The peripheral current-collecting structure may be located around the periphery of the aerosol-generating article. The two separate air inlets provide separate air flows through the tubular interior of the aerosol generating article and into the aerosol generating article from the periphery of the aerosol generating article.

Один или оба из потоков воздуха через первый вход для воздуха и второй вход для воздуха могут быть раздельно регулируемыми. Соотношение между потоками воздуха через первый вход для воздуха и второй вход для воздуха может быть регулируемым. Один или оба из первого входа для воздуха и второго входа для воздуха могут быть выполнены с возможностью их раздельного регулирования посредством контроллера. Площадь поперечного сечения одного или обоих из первого входа для воздуха и второго входа для воздуха может быть регулируемой посредством контроллера.One or both of the air flows through the first air inlet and the second air inlet may be separately adjustable. The ratio between the air flows through the first air inlet and the second air inlet can be adjustable. One or both of the first air inlet and the second air inlet may be configured to be separately controlled by a controller. The cross-sectional area of one or both of the first air inlet and the second air inlet may be adjustable by means of a controller.

Нагревательный узел может активироваться с помощью системы обнаружения затяжки. В альтернативном варианте осуществления нагревательный узел может активироваться путем нажатия кнопки включения/выключения, удерживаемой в течение затяжки, осуществляемой пользователем. Система обнаружения затяжки может быть выполнена в виде датчика, который, в свою очередь, может быть выполнен в виде датчика потока воздуха для измерения скорости потока воздуха. Скорость потока воздуха представляет собой параметр, характеризующий количество воздуха, втягиваемого пользователем в единицу времени через путь для потока воздуха генерирующего аэрозоль устройства. Инициирование затяжки может быть обнаружено датчиком потока воздуха, если скорость потока воздуха превысила заданное пороговое значение. Инициирование также может быть обнаружено при активации кнопки пользователем.The heating unit can be activated using the puff detection system. In an alternative embodiment, the heating assembly may be activated by pressing an on/off button held down for a user's puff. The puff detection system may be in the form of a sensor, which in turn may be in the form of an air flow sensor to measure the air flow rate. The air flow rate is a parameter characterizing the amount of air drawn in by the user per unit time through the air flow path of the aerosol generating device. The initiation of a puff can be detected by the air flow sensor if the air flow rate has exceeded a pre-set threshold. The initiation can also be detected when the button is activated by the user.

Датчик также может быть выполнен в виде датчика давления для измерения, внутри генерирующего аэрозоль устройства, давления воздуха, который втягивается через путь для потока воздуха устройства во время осуществления затяжки пользователем. Датчик может быть выполнен с возможностью измерения разности давлений или падения давления между давлением окружающего воздуха снаружи генерирующего аэрозоль устройства и давлением воздуха, который пользователь втягивает через устройство. Давление воздуха может определяться на входе для воздуха, в мундштуке устройства, в полости, такой как нагревательная камера, или в любом другом проходе или камере внутри генерирующего аэрозоль устройства, через которые течет воздух. При осуществлении пользователем затяжки на генерирующем аэрозоль устройстве, внутри этого устройства создается отрицательное давление или вакуум, причем это отрицательное давление может быть определено с помощью датчика давления. Под термином «отрицательное давление» следует понимать давление, которое ниже, чем давление окружающего воздуха. Иначе говоря, при осуществлении пользователем затяжки на устройстве, воздух, который втягивается через устройство, имеет давление, которое ниже, чем давление окружающего воздуха снаружи устройства. Инициирование затяжки может быть обнаружено датчиком давления, если разность давлений превышает заданное пороговое значение.The sensor may also be in the form of a pressure sensor for measuring, within the aerosol generating device, the pressure of the air that is drawn through the air flow path of the device during a puff by the user. The sensor may be configured to measure a pressure difference or pressure drop between the ambient air pressure outside the aerosol generating device and the pressure of the air that the user draws through the device. The air pressure may be detected at an air inlet, in the mouthpiece of the device, in a cavity such as a heating chamber, or in any other passage or chamber within the aerosol generating device through which air flows. When a user puffs on an aerosol generating device, a negative pressure or vacuum is created inside the device, and this negative pressure can be detected using a pressure sensor. By "negative pressure" is meant a pressure that is lower than the ambient air pressure. In other words, when a user takes a puff on the device, the air that is drawn through the device has a pressure that is lower than the ambient air pressure outside the device. Puff initiation can be detected by a pressure sensor if the pressure difference exceeds a pre-set threshold.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать пользовательский интерфейс для активации генерирующего аэрозоль устройства, например кнопку для инициирования нагрева генерирующего аэрозоль устройства или дисплей для отображения состояния генерирующего аэрозоль устройства или образующего аэрозоль субстрата.The aerosol generating device may include a user interface for activating the aerosol generating device, such as a button for initiating heating of the aerosol generating device, or a display for displaying the status of the aerosol generating device or aerosol generating substrate.

Генерирующая аэрозоль система представляет собой комбинацию генерирующего аэрозоль устройства и одного или более генерирующих аэрозоль изделий для использования с генерирующим аэрозоль устройством. Однако генерирующая аэрозоль система может содержать дополнительные компоненты, например такие, как зарядный блок для перезарядки встроенного источника электропитания в электрически управляемом или электрическом генерирующем аэрозоль устройстве.An aerosol generating system is a combination of an aerosol generating device and one or more aerosol generating articles for use with an aerosol generating device. However, the aerosol generating system may include additional components, such as, for example, a charging unit for recharging the built-in power supply in an electrically controlled or electrical aerosol generating device.

Настоящее изобретение дополнительно относится к системе, содержащей генерирующее аэрозоль устройство, описанное в данном документе, и генерирующее аэрозоль изделие, содержащее образующий аэрозоль субстрат и описанное в данном документе.The present invention further relates to a system comprising an aerosol generating device as described herein and an aerosol generating article comprising an aerosol generating substrate as described herein.

Генерирующее аэрозоль изделие может иметь, по существу, цилиндрическую форму. Генерирующее аэрозоль изделие может быть, по существу, удлиненным. Генерирующее аэрозоль изделие, предпочтительно субстратная часть генерирующего аэрозоль изделия, может содержать первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата. Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может образовывать цилиндрическую полую центральную сердцевину. Генерирующее аэрозоль изделие, предпочтительно субстратная часть генерирующего аэрозоль изделия, может содержать второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата. Второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может быть расположен вокруг первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата.The aerosol generating article may have a substantially cylindrical shape. The aerosol generating article may be substantially elongated. The aerosol generating article, preferably the substrate portion of the aerosol generating article, may comprise a first tubular layer of aerosol generating substrate. The first tubular layer of aerosol-forming substrate may form a cylindrical hollow center core. The aerosol generating article, preferably the substrate portion of the aerosol generating article, may comprise a second tubular layer of aerosol generating substrate. The second tubular layer of aerosol-forming substrate may be disposed around the first tubular layer of aerosol-forming substrate.

Субстратная часть генерирующего аэрозоль изделия может быть вставлена в полость генерирующего аэрозоль устройства. Во время вставки субстратной части эта субстратная часть может быть расположена между центральной токоприемной конструкцией и периферийной токоприемной конструкцией. После вставки субстратной части центральная токоприемная конструкция может быть расположена внутри цилиндрического полого центрального сердечника субстратной части генерирующего аэрозоль изделия. Центральная токоприемная конструкция может контактировать с первым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата. Центральная токоприемная конструкция может не контактировать со вторым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата. Обеспечивается возможность нагрева окружающего воздуха, втягиваемого в центральную токоприемную конструкцию через первый канал для потока воздуха, с помощью этой центральной токоприемной конструкции. Кроме того, центральная токоприемная конструкция способна нагревать первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата. В результате испарения субстрата первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата обеспечивается возможность генерирования аэрозоля. Обеспечивается возможность втягивания аэрозоля дальше по потоку через генерирующее аэрозоль изделие, в частности гомогенизирующую часть и фильтрующую часть генерирующего аэрозоль изделия. Обеспечивается возможность втягивания аэрозоля через зазоры, обеспеченные между центральными токоприемниками центральной токоприемной конструкции.The substrate portion of the aerosol generating article may be inserted into the cavity of the aerosol generating device. During insertion of the substrate portion, the substrate portion may be located between the central current-collecting structure and the peripheral current-collecting structure. After insertion of the substrate portion, the central current-collecting structure may be positioned within the cylindrical hollow central core of the substrate portion of the aerosol generating article. The central current-collecting structure may contact the first tubular layer of the aerosol-forming substrate. The central current-collecting structure may not be in contact with the second tubular layer of the aerosol-forming substrate. It is possible to heat the ambient air drawn into the central current collector through the first air flow path by this central current collector. In addition, the central current-collecting structure is capable of heating the first tubular layer of the aerosol-forming substrate. By evaporating the substrate of the first tubular layer of the aerosol-forming substrate, an aerosol can be generated. It is possible to draw the aerosol further downstream through the aerosol-generating article, in particular the homogenizing part and the filtering part of the aerosol-generating article. It is possible to draw in the aerosol through the gaps provided between the central current collectors of the central current collector structure.

