RU2804621C2 - Aerosol generating system and aerosol generation method - Google Patents

Aerosol generating system and aerosol generation method Download PDF

Info

Publication number
RU2804621C2
RU2804621C2 RU2021118680A RU2021118680A RU2804621C2 RU 2804621 C2 RU2804621 C2 RU 2804621C2 RU 2021118680 A RU2021118680 A RU 2021118680A RU 2021118680 A RU2021118680 A RU 2021118680A RU 2804621 C2 RU2804621 C2 RU 2804621C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
component
air flow
passage
aerosol
fluid
Prior art date
Application number
RU2021118680A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021118680A (en
Inventor
Али Мурат САЙГИЛИ
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.
Publication of RU2021118680A publication Critical patent/RU2021118680A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2804621C2 publication Critical patent/RU2804621C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: aerosol generating.
SUBSTANCE: aerosol generating system comprises a first component comprising a first fluid channel. The system also includes a first airflow passage and a reservoir holding an aerosol generating substrate. The first fluid channel is in fluid communication with the reservoir. The system also includes a second component containing a second fluid channel and a second air flow passage. The system also includes a connection connecting the first component to the second component in a rotatable manner. Rotation by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner relative to each other connects the first fluid passage to the second fluid passage and connects the first air flow passage to the second air flow passage. The system also comprises a destructible element connected to the first component and the second component, whereas the rotation of the first component and the second component relative to each other destroys the destructible element.
EFFECT: increased reliability of the aerosol generating system.
14 cl, 9 dwg

Description

Настоящее изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, в частности к системам, генерирующим аэрозоль, которые образуют аэрозоль для вдыхания пользователем.The present invention relates to aerosol generating systems, in particular to aerosol generating systems that produce an aerosol for inhalation by the user.

Одним типом системы, генерирующей аэрозоль, является электрически нагреваемая курительная система, которая генерирует аэрозоль для вдыхания пользователем. Электрически нагреваемые курительные системы предоставляются в разных формах. Одним популярным типом электрически нагреваемой курительной системы является электронная сигарета, которая испаряет жидкий субстрат, образующий аэрозоль, или другую конденсированную форму субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля.One type of aerosol generating system is an electrically heated smoking system that generates an aerosol for inhalation by the user. Electrically heated smoking systems are available in different forms. One popular type of electrically heated smoking system is the electronic cigarette, which vaporizes a liquid aerosol substrate or other condensed form of an aerosol substrate to generate an aerosol.

В документе WO2015/117702A описана система, генерирующая аэрозоль, в которой для образования аэрозоля нагревается жидкий субстрат. Нагрев выполняется с использованием сетки нитей накала. Жидкость перемещается к сетке из резервуара для жидкости при помощи капиллярного материала на одной стороне сетки. На другой стороне сетки находится канал для потока воздуха. Испаренный жидкий субстрат, образующий аэрозоль, проходит через сетку в канал для потока воздуха. Сетка вместе с капиллярным материалом используется для предотвращения прохождения капель жидкости в канал для потока воздуха.WO2015/117702A describes an aerosol generating system in which a liquid substrate is heated to generate an aerosol. Heating is performed using a grid of filaments. Liquid is transferred to the mesh from the liquid reservoir by means of capillary material on one side of the mesh. On the other side of the mesh there is a channel for air flow. The evaporated liquid substrate, forming an aerosol, passes through the mesh into the air flow channel. The mesh along with the capillary material is used to prevent liquid droplets from passing into the air flow channel.

Однако в некоторых обстоятельствах жидкий субстрат может конденсироваться или протекать и, как результат, может попадать в канал для потока воздуха и потенциально всасываться через него. Это может привести к тому, что пользователь будет испытывать ослабленные ощущения.However, in some circumstances, the liquid substrate may condense or leak and, as a result, may enter the air flow channel and potentially be sucked through it. This may cause the user to experience decreased sensation.

Согласно первому аспекту настоящего изобретения предложена система, содержащая:According to a first aspect of the present invention, there is provided a system comprising:

первый компонент, содержащий первый канал для текучей среды и первый проход для потока воздуха;a first component comprising a first fluid passage and a first air flow passage;

второй компонент, содержащий второй канал для текучей среды и второй проход для потока воздуха; иa second component comprising a second fluid passage and a second air flow passage; And

соединение, соединяющее первый компонент со вторым компонентом с возможностью поворота. Преимущественно поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга соединяет первый канал для текучей среды со вторым каналом для текучей среды и соединяет первый проход для потока воздуха со вторым проходом для потока воздуха.a connection rotatably connecting the first component to the second component. Advantageously, rotation by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner with respect to each other connects the first fluid passage to the second fluid passage and connects the first air flow passage to the second air flow passage.

Необязательно система дополнительно содержит разрушаемый элемент, соединенный с первым компонентом и вторым компонентом, при этом поворот первого компонента и второго компонента относительно друг друга разрушает разрушаемый элемент.Optionally, the system further comprises a destructible element coupled to the first component and the second component, wherein rotation of the first component and the second component relative to each other destroys the destructible element.

Дополнительно или альтернативно первый компонент необязательно дополнительно содержит первое впускное отверстие для воздуха и первое выпускное отверстие для воздуха, проходящий между ними первый проход для потока воздуха и резервуар, удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, при этом первый канал для текучей среды соединен по текучей среде с резервуаром. Дополнительно или альтернативно второй компонент необязательно дополнительно содержит второе впускное отверстие для воздуха и второе выпускное отверстие для воздуха, проходящий между ними второй проход для потока воздуха и элемент, генерирующий аэрозоль, соединенный со вторым каналом для текучей среды. Преимущественно соединение первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды соединяет второе выпускное отверстие для воздуха с первым впускным отверстием для воздуха с образованием продленного прохода для потока воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха, и соединение первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды обеспечивает возможность нахождения субстрата, генерирующего аэрозоль, из резервуара в сообщении по текучей среде с элементом, генерирующим аэрозоль, посредством первого и второго каналов для текучей среды для генерирования аэрозоля, переносимого в продленный проход для потока воздуха.Additionally or alternatively, the first component optionally further comprises a first air inlet and a first air outlet, a first air flow passage extending therebetween, and a reservoir holding the aerosol generating substrate, wherein the first fluid passage is in fluid communication with the reservoir . Additionally or alternatively, the second component optionally further comprises a second air inlet and a second air outlet, a second air flow passage extending therebetween, and an aerosol generating element connected to the second fluid passage. Advantageously, the connection of the first fluid passage to the second fluid passage connects the second air outlet to the first air inlet to form an extended air flow passage between the second air inlet and the first air outlet, and the connection of the first air outlet a fluid with a second fluid passage allows the aerosol generating substrate from the reservoir to be in fluid communication with the aerosol generating element via the first and second fluid passages to generate an aerosol carried into the extended air flow passage.

В качестве дополнительного варианта поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от второго угла до первого угла относительно друг друга отсоединяет второе выпускное отверстие для воздуха от первого впускного отверстия для воздуха, и, таким образом, препятствует потоку воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха, и отсоединяет первый канал для текучей среды от второго канала для текучей среды, и, таким образом, препятствует сообщению по текучей среде между элементом, генерирующим аэрозоль, и резервуаром.As a further option, rotating by connecting the first component and the second component from the second corner to the first corner with respect to each other disconnects the second air outlet from the first air inlet, and thereby prevents air flow between the second air inlet and the first an air outlet, and disconnects the first fluid passage from the second fluid passage, and thereby prevents fluid communication between the aerosol generating element and the reservoir.

Дополнительно или альтернативно элемент, генерирующий аэрозоль, необязательно содержит нагревательный элемент. Дополнительно или альтернативно нагревательный элемент необязательно является проницаемым для жидкости. Дополнительно или альтернативно нагревательный элемент содержит сетку. Необязательно сетка образована из проволоки, имеющей диаметр от приблизительно 10 мкм до 100 мкм. Дополнительно или альтернативно субстрат, генерирующий аэрозоль, необязательно содержит никотин. Дополнительно или альтернативно второй компонент необязательно содержит внутренний кожух, удерживающий элемент, генерирующий аэрозоль. Дополнительно или альтернативно второй компонент необязательно дополнительно содержит камеру, при этом одна сторона элемента, генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде со вторым каналом для текучей среды, а противоположная сторона элемента, генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде с камерой. Необязательно второй компонент дополнительно содержит газопроницаемый элемент. В качестве дополнительного варианта одна сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде с камерой, а противоположная сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде со вторым проходом для потока воздуха. В качестве еще одного дополнительного варианта внутренний кожух дополнительно содержит крышку, при этом газопроницаемый элемент расположен между крышкой или элементом, генерирующим аэрозоль.Additionally or alternatively, the aerosol generating element optionally includes a heating element. Additionally or alternatively, the heating element is not necessarily liquid permeable. Additionally or alternatively, the heating element includes a mesh. Optionally, the mesh is formed from wire having a diameter of from about 10 μm to 100 μm. Additionally or alternatively, the aerosol generating substrate optionally contains nicotine. Additionally or alternatively, the second component optionally includes an inner casing containing the aerosol generating element. Additionally or alternatively, the second component optionally further comprises a chamber, wherein one side of the aerosol generating element is in fluid communication with the second fluid passage and the opposite side of the aerosol generating element is in fluid communication with the chamber. Optionally, the second component further comprises a gas-permeable element. As a further embodiment, one side of the gas-permeable element is in fluid communication with the chamber, and the opposite side of the gas-permeable element is in fluid communication with the second air flow passage. As yet another further embodiment, the inner casing further includes a lid, wherein the gas-permeable element is located between the lid or the aerosol generating element.

Дополнительно или альтернативно первый угол необязательно составляет приблизительно 180o относительно второго угла.Additionally or alternatively, the first angle is optionally approximately 180 ° relative to the second angle.

Дополнительно или альтернативно система необязательно дополнительно содержит часть в виде устройства, содержащую блок питания и схему управления, соединенную с блоком питания, при этом часть в виде устройства соединена со вторым компонентом.Additionally or alternatively, the system optionally further comprises a device portion comprising a power supply and control circuitry coupled to the power supply, the device portion being coupled to the second component.

В другом аспекте настоящего изобретения предложен способ, включающий:In another aspect of the present invention, there is provided a method comprising:

обеспечение первого компонента, содержащего первый канал для текучей среды и первый проход для потока воздуха;providing a first component comprising a first fluid passage and a first air flow passage;

обеспечение второго компонента, содержащего второй канал для текучей среды и второй проход для потока воздуха;providing a second component comprising a second fluid passage and a second passage for air flow;

обеспечение соединения, соединяющего первый компонент со вторым компонентом с возможностью поворота; иproviding a connection rotatably connecting the first component to the second component; And

поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга с соединением первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды и соединением первого прохода для потока воздуха со вторым проходом для потока воздуха.rotating by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner relative to each other, connecting the first fluid passage to the second fluid passage and connecting the first air flow passage to the second air flow passage.

Настоящие системы и способы могут включать в себя любую подходящую комбинацию дополнительных признаков и конфигураций. Например, если предусмотрен газопроницаемый элемент, он необязательно может содержать сетку. Сетка может быть преимущественно образована из антикоррозийного материала, такого как нержавеющая сталь. Сетка может быть покрыта материалом, который повышает гидрофобность или олеофобность сетки. Например, на сетку или на нити перед образованием сетки из нитей при помощи осаждения из жидкой фазы, осаждения из паровой фазы или плазмотермического испарения могут быть нанесены нанопокрытия карбида кремния, оксида кремния, фторполимеров, оксида титана или оксида алюминия.The present systems and methods may include any suitable combination of additional features and configurations. For example, if a gas-permeable element is provided, it may optionally comprise a mesh. The mesh may advantageously be formed from an anti-corrosion material such as stainless steel. The mesh may be coated with a material that increases the hydrophobicity or oleophobicity of the mesh. For example, nanocoatings of silicon carbide, silicon oxide, fluoropolymers, titanium oxide, or aluminum oxide can be applied to the mesh or filaments before forming the mesh of filaments using liquid phase deposition, vapor deposition, or plasma-thermal evaporation.

Если газопроницаемый элемент содержит сетку, образованную из множества нитей, эти нити могут быть расположены в квадратном переплетении так, что угол между нитями, находящимися в контакте друг с другом, составляет приблизительно 90o. Однако можно использовать другие углы между нитями, находящимися в контакте друг с другом. Предпочтительно угол между нитями, находящимися в контакте друг с другом, составляет от 30o до 90o. Множество нитей могут содержать тканый или нетканый материал.If the gas-permeable element comprises a mesh formed from a plurality of threads, the threads may be arranged in a square weave such that the angle between the threads in contact with each other is approximately 90 ° . However, other angles can be used between threads in contact with each other. Preferably, the angle between the threads in contact with each other is from 30 o to 90 o . The plurality of threads may comprise woven or non-woven material.

Система, генерирующая аэрозоль, может содержать резервуар (камеру для субстрата) для удерживания субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой жидкость при комнатной температуре. В этом случае резервуар может быть описан как резервуар для жидкости. Субстрат, образующий аэрозоль, может находиться в другой конденсированной форме, такой как твердая при комнатной температуре, или может находиться в другой конденсированной форме, такой как гель при комнатной температуре, или может находиться в другой конденсированной форме, такой как жидкость при комнатной температуре. Элемент, генерирующий аэрозоль, может быть предусмотрен по меньшей мере частично между резервуаром и проходом для потока воздуха.The aerosol generating system may include a reservoir (substrate chamber) for holding the aerosol-generating substrate. The aerosol-forming substrate may be a liquid at room temperature. In this case, the reservoir can be described as a liquid reservoir. The aerosol-forming substrate may be in another condensed form, such as a solid at room temperature, or may be in another condensed form, such as a gel at room temperature, or may be in another condensed form, such as a liquid at room temperature. An aerosol generating element may be provided at least partially between the reservoir and the air flow passage.

Элемент, генерирующий аэрозоль, может содержать нагревательный элемент. При нагреве субстрата, образующего аэрозоль, из субстрата, образующего аэрозоль, могут высвобождаться летучие соединения в виде пара. Пар может затем охлаждаться в потоке воздуха (например, в продленном проходе для потока воздуха) с образованием аэрозоля.The aerosol generating element may include a heating element. When the aerosol-forming substrate is heated, volatile compounds may be released as vapor from the aerosol-forming substrate. The vapor may then be cooled in the air flow (eg, in an extended air flow passage) to form an aerosol.

Нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью действия путем резистивного нагрева. Иначе говоря, нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью генерирования тепла, когда электрический ток проходит через нагревательный элемент.The heating element may be configured to operate by resistive heating. In other words, the heating element may be configured to generate heat when an electric current passes through the heating element.

Нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью действия путем индукционного нагрева. Иначе говоря, нагревательный элемент может содержать токоприемник (сусцептор), который при работе нагревается вихревыми токами, индуцированными в токоприемнике (сусцепторе). Потери на гистерезис также могут способствовать индукционному нагреву.The heating element may be configured to operate by induction heating. In other words, the heating element may contain a pantograph (susceptor), which during operation is heated by eddy currents induced in the pantograph (susceptor). Hysteresis losses can also contribute to induction heating.

Нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью нагрева субстрата, образующего аэрозоль, за счет проводимости. Нагревательный элемент может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с субстратом, образующим аэрозоль. Например, нагревательный элемент может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с резервуаром. Нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью нагрева субстрата, образующего аэрозоль, за счет конвекции. В частности, нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью нагрева потока воздуха, который затем проходит через субстрат, образующий аэрозоль, или мимо него.The heating element may be configured to heat the aerosol-forming substrate by conduction. The heating element may be in fluid communication, for example in direct or indirect contact with the aerosol-forming substrate. For example, the heating element may be in fluid communication, such as direct or indirect contact with the reservoir. The heating element may be configured to heat the aerosol-forming substrate by convection. In particular, the heating element may be configured to heat a stream of air which then passes through or past the aerosol-forming substrate.

Нагревательный элемент может быть проницаемым для жидкости (проницаемым для текучей среды). В частности, нагревательный элемент может позволять пару проходить из субстрата, образующего аэрозоль, через нагревательный элемент в продленный проход для потока воздуха. Нагревательный элемент может быть расположен между резервуаром и продленным проходом для потока воздуха, или между каналом, соединенным с резервуаром, и продленным проходом для потока воздуха, или между одной или более транспортными средами (такими как капиллярный материал) и продленным проходом для потока воздуха. Нагревательный элемент может отделять резервуар от продленного прохода для потока воздуха, или может отделять канал от продленного прохода для потока воздуха, или может отделять указанную одну или более транспортных сред от продленного прохода для потока воздуха. Одна сторона нагревательного элемента может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с субстратом, генерирующим аэрозоль (субстратом, образующим аэрозоль), а противоположная сторона нагревательного элемента может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с продленным проходом для потока воздуха.The heating element may be liquid permeable (fluid permeable). In particular, the heating element may allow steam to pass from the aerosol-forming substrate through the heating element into the extended air flow passage. The heating element may be located between the reservoir and the extended air flow passage, or between a channel connected to the reservoir and the extended air flow passage, or between one or more transport media (such as capillary material) and the extended air flow passage. The heating element may separate the reservoir from the extended air flow passage, or may separate the passage from the extended air flow passage, or may separate said one or more transport media from the extended air flow passage. One side of the heating element may be in fluid communication, such as direct or indirect contact with the aerosol generating substrate, and the opposite side of the heating element may be in fluid communication, such as direct or indirect contact with extended passage for air flow.

В некоторых вариантах осуществления нагревательный элемент в целом представляет собой плоский, проницаемый для текучей среды нагревательный элемент, такой как сетка, перфорированная пластина или перфорированная фольга.In some embodiments, the heating element is generally a flat, fluid-permeable heating element, such as a mesh, perforated plate, or perforated foil.

Нагревательный элемент может содержать сетку, образованную из множества электрически проводящих нитей. Электрически проводящие нити могут образовывать промежутки между нитями, и эти промежутки могут иметь ширину от 10 мкм до 100 мкм. Предпочтительно нити создают в промежутках капиллярный эффект, так что при использовании жидкий субстрат, образующий аэрозоль, который подлежит испарению, втягивается в промежутки, увеличивая площадь контакта между нагревателем в сборе и жидкостью.The heating element may comprise a mesh formed from a plurality of electrically conductive filaments. The electrically conductive threads may form spaces between the threads, and these spaces may have a width of from 10 μm to 100 μm. Preferably, the filaments create a capillary effect in the interstices such that, in use, a liquid substrate forming an aerosol to be evaporated is drawn into the interstices, increasing the contact area between the heater assembly and the liquid.