Периферийная токоприемная конструкция может быть расположена вокруг субстратной части генерирующего аэрозоль изделия после вставки субстратной части генерирующего аэрозоль изделия в полость генерирующего аэрозоль устройства. Периферийная токоприемная конструкция может контактировать со вторым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата. Периферийная токоприемная конструкция может не контактировать с первым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата. Обеспечивается возможность втягивания окружающего воздуха через второй канал для потока воздуха к периферии генерирующего аэрозоль изделия и в направлении периферийной токоприемной конструкции. Обеспечивается возможность нагрева этого воздуха с помощью периферийной токоприемной конструкции. Кроме того, периферийная токоприемная конструкция способна нагревать второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата. В результате испарения субстрата второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата обеспечивается возможность генерирования аэрозоля. Обеспечивается возможность втягивания этого аэрозоля дальше по потоку через генерирующее аэрозоль изделие, в частности второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата и далее через гомогенизирующую часть и фильтрующую часть генерирующего аэрозоль изделия.The peripheral current-collecting structure may be positioned around the substrate portion of the aerosol generating article after the substrate portion of the aerosol generating article has been inserted into the cavity of the aerosol generating device. The peripheral current-collecting structure may be in contact with the second tubular layer of the aerosol-forming substrate. The peripheral current-collecting structure may not be in contact with the first tubular layer of the aerosol-forming substrate. It is possible to draw ambient air through the second air flow channel towards the periphery of the aerosol-generating article and towards the peripheral current-collecting structure. The possibility of heating this air with the help of a peripheral current-collecting structure is provided. In addition, the peripheral current-collecting structure is capable of heating the second tubular layer of the aerosol-forming substrate. By evaporating the substrate of the second tubular layer of aerosol-forming substrate, an aerosol can be generated. It is possible to draw this aerosol further downstream through the aerosol-generating article, in particular the second tubular layer of the aerosol-generating substrate, and further through the homogenizing part and the filtering part of the aerosol-generating article.

Обеспечивается возможность смешения аэрозоля, генерируемого в результате нагревательного действия центральной токоприемной конструкции первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата, с аэрозолем, генерируемым в результате нагревательного действия периферийной токоприемной конструкции второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Обеспечивается возможность смешения аэрозолей дальше по потоку относительно субстратной части генерирующего аэрозоль изделия. Обеспечивается возможность смешения аэрозолей в гомогенизирующей части генерирующего аэрозоль изделия.It is possible to mix the aerosol generated as a result of the heating action of the central current-collecting structure of the first tubular layer of the aerosol-forming substrate with the aerosol generated as a result of the heating action of the peripheral current-collecting structure of the second tubular layer of the aerosol-forming substrate. The aerosols are allowed to mix downstream relative to the substrate portion of the aerosol generating article. The possibility of mixing aerosols in the homogenizing part of the aerosol-generating article is provided.

Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может отличаться от второго слоя трубчатой образующего аэрозоль субстрата. Два указанных слоя могут отличаться по составу, структуре или толщине. Состав может содержать вкусоароматическое вещество образующего аэрозоль субстрата и/или материал образующего аэрозоль субстрата, такой как табак. Структура может включать одно или более из пористого образующего аэрозоль субстрата, пеноматериала с открытыми порами и экструдированного литого листа.The first tubular layer of aerosol-forming substrate may be different from the second layer of tubular aerosol-forming substrate. These two layers may differ in composition, structure or thickness. The composition may contain an aerosol-forming substrate flavor and/or an aerosol-forming substrate material such as tobacco. The structure may include one or more of a porous aerosol-forming substrate, an open-cell foam, and an extruded cast sheet.

Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата и второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата могут быть выровнены соосно.The first tubular layer of aerosol-forming substrate and the second tubular layer of aerosol-forming substrate may be coaxially aligned.

Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может представлять собой слой, содержащий никотин. Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может не содержать табака. Второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может представлять собой слой, содержащий табак. Второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может не содержать никотина или содержать лишь незначительное количество никотина.The first tubular layer of the aerosol-forming substrate may be a layer containing nicotine. The first tubular layer of the aerosol-forming substrate may be tobacco-free. The second tubular layer of aerosol-forming substrate may be a tobacco-containing layer. The second tubular layer of the aerosol-forming substrate may contain no nicotine or contain only a small amount of nicotine.

Первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может представлять собой слой геля. Второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может представлять собой слой геля.The first tubular layer of the aerosol-forming substrate may be a gel layer. The second tubular layer of the aerosol-forming substrate may be a gel layer.

Точка плавления первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата может отличаться от точки плавления второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата.The melting point of the first tubular layer of aerosol-forming substrate may be different from the melting point of the second tubular layer of aerosol-forming substrate.

Образующий аэрозоль субстрат первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата может отличаться от образующего аэрозоль субстрата второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Предпочтительно, первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата выполнен в виде одного или обоих из никотинового слоя и вкусоароматического слоя. Предпочтительно, второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата выполнен в виде первичного образующего аэрозоль слоя, содержащего табак и вещество для образования аэрозоля. Следовательно, второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может быть выполнен с возможностью генерирования вдыхаемого аэрозоля, в то время как первый трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может быть выполнен с возможностью влияния на характеристики, такие как вкус/аромат или содержание никотина в аэрозоле.The aerosol-forming substrate of the first tubular layer of aerosol-forming substrate may be different from the aerosol-forming substrate of the second tubular layer of aerosol-forming substrate. Preferably, the first tubular layer of the aerosol-forming substrate is one or both of the nicotine layer and the flavor layer. Preferably, the second tubular layer of aerosol-forming substrate is in the form of a primary aerosol-forming layer containing tobacco and an aerosol-forming agent. Therefore, the second tubular layer of aerosol-forming substrate may be configured to generate an inhalable aerosol, while the first tubular layer of aerosol-forming substrate may be configured to influence characteristics such as flavor/aroma or nicotine content of the aerosol.

Первый трубчатый образующий аэрозоль субстрат может содержать вкусоароматическое вещество, предпочтительно ментол.The first tubular aerosol-forming substrate may contain a flavor, preferably menthol.

Между первым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата и вторым трубчатым слоем образующего аэрозоль субстрата может быть расположена мембрана. Мембрана может быть выполнена в виде пленки. Мембрана может быть выполнена в виде фольги. Мембрана может обладать любым свойством из следующих: проницаемость для пара, газопроницаемость или проницаемость для аэрозоля. Мембрана предпочтительно выполнена проницаемой для аэрозоля. Мембрана может быть выполнена в виде фильтра. Мембрана может быть выполнена с возможностью фильтрации более крупных частиц, содержащихся в аэрозоле, но быть проницаемой для более мелких частиц.A membrane may be disposed between the first tubular layer of aerosol-forming substrate and the second tubular layer of aerosol-forming substrate. The membrane may be made in the form of a film. The membrane can be made in the form of a foil. The membrane may have any of the following: vapor permeability, gas permeability, or aerosol permeability. The membrane is preferably aerosol permeable. The membrane can be made in the form of a filter. The membrane may be designed to filter larger particles contained in the aerosol, but be permeable to smaller particles.