Электрически проводящие нити могут образовывать сетку размером от 160 до 600 меш (+/-10%) по стандарту США (т. е. от 160 до 600 нитей на дюйм (+/-10%)). Ширина промежутков предпочтительно составляет от 75 мкм до 25 мкм. Процентное соотношение открытой площади сетки, которое является отношением площади промежутков к общей площади сетки, предпочтительно составляет от 25 до 56%. Сетка может быть образована с использованием разных типов плетеных или решетчатых структур. В качестве альтернативы электрически проводящие нити состоят из матрицы нитей, расположенных параллельно друг другу.The electrically conductive threads can form a mesh ranging from 160 to 600 mesh (+/-10%) US standard (i.e. 160 to 600 threads per inch (+/-10%)). The width of the spaces is preferably from 75 μm to 25 μm. The percentage of open area of the mesh, which is the ratio of the area of the interstices to the total area of the mesh, is preferably from 25 to 56%. The mesh can be formed using different types of woven or lattice structures. Alternatively, the electrically conductive filaments consist of a matrix of filaments arranged parallel to each other.

Электрически проводящие нити могут иметь диаметр от 8 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 8 мкм до 50 мкм и более предпочтительно от 8 мкм до 39 мкм.The electrically conductive threads may have a diameter of from 8 μm to 100 μm, preferably from 8 μm to 50 μm, and more preferably from 8 μm to 39 μm.

Площадь сетки, матрицы или тканого материала из электрически проводящих нитей может быть небольшой, предпочтительно меньшей или равной 25 мм2, что позволяет встраивать их в удерживаемую рукой систему. Сетка, матрица или тканый материал из электрически проводящих нитей могут иметь, например, прямоугольную форму и размеры 5 мм на 2 мм.The area of the mesh, matrix or woven material of electrically conductive threads may be small, preferably less than or equal to 25 mm 2 , allowing it to be incorporated into a hand-held system. The mesh, matrix or woven material of electrically conductive threads may have, for example, a rectangular shape and dimensions of 5 mm by 2 mm.

Электрически проводящие нити могут содержать любой подходящий электрически проводящий материал. Подходящие материалы включают, но без ограничения: полупроводники, такие как легированная керамика, электрически «проводящая» керамика (такая как, например, дисилицид молибдена), углерод, графит, металлы, сплавы металлов и композиционные материалы, изготовленные из керамического материала и металлического материала. Такие композиционные материалы могут содержать легированную или нелегированную керамику. Примеры подходящей легированной керамики включают легированные карбиды кремния. Примеры подходящих металлов включают титан, цирконий, тантал и металлы из платиновой группы. Примеры подходящих сплавов металлов включают нержавеющую сталь, константан, никель-, кобальт-, хром-, алюминий-, титан-, цирконий-, гафний-, ниобий-, молибден-, тантал-, вольфрам-, олово-, галлий-, марганец- и железосодержащие сплавы, а также суперсплавы на основе никеля, железа, кобальта, нержавеющей стали, Timetal®, сплавы на основе железа и алюминия, а также сплавы на основе железа, марганца и алюминия. Timetal® представляет собой зарегистрированную торговую марку компании Titanium Metals Corporation. Нити могут быть покрыты одним или более изоляционными материалами. Предпочтительными материалами для электрически проводящих нитей являются нержавеющая сталь марок 304, 316, 304L и 316L, а также графит.The electrically conductive threads may comprise any suitable electrically conductive material. Suitable materials include, but are not limited to: semiconductors such as doped ceramics, electrically conductive ceramics (such as, for example, molybdenum disilicide), carbon, graphite, metals, metal alloys, and composite materials made from ceramic material and metal material. Such composite materials may contain alloyed or unalloyed ceramics. Examples of suitable doped ceramics include doped silicon carbides. Examples of suitable metals include titanium, zirconium, tantalum and platinum group metals. Examples of suitable metal alloys include stainless steel, constantan, nickel, cobalt, chromium, aluminum, titanium, zirconium, hafnium, niobium, molybdenum, tantalum, tungsten, tin, gallium, manganese - and iron-containing alloys, as well as superalloys based on nickel, iron, cobalt, stainless steel, Timetal®, alloys based on iron and aluminum, as well as alloys based on iron, manganese and aluminum. Timetal® is a registered trademark of Titanium Metals Corporation. The threads may be coated with one or more insulating materials. The preferred materials for electrically conductive filaments are 304, 316, 304L and 316L stainless steel and graphite.

Электрическое сопротивление сетки, матрицы или тканого материала из электрически проводящих нитей элемента-нагревателя предпочтительно составляет от 0,3 до 4 Ом. Более предпочтительно электрическое сопротивление сетки, матрицы или тканого материала из электрически проводящих нитей составляет от 0,5 до 3 Ом и более предпочтительно приблизительно 1 Ом.The electrical resistance of the mesh, matrix or woven material of electrically conductive filaments of the heating element is preferably from 0.3 to 4 ohms. More preferably, the electrical resistance of the mesh, matrix, or woven material of electrically conductive filaments is from 0.5 to 3 ohms, and more preferably about 1 ohm.

Система может содержать электрические контакты, прикрепленные к нагревательному элементу. Электрический ток может пропускаться в нагревательный элемент и из него через электрические контакты, например из части в виде устройства, с которой может быть разъемно соединен первый компонент и/или второй компонент. Электрическое сопротивление сетки, матрицы или тканого материала из электрически проводящих нитей предпочтительно по меньшей мере на порядок и более предпочтительно по меньшей мере на два порядка превышает электрическое сопротивление электрических контактов. Это обеспечивает генерирование тепла нагревательным элементом, а не электрическими контактами.The system may include electrical contacts attached to the heating element. Electrical current may be passed into and out of the heating element through electrical contacts, for example from a device-like portion to which the first component and/or the second component can be releasably connected. The electrical resistance of the mesh, matrix or woven material of electrically conductive filaments is preferably at least an order of magnitude, and more preferably at least two orders of magnitude, greater than the electrical resistance of the electrical contacts. This ensures that heat is generated by the heating element rather than by electrical contacts.

Элемент, генерирующий аэрозоль, может распылять субстрат, образующий аэрозоль, другим способом, кроме нагревания. Например, элемент, генерирующий аэрозоль, может содержать вибрирующую мембрану или может вытеснять субстрат, образующий аэрозоль, через тонкую сетку.The aerosol generating element may atomize the aerosol-generating substrate by a method other than heating. For example, the aerosol generating element may comprise a vibrating membrane or may force the aerosol-generating substrate through a fine mesh.

Резервуар (камера для субстрата, образующего аэрозоль) может содержать или может быть соединен с капиллярным материалом или другим материалом для удерживания жидкости, выполненным с возможностью подачи субстрата, образующего аэрозоль, в нагревательный элемент или другой элемент, генерирующий аэрозоль.The reservoir (chamber for the aerosol-forming substrate) may contain or be connected to a capillary material or other liquid-retaining material configured to supply the aerosol-forming substrate to a heating element or other aerosol-generating element.

Капиллярный материал может иметь волокнистую или губчатую структуру. Капиллярный материал предпочтительно содержит пучок капилляров. Например, капиллярный материал может содержать множество волокон, или нитей, или других трубок с узкими каналами. Волокна или нити могут быть, в целом, выровнены для передачи жидкости к нагревателю или другому элементу, генерирующему аэрозоль. Альтернативно капиллярный материал может содержать губкообразный или пенообразный материал. Структура капиллярного материала образует множество небольших каналов или трубок, через которые жидкость может быть перемещена за счет капиллярного действия. Капиллярный материал может содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. Примерами подходящих материалов являются губчатый или вспененный материал, материалы на основе керамики или графита в виде волокон или спеченных порошков, вспененный металлический или пластмассовый материал, волоконный материал, например, изготовленный из крученых или экструдированных волокон, таких как ацетилцеллюлозные, сложнополиэфирные или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамика.The capillary material may have a fibrous or spongy structure. The capillary material preferably comprises a bundle of capillaries. For example, the capillary material may comprise a plurality of fibers or filaments or other tubes with narrow channels. The fibers or filaments may be generally aligned to transfer fluid to a heater or other aerosol generating element. Alternatively, the capillary material may comprise a sponge-like or foam-like material. The structure of capillary material forms many small channels or tubes through which liquid can be moved by capillary action. The capillary material may comprise any suitable material or combination of materials. Examples of suitable materials are sponge or foam material, ceramic or graphite based materials in the form of fibers or sintered powders, foamed metal or plastic material, fiber material, for example made from twisted or extruded fibers such as cellulose acetate, polyester or bonded polyolefin, polyethylene , terylene or polypropylene fibers, nylon fibers or ceramics.

Капиллярный материал может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с электрически проводящими нитями нагревательного элемента. Капиллярный материал может проходить внутрь промежутков между нитями. Нагревательный элемент может втягивать жидкий субстрат, образующий аэрозоль, внутрь промежутков за счет капиллярного действия.The capillary material may be in fluid communication, for example in direct or indirect contact with the electrically conductive filaments of the heating element. The capillary material can extend into the spaces between the threads. The heating element can draw the liquid substrate, which forms an aerosol, into the interstices by capillary action.

Первый компонент и/или второй компонент независимо могут содержать один или более капиллярных материалов, или могут содержать два или более разных капиллярных материалов (две или более транспортных сред). В качестве одного варианта первый капиллярный материал, находящийся в контакте с нагревательным элементом, имеет более высокую температуру термического разложения, а второй капиллярный материал, находящийся в контакте с первым капиллярным материалом, но не находящийся в контакте с нагревательным элементом, имеет менее высокую температуру термического разложения. Первый капиллярный материал эффективно действует как разделитель, отделяющий нагревательный элемент от второго капиллярного материала, так что второй капиллярный материал не подвергается воздействию температур, превышающих его температуру термического разложения. В контексте настоящего документа «температура термического разложения» означает температуру, при которой материал начинает разлагаться и терять массу в результате генерирования газообразных побочных продуктов. Второй капиллярный материал может преимущественно занимать больший объем, чем первый капиллярный материал, и может удерживать большее количество субстрата, образующего аэрозоль, чем первый капиллярный материал. Второй капиллярный материал может иметь лучшие капиллярные свойства, чем первый капиллярный материал. Второй капиллярный материал может являться менее дорогостоящим или иметь более высокую заполняемость, чем первый капиллярный материал. Второй капиллярный материал может представлять собой полипропилен.The first component and/or the second component may independently contain one or more capillary materials, or may contain two or more different capillary materials (two or more transport media). As one embodiment, the first capillary material in contact with the heating element has a higher thermal decomposition temperature, and the second capillary material in contact with the first capillary material, but not in contact with the heating element, has a lower thermal decomposition temperature . The first capillary material effectively acts as a separator separating the heating element from the second capillary material such that the second capillary material is not exposed to temperatures above its thermal decomposition temperature. As used herein, “thermal decomposition temperature” means the temperature at which a material begins to decompose and lose mass by generating gaseous by-products. The second capillary material may advantageously occupy a larger volume than the first capillary material and may hold a greater amount of aerosol-forming substrate than the first capillary material. The second capillary material may have better capillary properties than the first capillary material. The second capillary material may be less expensive or have a higher fill rate than the first capillary material. The second capillary material may be polypropylene.

Система, генерирующая аэрозоль, может содержать внутреннюю часть кожуха, удерживающую нагреватель. Внутренняя часть кожуха может вмещаться во внешнюю часть кожуха. Первый и/или второй компоненты описанных в настоящем документе систем могут содержать или образовывать любую подходящую комбинацию элементов внутренней части кожуха и внешней части кожуха. Внешняя часть кожуха может содержать мундштук, через который пользователь делает затяжку для втягивания воздуха через продленный проход для потока воздуха, например из первого впускного отверстия для воздуха во второе выпускное отверстие для воздуха. Газопроницаемый элемент, если он предусмотрен, может быть расположен на внутренней части кожуха. Необязательно газопроницаемый элемент может быть расположен между камерой (которая может быть предусмотрена между резервуаром и нагревателем) и вторым каналом для потока воздуха. Газопроницаемый элемент может отделять камеру от канала для потока воздуха. Одна сторона газопроницаемого элемента может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с камерой, а противоположная сторона газопроницаемого элемента может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с проходом для потока воздуха. Газопроницаемый элемент может быть прикреплен к внутренней части кожуха путем зажатия. Например, газопроницаемый элемент может быть зажат между двумя частями кожуха. Газопроницаемый элемент может быть прикреплен к внутренней части кожуха путем многослойного литья. Иначе говоря, часть внутренней части кожуха может быть отлита вокруг газопроницаемого элемента.The aerosol generating system may include an interior housing portion that retains the heater. The inner portion of the housing may fit into the outer portion of the housing. The first and/or second components of the systems described herein may comprise or form any suitable combination of internal housing and external housing elements. The outer portion of the housing may include a mouthpiece through which the user puffs to draw air through an extended air flow passage, such as from the first air inlet to the second air outlet. The gas-permeable element, if provided, may be located on the inside of the housing. Optionally, a gas-permeable element may be located between the chamber (which may be provided between the reservoir and the heater) and the second air flow path. The gas permeable member may separate the chamber from the air flow path. One side of the gas-permeable element may be in fluid communication, such as direct or indirect contact with the chamber, and the opposite side of the gas-permeable element may be in fluid communication, such as direct or indirect contact with the air flow passage. The gas-permeable member may be attached to the interior of the housing by clamping. For example, the gas-permeable member may be sandwiched between two housing portions. The gas-permeable element can be attached to the inside of the casing by multi-layer casting. In other words, a portion of the interior of the housing may be molded around the gas permeable member.

Система, генерирующая аэрозоль, может иметь одну или более внешних частей кожуха и в действительности может содержать две или более внешних частей кожуха или три или более внешних частей кожуха. Внешние части кожуха могут быть выполнены с возможностью удерживания пользователем в одной руке и могут быть соединены друг с другом. Внешняя часть (части) кожуха может быть образована из пластикового материала, металла или любого другого подходящего материала или комбинации материалов.The aerosol generating system may have one or more outer housing portions, and may in fact comprise two or more outer housing portions or three or more outer housing portions. The outer portions of the housing may be designed to be held by a user in one hand and may be connected to each other. The outer portion(s) of the housing may be formed from plastic material, metal, or any other suitable material or combination of materials.

Система, генерирующая аэрозоль, может быть повторно заполняемой субстратом, образующим аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой жидкость при комнатной температуре. Субстрат, образующий аэрозоль, может представлять собой гель или может представлять собой твердое вещество при комнатной температуре. Субстрат, образующий аэрозоль, может быть предоставлен в форме капсулы или таблетки или может быть предоставлен в форме частиц.The aerosol generating system may be refilled with an aerosol generating substrate. The aerosol-forming substrate may be a liquid at room temperature. The aerosol-forming substrate may be a gel or may be a solid at room temperature. The aerosol-forming substrate may be provided in the form of a capsule or tablet, or may be provided in particulate form.

Субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой или включает субстрат, способный высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Летучие соединения могут быть высвобождены путем нагрева субстрата, образующего аэрозоль.An aerosol-forming substrate is or includes a substrate capable of releasing volatile compounds that can form an aerosol. Volatile compounds can be released by heating the substrate to form an aerosol.

Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табак. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табакосодержащий материал, содержащий летучие табачные вкусоароматические соединения, которые высвобождаются из субстрата, образующего аэрозоль, при нагреве. Субстрат, образующий аэрозоль, может альтернативно содержать материал, не содержащий табака. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный табачный материал. Субстрат, образующий аэрозоль, 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 устойчивого аэрозоля и которые являются по существу стойкими к термическому разложению при рабочей температуре системы. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны в данной области и включают, но без ограничения: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как моно-, ди- или триацетат глицерола; 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 и наиболее предпочтительно глицерин. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как ароматизаторы и вода.The aerosol-forming substrate may contain material of plant origin. The aerosol-forming substrate may contain tobacco. The aerosol-forming substrate may comprise tobacco-containing material containing volatile tobacco flavor compounds that are released from the aerosol-forming substrate when heated. The aerosol-forming substrate may alternatively comprise a non-tobacco material. The aerosol-forming substrate may contain homogenized material of plant origin. The aerosol-forming substrate may comprise homogenized tobacco material. The aerosol-forming substrate may contain at least one aerosol-forming substance. An aerosol forming agent is any suitable known compound or mixture of compounds which, when used, promotes the formation of a dense and stable aerosol and which is substantially resistant to thermal decomposition at the operating temperature of the system. Suitable aerosol-forming agents are well known in the art and include, but are not limited to: polyhydric alcohols such as triethylene glycol, 1,3-butanediol and glycerol; polyhydric alcohol esters 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, and most preferably glycerol. The aerosol-forming substrate may contain other additives and ingredients such as flavoring agents and water.

Система может дополнительно содержать электрическую схему, соединенную с элементом, генерирующим аэрозоль, таким как элемент-нагреватель, и с источником электропитания. Например, электрическая схема может быть выполнена с возможностью отслеживания электрического сопротивления нагревательного элемента или одной или более нитей нагревательного элемента и управления подачей питания на нагревательный элемент из источника питания в зависимости от электрического сопротивления нагревательного элемента или, в частности, электрического сопротивления одной или более нитей. Необязательно электрическая схема и источник электропитания могут быть расположены в части в виде устройства, с которой может быть разъемно соединен первый компонент и/или второй компонент.The system may further comprise electrical circuitry coupled to an aerosol generating element, such as a heater element, and a power supply. For example, the electrical circuitry may be configured to monitor the electrical resistance of the heating element or one or more filaments of the heating element and control the supply of power to the heating element from the power source depending on the electrical resistance of the heating element or, in particular, the electrical resistance of the one or more filaments. Optionally, the electrical circuitry and power supply may be located in a device-like portion to which the first component and/or the second component can be removably connected.