Изделие может дополнительно содержать гомогенизирующую часть, расположенную дальше по потоку относительно первого и второго трубчатых аэрозольных субстратов. Гомогенизирующая часть может представлять собой фильтрующую часть. Гомогенизирующая часть может представлять собой полую фильтровальную часть. Гомогенизирующая часть может представлять собой полую ацетатную трубку. Гомогенизирующая часть может быть выполнена с возможностью охлаждения аэрозоля. Гомогенизирующая часть может непосредственно прилегать к одному или обоим из первого и второго трубчатых слоев образующего аэрозоль субстрата. Гомогенизирующая часть может быть выровнена с одним или обоими из первого и второго трубчатых слоев образующего аэрозоль субстрата. Предпочтительно, гомогенизирующая часть является полой, и внутренний диаметр гомогенизирующей части равен или, по существу, равен внутреннему диаметру первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Гомогенизирующая часть может содержать вкусоароматическое вещество. Гомогенизирующая часть может содержать капсулу или диск. Капсула или диск могут содержать вкусоароматическое вещество. Капсула или диск могут быть расположены по центру внутри гомогенизирующей части.The article may further comprise a homogenizing portion located downstream of the first and second tubular aerosol substrates. The homogenizing part may be a filtering part. The homogenizing part may be a hollow filter part. The homogenizing portion may be a hollow acetate tube. The homogenizing part may be configured to cool the aerosol. The homogenizing portion may directly adjoin one or both of the first and second tubular layers of the aerosol-forming substrate. The homogenizing portion may be aligned with one or both of the first and second tubular layers of the aerosol-forming substrate. Preferably, the homogenizing portion is hollow and the inner diameter of the homogenizing portion is equal to or substantially equal to the inner diameter of the first tubular layer of the aerosol-forming substrate. The homogenizing portion may contain a flavoring agent. The homogenizing portion may comprise a capsule or disk. The capsule or disc may contain a flavoring agent. The capsule or disk may be centrally located within the homogenizing portion.

Генерирующее аэрозоль изделие может дополнительно содержать мундштучный фильтр, расположенный дальше по потоку относительно гомогенизирующей части. Мундштучный фильтр может представлять собой ацетатный фильтр. Мундштучный фильтр может быть изготовлен из ацетатного жгута. Мундштучный фильтр может представлять собой цилиндрический фильтр. Мундштучный фильтр может не быть полым фильтром. Мундштучный фильтр может содержать волокна, предпочтительно линейные продольные волокна низкой плотности.The aerosol generating article may further comprise a mouthpiece filter located downstream of the homogenizing portion. The mouthpiece filter may be an acetate filter. The mouthpiece filter can be made from acetate rope. The mouthpiece filter may be a cylindrical filter. The mouthpiece filter may not be a hollow filter. The mouthpiece filter may contain fibers, preferably low density linear longitudinal fibers.

Второй трубчатый слой образующего аэрозоль субстрата может быть окружен оберткой. Обертка может быть изготовлена из оберточной бумаги Обертка может быть изготовлена из сигаретной оберточной бумаги. Обертка может быть изготовлена из стандартной сигаретной оберточной бумаги. В качестве альтернативы, обертка может представлять собой табачную бумагу. Табачная бумага может иметь преимущество, состоящее в предотвращении нежелательного влияния на вкус. Обертка может иметь два открытых конца. Указанные два открытых конца могут перекрываться при обертывании обертки вокруг второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Указанные два конца могут быть соединены с помощью адгезива в области перекрытия. Обертка может быть воздухопроницаемой.The second tubular layer of aerosol-forming substrate may be surrounded by a wrapper. The wrapper can be made from cigarette wrapping paper. The wrapper can be made from cigarette wrapping paper. The wrapper can be made from standard cigarette wrapping paper. Alternatively, the wrapper may be tobacco paper. Tobacco paper may have the advantage of preventing undesirable taste effects. The wrapper may have two open ends. These two open ends may overlap when the wrapper is wrapped around the second tubular layer of aerosol-forming substrate. These two ends can be joined with an adhesive in the overlap area. The wrapper may be breathable.

Настоящее изобретение дополнительно относится к способу изготовления генерирующего аэрозоль изделия, включающему:The present invention further relates to a method for manufacturing an aerosol generating article, comprising:

обеспечение первого листа первого образующего аэрозоль субстрата,providing a first sheet of a first aerosol-forming substrate,

обеспечение второго листа второго образующего аэрозоль субстрата на первом листе,providing a second sheet of a second aerosol-forming substrate on the first sheet,

прокатку первого и второго листов с образованием таким образом полого трубчатого генерирующего аэрозоль изделия.rolling the first and second sheets, thereby forming a hollow tubular aerosol generating article.

В качестве альтернативы одному или обоим из обеспечения первого образующего аэрозоль субстрата в виде первого листа и обеспечения второго образующего аэрозоль субстрата в виде второго листа на первом листе и прокатки листа, может использоваться процесс экструзии. В процессе экструзии первый образующий аэрозоль субстрат может быть подвергнут экструзии отдельно от второго образующего аэрозоль субстрата или вместе с ним. В процессе экструзии первый образующий аэрозоль субстрат может быть подвергнут экструзии с образованием первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. В процессе экструзии второй образующий аэрозоль субстрат может быть подвергнут экструзии с образованием второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Второй слой образующего аэрозоль субстрата может быть расположен вокруг первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Изготовление генерирующего аэрозоль изделия с помощью процессов экструзии может быть особенно полезным, если один или оба из первого и второго образующих аэрозоль субстратов обеспечены в виде геля.As an alternative to either or both of providing the first aerosol-forming substrate as a first sheet and providing the second aerosol-forming substrate as a second sheet on the first sheet and rolling the sheet, an extrusion process may be used. During the extrusion process, the first aerosol-forming substrate may be extruded separately from or together with the second aerosol-forming substrate. During the extrusion process, the first aerosol-forming substrate may be extruded to form a first tubular layer of aerosol-forming substrate. During the extrusion process, the second aerosol-forming substrate may be extruded to form a second tubular layer of aerosol-forming substrate. The second layer of aerosol-forming substrate may be disposed around the first tubular layer of aerosol-forming substrate. The manufacture of an aerosol generating article by extrusion processes can be particularly advantageous if one or both of the first and second aerosol generating substrates are provided in the form of a gel.

Первый и второй листы могут быть прокатаны таким образом, чтобы противоположные края листов были приведены в контакт. Во время прокатки или после прокатки первого и второго листов, вокруг второго листа образующего аэрозоль субстрата может быть обернута оберточная бумага. Оберточная бумага может быть воздухопроницаемой.The first and second sheets may be rolled such that opposite edges of the sheets are brought into contact. During rolling or after rolling of the first and second sheets, wrapping paper may be wrapped around the second sheet of aerosol-forming substrate. The wrapping paper may be breathable.

После обеспечения первого листа, на этом первом листе может быть размещена мембрана. Второй лист может быть обеспечен на указанной мембране. Мембрана может представлять собой пленку или фольгу.After providing the first sheet, the membrane can be placed on this first sheet. A second sheet may be provided on said membrane. The membrane may be a film or foil.

Способ может включать дополнительный этап, на котором обеспечивают гомогенизирующую часть, описанную в данном документе, дальше по потоку относительно первого и второго трубчатых образующих аэрозоль субстратов.The method may include the additional step of providing the homogenizing portion described herein downstream of the first and second tubular aerosol-forming substrates.

Способ может включать дополнительный этап, на котором обеспечивают мундштучный фильтр, описанный в данном документе, дальше по потоку относительно гомогенизирующей части.The method may include the additional step of providing the mouthpiece filter described herein downstream of the homogenizing portion.