Электрическая схема может содержать микропроцессор, который может представлять собой программируемый микропроцессор, микроконтроллер, или специализированную интегральную схему (ASIC), или другую электронную схему, способную обеспечивать управление. Электрическая схема может содержать дополнительные электронные компоненты. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью регулирования подачи питания на нагревательный элемент или другой компонент, генерирующий аэрозоль. Питание может подаваться на нагревательный элемент непрерывно после активации системы или может подаваться с перерывами, например от затяжки к затяжке. Питание может подаваться на нагревательный элемент в форме импульсов электрического тока.The electrical circuit may include a microprocessor, which may be a programmable microprocessor, a microcontroller, or an application specific integrated circuit (ASIC), or other electronic circuit capable of providing control. The electrical circuit may contain additional electronic components. The electrical circuitry may be configured to control the supply of power to the heating element or other aerosol generating component. Power may be supplied to the heating element continuously after activation of the system, or may be supplied intermittently, such as from puff to puff. Power may be supplied to the heating element in the form of pulses of electrical current.

Система может представлять собой электрическую курительную систему. Система может представлять собой удерживаемую рукой систему, генерирующую аэрозоль. Система, генерирующая аэрозоль, может иметь размер, сопоставимый с размером обычной сигары или сигареты. Курительная система может иметь общую длину от приблизительно 30 мм до приблизительно 150 мм. Курительная система может иметь внешний диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 30 мм.The system may be an electric smoking system. The system may be a hand held aerosol generating system. The aerosol generating system can be of a size comparable to that of a conventional cigar or cigarette. The smoking system may have an overall length of from about 30 mm to about 150 mm. The smoking system may have an outer diameter of from about 5 mm to about 30 mm.

Система преимущественно содержит блок питания, обычно батарею, такую как литий-железо-фосфатная батарея, в основном корпусе первого компонента и/или второго компонента или в части в виде устройства, которая может быть соединена с основным корпусом первого компонента и/или второго компонента. В качестве альтернативы блок питания может представлять собой устройство аккумулирования заряда другого вида, такое как конденсатор. Блок питания может требовать перезарядки и может обладать емкостью, позволяющей накапливать достаточное количество энергии для одного или более сеансов курения. Например, блок питания может обладать достаточной емкостью для обеспечения непрерывного генерирования аэрозоля в течение периода, равного приблизительно шести минутам, что соответствует обычному времени, необходимому для выкуривания обычной сигареты, или в течение периода, кратного шести минутам. В другом примере блок питания может обладать достаточной емкостью для обеспечения возможности осуществления предварительно заданного количества затяжек или отдельных активаций нагревателя.The system advantageously includes a power supply, typically a battery such as a lithium iron phosphate battery, in the main body of the first component and/or the second component or in a device-like portion that can be coupled to the main body of the first component and/or the second component. Alternatively, the power supply may be another type of charge storage device, such as a capacitor. The power supply may require recharging and may have a capacity to store enough energy for one or more smoking sessions. For example, the power supply may have sufficient capacity to continuously generate an aerosol for a period of approximately six minutes, which corresponds to the typical time required to smoke a conventional cigarette, or for a period that is a multiple of six minutes. In another example, the power supply may have sufficient capacity to allow a predetermined number of puffs or individual activations of the heater to occur.

Система, генерирующая аэрозоль, может содержать картридж и часть в виде устройства, при этом картридж при использовании соединен с частью в виде устройства. Картридж может содержать первый и второй компоненты, субстрат, образующий аэрозоль, и нагревательный элемент или другой элемент, генерирующий аэрозоль. Часть в виде устройства может содержать блок питания и схему управления, соединенную с блоком питания. Часть в виде устройства соединена с картриджем для обеспечения возможности подачи питания из блока питания на элемент, генерирующий аэрозоль.The aerosol generating system may comprise a cartridge and a device part, the cartridge being coupled to the device part in use. The cartridge may include first and second components, an aerosol-generating substrate, and a heating element or other aerosol-generating element. The device portion may include a power supply and a control circuit coupled to the power supply. The device portion is connected to the cartridge to allow power to be supplied from the power supply to the aerosol generating element.

Картридж может содержать второе выпускное отверстие для воздуха. Картридж может содержать резервуар, удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, в конденсированной форме. Картридж может содержать проницаемый для жидкости нагревательный элемент. Картридж может содержать газопроницаемый элемент, если он предусмотрен. Картридж может содержать камеру, если она предусмотрена. Картридж может содержать внутреннюю часть кожуха и внешнюю часть кожуха, которые могут быть предусмотрены как любая подходящая комбинация элементов первого и/или второго компонентов. Часть в виде устройства может содержать кожух устройства, входящий в контакт с внутренней частью кожуха, или внешней частью кожуха, или с обеими частями. Проход для потока воздуха может проходить через картридж и часть в виде устройства или может проходить только через часть в виде картриджа.The cartridge may include a second air outlet. The cartridge may include a reservoir that holds the aerosol-generating substrate in condensed form. The cartridge may include a liquid-permeable heating element. The cartridge may contain a gas-permeable element, if provided. The cartridge may contain a camera, if provided. The cartridge may comprise an inner housing portion and an outer housing portion, which may be provided as any suitable combination of elements of the first and/or second components. The device portion may include a device housing that engages an interior portion of the housing, or an exterior portion of the housing, or both. The air flow passage may pass through the cartridge and the device portion, or may pass through only the cartridge portion.

Электрические контакты могут находиться в картридже и могут входить в контакт с соответствующими электрическими контактами на части в виде устройства.The electrical contacts may be located in the cartridge and may be in contact with corresponding electrical contacts on the device portion.

Конфигурации, представленные в настоящем документе, обеспечивают ряд преимуществ. В частности, настоящие конфигурации могут уменьшать утечку жидкости из системы, генерирующей аэрозоль, или из картриджа в системе, генерирующей аэрозоль. Обеспечение соединения, которое обеспечивает соединение друг с другом и разъединение каналов для текучей среды и обеспечивает соединение друг с другом и разъединение проходов для потока воздуха, преимущественно препятствует утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, в конденсированной форме в проход для потока воздуха или наружу из устройства. Раскрытый в настоящем документе предмет изобретения также предоставляет систему, которая является надежной и простой в изготовлении.The configurations presented in this document provide a number of advantages. In particular, the present configurations can reduce leakage of liquid from an aerosol generating system or from a cartridge in an aerosol generating system. Providing a connection that allows the fluid passages to connect and disconnect with each other and that allows the air flow passages to connect and disconnect with each other advantageously prevents the aerosol generating substrate from leaking in condensed form into the air flow passage or out of the device. The subject matter of the invention disclosed herein also provides a system that is reliable and easy to manufacture.

Варианты осуществления настоящего изобретения далее будут описаны исключительно в качестве примеров со ссылками на прилагаемые графические материалы, на которых:Embodiments of the present invention will now be described solely by way of example with reference to the accompanying drawings, in which:

на фиг. 1A представлено схематическое изображение системы в первом положении согласно настоящему изобретению;in fig. 1A is a schematic illustration of a system in a first position according to the present invention;

на фиг. 1B представлено схематическое изображение системы, показанной на фиг. 1A, во втором положении;in fig. 1B is a schematic representation of the system shown in FIG. 1A, in the second position;

на фиг. 2A представлено схематическое изображение системы, генерирующей аэрозоль, в первом положении согласно настоящему изобретению;in fig. 2A is a schematic illustration of an aerosol generating system in a first position according to the present invention;

на фиг. 2B представлено схематическое изображение системы, генерирующей аэрозоль, показанной на фиг. 2A, во втором положении;in fig. 2B is a schematic illustration of the aerosol generating system shown in FIG. 2A, in the second position;

на фиг. 3A представлен вид в перспективе картриджа в первом положении согласно варианту осуществления настоящего изобретения;in fig. 3A is a perspective view of the cartridge in a first position according to an embodiment of the present invention;

на фиг. 3B представлен вид в перспективе картриджа, показанного на фиг. 3A, во время поворота во второе положение;in fig. 3B is a perspective view of the cartridge shown in FIG. 3A, during rotation to the second position;

на фиг. 4 представлен покомпонентный вид картриджа, показанного на фиг. 3A-3B;in fig. 4 is an exploded view of the cartridge shown in FIG. 3A-3B;

на фиг. 5A-5B представлены виды, соответственно, с торца и сбоку первого компонента картриджа, показанного на фиг. 3A-3B;in fig. 5A-5B are end and side views, respectively, of the first cartridge component shown in FIG. 3A-3B;

на фиг. 6A-6B представлены виды, соответственно, с торца и сбоку второго компонента картриджа, показанного на фиг. 3A-3B;in fig. 6A-6B are end and side views, respectively, of the second cartridge component shown in FIG. 3A-3B;

на фиг. 7A представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, в первом положении;in fig. 7A is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the first position;

на фиг. 7B представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, во втором положении;in fig. 7B is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the second position;

на фиг. 8A представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, в первом положении;in fig. 8A is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the first position;

на фиг. 8B представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, во втором положении; иin fig. 8B is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the second position; And

на фиг. 9 изображен порядок операций в способе генерирования аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением.in fig. 9 illustrates the flow of operations in the aerosol generating method in accordance with the present invention.

В настоящем документе предложены системы, картриджи и способы с защитой от утечки.Leak-proof systems, cartridges, and methods are provided herein.

Например, на фиг. 1A представлено схематическое изображение системы в первом положении согласно настоящему изобретению. На фиг. 1B представлено схематическое изображение системы, показанной на фиг. 1A, во втором положении. Система 1, изображенная на фиг. 1A-1B, содержит первый компонент 2, содержащий первый канал 4 для текучей среды и первый проход 5 для потока воздуха; второй компонент 3, содержащий второй канал 6 для текучей среды и второй проход 7 для потока воздуха; и соединение J, соединяющее первый компонент 2 со вторым компонентом 3 с возможностью поворота. Преимущественно поворот посредством соединения J первого компонента 2 и второго компонента 3 от первого угла (например, показанного на фиг. 1A) до второго угла (например, показанного на фиг. 1B) относительно друг друга соединяет первый канал 4 для текучей среды со вторым каналом 6 для текучей среды и соединяет первый проход 5 для потока воздуха со вторым проходом 7 для потока воздуха. Необязательно система 1 дополнительно содержит разрушаемый элемент Т, соединенный с первым компонентом 2 и вторым компонентом 3, при этом поворот первого компонента 2 и второго компонента 3 относительно друг друга разрушает разрушаемый элемент Т. В неограничивающей конфигурации, изображенной на фиг. 1A, система 1 содержит множество разрушаемых элементов Т. Каждый разрушаемый элемент (элементы) Т может содержать язычок, соединяющий первый компонент 2 со вторым компонентом 3 под первым углом, и этот язычок может быть разрушен вследствие кручения первого компонента 2 относительно второго компонента 3, например вручную пользователем.For example, in FIG. 1A is a schematic illustration of a system in a first position according to the present invention. In fig. 1B is a schematic representation of the system shown in FIG. 1A, in the second position. System 1 shown in FIG. 1A-1B, contains a first component 2 containing a first fluid passage 4 and a first air flow passage 5; a second component 3 comprising a second fluid passage 6 and a second passage 7 for air flow; and a connection J rotatably connecting the first component 2 to the second component 3. Advantageously, rotation by connection J of the first component 2 and the second component 3 from the first corner (eg, shown in FIG. 1A) to the second corner (eg, shown in FIG. 1B) relative to each other connects the first fluid channel 4 to the second channel 6 for fluid and connects the first passage 5 for air flow with the second passage 7 for air flow. Optionally, system 1 further includes a frangible element T coupled to the first component 2 and the second component 3, wherein rotation of the first component 2 and the second component 3 relative to each other destroys the frangible element T. In the non-limiting configuration depicted in FIG. 1A, the system 1 includes a plurality of frangible elements T. Each frangible element(s) T may include a tongue connecting the first component 2 to the second component 3 at a first angle, and this tongue may be broken due to torsion of the first component 2 relative to the second component 3, for example manually by the user.

На фиг. 2A представлено схематическое изображение системы 100, генерирующей аэрозоль, в первом положении согласно настоящему изобретению. На фиг. 2B представлено схематическое изображение системы, генерирующей аэрозоль, показанной на фиг. 2A, во втором положении. Система, генерирующая аэрозоль, представляет собой удерживаемую рукой курительную систему, выполненную с возможностью генерирования аэрозоля для вдыхания пользователем. В частности, система, показанная на фиг. 2A-2B, представляет собой курительную систему, которая генерирует аэрозоль, содержащий никотин и вкусоароматические соединения.In fig. 2A is a schematic illustration of an aerosol generating system 100 in a first position in accordance with the present invention. In fig. 2B is a schematic illustration of the aerosol generating system shown in FIG. 2A, in the second position. The aerosol generating system is a hand held smoking system configured to generate an aerosol for inhalation by a user. In particular, the system shown in FIG. 2A-2B is a smoking system that generates an aerosol containing nicotine and flavor compounds.

Система 100, изображенная на фиг. 2A-2B, содержит первый компонент 30, содержащий первый канал 37 для текучей среды и первый проход 34 для потока воздуха; второй компонент 20, содержащий второй канал 22 для текучей среды и второй проход 24 для потока воздуха; и соединение 40, соединяющее первый компонент 30 со вторым компонентом 20 с возможностью поворота. Преимущественно поворот посредством соединения 40 первого компонента 30 и второго компонента 20 от первого угла (например, показанного на фиг. 2A) до второго угла (например, показанного на фиг. 2B) относительно друг друга соединяет первый канал 37 для текучей среды со вторым каналом 22 для текучей среды и соединяет первый проход 34 для потока воздуха со вторым проходом 24 для потока воздуха.The system 100 shown in FIG. 2A-2B, includes a first component 30 comprising a first fluid passage 37 and a first air flow passage 34; a second component 20 comprising a second fluid passage 22 and a second air flow passage 24; and a connection 40 rotatably connecting the first component 30 to the second component 20. Advantageously, rotation by connection 40 of the first component 30 and the second component 20 from a first corner (eg, shown in FIG. 2A) to a second corner (eg, shown in FIG. 2B) with respect to each other connects the first fluid channel 37 to the second channel 22 for fluid and connects the first air flow passage 34 with the second air flow passage 24.

Более конкретно, система 100, показанная на фиг. 2A-2B, содержит две части: часть 10 в виде устройства и картридж 50. При использовании картридж 50 прикреплен к части 10 в виде устройства. Картридж 50 содержит первый компонент 30 и второй компонент 20. В одной примерной конфигурации второй компонент 20 может быть разъемно соединен с частью 10 в виде устройства, а первый компонент 30 соединен со вторым компонентом 20 с возможностью поворота посредством соединения 40.More specifically, the system 100 shown in FIG. 2A-2B, contains two parts: a device part 10 and a cartridge 50. In use, the cartridge 50 is attached to the device part 10. Cartridge 50 includes a first component 30 and a second component 20. In one exemplary configuration, the second component 20 may be releasably coupled to the device portion 10 and the first component 30 is rotatably coupled to the second component 20 via a connection 40.

В первом положении (под первым углом) такого поворотного соединения, как изображено на фиг. 2A, проход для потока воздуха первого компонента 30 отсоединен от прохода для потока воздуха второго компонента 20 для препятствования потоку воздуха между первым и вторым компонентами. Дополнительно под первым углом такого поворотного соединения канал для текучей среды первого компонента 30 отсоединен от канала для текучей среды второго компонента 20 для препятствования сообщению по текучей среде, например прямого или косвенного контакта между субстратом, генерирующим аэрозоль, в резервуаре первого компонента 30 и элементом, генерирующим аэрозоль, во втором компоненте 20. Как таковое, первое положение можно считать «уплотняющим» проходы для потока воздуха друг от друга и от каналов для текучей среды, а также можно считать «уплотняющим» каналы для текучей среды и, таким образом, препятствующим утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, наружу из устройства и/или в проходы для потока воздуха. В качестве одного варианта система 100 может быть приобретена пользователем в первом положении (под первым углом).In the first position (at the first angle) of such a rotary connection, as shown in FIG. 2A, the air flow passage of the first component 30 is disconnected from the air flow passage of the second component 20 to prevent air flow between the first and second components. Additionally, at a first angle of such rotary connection, the fluid passage of the first component 30 is disconnected from the fluid passage of the second component 20 to prevent fluid communication, such as direct or indirect contact, between the aerosol generating substrate in the reservoir of the first component 30 and the generating element. aerosol, in the second component 20. As such, the first position can be considered to "seal" the air flow passages from each other and from the fluid passages, and may also be considered to "seal" the fluid passages and thus prevent leakage of the substrate generating aerosol out of the device and/or into air flow passages. As one option, the system 100 may be purchased by the user in a first position (at a first angle).

Во втором положении (под вторым углом) такого поворотного соединения, как изображено на фиг. 2B, проход для потока воздуха первого компонента 30 соединен с проходом для потока воздуха второго компонента 20 с образованием продленного прохода для потока воздуха. Дополнительно под вторым углом такого поворотного соединения канал для текучей среды первого компонента 30 соединен с каналом для текучей среды второго компонента 20, и, таким образом, субстрат, генерирующий аэрозоль, в резервуаре первого компонента 30 может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с элементом, генерирующим аэрозоль, во втором компоненте 20. В качестве одного варианта пользователь может вручную переводить систему 100 во второе положение (под вторым углом), которое может считаться соответствующим положению «включено».In the second position (at the second angle) of such a rotary connection, as shown in FIG. 2B, the air flow passage of the first component 30 is connected to the air flow passage of the second component 20 to form an extended air flow passage. Additionally, at a second angle of such a rotary connection, the fluid channel of the first component 30 is connected to the fluid channel of the second component 20, and thus the aerosol generating substrate in the reservoir of the first component 30 can be in fluid communication, for example in direct or indirect contact with the aerosol generating element in the second component 20. As one option, the user may manually move the system 100 to a second position (at a second angle), which may be considered to correspond to the "on" position.

Часть 10 в виде устройства содержит кожух 11 устройства, удерживающий перезаряжаемую батарею 12 и электрическую схему 13 управления. Перезаряжаемая батарея 12 представляет собой литий-железо-фосфатную батарею. Схема 13 управления содержит программируемый микропроцессор и датчик потока воздуха. Необязательно часть 10 в виде устройства содержит впускное отверстие 15 для воздуха части в виде устройства, выпускное отверстие 16 для воздуха части в виде устройства и проходящий между ними проход 14 для потока воздуха части в виде устройства.The device portion 10 includes a device housing 11 holding a rechargeable battery 12 and an electrical control circuit 13 . The rechargeable battery 12 is a lithium iron phosphate battery. The control circuit 13 contains a programmable microprocessor and an air flow sensor. Optionally, the device part 10 includes an air inlet 15 for the device part, an air outlet 16 for the device part, and an air flow passage 14 therebetween for the air flow of the device part.

Первый компонент 30 содержит первое впускное отверстие 35 для воздуха, первое выпускное отверстие 36 для воздуха, проходящий между ними первый проход 34 для потока воздуха, резервуар 33, удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, и необязательный первый канал 37 для текучей среды, соединенный с резервуаром 33. Второй компонент 20 содержит второе впускное отверстие 25 для воздуха, второе выпускное отверстие 26 для воздуха, проходящий между ними второй проход 24 для потока воздуха, второй канал 22 для текучей среды (который может содержать или состоять из одной или более транспортных сред) и элемент 23, генерирующий аэрозоль, соединенный со вторым каналом 22 для текучей среды. Система 100 (или ее часть, например картридж 50) может дополнительно содержать соединение 40, соединяющее первый компонент 30 со вторым компонентом 20 с возможностью поворота. Например, соединение 40 может содержать шарнир 41, вокруг которого первый компонент 30 и второй компонент 20 могут поворачиваться относительно друг друга, например вследствие ручной манипуляции пользователя. В качестве одного примера шарнир 41 может содержать выступающий элемент (такой как ось) и подшипник, который соединен с первым компонентом 30 или вторым компонентом 20 и опирается на выступающий элемент и поворачивается вокруг него. Необязательно первый компонент 30 может содержать один или более элементов, таких как углубления или выступы, которые входят в контакт с одним или более элементами второго компонента 20, такими как, соответственно, выступы или углубления, для разъемного закрепления относительных положений первого и второго компонентов либо под первым, либо под вторым углом до преднамеренной манипуляции пользователя с соединением для изменения относительных положений первого и второго компонентов на другой из первого или второго угла.The first component 30 includes a first air inlet 35, a first air outlet 36, a first air flow passage 34 extending therebetween, a reservoir 33 holding the aerosol generating substrate, and an optional first fluid passage 37 coupled to the reservoir 33 The second component 20 includes a second air inlet 25, a second air outlet 26, a second air flow passage 24 extending therebetween, a second fluid passage 22 (which may contain or consist of one or more transport media), and an element 23, generating an aerosol, connected to the second channel 22 for the fluid. System 100 (or a portion thereof, such as cartridge 50) may further include a connection 40 rotatably connecting the first component 30 to the second component 20. For example, the connection 40 may include a hinge 41 about which the first component 30 and the second component 20 can rotate relative to each other, for example due to manual manipulation by the user. As one example, the hinge 41 may include an extension (such as an axle) and a bearing that is coupled to the first component 30 or the second component 20 and rests on and rotates about the extension. Optionally, the first component 30 may include one or more elements, such as recesses or projections, that engage one or more elements of the second component 20, such as projections or recesses, respectively, to releasably secure the relative positions of the first and second components or under the first or the second angle prior to the user's deliberate manipulation of the joint to change the relative positions of the first and second components to the other of the first or second angle.

Дополнительно или альтернативно система 100 необязательно может содержать разрушаемый элемент, соединенный с первым компонентом 30 и вторым компонентом 20, при этом поворот первого компонента и второго компонента относительно друг друга разрушает этот разрушаемый элемент. Например, аналогично тому, что описано со ссылкой на фиг. 1A-1B, разрушаемый элемент системы 100 может содержать один или множество разрушаемых элементов Т, которые могут препятствовать непреднамеренному повороту первого компонента 30 относительно второго компонента 20 до принудительного разрушения пользователем вручную путем поворота первого компонента 30 относительно второго компонента 20.Additionally or alternatively, the system 100 may optionally include a frangible element coupled to the first component 30 and the second component 20, wherein rotation of the first component and the second component relative to each other destroys the frangible element. For example, similar to what is described with reference to FIG. 1A-1B, a breakable element of the system 100 may include one or a plurality of breakable elements T that can prevent the first component 30 from being inadvertently rotated relative to the second component 20 until forced manually by the user by rotating the first component 30 relative to the second component 20.

Как изображено на фиг. 2A, когда первый и второй компоненты 30, 20 находятся под первым углом друг относительно друга, второе выпускное отверстие 26 для воздуха отсоединено от первого впускного отверстия 35 для воздуха для препятствования потоку воздуха между вторым впускным отверстием 25 для воздуха и первым выпускным отверстием 36 для воздуха. Как также изображено на фиг. 2A, когда первый и второй компоненты 30, 20 находятся под первым углом относительно друг друга, первый канал 37 для текучей среды отсоединен от второго канала 22 для текучей среды для препятствования сообщению по текучей среде между элементом, генерирующим аэрозоль, и резервуаром, например так, что субстрат, генерирующий аэрозоль, не может вытекать из резервуара 33 для нахождения в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с элементом 32, генерирующим аэрозоль.As shown in FIG. 2A, when the first and second components 30, 20 are at a first angle with respect to each other, the second air outlet 26 is disconnected from the first air inlet 35 to prevent air flow between the second air inlet 25 and the first air outlet 36 . As also shown in FIG. 2A, when the first and second components 30, 20 are at a first angle relative to each other, the first fluid passage 37 is disconnected from the second fluid passage 22 to prevent fluid communication between the aerosol generating element and the reservoir, such as that the aerosol generating substrate cannot flow from the reservoir 33 to be in fluid communication, for example in direct or indirect contact with the aerosol generating element 32.

Как изображено на фиг. 2B, поворот посредством соединения 40 первого и второго компонентов 30, 20 от первого угла до второго угла относительно друг друга соединяет второе выпускное отверстие 26 для воздуха с первым впускным отверстием 35 для воздуха с образованием продленного прохода для потока воздуха между вторым впускным отверстием 25 для воздуха и первым выпускным отверстием 36 для воздуха. Необязательно соединение 40 содержит совмещенный проход 42 для потока воздуха, который под вторым углом соединен со вторым выпускным отверстием 26 для воздуха и первым впускным отверстием 35 для воздуха, что, таким образом, позволяет воздуху протекать между ними; совмещенный проход 42 для потока воздуха, в случае его наличия, может образовывать часть продленного прохода для потока воздуха. Как также изображено на фиг. 2B, поворот посредством соединения 40 первого и второго компонентов 30, 20 от первого угла до второго угла относительно друг друга также соединяет первый канал 37 для текучей среды со вторым каналом 22 для текучей среды так, что субстрат, генерирующий аэрозоль, из резервуара 33 может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с элементом 32, генерирующим аэрозоль, посредством первого и второго каналов 37, 22 для текучей среды для генерирования аэрозоля (переносимого в продленный проход 24, 42, 34 для потока воздуха). Необязательно соединение 40 содержит совмещенный проход 43 для текучей среды, который под вторым углом соединен со вторым каналом 22 для текучей среды и первым каналом 37 для текучей среды, что, таким образом, позволяет субстрату, генерирующему аэрозоль, протекать между ними; совмещенный проход 43 для текучей среды, в случае его наличия, может образовывать часть продленного канала для текучей среды.As shown in FIG. 2B, rotation by connection 40 of the first and second components 30, 20 from the first corner to the second corner with respect to each other connects the second air outlet 26 to the first air inlet 35 to form an extended air flow passage between the second air inlet 25 and a first air outlet 36. Optionally, connection 40 includes an aligned air flow passage 42 that is connected at a second angle to the second air outlet 26 and the first air inlet 35, thereby allowing air to flow therebetween; the combined air flow passage 42, if present, may form part of an extended air flow passage. As also shown in FIG. 2B, rotation by connection 40 of the first and second components 30, 20 from the first corner to the second corner with respect to each other also connects the first fluid channel 37 to the second fluid channel 22 so that the aerosol generating substrate from the reservoir 33 can be in fluid communication, for example, in direct or indirect contact with the aerosol generating element 32 through the first and second aerosol generating fluid passages 37, 22 (carried into the extended air flow passage 24, 42, 34). Optionally, connection 40 includes an integral fluid passage 43 that is connected at a second angle to the second fluid passage 22 and the first fluid passage 37, thereby allowing the aerosol generating substrate to flow therebetween; the combined fluid passage 43, if present, may form part of the extended fluid passage.

Когда первый и второй компоненты 30, 20 находятся под вторым углом относительно друг друга, как показано на фиг. 2B, система 100 может считаться «включенной», поскольку субстрат, генерирующий аэрозоль, может вытекать из резервуара 33 первого компонента 30 для нахождения в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с нагревателем 23 второго компонента 20, где этот субстрат может нагреваться с образованием пара, а воздух может протекать из второго компонента 20 в первый компонент 30, увлекая тот пар, который по меньшей мере частично конденсируется с образованием аэрозоля и переносит этот аэрозоль в рот пользователя через первое выпускное отверстие 36 для воздуха (расположенное в мундштуке системы 100). Дополнительно, когда первый и второй компоненты 30, 20 находятся под первым углом относительно друг друга, система 100 может считаться «выключенной», поскольку препятствуют сообщению по текучей среде между субстратом, генерирующим аэрозоль, в резервуаре 33 первого компонента 30 и нагревателем 23 второго компонента 20; таким образом, препятствуют переносу в рот пользователя аэрозоля, образующегося на основе этого субстрата. Кроме того, в «выключенном» состоянии резервуар необязательно может быть уплотнен, что, таким образом, препятствует утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, в проход (проходы) для потока воздуха. Необязательно система 100 может по умолчанию (например, при приобретении) находиться в положении «выключено», и может поворачиваться пользователем в положение «включено». В качестве дополнительного варианта после поворота в положение «включено» система 100 может снова поворачиваться пользователем в положение «выключено». В качестве альтернативного варианта после поворота в положение «включено» система 100 препятствует новому повороту пользователем в положение «выключено» и, таким образом, остается в положении «включено» в течение остального времени ее нормального использования. Например, первый компонент необязательно может содержать один или более выступов, надежно входящих в контакт с одной или более выемками второго компонента под вторым углом, или необязательно второй компонент может содержать один или более выступов, надежно входящих в контакт с одной или более выемками первого компонента под вторым углом для препятствования дальнейшему повороту первого и второго компонентов относительно друг друга, даже если пользователь вручную прикладывает значительные крутящие усилия к первому и второму компонентам.When the first and second components 30, 20 are at a second angle relative to each other, as shown in FIG. 2B, the system 100 may be considered "on" because the aerosol generating substrate may flow from the reservoir 33 of the first component 30 to be in fluid communication, such as direct or indirect contact with the heater 23 of the second component 20, where the substrate may be heated. to form vapor, and air may flow from the second component 20 into the first component 30, entraining that vapor which at least partially condenses to form an aerosol and carrying the aerosol into the user's mouth through the first air outlet 36 (located in the mouthpiece of the system 100 ). Additionally, when the first and second components 30, 20 are at a first angle relative to each other, the system 100 may be considered "off" by preventing fluid communication between the aerosol generating substrate in the reservoir 33 of the first component 30 and the heater 23 of the second component 20 ; thus preventing the aerosol generated from this substrate from being transferred into the user's mouth. In addition, in the "off" state, the reservoir may not necessarily be sealed, thereby preventing the aerosol-generating substrate from leaking into the air flow passage(s). Optionally, system 100 may default (eg, upon purchase) to an "off" position, and may be rotated to an "on" position by the user. As an additional option, after being rotated to the "on" position, the system 100 can be rotated by the user again to the "off" position. Alternatively, after being rotated to the "on" position, the system 100 prevents the user from rotating again to the "off" position and thus remains in the "on" position for the remainder of its normal use. For example, the first component may optionally include one or more projections that securely engage one or more recesses of the second component at a second angle, or optionally the second component may include one or more projections that securely engage one or more recesses of the first component at a second angle. a second angle to prevent further rotation of the first and second components relative to each other even if the user manually applies significant torsional forces to the first and second components.

В одной примерной конфигурации первый угол составляет приблизительно 180 градусов относительно второго угла. В другой примерной конфигурации первый угол составляет приблизительно 90 градусов относительно второго угла. Однако следует понимать, что первый угол может иметь значение в любое подходящее количество градусов относительно второго угла, например от приблизительно 10 градусов до приблизительно 180 градусов, или от приблизительно 30 градусов до приблизительно 150 градусов, или от приблизительно 45 градусов до приблизительно 120 градусов, или от приблизительно 60 градусов до приблизительно 90 градусов, или от приблизительно 60 градусов до приблизительно 180 градусов, или от приблизительно 90 градусов до приблизительно 180 градусов. Дополнительно следует отметить, что везде в настоящем описании отсылка к углам или положениям как «первым» или «вторым» является произвольной. Например, конфигурация, показанная на фиг. 2A, может эквивалентно считаться находящейся во втором положении (под вторым углом), а конфигурация, показанная на фиг. 2B, может эквивалентно считаться находящейся в первом положении (под первым углом).In one exemplary configuration, the first angle is approximately 180 degrees relative to the second angle. In another exemplary configuration, the first angle is approximately 90 degrees relative to the second angle. However, it should be understood that the first angle may be any suitable number of degrees relative to the second angle, such as from about 10 degrees to about 180 degrees, or from about 30 degrees to about 150 degrees, or from about 45 degrees to about 120 degrees, or from about 60 degrees to about 90 degrees, or from about 60 degrees to about 180 degrees, or from about 90 degrees to about 180 degrees. Additionally, it should be noted that throughout the present description, reference to angles or positions as “first” or “second” is arbitrary. For example, the configuration shown in FIG. 2A can be equivalently considered to be in a second position (second angle), and the configuration shown in FIG. 2B may be equivalently considered to be in a first position (at a first angle).

В картридже 50 второй компонент 20 содержит второй кожух 21, разъемно прикрепленный к кожуху 11 устройства, например, при помощи соединения на защелках. Второй кожух 21 удерживает элемент 23, генерирующий аэрозоль, который в одной конфигурации представляет собой или содержит нагревательный элемент. Нагревательный элемент может, например, представлять собой или содержать резистивный нагревательный элемент. Питание может подаваться в элемент 23, генерирующий аэрозоль (например, нагревательный элемент), из батареи 12 под управлением схемы 13 управления. Такое питание может проводиться от батареи 12 в элемент 23, генерирующий аэрозоль, через любую комбинацию проводящих материалов, таких как металл (металлы).In the cartridge 50, the second component 20 includes a second housing 21 removably attached to the device housing 11, for example, using a snap connection. The second housing 21 holds an aerosol generating element 23, which in one configuration constitutes or contains a heating element. The heating element may, for example, be or comprise a resistive heating element. Power may be supplied to the aerosol generating element 23 (eg, a heating element) from the battery 12 under the control of the control circuit 13. Such power may be conducted from battery 12 to aerosol generating element 23 through any combination of conductive materials, such as metal(s).

В картридже 50 первый компонент 30 содержит первый кожух 31, который прикреплен ко второму кожуху 21 с возможностью поворота посредством соединения 40. Первый кожух 31 удерживает субстрат, образующий аэрозоль, в конденсированной форме в резервуаре 33 (камере для субстрата). В некоторых конфигурациях резервуар 33 ограничен боковой стенкой 32 и первым кожухом 31 и соединен по текучей среде с элементом 23, генерирующим аэрозоль, через первый канал 37 для текучей среды, необязательно совмещенный проход 43 для текучей среды и второй канал 22 для текучей среды, который может содержать или состоять из канала и/или из одной или более транспортных сред (как, например, одного или более капиллярных материалов). В данном примере субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой смесь, жидкую при комнатной температуре, и содержит никотин, ароматизаторы, вещество для образования аэрозоля, такое как глицерин или пропиленгликоль, и воду. Однако следует понимать, что подходящим образом может использоваться любая другая конденсированная форма субстрата, образующего аэрозоль. В некоторых конфигурациях одна или более транспортных сред, таких как один или более капиллярных материалов, могут быть предусмотрены в резервуаре 33 и могут быть расположены так, чтобы способствовать доставке субстрата, образующего аэрозоль, к элементу 23, генерирующему аэрозоль, через первый канал 37 для текучей среды, совмещенного прохода 43 для текучей среды и второго канала 22 для текучей среды независимо от ориентации системы 100 относительно силы тяжести.In the cartridge 50, the first component 30 includes a first housing 31 that is rotatably attached to the second housing 21 via a connection 40. The first housing 31 holds the aerosol-forming substrate in condensed form in a reservoir 33 (substrate chamber). In some configurations, the reservoir 33 is defined by a side wall 32 and a first housing 31 and is fluidly coupled to the aerosol generating element 23 via a first fluid passage 37, an optionally associated fluid passage 43, and a second fluid passage 22 that may contain or consist of a channel and/or one or more transport media (such as one or more capillary materials). In this example, the aerosolizing substrate is a mixture that is liquid at room temperature and contains nicotine, flavorings, an aerosolizing agent such as glycerin or propylene glycol, and water. However, it should be understood that any other condensed form of aerosol-forming substrate may be used suitably. In some configurations, one or more transport media, such as one or more capillary materials, may be provided in the reservoir 33 and may be positioned to facilitate delivery of the aerosol-forming substrate to the aerosol-generating element 23 through the first fluid channel 37 medium, the combined fluid passage 43 and the second fluid channel 22, regardless of the orientation of the system 100 relative to gravity.