Образующий аэрозоль субстрат, описанный ниже, может представлять собой один или оба из образующего аэрозоль субстрата первого трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата и второго трубчатого слоя образующего аэрозоль субстрата. Предпочтительно, в первом трубчатом слое образующего аэрозоль субстрата могут использоваться никотин и/или вкусоароматическое вещество, содержащие образующий аэрозоль субстрат, в то время как во втором трубчатом слое образующего аэрозоль субстрата может использоваться табак, содержащий образующий аэрозоль субстрат.The aerosol-forming substrate described below may be one or both of the aerosol-forming substrate of the first tubular layer of aerosol-forming substrate and the second tubular layer of aerosol-forming substrate. Preferably, the first tubular layer of aerosol-forming substrate may use nicotine and/or flavor containing the aerosol-forming substrate, while the second tubular layer of aerosol-forming substrate may use tobacco containing the aerosol-forming substrate.

Образующий аэрозоль субстрат может содержать никотин. Содержащий никотин образующий аэрозоль субстрат может представлять собой матрицу из никотиновой соли.The aerosol-forming substrate may contain nicotine. The nicotine-containing aerosol-forming substrate may be a nicotine salt matrix.

Образующий аэрозоль субстрат может содержать материал растительного происхождения. Образующий аэрозоль субстрат может содержать табак. Образующий аэрозоль субстрат может содержать табакосодержащий материал, содержащий летучие вкусоароматические соединения табака, которые выделяются из образующего аэрозоль субстрата при нагреве. В альтернативном варианте осуществления образующий аэрозоль субстрат может содержать нетабачный материал. Образующий аэрозоль субстрат может содержать гомогенизированный материал растительного происхождения. Образующий аэрозоль субстрат может содержать гомогенизированный табачный материал. Гомогенизированный табачный материал может быть получен путем агломерации сыпучего табака. В особо предпочтительном варианте осуществления образующий аэрозоль субстрат может содержать собранный гофрированный лист гомогенизированного табачного материала. В контексте данного документа термин «гофрированный лист» обозначает лист, имеющий множество, по существу, параллельных складок или гофров.The aerosol-forming substrate may contain material of vegetable origin. The aerosol-forming substrate may contain tobacco. The aerosol-forming substrate may comprise a tobacco-containing material containing volatile tobacco flavor compounds that are released from the aerosol-forming substrate upon heating. In an alternative embodiment, the aerosol-forming substrate may comprise a non-tobacco material. The aerosol-forming substrate may comprise homogenized plant material. The aerosol-forming substrate may comprise homogenized tobacco material. Homogenized tobacco material can be obtained by agglomeration of bulk tobacco. In a particularly preferred embodiment, the aerosol-forming substrate may comprise an assembled corrugated sheet of homogenized tobacco material. As used herein, the term "corrugated sheet" means a sheet having a plurality of substantially parallel pleats or corrugations.

Образующий аэрозоль субстрат может содержать по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. Вещество для образования аэрозоля представляет собой любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которые при использовании способствуют образованию плотного и стабильного аэрозоля и являются, по существу, устойчивыми к термическому разложению при рабочей температуре системы. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны в данной области техники и включают, без ограничения: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как моно-, ди- или триацетат глицерина; и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновых кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Предпочтительными веществами для образования аэрозоля являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол. Предпочтительно, вещество для образования аэрозоля представляет собой глицерин. При его наличии, гомогенизированный табачный материал может иметь содержание вещества для образования аэрозоля, равное 5 процентам или большее 5 процентов по весу в пересчете на сухой вес, предпочтительно от приблизительно 5 процентов по весу до приблизительно 30 процентов по весу в пересчете на сухой вес. Образующий аэрозоль субстрат может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как вкусоароматические вещества.The aerosol-forming substrate may contain at least one aerosol-forming agent. The aerosol generating agent is any suitable known compound or mixture of compounds which, when used, produces a dense and stable aerosol and is substantially resistant to thermal degradation at the operating temperature of the system. Suitable aerosol forming agents are well known in the art and include, without limitation: polyhydric alcohols such as triethylene glycol, 1,3-butanediol, and glycerol; esters of polyhydric alcohols such as glycerol mono-, di- or triacetate; and aliphatic esters of mono-, di- or polycarboxylic acids such as dimethyl dodecanedioate and dimethyl tetradecanedioate. Preferred aerosol forming agents are polyhydric alcohols or mixtures thereof, such as triethylene glycol, 1,3-butanediol. Preferably, the aerosol forming agent is glycerol. If present, the homogenized tobacco material may have an aerosolizing agent content of 5 percent or greater than 5 percent by weight on a dry weight basis, preferably from about 5 percent by weight to about 30 percent by weight on a dry weight basis. The aerosol-forming substrate may contain other additives and ingredients such as flavoring agents.

Генерирующее аэрозоль изделие и полость генерирующего аэрозоль устройства могут быть выполнены таким образом, чтобы генерирующее аэрозоль изделие частично размещалось внутри полости генерирующего аэрозоль устройства. Полость генерирующего аэрозоль устройства и генерирующее аэрозоль изделие могут быть расположены таким образом, чтобы генерирующее аэрозоль изделие полностью размещалось в полости генерирующего аэрозоль устройства.The aerosol-generating article and the cavity of the aerosol-generating device may be configured such that the aerosol-generating article is partially located within the cavity of the aerosol-generating device. The cavity of the aerosol-generating device and the aerosol-generating article may be positioned such that the aerosol-generating article is completely contained within the cavity of the aerosol-generating device.

Генерирующее аэрозоль изделие может иметь длину и окружность, по существу, перпендикулярную длине. Образующий аэрозоль субстрат может быть обеспечен в виде образующего аэрозоль сегмента, заключающего в себе образующий аэрозоль субстрат. Образующий аэрозоль сегмент может иметь, по существу, цилиндрическую форму. Образующий аэрозоль сегмент может быть, по существу, удлиненным. Образующий аэрозоль сегмент также может иметь длину и окружность, по существу, перпендикулярную длине.The aerosol generating article may have a length and a circumference substantially perpendicular to the length. The aerosol-forming substrate may be provided as an aerosol-forming segment enclosing the aerosol-forming substrate. The aerosol generating segment may be substantially cylindrical in shape. The aerosol generating segment may be substantially elongated. The aerosol generating segment may also have a length and a circumference substantially perpendicular to the length.

Генерирующее аэрозоль изделие может иметь общую длину от приблизительно 30 миллиметров до приблизительно 100 миллиметров. В одном варианте осуществления генерирующее аэрозоль изделие имеет общую длину приблизительно 45 миллиметров. Генерирующее аэрозоль изделие может иметь наружный диаметр от приблизительно 5 миллиметров до приблизительно 12 миллиметров. В одном варианте осуществления генерирующее аэрозоль изделие может иметь наружный диаметр приблизительно 7,2 миллиметра.The aerosol generating article may have an overall length of from about 30 millimeters to about 100 millimeters. In one embodiment, the aerosol generating article has an overall length of approximately 45 millimeters. The aerosol generating article may have an outer diameter of from about 5 millimeters to about 12 millimeters. In one embodiment, the aerosol generating article may have an outside diameter of approximately 7.2 millimeters.

Образующий аэрозоль субстрат может быть обеспечен в виде образующего аэрозоль сегмента, имеющего длину от приблизительно 7 миллиметров до приблизительно 15 миллиметров. В одном варианте осуществления образующий аэрозоль сегмент может иметь длину приблизительно 10 миллиметров. В альтернативном варианте осуществления образующий аэрозоль сегмент может иметь длину приблизительно 12 мм.The aerosol-forming substrate may be provided as an aerosol-forming segment having a length of from about 7 millimeters to about 15 millimeters. In one embodiment, the aerosol-forming segment may be approximately 10 millimeters long. In an alternative embodiment, the aerosol forming segment may be approximately 12 mm long.

Образующий аэрозоль сегмент предпочтительно имеет наружный диаметр, приблизительно равный наружному диаметру генерирующего аэрозоль изделия. Наружный диаметр образующего аэрозоль сегмента может составлять от приблизительно 5 миллиметров до приблизительно 12 миллиметров. В одном варианте осуществления образующий аэрозоль сегмент может иметь наружный диаметр приблизительно 7,2 миллиметра.The aerosol generating segment preferably has an outer diameter approximately equal to the outer diameter of the aerosol generating article. The outer diameter of the aerosol forming segment may be from about 5 millimeters to about 12 millimeters. In one embodiment, the aerosol forming segment may have an outer diameter of approximately 7.2 millimeters.