Продленный проход для потока воздуха, содержащий элементы 14, 24, 34 (необязательно включая совмещенный проход 42 для потока воздуха), предусмотрен через систему 100, например тогда, когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20, как показано на фиг. 2B. В данном примере часть, содержащая элементы 24, 42, 34 продленного прохода для потока воздуха, проходит через картридж 50, и часть 14 продленного прохода для потока воздуха проходит через часть 10 в виде устройства. Датчик потока воздуха, включенный в схему 13 управления, расположен с возможностью обнаружения потока воздуха через часть 14 прохода для потока воздуха в устройстве 10. Проход для потока воздуха системы 100 проходит от впускного отверстия 15 для воздуха до первого выпускного отверстия 36 для воздуха. В части 10 в виде устройства проход 14 для потока воздуха части в виде устройства проходит от впускного отверстия 15 для воздуха части в виде устройства до выпускного отверстия 16 для воздуха части в виде устройства, например, когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20. Во второй части 20 второй проход 24 для потока воздуха проходит от второго впускного отверстия 25 для воздуха до второго выпускного отверстия 26 для воздуха, и второе впускное отверстие 25 для воздуха принимает воздух из выпускного отверстия 16 для воздуха устройства 10 независимо от угла между первой частью 30 и второй частью 20. В первой части 30 первый проход 34 для потока воздуха проходит от первого впускного отверстия 35 для воздуха до первого выпускного отверстия 36 для воздуха, и первое впускное отверстие 35 для воздуха принимает воздух из второго выпускного отверстия 26 для воздуха, когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20. Первое выпускное отверстие 36 для воздуха представляет собой мундштучный конец картриджа 50, который также образует мундштучный конец первого компонента 30. Когда пользователь делает затяжку через мундштучный конец картриджа 50, и когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20, воздух втягивается из впускного отверстия 15 для воздуха через продленный проход для потока воздуха, содержащий элементы 14, 24, 42, 34, в первое выпускное отверстие 36 для воздуха. Для сравнения, когда пользователь делает затяжку через мундштучный конец картриджа 50, если первый компонент 30 находится под или приблизительно под первым углом относительно второго компонента 20, как показано на фиг. 2A, воздух может втягиваться только из первого прохода 34 для потока воздуха из-за разрыва, созданного в продленном проходе для потока воздуха, содержащего элементы 14, 24, 42, 34, вследствие нахождения соединения 40 под первым углом.An extended air flow passage comprising elements 14, 24, 34 (optionally including an associated air flow passage 42) is provided through the system 100, for example when the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20, as shown. in fig. 2B. In this example, the portion containing the extended air flow passage members 24, 42, 34 extends through the cartridge 50, and the extended air flow passage portion 14 passes through the device-like portion 10. An air flow sensor included in the control circuit 13 is arranged to detect air flow through the air flow passage portion 14 of the device 10. The air flow passage of the system 100 extends from the air inlet 15 to the first air outlet 36. In the device part 10, the device part air flow passage 14 extends from the device part air inlet 15 to the device part air outlet 16, for example, when the first component 30 is at or approximately the second angle relative to the second component 20. In the second part 20, the second air flow passage 24 extends from the second air inlet 25 to the second air outlet 26, and the second air inlet 25 receives air from the air outlet 16 of the device 10 regardless of angle between the first part 30 and the second part 20. In the first part 30, the first air flow passage 34 extends from the first air inlet 35 to the first air outlet 36, and the first air inlet 35 receives air from the second outlet 26 for air when the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20. The first air outlet 36 is the tip end of the cartridge 50, which also forms the tip end of the first component 30. When the user takes a puff through the tip end of the cartridge 50 and when the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20, air is drawn from the air inlet 15 through the extended air flow passage containing the elements 14, 24, 42, 34 into the first air outlet 36 . By comparison, when a user draws from the mouth end of the cartridge 50, if the first component 30 is at or approximately a first angle relative to the second component 20, as shown in FIG. 2A, air can only be drawn in from the first air flow passage 34 due to the gap created in the extended air flow passage containing the elements 14, 24, 42, 34 due to the connection 40 being at the first angle.

В конфигурации, изображенной на фиг. 2A-2B, элемент 23, генерирующий аэрозоль, обычно является плоским и расположенным между вторым каналом 22 для текучей среды и вторым проходом 24 для потока воздуха. Элемент 23, генерирующий аэрозоль, может быть расположен по существу параллельно второму проходу 24 для потока воздуха. В эксплуатации одной примерной конфигурации элемент 23, генерирующий аэрозоль, испаряет, например путем нагрева, субстрат, образующий аэрозоль, с образованием пара. Пар может проходить через элемент 23, генерирующий аэрозоль, например через сетчатый нагревательный элемент, в продленный проход для потока воздуха, содержащий элементы 24, 42, 34, когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20. Пар увлекается воздухом, протекающим через продленный проход для потока воздуха, и охлаждается с образованием аэрозоля перед выходом из системы через первое выпускное отверстие 36 для воздуха.In the configuration shown in FIG. 2A-2B, the aerosol generating element 23 is typically planar and located between the second fluid passage 22 and the second air flow passage 24. The aerosol generating element 23 may be positioned substantially parallel to the second air flow passage 24. In operation of one exemplary configuration, aerosol generating element 23 vaporizes, for example by heating, the aerosol-forming substrate to produce steam. Steam may pass through an aerosol generating element 23, such as a mesh heating element, into an extended air flow passage containing elements 24, 42, 34 when the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20. The vapor is entrained by the air. flowing through the extended air flow passage and is cooled to form an aerosol before leaving the system through the first air outlet 36.

Система 100, в данном примере состоящая из части 10 в виде устройства и картриджа 50, является продолговатой и имеет длину значительно больше ее ширины или толщины. Мундштучный конец находится на одном конце длины системы 100, например может быть расположен на конце, содержащем первое выпускное отверстие 36 для воздуха. Эта форма позволяет пользователю при использовании системы удобно держать систему 100 в одной руке. Можно сказать, что длина системы 100 проходит в продольном направлении. Когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20, как показано на фиг. 2B, продленный проход для потока воздуха, содержащий элементы 14, 24, 42, 34, проходит в продольном направлении за элемент 23, генерирующий аэрозоль. Однако продленный проход для потока воздуха, содержащий элементы 14, 24, 42, 34, необязательно является линейным, а вместо этого может содержать один или более сегментов, расположенных под углом, отличным от 180 градусов относительно одного или более других сегментов. Неограничивающий пример такого нелинейного расположения описан ниже со ссылкой на фиг. 3A-8B. Элемент 23, генерирующий аэрозоль, может быть в целом плоским и может проходить параллельно продольному направлению. Элемент 23, генерирующий аэрозоль, также может быть продолговатым, при этом его длина проходит в продольном направлении. Данное расположение обеспечивает возможность размещения нагревательного элемента с относительно большой площадью поверхности в тонкой, простой для удерживания системе.The system 100, in this example consisting of a device part 10 and a cartridge 50, is elongated and has a length significantly greater than its width or thickness. The mouthpiece end is located at one end of the length of the system 100, for example may be located at the end containing the first air outlet 36. This shape allows the user to comfortably hold the system 100 in one hand when using the system. The length of the system 100 can be said to extend in the longitudinal direction. When the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20, as shown in FIG. 2B, an extended air flow passage containing elements 14, 24, 42, 34 extends longitudinally beyond the aerosol generating element 23. However, the extended air flow passage comprising elements 14, 24, 42, 34 is not necessarily linear, but may instead comprise one or more segments located at an angle other than 180 degrees with respect to one or more other segments. A non-limiting example of such a non-linear arrangement is described below with reference to FIG. 3A-8B. The aerosol generating element 23 may be generally flat and may extend parallel to the longitudinal direction. The aerosol generating element 23 may also be elongated, its length extending in the longitudinal direction. This arrangement provides the ability to accommodate a heating element with a relatively large surface area in a thin, easy-to-hold system.

В эксплуатации элемент 23, генерирующий аэрозоль, может активироваться схемой 13 управления только во время затяжек пользователя или может активироваться непрерывно после включения системы 100, например при помощи переключателя в части 10 в виде устройства, функционально связанного со схемой 13 управления. В первом случае затяжки пользователя обнаруживаются, когда датчик потока (конкретно не изображенная часть схемы 13 управления) обнаруживает поток воздуха через проход 14 для потока воздуха части в виде устройства со скоростью потока воздуха выше порогового значения. В ответ на выходные данные датчика потока схема 13 управления подает питание в элемент 23, генерирующий аэрозоль. Подача питания в элемент 23, генерирующий аэрозоль, может обеспечиваться в течение заданного промежутка времени после обнаружения затяжки пользователя или может подвергаться управлению до удовлетворения условия выключения на основе сигналов из датчика потока и/или на основе других входных данных, принимаемых из схемы 13 управления, таких как показатели температуры или сопротивления элемента 23, генерирующего аэрозоль. В одном примере на элемент 23, генерирующий аэрозоль, подается мощность 6 ватт в течение 3 секунд после обнаружения затяжки пользователя. Когда на элемент 23, генерирующий аэрозоль, подается питание, он нагревается. Когда он нагревается достаточно, жидкий субстрат, образующий аэрозоль, вблизи элемента 23, генерирующего аэрозоль, испаряется и попадает во второй проход 24 для потока воздуха.In operation, the aerosol generating element 23 may be activated by the control circuit 13 only during the user's puffs, or may be activated continuously after the system 100 is turned on, for example by a switch in the portion 10 as a device operatively coupled to the control circuit 13. In the first case, the user's puffs are detected when the flow sensor (not specifically depicted part of the control circuit 13) detects air flow through the air flow passage 14 of the device part with an air flow rate above a threshold value. In response to the output of the flow sensor, the control circuit 13 supplies power to the aerosol generating element 23. Power to the aerosol generating element 23 may be provided for a predetermined period of time upon detection of a user's puff or may be controlled until a shutdown condition is satisfied based on signals from the flow sensor and/or based on other inputs received from the control circuit 13 such as as indicators of the temperature or resistance of the aerosol generating element 23. In one example, 6 watts of power is applied to the aerosol generating element 23 for 3 seconds after detection of a user's puff. When power is supplied to the aerosol generating element 23, it heats up. When it is heated sufficiently, the liquid aerosol-forming substrate in the vicinity of the aerosol-generating element 23 evaporates and enters the second air flow passage 24.

Во втором случае питание непрерывно подается схемой 13 управления на элемент 23, генерирующий аэрозоль, во время эксплуатации после активации системы 100. Активация может быть основана на пользовательском вводе в систему, таком как нажатие кнопки или иная активация переключателя, находящегося в функциональной связи со схемой 13 управления. В одном варианте осуществления на элемент 23, генерирующий аэрозоль, после активации подается мощность 3,3 ватта независимо от затяжек пользователя. Это также может регулироваться на основе других входных данных в схему 13 управления, таких как измеренные температура или сопротивление элемента 23, генерирующего аэрозоль. Система может быть выключена по прошествии заданного времени после активации или на основании дополнительного ввода пользователя.In the second case, power is continuously supplied by control circuit 13 to aerosol generating element 23 during operation after activation of system 100. Activation may be based on user input to the system, such as pressing a button or otherwise activating a switch in operative communication with circuit 13 management. In one embodiment, the aerosol generating element 23 is supplied with 3.3 watts of power upon activation, regardless of the user's puffs. This may also be adjusted based on other inputs to the control circuit 13, such as measured temperature or resistance of the aerosol generating element 23. The system can be turned off after a specified time has elapsed after activation or based on additional user input.

В качестве другой альтернативы может использоваться гибридная схема подачи питания, в которой между затяжками пользователя подается мощность 3,3 ватта, однако в течение 2 секунд после обнаружения каждой затяжки пользователя подается мощность 7 ватт. Это может приводить к большему объему генерируемого аэрозоля.Another alternative could be a hybrid power delivery scheme that delivers 3.3 watts of power between user puffs, but delivers 7 watts of power for 2 seconds after each user puff is detected. This may result in a larger volume of aerosol generated.

Когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под вторым углом относительно второго компонента 20, сгенерированный пар проходит через элемент 23, генерирующий аэрозоль, из которого пар увлекается потоком воздуха через второй проход 24 для потока воздуха, а из него в необязательный совмещенный проход 42 для потока воздуха и первый проход 34 для потока воздуха. В продленном проходе для потока воздуха пар охлаждается, частично или полностью образуя аэрозоль. Аэрозоль проходит через выпускное отверстие 36 для воздуха и в рот пользователя.When the first component 30 is at or approximately a second angle relative to the second component 20, the generated vapor passes through the aerosol generating element 23, from which the vapor is entrained by the air flow through the second air flow passage 24, and from there into an optional combined flow passage 42 air and the first passage 34 for air flow. In the extended air flow passage, the vapor is cooled, partially or completely forming an aerosol. The aerosol passes through the air outlet 36 and into the mouth of the user.

В конфигурациях, содержащих капиллярный материал или другие транспортные среды внутри или в качестве второго канала 22 для текучей среды, конденсированная форма субстрата, генерирующего аэрозоль (например, жидкость или гель), испаряемая элементом 23, генерирующим аэрозоль, покидает капиллярный материал. Эта конденсированная форма (например, жидкость или гель) замещается конденсированной формой (например, жидкостью или гелем), по-прежнему остающейся в резервуаре, поэтому вблизи элемента 23, генерирующего аэрозоль, имеется конденсированная форма (например, жидкость или гель), готовая к следующей затяжке пользователя. Следует понимать, что когда первый компонент 30 находится под или приблизительно под первым углом относительно второго компонента 20, субстрат, генерирующий аэрозоль, может оставаться в канале для текучей среды (например, в капиллярном материале) даже тогда, когда препятствуют вытеканию дополнительной текучей среды из резервуара 33 во второй канал 22 для текучей среды под первым углом.In configurations containing capillary material or other transport media within or as a second fluid channel 22, the condensed form of the aerosol generating substrate (eg, liquid or gel) evaporated by the aerosol generating element 23 leaves the capillary material. This condensed form (eg liquid or gel) is replaced by the condensed form (eg liquid or gel) still remaining in the reservoir so that in the vicinity of the aerosol generating element 23 there is a condensed form (eg liquid or gel) ready for the next user tightening. It should be understood that when the first component 30 is at or approximately a first angle relative to the second component 20, the aerosol generating substrate may remain in the fluid channel (eg, capillary material) even when additional fluid is prevented from flowing from the reservoir 33 into the second fluid channel 22 at a first angle.

Возможно, что затяжками пользователя из системы 100 вытягивается не весь испаренный субстрат, образующий аэрозоль. В этом случае субстрат, образующий аэрозоль, может конденсироваться с образованием крупных капель в проходе 24 для потока воздуха. Некоторая часть жидкости может проходить через элемент 23, генерирующий аэрозоль, без испарения как во время использования, так и между использованиями системы. Необязательно может быть предусмотрен газопроницаемый элемент для препятствования перемещению конденсированной формы субстрата, генерирующего аэрозоль, в проход 24 для потока воздуха для того, чтобы крупные капли или большие количества конденсированной формы субстрата, генерирующего аэрозоль, не могли втягиваться в рот пользователя через продленный проход для потока воздуха, что, таким образом, улучшает впечатления пользователя. Неограничивающий пример такого газопроницаемого элемента может быть предоставлен где-либо в настоящем документе.It is possible that the user's puffs do not draw all of the vaporized substrate from the system 100 to form an aerosol. In this case, the aerosol-forming substrate may condense to form large droplets in the air flow passage 24. Some liquid may pass through the aerosol generating element 23 without evaporation, both during use and between uses of the system. Optionally, a gas permeable member may be provided to prevent the condensed form of the aerosol generating substrate from moving into the air flow passage 24 so that large droplets or large amounts of the condensed form of the aerosol generating substrate cannot be drawn into the user's mouth through the extended air flow passage. , thus improving the user experience. A non-limiting example of such a gas-permeable element may be provided elsewhere herein.

На фиг. 3A представлен вид в перспективе картриджа в первом положении согласно варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 3B представлен вид в перспективе картриджа, показанного на фиг. 3A, во время поворота во второе положение. На фиг. 4 представлен покомпонентный вид картриджа, показанного на фиг. 3A-3B. На фиг. 5A-5B представлены виды, соответственно, с торца и сбоку первого компонента картриджа, показанного на фиг. 3A-3B. На фиг. 6A-6B представлены виды с торца и сбоку второго компонента картриджа, показанного на фиг. 3A-3B. На фиг. 7A представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, в первом положении. На фиг. 7B представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, во втором положении. На фиг. 8A представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, в первом положении. На фиг. 8B представлен вид в плане избранных компонентов системы, содержащей картридж, показанный на фиг. 3A-3B, во втором положении.In fig. 3A is a perspective view of the cartridge in a first position according to an embodiment of the present invention. In fig. 3B is a perspective view of the cartridge shown in FIG. 3A, while turning to the second position. In fig. 4 is an exploded view of the cartridge shown in FIG. 3A-3B. In fig. 5A-5B are end and side views, respectively, of the first cartridge component shown in FIG. 3A-3B. In fig. 6A-6B are end and side views of the second cartridge component shown in FIG. 3A-3B. In fig. 7A is a plan view of selected components of a system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the first position. In fig. 7B is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the second position. In fig. 8A is a plan view of selected components of a system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the first position. In fig. 8B is a plan view of selected components of the system containing the cartridge shown in FIG. 3A-3B, in the second position.

Картридж 250, изображенный на фиг. 3A-8B, содержит первый компонент 230, второй компонент 220 и соединение 240. Второй компонент 220 может быть разъемно соединен с частью 210 в виде устройства, которая может быть выполнена аналогично части 10 в виде устройства, описанной выше со ссылкой на фиг. 2A-2B. Второй компонент 220 и первый компонент 230 выполнены с возможностью поворота относительно друг друга посредством соединения 240 аналогично тому, что описано выше со ссылкой на фиг. 2A-2B. Например, как показано на фиг. 3A и 3B, первый компонент 230 и второй компонент 220 могут поворачиваться относительно друг друга посредством соединения 240 с использованием крутящего движения, например путем ручной манипуляции пользователя.The cartridge 250 shown in FIG. 3A-8B, includes a first component 230, a second component 220, and a connection 240. The second component 220 may be removably coupled to a device portion 210, which may be configured similarly to the device portion 10 described above with reference to FIG. 2A-2B. The second component 220 and the first component 230 are rotatable relative to each other via connection 240 in a manner similar to that described above with reference to FIG. 2A-2B. For example, as shown in FIG. 3A and 3B, the first component 230 and the second component 220 can be rotated relative to each other by the connection 240 using a twisting motion, such as by manual manipulation by a user.