Генерирующее аэрозоль изделие может содержать фильтрующую заглушку. Фильтрующая заглушка может быть выполнена в виде мундштучного фильтра. Фильтрующая заглушка может быть расположена на находящемся дальше по потоку конце генерирующего аэрозоль изделия. Фильтрующая заглушка может представлять собой ацетилцеллюлозную фильтрующую заглушку. Фильтрующая заглушка может представлять собой полую ацетилцеллюлозную фильтрующую заглушку. Фильтрующая заглушка в одном варианте осуществления имеет длину приблизительно 7 миллиметров, но она может иметь длину от приблизительно 5 миллиметров до приблизительно 10 миллиметров.The aerosol generating article may include a filter plug. The filter plug can be made in the form of a mouthpiece filter. The filter plug may be located at the downstream end of the aerosol generating article. The filter plug may be a cellulose acetate filter plug. The filter plug may be a hollow cellulose acetate filter plug. The filter plug in one embodiment is about 7 millimeters long, but it can be from about 5 millimeters to about 10 millimeters long.

Генерирующее аэрозоль изделие может содержать наружную бумажную обертку. Наружная бумажная обертка может быть выполнена в виде оберточной бумаги, описанной в данном документе. Наружная бумажная обертка может проходить по всему генерирующему аэрозоль изделию. Наружная бумажная обертка может быть выполнена с возможностью соединения и удержания различных элементов генерирующего аэрозоль изделия.The aerosol generating article may comprise an outer paper wrapper. The outer paper wrapper may be in the form of wrapping paper as described herein. The outer paper wrapper may extend throughout the aerosol generating article. The outer paper wrapper may be configured to connect and contain various elements of the aerosol generating article.

Кроме того, генерирующее аэрозоль изделие может содержать перегородку между образующим аэрозоль субстратом и фильтрующей заглушкой. Перегородка может иметь размер приблизительно 18 миллиметров, но она может иметь размер в диапазоне от приблизительно 5 миллиметров до приблизительно 25 миллиметров.In addition, the aerosol generating article may include a partition between the aerosol generating substrate and the filter plug. The septum may be about 18 millimeters in size, but it may be in the range of about 5 millimeters to about 25 millimeters.

Генерирующее аэрозоль устройство может содержать упругий уплотнительный элемент. Упругий уплотнительный элемент может быть находиться на расположенном дальше по потоку конце указанной полости. Упругий уплотнительный элемент может быть расположен таким образом, чтобы он окружал расположенный дальше по потоку конец указанной полости. Упругий уплотнительный элемент может иметь круглую форму. Упругий уплотнительный элемент может иметь форму воронки, облегчающую вставку генерирующего аэрозоль изделия. Упругий уплотнительный элемент может прикладывать давление к генерирующему аэрозоль изделию после вставки генерирующего аэрозоль изделия для удержания генерирующего аэрозоль изделия на месте. Упругий уплотнительный элемент может примыкать к генерирующему аэрозоль изделию после вставки генерирующего аэрозоль изделия в указанную полость. Упругий уплотнительный элемент может быть воздухонепроницаемым для предотвращения выхода воздуха из указанной полости, за исключением выхода через генерирующее аэрозоль изделие.The aerosol generating device may comprise an elastic sealing element. The resilient sealing element may be located at the downstream end of said cavity. The resilient sealing element may be positioned to surround the downstream end of said cavity. The elastic sealing element may have a round shape. The resilient sealing member may be funnel-shaped to facilitate insertion of the aerosol generating article. The resilient sealing member may apply pressure to the aerosol generating article after the aerosol generating article is inserted to hold the aerosol generating article in place. The resilient sealing member may be adjacent to the aerosol generating article after the aerosol generating article is inserted into said cavity. The resilient sealing member may be airtight to prevent air from escaping said cavity except through the aerosol generating article.

Генерирующее аэрозоль изделие может содержать теплоизоляционный элемент. Теплоизоляционный элемент может быть расположен вокруг указанной полости. Теплоизоляционный элемент может быть расположен между кожухом генерирующего аэрозоль устройства и указанной полостью. Теплоизоляционный элемент может быть трубчатым. Теплоизоляционный элемент может быть соосно выровнен с индукционным нагревательным узлом, предпочтительно соосно выровнен с периферийной токоприемной конструкцией.The aerosol-generating article may comprise a heat-insulating element. The heat-insulating element may be located around said cavity. The heat insulating element may be located between the casing of the aerosol generating device and said cavity. The heat-insulating element may be tubular. The heat insulating element may be coaxially aligned with the induction heating unit, preferably coaxially aligned with the peripheral current collector structure.

Признаки, описанные в отношении одного варианта осуществления, могут быть в равной степени применимы к другим вариантам осуществления настоящего изобретения.The features described in relation to one embodiment may be equally applicable to other embodiments of the present invention.

Настоящее изобретение будет далее описано исключительно на примерах со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:The present invention will now be described solely by way of example with reference to the accompanying drawings, in which:

на Фиг. 1 показан вид в разрезе генерирующего аэрозоль устройства и генерирующего аэрозоль изделия согласно настоящему изобретению;in FIG. 1 is a sectional view of an aerosol generating device and an aerosol generating article according to the present invention;

на Фиг. 2 показан вид в разрезе генерирующего аэрозоль устройства для вставки генерирующего аэрозоль изделия;in FIG. 2 is a sectional view of an aerosol generating device for inserting an aerosol generating article;

на Фиг. 3 показан вариант осуществления центральной токоприемной (сусцепторной) конструкции индукционного узла генерирующего аэрозоль изделия;in FIG. 3 shows an embodiment of the central current-collecting (susceptor) design of the induction assembly of an aerosol-generating article;

на Фиг. 4 показан вариант осуществления периферийной токоприемной (сусцепторной) конструкции индукционного узла; иin FIG. 4 shows an embodiment of a peripheral current-collecting (susceptor) design of the induction assembly; and

на Фиг. 5 показан вариант осуществления генерирующего аэрозоль изделия.in FIG. 5 shows an embodiment of an aerosol generating article.

На Фиг. 1 показаны генерирующее аэрозоль устройство 10 и генерирующее аэрозоль изделие 12. Иначе говоря, на Фиг. 1 показана генерирующая аэрозоль система, содержащая генерирующее аэрозоль устройство 10 и генерирующее аэрозоль изделие 12.On FIG. 1 shows an aerosol generating device 10 and an aerosol generating article 12. In other words, FIG. 1 shows an aerosol generating system comprising an aerosol generating device 10 and an aerosol generating article 12.

Генерирующее аэрозоль устройство 10 содержит полость 14 для вставки генерирующего аэрозоль изделия 12. При вставке генерирующего аэрозоль изделия 12 в полость 14, в эту полость 14 будет вставлена субстратная часть 16 генерирующего аэрозоль изделия 12. Фильтрующая часть 18 генерирующего аэрозоль изделия 12 выступает из полости 14, и пользователь имеет возможность непосредственного осуществления затяжки на фильтрующей части 18 генерирующего аэрозоль изделия 12.The aerosol-generating device 10 includes a cavity 14 for inserting an aerosol-generating article 12. When the aerosol-generating article 12 is inserted into the cavity 14, the substrate portion 16 of the aerosol-generating article 12 will be inserted into this cavity 14. The filtering portion 18 of the aerosol-generating article 12 protrudes from the cavity 14, and the user is able to directly puff on the filter portion 18 of the aerosol-generating article 12.

На расположенном дальше по потоку конце 22 полости 14 находится упругий уплотнительный элемент 20. Упругий уплотнительный элемент 20 выполнен с возможностью содействия вставке генерирующего аэрозоль изделия 12 в полость 14 и удержания генерирующего аэрозоль изделия 12 после его вставки в полость 14. Упругий уплотнительный элемент 20 имеет воронкообразную форму. Упругий уплотнительный элемент 20 имеет круглую форму, окружающую расположенный дальше по потоку конец 22 полости 14.At the downstream end 22 of cavity 14 is resilient sealing member 20. Resilient sealing member 20 is configured to facilitate insertion of aerosol generating article 12 into cavity 14 and to retain aerosol generating article 12 after it has been inserted into cavity 14. Resilient sealing member 20 has a funnel-shaped shape. The resilient sealing element 20 has a circular shape surrounding the downstream end 22 of the cavity 14.

Генерирующее аэрозоль устройство 10 содержит индукционный узел. Индукционный узел содержит катушку 24 индуктивности. Индукционный узел дополнительно содержит токоприемный (сусцепторный) узел. Проиллюстрированный токоприемный (сусцепторный) узел содержит центральную токоприемную (сусцепторную) конструкцию 26 и периферийную токоприемную (сусцепторную) конструкцию 28. Центральная токоприемная конструкция 26 расположена внутри периферийной токоприемной конструкции 28. Между центральной токоприемной конструкцией 26 и периферийной токоприемной конструкцией 28 обеспечена полость 14 для вставки генерирующего аэрозоль изделия 12. Полость 14 имеет полый трубчатый цилиндрический объем, т.е. полость 14 имеет в целом кольцевое поперечное сечение в одном направлении.The aerosol generating device 10 includes an induction assembly. The induction node contains the coil 24 of the inductor. The induction node additionally contains a current-collecting (susceptor) node. The illustrated susceptor (susceptor) assembly comprises a central susceptor (susceptor) structure 26 and a peripheral susceptor (susceptor) structure 28. The central susceptor structure 26 is located within the peripheral susceptor structure 28. product aerosol 12. Cavity 14 has a hollow tubular cylindrical volume, i. e. cavity 14 has a generally annular cross section in one direction.

Генерирующая аэрозоль субстратная часть 16 генерирующего аэрозоль изделия 12 является трубчатой и расположена между центральной токоприемной конструкцией 26 и периферийной токоприемной конструкцией 28 во время использования с устройством 10. Центральная токоприемная конструкция 26 и периферийная токоприемная конструкция 28 могут быть расположены на расстоянии друг от друга таким образом, чтобы удерживать генерирующее аэрозоль изделие 12 внутри полости 14. Расстояние между центральной токоприемной конструкцией 26 и периферийной токоприемной конструкцией 28 может быть равно расстоянию между наружным диаметром генерирующего аэрозоль изделия 12 и внутренним диаметром генерирующего аэрозоль изделия 12, или оно может быть немного меньше этого расстояния. Субстратная часть 16 генерирующего аэрозоль изделия 12 предпочтительно представляет собой полую трубчатую субстратную часть 16. Следовательно, обеспечивается возможность насаживания субстратной части 16 генерирующего аэрозоль изделия 12 на центральную токоприемную (сусцепторную) конструкцию 26. В этом случае центральная токоприемная (сусцепторная) конструкция 26 проникает в полый трубчатый объем субстратной части 16 генерирующего аэрозоль изделия 12. Одновременно с этим периферийная токоприемная конструкция 28 упирается в периферию субстратной части 16 генерирующего аэрозоль изделия 12.The aerosol-generating substrate portion 16 of the aerosol-generating article 12 is tubular and is located between the central current-collecting structure 26 and the peripheral current-collecting structure 28 during use with the device 10. The central current-collecting structure 26 and the peripheral current-collecting structure 28 may be spaced apart from each other such that to contain the aerosol generating article 12 within the cavity 14. The distance between the central current collector structure 26 and the peripheral current collector structure 28 may be equal to the distance between the outer diameter of the aerosol generating article 12 and the inner diameter of the aerosol generating article 12, or it may be slightly less than this distance. The substrate portion 16 of the aerosol-generating article 12 is preferably a hollow tubular substrate portion 16. Therefore, it is possible for the substrate portion 16 of the aerosol-generating article 12 to be placed on the central current-collecting (susceptor) structure 26. In this case, the central current-collecting (susceptor) structure 26 penetrates the hollow the tubular volume of the substrate part 16 of the aerosol-generating product 12. At the same time, the peripheral current-collecting structure 28 abuts against the periphery of the substrate part 16 of the aerosol-generating product 12.

На Фиг. 1 дополнительно показаны первый вход 30 для воздуха и второй вход 32 для воздуха. Первый вход 30 для воздуха соединен по текучей среде с центральной токоприемной конструкцией 26. Центральная токоприемная конструкция 26 предпочтительно является полой. Обеспечивается возможность создания потока воздуха с первого входа 30 для воздуха в направлении полой внутренней области центральной токоприемной конструкции 26 и дальше по потоку из полости 14 генерирующего аэрозоль устройства 10. Второй вход 32 для воздуха соединен по текучей среде с периферией периферийной токоприемной конструкции 28. При вставке генерирующего аэрозоль изделия 12 в полость 14 будут обеспечены два раздельных потока воздуха. Первый поток воздуха с первого входа 30 для воздуха протекает через полый внутренний объем генерирующего аэрозоль изделия 12. Второй поток воздуха со второго входа 32 для воздуха протекает от периферии генерирующего аэрозоль изделия 12 внутрь генерирующего аэрозоль изделие 12 и затем дальше по потоку из полости 14 генерирующего аэрозоль устройства 10. Как будет описано в сочетании с Фиг. 3 и 4, центральная токоприемная конструкция 26 содержит зазоры 50 между отдельными центральными токоприемниками 34. Аналогичным образом, обеспечены зазоры 50 между отдельными периферийными токоприемниками 36 периферийной токоприемной конструкции 28. Зазоры 50 показаны на Фиг. 3 и 4. Таким образом обеспечивается возможность создания бокового потока воздуха, а также поток воздуха вдоль продольной центральной оси полости 14 через центральную токоприемную конструкцию 26 и периферийную токоприемную конструкцию 28.On FIG. 1 further shows a first air inlet 30 and a second air inlet 32. The first air inlet 30 is fluidly connected to the central current collector structure 26. The central current collector structure 26 is preferably hollow. It is possible to create an air flow from the first air inlet 30 towards the hollow inner region of the central current collector structure 26 and further downstream from the cavity 14 of the aerosol generating device 10. The second air inlet 32 is fluidly connected to the periphery of the peripheral current collector structure 28. When inserted aerosol-generating article 12, two separate air flows will be provided into the cavity 14. The first air flow from the first air inlet 30 flows through the hollow interior volume of the aerosol generating article 12. The second air flow from the second air inlet 32 flows from the periphery of the aerosol generating article 12 into the aerosol generating article 12 and then downstream from the cavity 14 of the aerosol generating article device 10. As will be described in conjunction with FIG. 3 and 4, the central current collector structure 26 includes gaps 50 between the individual central current collectors 34. Similarly, gaps 50 are provided between the individual peripheral current collectors 36 of the peripheral current collector structure 28. The gaps 50 are shown in FIG. 3 and 4. In this way, it is possible to create a lateral air flow, as well as an air flow along the longitudinal central axis of the cavity 14 through the central current-collecting structure 26 and the peripheral current-collecting structure 28.

Субстратная часть 16 генерирующего аэрозоль изделия 12 предпочтительно содержит первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата и второй трубчатый слой 40 образующего аэрозоль субстрата. Первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата расположен внутри субстратной части 16 и окружен вторым трубчатым слоем 40 образующего аэрозоль субстрата. Данная конфигурация генерирующего аэрозоль изделия 12 подробно показана на Фиг. 5. Первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата предпочтительно содержит один или оба из никотинового и вкусоароматического субстратов. Второй трубчатый слой 40 образующего аэрозоль субстрата предпочтительно содержит табачный генерирующий аэрозоль субстрат. Благодаря обеспечению двух раздельных потоков воздуха, обеспечивается возможность регулирования первого потока воздуха для воздействия на одно или оба из никотина и вкусоароматического вещества в генерируемом аэрозоле, и возможность регулирования второго потока воздуха для генерирования требуемого аэрозоля из табачного субстрата.The substrate portion 16 of the aerosol-generating article 12 preferably comprises a first tubular layer 38 of an aerosol-forming substrate and a second tubular layer 40 of an aerosol-forming substrate. The first tubular layer 38 of the aerosol-forming substrate is located within the substrate portion 16 and is surrounded by the second tubular layer 40 of the aerosol-forming substrate. This configuration of the aerosol generating article 12 is shown in detail in FIG. 5. The first tubular layer 38 of the aerosol-forming substrate preferably contains one or both of the nicotine and flavor substrates. The second tubular aerosol-generating substrate layer 40 preferably comprises a tobacco aerosol-generating substrate. By providing two separate air streams, it is possible to control the first air stream to affect one or both of the nicotine and flavor in the generated aerosol, and the second air stream to control to generate the desired aerosol from the tobacco substrate.