Первый компонент 230 содержит первый канал 343 для текучей среды и первый проход 234 для потока воздуха, а второй компонент 220 содержит второй канал 543 для текучей среды и второй проход 224 для потока воздуха. Преимущественно поворот посредством соединения 240 первого компонента 230 и второго компонента 220 от первого угла (первого положения) (например, показанного на фиг. 7A и 8A) до второго угла (второго положения) (например, показанного на фиг. 2B) относительно друг друга соединяет первый канал 343 для текучей среды со вторым каналом 543 для текучей среды и соединяет первый проход 234 для потока воздуха со вторым проходом 224 для потока воздуха. Необязательно разрушаемый элемент (например, один или множество разрушаемых элементов Т, например, описанных со ссылкой на фиг. 1A-1B) может быть соединен с первым компонентом 230 и вторым компонентом 220 для препятствования непреднамеренному повороту первого и второго компонентов от первого угла относительно друг друга, и преднамеренный поворот первого компонента и второго компонента относительно друг друга может разрушать разрушаемый элемент (элементы).The first component 230 includes a first fluid passage 343 and a first air flow passage 234, and the second component 220 includes a second fluid passage 543 and a second air flow passage 224. Advantageously, rotation by connection 240 of the first component 230 and the second component 220 from a first corner (first position) (eg, shown in FIGS. 7A and 8A) to a second corner (second position) (eg, shown in FIG. 2B) with respect to each other connects the first fluid passage 343 to the second fluid passage 543 and connects the first air flow passage 234 to the second air flow passage 224. An optional frangible element (e.g., one or a plurality of frangible elements T, such as those described with reference to FIGS. 1A-1B) may be coupled to the first component 230 and the second component 220 to prevent the first and second components from inadvertently rotating from the first angle relative to each other. , and deliberate rotation of the first component and the second component relative to each other may destroy the destructible element(s).

Второй компонент 220 содержит внешний кожух 221 и внутренний кожух 237. Внутренний кожух 237 надежно входит в контакт с внешним кожухом 221, например в соединении на защелках или другом подходящем соединении, препятствуя отделению внутреннего кожуха 237 от внешнего кожуха 221 во время нормального использования.The second component 220 includes an outer casing 221 and an inner casing 237. The inner casing 237 securely engages with the outer casing 221, such as in a snap joint or other suitable connection, preventing the inner casing 237 from being separated from the outer casing 221 during normal use.

Во втором компоненте 220 внутренний кожух 237 удерживает первый и второй капиллярные материалы (две или более транспортных сред) 331, 332, нагреватель в сборе 333, 336, необязательный газопроницаемый элемент 334 и внутреннюю крышку 335. Как, в частности, понятно из фиг. 7A, второй канал 224 для потока воздуха может быть образован через внутренний кожух 237. Нагреватель в сборе содержит крепление 336 нагревателя, которое поддерживает проницаемый для жидкости нагревательный элемент 333 или другой подходящий элемент, генерирующий аэрозоль, описанный где-либо в настоящем документе, смежный со вторым каналом 224 для потока воздуха. Внутренний кожух 237 удерживает капиллярные материалы 331, 332 в креплении 336 нагревателя, по меньшей мере один из которых находится в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с нагревательным элементом 333. Второй компонент 220 также содержит электрические контактные элементы 251, проходящие между сетчатым нагревательным элементом 333 и внешней поверхностью картриджа, на конце картриджа 250 со стороны части в виде устройства (противоположном мундштучному концу картриджа). Электрические контактные элементы 251 сопрягаются с соответствующими электрическими контактами 252 на части 210 в виде устройства системы, обеспечивая возможность подачи питания на нагревательный элемент 333 батареей (например, батареей 12) под управлением схемы управления (например, схемы 13 управления). Шарнирное соединение 226 соединяет наружную крышку 225 с внутренним кожухом 237, и электрические контактные элементы 251 проходят через наружную крышку 225 для электрического контакта с нагревателем 333 по токоведущим проводам 253 так, как изображено на фиг. 7A.In the second component 220, an inner casing 237 holds first and second capillary materials (two or more transport media) 331, 332, a heater assembly 333, 336, an optional gas permeable member 334, and an inner cover 335. As is particularly apparent from FIG. 7A, a second air flow path 224 may be formed through the inner casing 237. The heater assembly includes a heater mount 336 that supports a liquid-permeable heating element 333 or other suitable aerosol generating element described elsewhere herein adjacent to a second channel 224 for air flow. The inner casing 237 holds capillary materials 331, 332 in a heater fixture 336, at least one of which is in fluid communication, such as direct or indirect contact with the heating element 333. The second component 220 also includes electrical contact elements 251 extending between the mesh heating element 333 and the outer surface of the cartridge, at the device part end of the cartridge 250 (opposite the mouthpiece end of the cartridge). Electrical contact elements 251 mate with corresponding electrical contacts 252 on the system apparatus portion 210 to enable the heating element 333 to be powered by a battery (eg, battery 12) under the control of a control circuit (eg, control circuit 13). A hinge joint 226 connects the outer cover 225 to the inner casing 237, and electrical contact members 251 extend through the outer cover 225 to make electrical contact with the heater 333 via live wires 253 as shown in FIG. 7A.

Необязательный газопроницаемый элемент 334 зажат на нагревателе в сборе во внутреннем кожухе 237 внутренней крышкой 335, которая пригнана и введена в контакт с внутренней поверхностью внутреннего кожуха 237, например в соединение с плотной скользящей посадкой или другое подходящее соединение, препятствующее утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, в конденсированной форме по окружности наружных боковых стенок крышки 335. Крепление 336 может отделять газопроницаемый элемент 334 на расстояние от сетчатого нагревательного элемента 333, обеспечивая полость между элементами 333, 334, в которой может собираться конденсированная форма субстрата, генерирующего аэрозоль, такая как капли жидкости, конденсирующиеся в полости или протекающие через нагревательный элемент 333. Газопроницаемый элемент 334 может быть гидрофобным и может препятствовать переносу конденсированной формы субстрата, генерирующего аэрозоль, в проход для потока воздуха. В одной примерной конфигурации необязательный газопроницаемый элемент 334 содержит сетку из нержавеющей стали, имеющую диаметр приблизительно 50 мкм. Отверстия сетки имеют диаметр приблизительно 100 мкм. Сетка может быть покрыта карбидом кремния.An optional gas-permeable member 334 is clamped to the heater assembly in the inner casing 237 by an inner cover 335 that is fitted and engaged with the interior surface of the inner casing 237, such as in a tight fit connection or other suitable connection to prevent leakage of the aerosol generating substrate into the condensed form around the circumference of the outer side walls of the lid 335. The fixture 336 may separate the gas permeable element 334 at a distance from the mesh heating element 333, providing a cavity between the elements 333, 334 in which the condensed form of the aerosol-generating substrate, such as liquid droplets condensing, can collect in the cavity or flowing through the heating element 333. The gas-permeable element 334 may be hydrophobic and may prevent the condensed form of the aerosol-generating substrate from being transferred into the air flow passage. In one exemplary configuration, the optional gas permeable member 334 comprises a stainless steel mesh having a diameter of approximately 50 microns. The mesh holes have a diameter of approximately 100 µm. The mesh can be coated with silicon carbide.

Дополнительно или альтернативно сетка нагревательного элемента 333 также может быть образована из нержавеющей стали и имеет размер сетки приблизительно 400 меш по стандарту США (приблизительно 400 нитей на дюйм). Нити могут иметь диаметр приблизительно 16 мкм. Нити, образующие сетку, могут образовывать промежутки между нитями. Промежутки в данном примере имеют ширину приблизительно 37 мкм, хотя могут быть использованы большие или меньшие промежутки. Использование сетки с данными приблизительными размерами обеспечивает возможность образования в промежутках мениска субстрата, образующего аэрозоль, и втягивания сеткой нагревателя в сборе субстрата, образующего аэрозоль, за счет капиллярного действия. Открытая площадь сетки нагревательного элемента, т. е. отношение площади промежутков к общей площади сетки, преимущественно составляет от 25 до 56%. Общее электрическое сопротивление нагревателя в сборе составляет приблизительно 1 Ом.Additionally or alternatively, the mesh of heating element 333 may also be formed of stainless steel and have a mesh size of approximately 400 US mesh (approximately 400 threads per inch). The threads may have a diameter of approximately 16 microns. The threads that form the mesh may create gaps between the threads. The spaces in this example are approximately 37 µm wide, although larger or smaller spaces could be used. The use of a mesh with these approximate dimensions allows the aerosol-forming substrate to form in the spaces of the meniscus and the mesh to draw the aerosol-forming substrate into the heater assembly by capillary action. The open area of the heating element mesh, i.e. the ratio of the area of the gaps to the total area of the mesh, is advantageously between 25 and 56%. The total electrical resistance of the heater assembly is approximately 1 ohm.

Первый компонент 230 содержит кожух 231, в котором аналогично тому, что описано на фиг. 2A-2B, образованы резервуар 233, первый канал (каналы) 343 для текучей среды и первый канал 234 для потока воздуха. Дополнительно в примерной конфигурации, изображенной на фиг. 3A-8B, первый компонент 230 содержит ось 244, входящую в контакт с соответствующим отверстием 245 второго компонента 220 для препятствования отделению первого компонента 230 от второго компонента 220 во время нормального использования. Дополнительно ось 244 поддерживает соединение 240 для обеспечения поворота первого компонента 230 и второго компонента 220 относительно друг друга вокруг продольной оси, например вокруг оси 244, посредством соединения 240. Однако следует понимать, что такую ось 244 может, наоборот, содержать второй компонент 220, а первый компонент 230 может, наоборот, содержать соответствующее отверстие 245, и что для обеспечения возможности поворота первого компонента 230 относительно второго компонента 220 вокруг продольной оси может быть предусмотрена любая другая подходящая конструкция или комбинация конструкций.The first component 230 includes a housing 231 in which, similar to that described in FIG. 2A-2B, a reservoir 233, a first fluid passage(s) 343, and a first air flow passage(s) 234 are formed. Additionally, in the exemplary configuration depicted in FIG. 3A-8B, the first component 230 includes an axle 244 that engages a corresponding hole 245 of the second component 220 to prevent the first component 230 from separating from the second component 220 during normal use. Additionally, the axis 244 supports a connection 240 to allow rotation of the first component 230 and the second component 220 relative to each other about a longitudinal axis, such as about the axis 244, through the connection 240. However, it should be understood that such axis 244 may instead include a second component 220, and the first component 230 may instead comprise a corresponding opening 245, and that any other suitable structure or combination of structures may be provided to enable the first component 230 to be rotated relative to the second component 220 about a longitudinal axis.

Первый компонент 230 может дополнительно содержать трубчатое соединение 237, уплотнительное соединение 321 и мундштучную крышку 239, имеющую образованное через нее отверстие 236, соответствующее первому выпускному отверстию для воздуха. Трубчатое соединение 237 содержит сквозное отверстие, которое герметично соединяет конец первого канала 234 для потока воздуха с отверстием 236, а уплотнительное соединение 321 герметично соединяет мундштучную крышку 239 с кожухом 231, например, таким образом, чтобы заключать резервуар 233 и препятствовать утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, по окружности мундштучной крышки 239.The first component 230 may further comprise a tubular joint 237, a seal joint 321, and a mouthpiece cap 239 having an opening 236 formed therethrough corresponding to the first air outlet. The tubular connection 237 includes a through hole that seals the end of the first air flow channel 234 with the hole 236, and the seal connection 321 seals the mouthpiece cap 239 with the housing 231, for example, so as to enclose the reservoir 233 and prevent leakage of the aerosol generating substrate , around the circumference of the mouthpiece cover 239.

Соединение 240 содержит подшипник 241, совмещенный проход 242 для потока воздуха и один или более совмещенных проходов 243 для текучей среды (например, два или более совмещенных проходов для текучей среды). Подшипник 241 выполнен с возможностью вмещения оси 244 и обеспечения возможности прохождения оси 244 через него для вхождения в контакт с отверстием 245 второго компонента 220. Соединение 240 может содержать или может быть образовано из эластомерного материала или из комбинации материалов, выполненных с возможностью обеспечения воздухонепроницаемого уплотнения для препятствования утечке воздуха, вытекающего из второго компонента 220 в первый компонент 230, когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга, а также необязательно для препятствования потоку воздуха через картридж 250, когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под первым углом относительно друг друга. Дополнительно или альтернативно соединение 240 может быть выполнено с возможностью обеспечения непроницаемого для жидкости уплотнения для препятствования утечке субстрата, генерирующего аэрозоль, вытекающего из первого компонента 230 во второй компонент 220, когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга, а также необязательно для препятствования вытеканию субстрата, генерирующего аэрозоль, из картриджа 250, когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под первым углом относительно друг друга. Примеры подходящих эластомерных материалов для использования в соединении 240 включают силикон, каучук, полиуретан, тефлон и нейлон.The connection 240 includes a bearing 241, a combined air flow passage 242, and one or more combined fluid passages 243 (eg, two or more combined fluid passages). The bearing 241 is configured to receive the axle 244 and allow the axle 244 to pass through it to come into contact with the hole 245 of the second component 220. The connection 240 may contain or may be formed from an elastomeric material or a combination of materials configured to provide an airtight seal for preventing the leakage of air flowing from the second component 220 into the first component 230 when the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other, and also optionally preventing the flow of air through the cartridge 250 when the first component 230 and the second component 220 are at the first angle relative to each other. Additionally or alternatively, connection 240 may be configured to provide a liquid-tight seal to prevent leakage of aerosol generating substrate flowing from the first component 230 into the second component 220 when the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other, and also optionally to prevent the aerosol generating substrate from flowing out of the cartridge 250 when the first component 230 and the second component 220 are at a first angle relative to each other. Examples of suitable elastomeric materials for use in connection 240 include silicone, rubber, polyurethane, Teflon and nylon.

Когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под первым углом относительно друг друга (как изображено на фиг. 7A и 8A), первый проход 234 для потока воздуха отсоединен от второго прохода 224 для потока воздуха и необязательно уплотнен материалом соединения 240. Более конкретно, относительное положение первого компонента 230 и второго компонента 220 под первым углом относительно друг друга вокруг оси 244 физически отделяет (отсоединяет) второе выпускное отверстие 536 для воздуха от первого впускного отверстия 235 для воздуха и от совмещенного прохода 242 для потока воздуха и, таким образом, препятствует потоку воздуха между вторым впускным отверстием (например, 325, 326 и/или 337) для воздуха и первым выпускным отверстием 236 для воздуха так, что осуществление пользователем затяжки через мундштучную крышку 239 не вызывает протекание воздуха через второй проход 224 для потока воздуха, таким образом, препятствуя переносу пара и/или аэрозоля из субстрата, генерирующего аэрозоль, в рот пользователя.When the first component 230 and the second component 220 are at a first angle relative to each other (as depicted in FIGS. 7A and 8A), the first air flow passage 234 is disconnected from the second air flow passage 224 and is optionally sealed with connection material 240. More specifically, the relative position of the first component 230 and the second component 220 at a first angle with respect to each other about an axis 244 physically separates (disconnects) the second air outlet 536 from the first air inlet 235 and from the combined air passage 242 and thereby impedes air flow between the second air inlet (e.g., 325, 326 and/or 337) and the first air outlet 236 such that a user's puff through the mouthpiece cap 239 does not cause air to flow through the second air flow passage 224, thus , preventing the transfer of vapor and/or aerosol from the aerosol-generating substrate to the user's mouth.

Когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под первым углом относительно друг друга (как изображено на фиг. 7A и 8A), первый канал (каналы) 343 для текучей среды отсоединен от второго канала (каналов) 543 для текучей среды, и они необязательно уплотнены материалом соединения 240. Более конкретно, относительное положение первого компонента 230 и второго компонента 220 под первым углом относительно друг друга вокруг оси 244 физически отделяет (отсоединяет) первый канал (каналы) 343 для текучей среды от второго канала (каналов) 543 для текучей среды и необязательно физически отделяет (отсоединяет) второй канал (каналы) 543 для текучей среды от совмещенного канала (каналов) 243 для текучей среды, таким образом, препятствуя сообщению по текучей среде между сетчатым нагревательным элементом 333 и резервуаром 233.When the first component 230 and the second component 220 are at a first angle relative to each other (as depicted in FIGS. 7A and 8A), the first fluid channel(s) 343 are disconnected from the second fluid channel(s) 543, and they are optionally sealed by the joint material 240. More specifically, the relative position of the first component 230 and the second component 220 at a first angle with respect to each other about the axis 244 physically separates (disconnects) the first fluid channel(s) 343 from the second fluid channel(s) 543 and optionally physically separates (disconnects) the second fluid passage(s) 543 from the associated fluid passage(s) 243, thereby preventing fluid communication between the mesh heating element 333 and the reservoir 233.

Когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга (как изображено на фиг. 7B и 8B), совмещенный проход 242 для потока воздуха соединяет первый проход 234 для потока воздуха со вторым проходом 224 для потока воздуха для обеспечения продленного прохода для потока воздуха, через который воздух может втягиваться вследствие затяжки пользователя через мундштучную крышку 236. Более конкретно, во втором компоненте 220 отверстие 325, образованное через наружную крышку 225, и отверстие 326, образованное через шарнирное соединение 226, для обеспечения прохода для потока воздуха, соединяющегося с отверстием 337, образованным через внутренний кожух 237. Отверстие 337 соединено со вторым проходом 224 для потока воздуха, образованным во внутреннем кожухе 237. Любое из отверстия 337, отверстия 325 и/или отверстия 326 может считаться соответствующим второму впускному отверстию для воздуха. Проход 224 для потока воздуха соединен со вторым выпускным отверстием 536 для воздуха так, как изображено на фиг. 7B. В первом компоненте 230 первое выпускное отверстие 235 для воздуха образовано в кожухе 231 и соединено с первым проходом 234 для потока воздуха. Первый проход 234 для потока воздуха соединен с трубчатым соединением 237 и отверстием 236, обеспечивающим первое выпускное отверстие для воздуха в мундштуке. Когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга, вследствие затяжки пользователя через мундштучную крышку 236 воздух протекает через отверстия 325, 326, 337 во второй проход 224 для потока воздуха, где воздух проходит рядом с нагревательным элементом 333, увлекая в воздух пар субстрата, генерирующего аэрозоль. Затем воздух вытекает из второго выпускного отверстия 536 для воздуха в первое впускное отверстие 235 для воздуха через совмещенный проход 242 для потока воздуха (который окружен материалом, обеспечивающим уплотнение от утечки воздуха между вторым выпускным отверстием 536 для воздуха и первым впускным отверстием 235 для воздуха), через первый проход 234 для потока воздуха, через трубчатое соединение 237, через отверстие 236, соответствующее первому выпускному отверстию для воздуха в мундштучной крышке 239, а затем в рот пользователя. Пар, увлекаемый протекающим воздухом, полностью или частично конденсируется в аэрозоль в любой подходящей части продленного прохода для потока воздуха, образованного элементами картриджа 250, перед попаданием в рот пользователя.When the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other (as depicted in FIGS. 7B and 8B), a combined air flow passage 242 connects the first air flow passage 234 to the second air flow passage 224 to provide an extended passage. for an air flow through which air can be drawn due to the user's draw through the mouthpiece cap 236. More specifically, in the second component 220, an opening 325 formed through the outer cap 225 and an opening 326 formed through the hinge joint 226 to provide a passage for air flow, connecting to an opening 337 formed through the inner casing 237. The opening 337 is connected to a second air flow passage 224 formed in the inner casing 237. Any of the opening 337, the opening 325 and/or the opening 326 can be considered corresponding to the second air inlet opening. The air flow passage 224 is connected to the second air outlet 536 as shown in FIG. 7B. In the first component 230, a first air outlet 235 is formed in the housing 231 and connected to the first air flow passage 234. The first air flow passage 234 is connected to a tubular connection 237 and an opening 236 providing a first air outlet in the mouthpiece. When the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other, due to the user's tightening of the mouthpiece cap 236, air flows through the holes 325, 326, 337 into the second air flow passage 224, where the air passes adjacent the heating element 333, entraining vapor of the substrate generating an aerosol into the air. Air then flows from the second air outlet 536 into the first air inlet 235 through the combined air flow passage 242 (which is surrounded by an air leakage sealing material between the second air outlet 536 and the first air inlet 235), through the first air flow passage 234, through the tubular connection 237, through the opening 236 corresponding to the first air outlet in the mouthpiece cap 239, and then into the user's mouth. The vapor entrained by the flowing air is fully or partially condensed into an aerosol in any suitable portion of the extended air flow passage formed by the elements of the cartridge 250 before entering the user's mouth.

Когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга (как изображено на фиг. 7B и 8B), совмещенный проход (проходы) 243 для текучей среды соединяет резервуар 233 с нагревательным элементом 333 или другим подходящим элементом, генерирующим аэрозоль, так, что нагревательный элемент 333 может испарять субстрат, генерирующий аэрозоль, в воздух, протекающий через продленный проход для потока воздуха вследствие затяжки пользователя через мундштучную крышку 236. Более конкретно, в первом компоненте 230 субстрат, генерирующий аэрозоль, в резервуаре 233 протекает через один или более (например, два или более) первых каналов 343 для текучей среды в соответствующие один или более (например, два или более) вторых каналов 543 для текучей среды во втором компоненте 220 через один или более (например, два или более) совмещенных каналов 243 для текучей среды в соединении 240, который окружен материалом, обеспечивающим уплотнение от утечки текучей среды между первым каналом (каналами) 343 для текучей среды и вторым каналом (каналами) 543 для текучей среды. После прохождения через второй канал (каналы) 543 для текучей среды субстрат, генерирующий аэрозоль, протекает в капиллярные материалы 331, 332, проводящие субстрат, генерирующий аэрозоль, в нагревательный элемент 333, которые также или альтернативно можно считать соответствующими второму каналу для текучей среды. Как отмечено выше, когда первый компонент 230 и второй компонент 220 находятся под вторым углом относительно друг друга, вследствие затяжки пользователя через мундштучную крышку 236 воздух протекает через отверстия 325, 326, 337 во второй проход 224 для потока воздуха, где воздух проходит рядом с нагревательным элементом 333, вызывая увлечение пара субстрата, генерирующего аэрозоль, воздухом и, в конечном итоге, его попадание в рот пользователя через продленный проход для потока воздуха так, как описано выше.When the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other (as depicted in FIGS. 7B and 8B), the combined fluid passage(s) 243 connects the reservoir 233 to the heating element 333 or other suitable aerosol generating element, so that the heating element 333 can vaporize the aerosol generating substrate into the air flowing through the extended air flow passage due to the user's draw through the mouthpiece cap 236. More specifically, in the first component 230, the aerosol generating substrate in the reservoir 233 flows through one or more (e.g., two or more) first fluid channels 343 into corresponding one or more (e.g., two or more) second fluid channels 543 in the second component 220 through one or more (e.g., two or more) combined channels 243 for fluid at connection 240, which is surrounded by a material providing a seal against fluid leakage between the first fluid channel(s) 343 and the second fluid channel(s) 543. After passing through the second fluid channel(s) 543, the aerosol generating substrate flows into capillary materials 331, 332 conducting the aerosol generating substrate into the heating element 333, which may also or alternatively be considered corresponding to the second fluid channel. As noted above, when the first component 230 and the second component 220 are at a second angle relative to each other, due to the user's tightening of the mouthpiece cap 236, air flows through the holes 325, 326, 337 into the second air flow passage 224, where the air passes adjacent to the heating element. element 333, causing the vapor of the aerosol-generating substrate to be entrained by the air and ultimately enter the user's mouth through the extended air flow passage as described above.

Первый компонент 230 и/или второй компонент 220 необязательно могут содержать один или более взаимодействующих элементов, выполненных с возможностью препятствования непреднамеренному повороту первого и второго компонентов относительно друг друга в моменты времени, когда пользователь преднамеренно не изменяет угол между такими компонентами. Например, первый компонент 230 необязательно может содержать одно или более углублений 431, а второй компонент 220 необязательно может содержать один или более выступов 531, входящих в контакт с таким углублением (углублениями) для препятствования непреднамеренному повороту первого и второго компонентов относительно друг друга. Следует понимать, что альтернативно первый компонент 230 может содержать аналогичные выступы, а второй компонент 220 может содержать аналогичные углубления, входящие в контакт с такими выступами для препятствования непреднамеренному повороту первого и второго компонентов относительно друг друга. Необязательно такой выступ (выступы) и углубления могут входить в контакт друг с другом достаточно сильно, для того чтобы сопротивляться даже сильным попыткам пользователя выполнить кручение первого компонента 230 и второго компонента 220 относительно друг друга, и, таким образом, эффективно блокируют систему под вторым углом во время нормального использования.The first component 230 and/or the second component 220 may optionally include one or more interacting elements configured to prevent the first and second components from inadvertently rotating relative to each other at times when the user does not intentionally change the angle between such components. For example, the first component 230 may optionally include one or more recesses 431, and the second component 220 may optionally include one or more projections 531 engaging such recess(es) to prevent unintentional rotation of the first and second components relative to each other. It should be understood that, alternatively, the first component 230 may include similar projections and the second component 220 may include similar recesses engaging such projections to prevent unintentional rotation of the first and second components relative to each other. Optionally, such protrusion(s) and recesses may engage each other strongly enough to resist even strong attempts by the user to twist the first component 230 and the second component 220 relative to each other, and thus effectively lock the system at a second angle during normal use.

Дополнительно или альтернативно второй компонент 220 и/или первый компонент 230 необязательно могут содержать одну или более выемок или выступов, выполненных с возможностью облегчения поворота первого и второго компонентов относительно друг друга и/или препятствования повороту этих компонентов за пределы заданного угла. Например, второй компонент 220 необязательно может содержать полукруглое углубление 560, а первый компонент необязательно может содержать выступ 561, пригнанный к углублению 560. Когда второй компонент 220 и первый компонент 230 поворачиваются относительно друг друга в первое ограничивающее положение (например, соответствующее первому углу), выступ 561 входит в контакт с первым концом углубления 560, таким образом, препятствуя относительному повороту первого и второго компонентов за пределы этого положения. Когда второй компонент 220 и первый компонент 230 поворачиваются в другом направлении относительно друг друга во второе ограничивающее положение (например, соответствующее второму углу), выступ 561 входит в контакт со вторым концом углубления 560, таким образом, препятствуя относительному повороту первого и второго компонентов за пределы этого положения.Additionally or alternatively, the second component 220 and/or the first component 230 may optionally include one or more recesses or projections configured to facilitate rotation of the first and second components relative to each other and/or inhibit rotation of these components beyond a predetermined angle. For example, the second component 220 may optionally include a semicircular recess 560, and the first component may optionally include a protrusion 561 aligned with the recess 560. When the second component 220 and the first component 230 are rotated relative to each other to a first limiting position (e.g., corresponding to a first corner), protrusion 561 engages the first end of recess 560, thereby preventing relative rotation of the first and second components beyond that position. When the second component 220 and the first component 230 are rotated in a different direction from each other into a second limiting position (eg, corresponding to a second corner), the protrusion 561 comes into contact with the second end of the recess 560, thereby preventing the first and second components from rotating relatively beyond the limits. this position.

Картридж 250, показанный на фиг. 3A-8B, является простым в сборке. В случае второго компонента 220 сборка внутреннего кожуха 237, капиллярного материала (материалов) 331, 332, нагревателя в сборе, содержащего элементы 333, 336, необязательного газопроницаемого элемента 334, внутренней крышки 335, шарнирного соединения 226, наружной крышки 225 и соединителей 251 может быть описана как распылитель в сборе. В первую очередь собирают распылитель в сборе. Распылитель в сборе затем вдвигают во внешний кожух 221. Необязательно пара выступов 228 на наружной крышке 225 защелкивается в соответствующие отверстия или пазы 227 на внешнем кожухе 221 для закрепления внутреннего кожуха 237 во внешнем кожухе 221. В случае первого компонента 230 выпускное отверстие 236 для воздуха может содержать выступ, который может быть введен в трубчатое соединение 237, уплотнительное соединение 321 может быть введено в углубление 322 в мундштучной крышке 239, и мундштучная крышка 239 может быть введена в кожух 231. Необязательно мундштучная крышка 239 может содержать пару выступов 338, которые защелкиваются в соответствующие отверстия или пазы 238 на кожухе 231 для закрепления мундштучной крышки на кожухе 231. Камера 233, удерживающая субстрат, образующий аэрозоль, может быть образована кожухом 231, а также необязательно мундштучной крышкой 239. Кожух 231 может содержать жидкий (или в другой конденсированной фазе) субстрат, образующий аэрозоль, до крепления мундштучной крышки 239. Альтернативно камера для субстрата, образующего аэрозоль, может заполняться после крепления мундштучной крышки 239 к кожуху 231 через заправочное отверстие (не показана). Соединение 240 может быть насажено на ось 244 первого компонента 230, и эта ось вводится в контакт с отверстием 245 второго компонента 220 для скрепления первого компонента 230 и второго компонента 220 друг с другом с возможностью поворота. Устройство 210 может быть разъемно соединено с картриджем 250 посредством второго компонента 220. Каждая из различных частей первых компонентов, вторых компонентов, соединений и устройств, предусмотренных в настоящем документе, может быть образована из любого подходящего материала или комбинации материалов, таких как металл или прочные пластиковые материалы, например теплостойкие пластиковые материалы и/или эластомерные пластиковые материалы.The cartridge 250 shown in FIG. 3A-8B, is easy to assemble. In the case of the second component 220, the assembly of the inner casing 237, capillary material(s) 331, 332, heater assembly containing elements 333, 336, optional gas permeable element 334, inner cover 335, hinge joint 226, outer cover 225, and connectors 251 may be described as a complete atomizer. First of all, assemble the atomizer assembly. The atomizer assembly is then slid into the outer housing 221. Optionally, a pair of tabs 228 on the outer cover 225 snap into corresponding holes or slots 227 on the outer housing 221 to secure the inner housing 237 to the outer housing 221. In the case of the first component 230, the air outlet 236 may include a protrusion that can be inserted into the tubular joint 237, a seal joint 321 can be inserted into a recess 322 in the mouthpiece cap 239, and the mouthpiece cap 239 can be inserted into the housing 231. Optionally, the mouthpiece cap 239 can include a pair of projections 338 that snap into corresponding holes or slots 238 on the housing 231 for securing the mouthpiece cap to the housing 231. The chamber 233 holding the aerosol-forming substrate may be formed by the housing 231, and optionally the mouthpiece cap 239. The housing 231 may contain liquid (or other condensed phase) the aerosol-forming substrate prior to attaching the mouthpiece cap 239. Alternatively, the aerosol-forming substrate chamber may be filled after the mouthpiece cap 239 is secured to the housing 231 through a fill port (not shown). The connection 240 may be mounted on an axle 244 of the first component 230, and the axle is brought into contact with an opening 245 of the second component 220 to rotatably secure the first component 230 and the second component 220 to each other. The device 210 may be removably coupled to the cartridge 250 via a second component 220. Each of the various portions of the first components, second components, connections, and devices provided herein may be formed from any suitable material or combination of materials, such as metal or durable plastic materials, such as heat-resistant plastic materials and/or elastomeric plastic materials.

Картридж, показанный на фиг. 3A-8B, действует так, как описано в отношении фиг. 1A-1B и 2A-2B.The cartridge shown in FIG. 3A-8B operates as described in relation to FIGS. 1A-1B and 2A-2B.

На фиг. 9 изображен порядок операций в способе 80 генерирования аэрозоля в соответствии с настоящим изобретением. Этапы способа 80 могут быть реализованы с использованием системы 1, описанной со ссылкой на фиг. 1A-1B, и/или системы 100, описанной со ссылкой на фиг. 2A-2B, и/или картриджа 520, описанного со ссылкой на фиг. 3A-8B, но ими не ограничиваются.In fig. 9 depicts the flow of operations in the aerosol generating method 80 in accordance with the present invention. The steps of method 80 may be implemented using system 1 described with reference to FIG. 1A-1B, and/or the system 100 described with reference to FIG. 2A-2B, and/or the cartridge 520 described with reference to FIG. 3A-8B, but are not limited to them.

Способ 90, изображенный на фиг. 9, включает обеспечение первого компонента, содержащего первый канал для текучей среды и первый проход для потока воздуха (этап 91). Например, первый компонент 2, описанный со ссылкой на фиг. 1A-1B, может содержать первый канал 4 для текучей среды и первый проход 5 для потока воздуха. Или, например, первый компонент 30, описанный со ссылкой на фиг. 2A-2B, может содержать первый канал (каналы) 37 для текучей среды и первый проход 34 для потока воздуха. Или, например, первый компонент 230, описанный со ссылкой на фиг. 3A-8B, может содержать первый канал (каналы) 343 для текучей среды и первый проход 234 для потока воздуха.Method 90 shown in FIG. 9 includes providing a first component including a first fluid passage and a first air flow passage (step 91). For example, the first component 2 described with reference to FIG. 1A-1B may include a first fluid passage 4 and a first air flow passage 5. Or, for example, the first component 30 described with reference to FIG. 2A-2B may include first fluid passage(s) 37 and first air flow passage(s) 34. Or, for example, the first component 230 described with reference to FIG. 3A-8B may include first fluid passage(s) 343 and first air flow passage(s) 234.

Способ 90, изображенный на фиг. 9, также включает обеспечение второго компонента, содержащего второй канал для текучей среды и второй проход для потока воздуха (этап 92). Например, второй компонент 3, описанный со ссылкой на фиг. 1A-1B, может содержать второй канал 6 для текучей среды и второй проход 7 для потока воздуха. Или, например, второй компонент 20, описанный со ссылкой на фиг. 2A-2B, может содержать второй канал (каналы) 22 для текучей среды и второй проход 24 для потока воздуха. Или, например, второй компонент 220, описанный со ссылкой на фиг. 3A-8B, может содержать второй канал (каналы) 543 для текучей среды и второй проход 224 для потока воздуха.Method 90 shown in FIG. 9 also includes providing a second component including a second fluid passage and a second air flow passage (step 92). For example, the second component 3 described with reference to FIG. 1A-1B may include a second passage 6 for fluid and a second passage 7 for air flow. Or, for example, the second component 20 described with reference to FIG. 2A-2B may include a second fluid passage(s) 22 and a second passage 24 for air flow. Or, for example, the second component 220 described with reference to FIG. 3A-8B may include a second fluid passage(s) 543 and a second passage 224 for air flow.

Способ 90, изображенный на фиг. 9, также включает обеспечение соединения, соединяющего первый компонент со вторым компонентом с возможностью поворота (этап 93). Например, соединение J, описанное со ссылкой на фиг. 1A-1B, может соединять первый компонент 2 со вторым компонентом 3 с возможностью поворота. Или, например, соединение 40, описанное со ссылкой на фиг. 2A-2B, может соединять первый компонент 30 со вторым компонентом 20 с возможностью поворота. Или, например, соединение 240, описанный со ссылкой на фиг. 3A-8B, может соединять с возможностью поворота первый компонент 230 со вторым компонентом 220.Method 90 shown in FIG. 9 also includes providing a connection connecting the first component to the second component in a rotatable manner (step 93). For example, compound J described with reference to FIG. 1A-1B may connect the first component 2 to the second component 3 in a rotatable manner. Or, for example, connection 40 described with reference to FIG. 2A-2B may pivotally connect the first component 30 to the second component 20. Or, for example, connection 240, described with reference to FIG. 3A-8B may pivotally couple the first component 230 to the second component 220.

Способ 90, изображенный на фиг. 9, также может включать поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга для соединения первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды и соединения первого прохода для потока воздуха со вторым проходом для потока воздуха (этап 94). Например, первый компонент 30, описанный со ссылкой на фиг. 2A-2B, может поворачиваться от первого угла до второго угла относительно второго компонента 20 для соединения первого канала 37 для текучей среды со вторым каналом 22 для текучей среды и соединения первого прохода 34 для потока воздуха со вторым проходом 24 для потока воздуха. Или, например, первый компонент 230, описанный со ссылкой на фиг. 3A-8B, может поворачиваться от первого угла до второго угла относительно второго компонента 220 для соединения первого канала (каналов) 343 для текучей среды со вторым каналом (каналами) 543 для текучей среды и соединения первого прохода 234 для потока воздуха со вторым проходом 224 для потока воздуха. Такое соединение каналов для текучей среды может обеспечивать возможность сообщения по текучей среде, например прямого или косвенного контакта между субстратом, генерирующим аэрозоль, который может находиться в резервуаре, и элементом, генерирующим аэрозоль, таким как нагреватель.Method 90 shown in FIG. 9 may also include rotating by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner with respect to each other to connect the first fluid passage to the second fluid passage and connect the first air flow passage to the second air passage (step 94). For example, the first component 30 described with reference to FIG. 2A-2B may be rotated from the first corner to the second corner relative to the second component 20 to connect the first fluid passage 37 to the second fluid passage 22 and connect the first air flow passage 34 to the second air flow passage 24. Or, for example, the first component 230 described with reference to FIG. 3A-8B may be rotated from a first corner to a second corner relative to the second component 220 to connect the first fluid passage(s) 343 to the second fluid passage(s) 543 and connect the first air flow passage 234 to the second air flow passage 224 air flow. Such connection of fluid channels may allow fluid communication, such as direct or indirect contact, between an aerosol generating substrate that may be present in a reservoir and an aerosol generating element such as a heater.