Первый вход 30 для воздуха и второй вход 32 для воздуха могут быть выполнены с возможностью их регулирования. В частности, площадь поперечного сечения одного или обоих из первого входа 30 для воздуха и второго входа 32 для воздуха может быть регулируемой. Таким образом обеспечивается возможность регулирования свойств генерируемого аэрозоля, таких как содержание никотина и вкус/аромат, путем регулирования потока воздуха через один или оба из первого входа 30 для воздуха и второго входа 32 для воздуха.The first air inlet 30 and the second air inlet 32 may be adjustable. In particular, the cross-sectional area of one or both of the first air inlet 30 and the second air inlet 32 may be adjustable. Thus, it is possible to control the properties of the generated aerosol, such as nicotine content and taste/aroma, by controlling the air flow through one or both of the first air inlet 30 and the second air inlet 32.

Для регулирования одного или обоих из первого входа 30 для воздуха и второго входа 32 для воздуха, генерирующее аэрозоль устройство 10 может содержать контроллер 42. Контроллер 42 может дополнительно быть выполнен с возможностью управления работой индукционного узла. В частности, контроллер 42 может быть выполнен с возможностью управления подачей электроэнергии от источника питания на катушку 24 индуктивности. Источник 44 питания может быть выполнен в виде батареи.To regulate one or both of the first air inlet 30 and the second air inlet 32, the aerosol generating device 10 may include a controller 42. The controller 42 may further be configured to control the operation of the induction assembly. In particular, the controller 42 may be configured to control the supply of electricity from the power source to the inductor 24. The power source 44 may be in the form of a battery.

На Фиг. 2 более подробно показана ближняя часть генерирующего аэрозоль устройства 10. На Фиг. 2 хорошо видна полость 14 для вставки генерирующего аэрозоль устройства 10. В полости 14 расположена центральная токоприемная конструкция 26, содержащая отдельные центральные токоприемники (сусцепторы) 34. Центральная токоприемная конструкция 26 окружена периферийной токоприемной конструкцией 28, содержащей множество периферийных токоприемников 36 в форме расширяющегося лезвия.On FIG. 2 shows the proximal part of the aerosol generating device 10 in more detail. FIG. 2, the cavity 14 for inserting the aerosol generating device 10 is clearly visible. In the cavity 14 is located the central current collector structure 26 containing separate central current collectors (susceptors) 34. The central current collector structure 26 is surrounded by a peripheral current collector structure 28 containing a plurality of peripheral current collectors 36 in the form of an expanding blade.

Указанная токоприемная конструкция окружена катушкой 24 индуктивности. Катушка 24 индуктивности окружает полость 14. В расположенной раньше по потоку области полости 14 расположен первый канал 46 для потока воздуха. Первый канал 46 для потока воздуха соединяет по текучей среде первый вход 30 для воздуха с полой внутренней областью центральной токоприемной конструкции 26. Рядом с первым каналом 46 для потока воздуха расположен второй канал 48 для потока воздуха. Второй канал 48 для потока воздуха соединяет по текучей среде второй вход 32 для воздуха с периферией периферийной токоприемной конструкции 28.Said current-collecting structure is surrounded by an inductor 24 . The inductor 24 surrounds the cavity 14. In the upstream area of the cavity 14 is the first channel 46 for air flow. The first air flow path 46 fluidly connects the first air inlet 30 to the hollow interior of the central current collector structure 26. Next to the first air flow path 46 is a second air flow path 48. The second air flow channel 48 fluidly connects the second air inlet 32 to the periphery of the peripheral current collector structure 28.

На Фиг. 3 показан вариант осуществления центральной токоприемной конструкции 26. В варианте осуществления, показанном на Фиг. 3, центральная токоприемная конструкция 26 состоит из четырех отдельных центральных токоприемников 34. Между центральными токоприемниками 34 обеспечены зазоры 50. Зазоры 50 обеспечивают возможность протекания воздуха через центральную токоприемную конструкцию 26 вдоль и параллельно продольной центральной оси полости 14. Кроме того, зазоры 50 обеспечивают возможность создания бокового потока воздуха.On FIG. 3 shows an embodiment of the central current collector structure 26. In the embodiment shown in FIG. 3, the central current collector structure 26 consists of four separate central current collectors 34. Gaps 50 are provided between the central current collectors 34. The gaps 50 allow air to flow through the central current collector structure 26 along and parallel to the longitudinal center axis of the cavity 14. In addition, the gaps 50 allow for the creation of side airflow.

На Фиг. 4 показан вариант осуществления периферийной токоприемной конструкции 28. Периферийная токоприемная конструкция 28 содержит несколько лезвиеобразных периферийных токоприемников 36. Каждый расположенный дальше по потоку концевой участок 52 отдельных периферийных токоприемников 36 расширен наружу в направлении периферии устройства, так что обеспечивается возможность легкой вставки генерирующего аэрозоль изделия 12 в периферийную токоприемную конструкцию 28. Периферийные токоприемники 36 расположены в кольцеобразной конфигурации таким образом, что эти периферийные токоприемники 36 окружают генерирующее аэрозоль изделие 12 после вставки этого генерирующего аэрозоль изделия 12 в полость 14 генерирующего аэрозоль устройства 10.On FIG. 4 shows an embodiment of a peripheral current collector structure 28. The peripheral current collector structure 28 includes a plurality of blade-shaped peripheral current collectors 36. Each downstream end portion 52 of the individual peripheral current collectors 36 is extended outwardly towards the periphery of the device so that the aerosol generating article 12 can be easily inserted into the a peripheral current collector structure 28. The peripheral current collectors 36 are arranged in an annular configuration such that these peripheral current collectors 36 surround the aerosol generating article 12 after the aerosol generating article 12 is inserted into the cavity 14 of the aerosol generating device 10.

На Фиг. 5 показан вариант осуществления генерирующего аэрозоль изделия 12, более конкретно - субстратной части 16 генерирующего аэрозоль изделия 12. Субстратная часть 16 генерирующего аэрозоль изделия 12 содержит первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата. Первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата расположен рядом с полой внутренней областью генерирующего аэрозоль изделия 12. Первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата выполнен в виде одного или обоих из никотинового и вкусоароматического слоев. Первый трубчатый слой 38 образующего аэрозоль субстрата окружен вторым трубчатым слоем 40 образующего аэрозоль субстрата. Второй трубчатый слой 40 образующего аэрозоль субстрата выполнен в виде образующего аэрозоль слоя, содержащего табак. Между первым трубчатым слоем 38 образующего аэрозоль субстрата и вторым трубчатым слоем 40 образующего аэрозоль субстрата может быть обеспечена мембрана, такая как пленка или фольга. Может быть обеспечена оберточная бумага, окружающая второй трубчатый слой 40 образующего аэрозоль субстрата.On FIG. 5 shows an embodiment of an aerosol generating article 12, more particularly a substrate portion 16 of an aerosol generating article 12. The substrate portion 16 of an aerosol generating article 12 comprises a first tubular layer 38 of an aerosol generating substrate. The first tubular aerosol generating substrate layer 38 is positioned adjacent the hollow interior of the aerosol generating article 12. The first tubular aerosol generating substrate layer 38 is configured as one or both of the nicotine and flavor layers. The first tubular layer 38 of aerosol-forming substrate is surrounded by a second tubular layer 40 of aerosol-forming substrate. The second tubular aerosol-forming substrate layer 40 is in the form of an aerosol-forming layer containing tobacco. A membrane such as a film or foil may be provided between the first tubular layer 38 of the aerosol-forming substrate and the second tubular layer 40 of the aerosol-forming substrate. Wrapping paper may be provided surrounding the second tubular layer 40 of the aerosol-forming substrate.

Claims (18)

1. Генерирующее аэрозоль устройство, содержащее:1. An aerosol generating device, comprising: полость для приема генерирующего аэрозоль изделия, содержащего образующий аэрозоль субстрат; иa cavity for receiving an aerosol-generating article containing an aerosol-generating substrate; and индукционную нагревательную конструкцию, содержащую катушку индуктивности и сусцепторный узел,an induction heating structure containing an inductor and a susceptor assembly, причем сусцепторный узел содержит центральную сусцепторную конструкцию, расположенную по центру внутри указанной полости, причем сусцепторный узел содержит периферийную сусцепторную конструкцию, расположенную на расстоянии от центральной сусцепторной конструкции и вокруг нее, и при этом центральная сусцепторная конструкция содержит по меньшей мере два центральных сусцептора. moreover, the susceptor node contains a central susceptor structure located centrally inside the specified cavity, and the susceptor node contains a peripheral susceptor structure located at a distance from the central susceptor structure and around it, and at the same time the central susceptor structure contains at least two central susceptors. 2. Генерирующее аэрозоль устройство по п. 1, в котором центральная сусцепторная конструкция содержит удлиненный центральный сусцептор.2. An aerosol generating device according to claim 1, wherein the central susceptor structure comprises an elongated central susceptor. 3. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором расположенный дальше по потоку концевой участок центральной сусцепторной конструкции закруглен, предпочтительно загнут внутрь в направлении центральной продольной оси указанной полости.3. An aerosol-generating device according to any one of the preceding claims, wherein the downstream end portion of the central susceptor structure is rounded, preferably folded inwards in the direction of the central longitudinal axis of said cavity. 4. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором центральная сусцепторная конструкция расположена вокруг центральной продольной оси указанной полости.4. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the central susceptor structure is located around the central longitudinal axis of said cavity. 5. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором центральная сусцепторная конструкция является полой, или в котором центральная сусцепторная конструкция содержит по меньшей мере два центральных сусцептора, образующих пустую полость между этими центральными сусцепторами.5. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the central susceptor structure is hollow, or wherein the central susceptor structure comprises at least two central susceptors defining an empty cavity between these central susceptors. 6. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором центральная сусцепторная конструкция имеет кольцевое поперечное сечение, или в котором центральная сусцепторная конструкция содержит по меньшей мере два центральных сусцептора, образующих пустую полость с кольцевым поперечным сечением.6. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the central susceptor structure has an annular cross section, or wherein the central susceptor structure comprises at least two central susceptors forming an empty cavity with an annular cross section. 7. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором периферийная сусцепторная конструкция содержит удлиненный, предпочтительно лезвиеобразный сусцептор или цилиндрический сусцептор.7. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the peripheral susceptor structure comprises an elongated, preferably blade-like susceptor or a cylindrical susceptor. 8. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором периферийная сусцепторная конструкция содержит по меньшей мере два периферийных сусцептора.8. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the peripheral susceptor structure comprises at least two peripheral susceptors. 9. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором расположенный дальше по потоку концевой участок периферийного сусцептора расширен.9. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the downstream end portion of the peripheral susceptor is expanded. 10. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором периферийная сусцепторная конструкция расположена вокруг центральной продольной оси указанной полости.10. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the peripheral susceptor structure is located around the central longitudinal axis of said cavity. 11. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором периферийная сусцепторная конструкция образует полость в виде кольцевого полого цилиндра между периферийной сусцепторной конструкцией и центральной сусцепторной конструкцией.11. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the peripheral susceptor structure forms a cavity in the form of an annular hollow cylinder between the peripheral susceptor structure and the central susceptor structure. 12. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором периферийный сусцептор имеет кольцевое поперечное сечение, или в котором периферийная сусцепторная конструкция содержит по меньшей мере два периферийных сусцептора, образующих пустую полость с кольцевым поперечным сечением.12. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the peripheral susceptor has an annular cross section, or wherein the peripheral susceptor structure comprises at least two peripheral susceptors forming an empty cavity with an annular cross section. 13. Генерирующее аэрозоль устройство по пп. 6 и 12, в котором периферийная сусцепторная конструкция имеет внутренний диаметр, который больше наружного диаметра центральной сусцепторной конструкции.13. Generating aerosol device according to paragraphs. 6 and 12, wherein the peripheral susceptor construct has an inner diameter that is larger than the outer diameter of the central susceptor construct. 14. Генерирующее аэрозоль устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором центральная сусцепторная конструкция и периферийная сусцепторная конструкция расположены соосно.14. An aerosol generating device according to any one of the preceding claims, wherein the central susceptor structure and the peripheral susceptor structure are coaxial. 15. Система, содержащая генерирующее аэрозоль устройство по любому из пп. 1-14 и генерирующее аэрозоль изделие, содержащее образующий аэрозоль субстрат.15. A system containing an aerosol generating device according to any one of paragraphs. 1-14 and an aerosol generating article comprising an aerosol generating substrate.
RU2022110324A 2019-09-19 2020-09-16 Induction heater containing central and peripheral susceptors RU2782779C1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19198279.2 2019-09-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2782779C1 true RU2782779C1 (en) 2022-11-02

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013098395A1 (en) * 2011-12-30 2013-07-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating device with improved temperature distribution
CN104095291B (en) * 2014-07-28 2017-01-11 四川中烟工业有限责任公司 tobacco suction system based on electromagnetic heating
RU2665435C1 (en) * 2013-12-05 2018-08-29 Филип Моррис Продактс С.А. Aerosol-generating article with rigid hollow tip
EP3469936A2 (en) * 2018-01-31 2019-04-17 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. Heating device and smoking set having same
RU2687811C1 (en) * 2015-08-31 2019-05-16 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Device for smoke generating material heating
WO2019137235A1 (en) * 2018-01-13 2019-07-18 深圳市新宜康科技股份有限公司 Heat-not-burn device based on electromagnetic induction thermal field
CA3093871A1 (en) * 2018-03-15 2019-09-19 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated susceptor and aerosol delivery device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013098395A1 (en) * 2011-12-30 2013-07-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating device with improved temperature distribution
RU2665435C1 (en) * 2013-12-05 2018-08-29 Филип Моррис Продактс С.А. Aerosol-generating article with rigid hollow tip
CN104095291B (en) * 2014-07-28 2017-01-11 四川中烟工业有限责任公司 tobacco suction system based on electromagnetic heating
RU2687811C1 (en) * 2015-08-31 2019-05-16 Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед Device for smoke generating material heating
WO2019137235A1 (en) * 2018-01-13 2019-07-18 深圳市新宜康科技股份有限公司 Heat-not-burn device based on electromagnetic induction thermal field
EP3469936A2 (en) * 2018-01-31 2019-04-17 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. Heating device and smoking set having same
CA3093871A1 (en) * 2018-03-15 2019-09-19 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated susceptor and aerosol delivery device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220322734A1 (en) Hollow aerosol-generating article with tubular substrate layers
US20220338545A1 (en) Aerosol-generating device with axially movable induction heater
JP7357776B2 (en) Induction heater allowing lateral airflow
KR20220038144A (en) Flared susceptor heating arrangement for aerosol-generating devices
JP7266750B2 (en) Elastic sealing element for aerosol generator
JP7361895B2 (en) Induction heater with central and peripheral susceptor
KR20220044347A (en) Aerosol-generating device with separate air inlet
RU2782779C1 (en) Induction heater containing central and peripheral susceptors
RU2784281C1 (en) Aerosol generating device containing air inlets for central and peripheral air flow and aerosol generating system
RU2798249C1 (en) Aerosol generating device and system containing aerosol generating device
RU2792030C1 (en) Aerosol generating device comprising separate air inlets
RU2782823C1 (en) Hollow aerosol product with layers of tubular substrate
RU2785358C1 (en) Thermal insulation for aerosol generation device
RU2788648C1 (en) Elastic sealing element for aerosol generating device
EP4030948B1 (en) Aerosol-generating device comprising air inlets for central and peripheral airflow
US20220287369A1 (en) Thermal insulation for aerosol-generating device