Необязательно способ 90, изображенный на фиг. 9, также может включать поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от второго угла до первого угла относительно друг друга для отсоединения первого канала для текучей среды от второго канала для текучей среды и отсоединения первого прохода для потока воздуха от второго прохода для потока воздуха. Например, первый компонент 2, описанный со ссылкой на фиг. 1A-1B, может поворачиваться от второго угла до первого угла относительно второго компонента 3 для отсоединения первого канала 4 для текучей среды от второго канала 6 для текучей среды и отсоединения первого прохода 5 для потока воздуха от второго прохода 7 для потока воздуха и, таким образом, препятствования потоку воздуха между первым и вторым проходами для потока воздуха. Например, первый компонент 30, описанный со ссылкой на фиг. 2A-2B, может поворачиваться от второго угла до первого угла относительно второго компонента 20 для отсоединения первого канала 37 для текучей среды от второго канала 22 для текучей среды и отсоединения первого прохода 34 для потока воздуха от второго прохода 24 для потока воздуха и, таким образом, препятствования потоку воздуха между первым и вторым проходами для потока воздуха. Или, например, первый компонент 230, описанный со ссылкой на фиг. 3A-8B, может поворачиваться от второго угла до первого угла относительно второго компонента 220 для отсоединения первого канала (каналов) 343 для текучей среды от второго канала (каналов) 543 для текучей среды и отсоединения первого прохода 234 для потока воздуха от второго прохода 224 для потока воздуха и, таким образом, препятствования потоку воздуха между первым и вторым проходами для потока воздуха. Такое необязательное разъединение каналов для текучей среды может препятствовать сообщению по текучей среде, например прямому или косвенному контакту между субстратом, генерирующим аэрозоль, который может находиться в резервуаре, и элементом, генерирующим аэрозоль, таким как нагреватель.Optionally, method 90 depicted in FIG. 9 may also include rotating by connecting the first component and the second component from the second corner to the first corner relative to each other to disconnect the first fluid passage from the second fluid passage and disconnect the first air flow passage from the second air passage. For example, the first component 2 described with reference to FIG. 1A-1B, can be rotated from the second corner to the first corner relative to the second component 3 to disconnect the first fluid passage 4 from the second fluid passage 6 and disconnect the first air flow passage 5 from the second air flow passage 7 and thus , obstructing the air flow between the first and second air flow passages. For example, the first component 30 described with reference to FIG. 2A-2B may be rotated from the second corner to the first corner relative to the second component 20 to disconnect the first fluid passage 37 from the second fluid passage 22 and disconnect the first air flow passage 34 from the second air flow passage 24 and thus , obstructing the air flow between the first and second air flow passages. Or, for example, the first component 230 described with reference to FIG. 3A-8B may be rotated from the second corner to the first corner relative to the second component 220 to disconnect the first fluid passage(s) 343 from the second fluid passage(s) 543 and disconnect the first air flow passage 234 from the second air flow passage 224 air flow and thus obstructing the air flow between the first and second air flow passages. Such optional separation of the fluid channels may prevent fluid communication, such as direct or indirect contact, between an aerosol generating substrate that may be present in the reservoir and an aerosol generating element such as a heater.

Необязательно первый компонент (например, 30 или 230) дополнительно содержит первое впускное отверстие (например, 35 или 235) для воздуха и первое выпускное отверстие (например, 36 или 236) для воздуха, при этом между ними проходит первый проход (34 или 234) для потока воздуха. Дополнительно первый компонент может содержать резервуар (например, 33 или 233), удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, при этом первый канал (например, 37 или 343) для текучей среды соединен с резервуаром. Необязательно второй компонент (например, 20 или 220) дополнительно содержит второе впускное отверстие (например, 25 или 325, 326 или 337) для воздуха и второе выпускное отверстие (например, 26 или 536) для воздуха, при этом между ними проходит второй проход (24 или 224) для потока воздуха. Дополнительно второй компонент может содержать элемент (например, 23 или 333), генерирующий аэрозоль, соединенный со вторым каналом для текучей среды. Необязательно поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга соединяет второе выпускное отверстие для воздуха с первым впускным отверстием для воздуха с образованием продленного прохода для потока воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха и соединяет первый канал для текучей среды со вторым каналом для текучей среды так, что субстрат, генерирующий аэрозоль, из резервуара может находиться в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с элементом, генерирующим аэрозоль, посредством первого и второго каналов для текучей среды для генерирования аэрозоля, переносимого в продленный проход для потока воздуха. Необязательно поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от второго угла до первого угла относительно друг друга отсоединяет второе выпускное отверстие для воздуха от первого впускного отверстия для воздуха и, таким образом, препятствует потоку воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха, и отсоединяет первый канал для текучей среды от второго канала для текучей среды и, таким образом, препятствует сообщению по текучей среде, например прямому или косвенному контакту между элементом, генерирующим аэрозоль, и резервуаром.Optionally, the first component (e.g., 30 or 230) further includes a first air inlet (e.g., 35 or 235) and a first air outlet (e.g., 36 or 236), with a first passage (34 or 234) extending therebetween. for air flow. Additionally, the first component may include a reservoir (eg, 33 or 233) holding the aerosol-generating substrate, wherein the first fluid passage (eg, 37 or 343) is connected to the reservoir. Optionally, the second component (e.g., 20 or 220) further comprises a second air inlet (e.g., 25 or 325, 326, or 337) and a second air outlet (e.g., 26 or 536), with a second passage (e.g., 26 or 536) extending between them. 24 or 224) for air flow. Additionally, the second component may include an aerosol generating element (eg, 23 or 333) connected to the second fluid path. Optionally, rotation by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner with respect to each other connects the second air outlet to the first air inlet to form an extended air flow passage between the second air inlet and the first air outlet and connects the first fluid path to the second fluid path so that an aerosol generating substrate from the reservoir can be in fluid communication, such as in direct or indirect contact with the aerosol generating element, via the first and second fluid paths to generate an aerosol carried into the extended air flow passage. Optionally, rotation by connecting the first component and the second component from the second corner to the first corner with respect to each other disconnects the second air outlet from the first air inlet and thereby prevents the flow of air between the second air inlet and the first air outlet , and disconnects the first fluid path from the second fluid path and thereby prevents fluid communication, such as direct or indirect contact, between the aerosol generating element and the reservoir.

Примерные конфигурации, включающие такие варианты, представлены со ссылкой на фиг. 1A-1B, 2A-2B и 3A-8B.Exemplary configurations including such embodiments are presented with reference to FIGS. 1A-1B, 2A-2B and 3A-8B.

Необязательно элемент (например, 23 или 333), генерирующий аэрозоль, содержит нагревательный элемент. Нагревательный элемент необязательно может быть проницаемым для жидкости. Дополнительно или альтернативно нагревательный элемент необязательно содержит сетку. Сетка необязательно образована из проволоки, имеющей диаметр от приблизительно 10 мкм до 100 мкм.Optionally, the aerosol generating element (eg, 23 or 333) includes a heating element. The heating element may not necessarily be liquid permeable. Additionally or alternatively, the heating element optionally includes a mesh. The mesh is optionally formed from wire having a diameter of from about 10 µm to 100 µm.

Дополнительно или альтернативно субстрат, генерирующий аэрозоль, необязательно содержит никотин.Additionally or alternatively, the aerosol generating substrate optionally contains nicotine.

Дополнительно или альтернативно первый компонент необязательно содержит мундштук (например, конец компонента 30, содержащий выпускное отверстие 36 для воздуха, или мундштучную крышку 239).Additionally or alternatively, the first component optionally includes a mouthpiece (eg, an end of component 30 containing an air outlet 36 or a mouthpiece cap 239).

Дополнительно или альтернативно второй компонент необязательно содержит внутренний кожух (например, 237), удерживающий элемент, генерирующий аэрозоль.Additionally or alternatively, the second component optionally includes an inner casing (eg, 237) containing an aerosol generating element.

Дополнительно или альтернативно второй компонент необязательно дополнительно содержит камеру, при этом одна сторона элемента (например, 333), генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте со вторым каналом (например, 543) для текучей среды, а противоположная сторона элемента, генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с камерой (например, с пространством непосредственно над 333). Необязательно второй компонент дополнительно содержит газопроницаемый элемент (например, 334). Необязательно одна сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте с камерой, а противоположная сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде, например в прямом или косвенном контакте со вторым проходом для потока воздуха. Необязательно внутренний кожух дополнительно содержит крышку (например, 335), при этом газопроницаемый элемент расположен между крышкой или элементом, генерирующим аэрозоль.Additionally or alternatively, the second component optionally further comprises a chamber, wherein one side of the aerosol generating element (eg, 333) is in fluid communication, for example, in direct or indirect contact with the second fluid passage (eg, 543), and the opposite side of the aerosol generating element is in fluid communication, such as direct or indirect contact with the chamber (eg, the space immediately above 333). Optionally, the second component further comprises a gas permeable element (eg, 334). Optionally, one side of the gas-permeable element is in fluid communication, such as direct or indirect contact with the chamber, and the opposite side of the gas-permeable element is in fluid communication, such as direct or indirect contact with the second air flow passage. Optionally, the inner casing further includes a cover (eg, 335), with a gas-permeable element located between the cover or the aerosol generating element.

Дополнительно или альтернативно первый угол необязательно составляет приблизительно 180o относительно второго угла.Additionally or alternatively, the first angle is optionally approximately 180 ° relative to the second angle.

Дополнительно или альтернативно предусматривается, что часть (например, 10 или 210) в виде устройства содержит блок (например, 12) питания и схему (например, 13) управления, соединенную с блоком питания, при этом элементы подключения устройства соединены со вторым компонентом (например, при помощи соединений 251, 252) для обеспечения возможности подачи питания из блока питания на элемент, генерирующий аэрозоль.Additionally or alternatively, the device portion (eg 10 or 210) is provided to include a power supply unit (eg 12) and a control circuit (eg 13) coupled to the power supply, wherein the device connection elements are coupled to the second component (eg , using connections 251, 252) to enable power supply from the power supply to the aerosol generating element.

Из описанных примеров должно быть ясно, что элемент, генерирующий аэрозоль, соответственно, может быть расположен в любой подходящей части или частях системы. Например, и резервуар, и элемент, генерирующий аэрозоль, могут быть расположены в первом компоненте системы, а второй компонент системы может содержать один или более проходов для текучей среды и один или более каналов для потока воздуха. Поворот первого компонента относительно второго компонента посредством соединения может соединять по текучей среде резервуар с элементом, генерирующим аэрозоль, через один или более проходов для текучей среды так, что субстрат, генерирующий аэрозоль, в резервуаре может находиться в сообщении по текучей среде с элементом, генерирующим аэрозоль, для превращения в аэрозоль. Дополнительно такой поворот первого компонента относительно второго компонента может соединять по текучей среде элемент, генерирующий аэрозоль, с проходом для потока воздуха, через который превращенный в аэрозоль субстрат, генерирующий аэрозоль, может проходить в рот пользователя. Также должно быть ясно, что форма и размер канала для потока воздуха и, в частности, камеры для распыления могут изменяться для обеспечения определенных требуемых свойств аэрозоля, доставляемого пользователю.It will be clear from the examples described that the aerosol generating element may accordingly be located in any suitable part or parts of the system. For example, both the reservoir and the aerosol generating element may be located in the first system component, and the second system component may include one or more fluid passages and one or more air flow passages. Rotation of the first component relative to the second component by means of a coupling may fluidly couple the reservoir to the aerosol generating element through one or more fluid passages such that the aerosol generating substrate in the reservoir may be in fluid communication with the aerosol generating element , to convert into an aerosol. Additionally, such rotation of the first component relative to the second component may fluidly couple the aerosol generating element to an air flow passage through which the aerosolized aerosol generating substrate may pass into the user's mouth. It should also be clear that the shape and size of the air flow channel and, in particular, the spray chamber can be varied to provide certain desired properties of the aerosol delivered to the user.

Должно быть понятно, что, хотя в некоторых описанных примерах используется жидкий субстрат, образующий аэрозоль, обеспечение газопроницаемого элемента является благоприятным в системах, которые используют другие формы субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, который имеет форму твердого вещества или геля при комнатной температуре, может все еще высвобождать летучие компоненты, которые конденсируются в жидкую форму в распыляющей камере. Например, субстрат, образующий аэрозоль, может быть предоставлен в виде гель-таблетки. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать сыпучий или резаный табак.It should be understood that although some of the described examples use a liquid aerosol-forming substrate, providing a gas-permeable element is advantageous in systems that use other forms of aerosol-forming substrate. The aerosol-forming substrate, which is in the form of a solid or gel at room temperature, may still release volatile components that condense into liquid form in the spray chamber. For example, the aerosol-forming substrate may be provided in the form of a gel tablet. The aerosol-forming substrate may contain loose or cut tobacco.

Также должно быть понятно, что, хотя в примерах описано использование резистивного нагревательного элемента для образования аэрозоля, обеспечение поворотного соединения является благоприятным в системах, которые работают с использованием нагревательных элементов других видов, таких как индукционно нагреваемый нагревательный элемент. Нагревательный элемент необязательно должен представлять собой проницаемый для текучей среды нагревательный элемент, расположенный между субстратом, образующим аэрозоль, и продленным проходом для потока воздуха. Нагревательный элемент может представлять собой печной нагреватель, нагревающий стенки камеры для субстрата, образующего аэрозоль, для генерирования пара. Пар может проходить в проход для потока воздуха через нагревательный элемент. Обеспечение поворотного соединения дополнительно может быть благоприятным для систем, образующих аэрозоль другим образом, кроме нагревания.It should also be understood that while the examples describe the use of a resistive heating element to generate an aerosol, providing a rotatable connection is advantageous in systems that operate using other types of heating elements, such as an induction heated heating element. The heating element need not be a fluid-permeable heating element located between the aerosol-forming substrate and the extended air flow passage. The heating element may be a furnace heater that heats the walls of the aerosol substrate chamber to generate steam. Steam may pass into the air flow passage through the heating element. Providing a rotatable connection may further be beneficial for systems that generate aerosol by means other than heating.

Claims (30)

1. Система, генерирующая аэрозоль, содержащая:1. An aerosol generating system containing: первый компонент, содержащий первый канал для текучей среды, первый проход для потока воздуха и резервуар, удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, при этом первый канал для текучей среды соединен по текучей среде с резервуаром;a first component comprising a first fluid passage, a first air flow passage, and a reservoir holding an aerosol generating substrate, the first fluid passage being in fluid communication with the reservoir; второй компонент, содержащий второй канал для текучей среды и второй проход для потока воздуха;a second component comprising a second fluid passage and a second air flow passage; соединение, соединяющее первый компонент со вторым компонентом с возможностью поворота,a connection connecting the first component to the second component in a rotatable manner, при этом поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга соединяет первый канал для текучей среды со вторым каналом для текучей среды и соединяет первый проход для потока воздуха со вторым проходом для потока воздуха; иwherein rotation by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner relative to each other connects the first fluid passage to the second fluid passage and connects the first air flow passage to the second air flow passage; And разрушаемый элемент, соединенный с первым компонентом и вторым компонентом, при этом поворот первого компонента и второго компонента относительно друг друга разрушает разрушаемый элемент.a destructible element connected to the first component and the second component, wherein rotation of the first component and the second component relative to each other destroys the destructible element. 2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что:2. The system according to claim 1, characterized in that: первый компонент дополнительно содержит первое впускное отверстие для воздуха и первое выпускное отверстие для воздуха, при этом между ними проходит первый проход для потока воздуха;the first component further comprises a first air inlet and a first air outlet, with a first air flow passage extending therebetween; второй компонент дополнительно содержит второе впускное отверстие для воздуха и второе выпускное отверстие для воздуха, проходящий между ними второй проход для потока воздуха и элемент, генерирующий аэрозоль, соединенный со вторым каналом для текучей среды;the second component further comprises a second air inlet and a second air outlet, a second air flow passage extending therebetween, and an aerosol generating element connected to the second fluid passage; соединение первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды соединяет второе выпускное отверстие для воздуха с первым впускным отверстием для воздуха для образования продленного прохода для потока воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха, иconnecting the first fluid passage to the second fluid passage connects the second air outlet to the first air inlet to form an extended air flow passage between the second air inlet and the first air outlet, and соединение первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды обеспечивает возможность нахождения субстрата, генерирующего аэрозоль, из резервуара в сообщении по текучей среде с элементом, генерирующим аэрозоль, через первый и второй каналы для текучей среды для генерирования аэрозоля, переносимого в продленный проход для потока воздуха.coupling the first fluid passage to the second fluid passage allows the aerosol generating substrate from the reservoir to be in fluid communication with the aerosol generating element through the first and second fluid passages to generate an aerosol carried into the extended aerosol passage air flow. 3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от второго угла к первому углу относительно друг друга:3. The system according to claim 2, characterized in that the rotation by connecting the first component and the second component from the second corner to the first corner relative to each other: отсоединяет второе выпускное отверстие для воздуха от первого впускного отверстия для воздуха для препятствования потоку воздуха между вторым впускным отверстием для воздуха и первым выпускным отверстием для воздуха, иdisconnects the second air outlet from the first air inlet to prevent air flow between the second air inlet and the first air outlet, and отсоединяет первый канал для текучей среды от второго канала для текучей среды для препятствования сообщению по текучей среде между элементом, генерирующим аэрозоль, и резервуаром.disconnects the first fluid path from the second fluid path to prevent fluid communication between the aerosol generating element and the reservoir. 4. Система по п. 2 или 3, отличающаяся тем, что элемент, генерирующий аэрозоль, содержит нагревательный элемент.4. The system according to claim 2 or 3, characterized in that the aerosol generating element contains a heating element. 5. Система по любому из пп. 2-4, отличающаяся тем, что нагревательный элемент является проницаемым для жидкости.5. The system according to any one of paragraphs. 2-4, characterized in that the heating element is permeable to liquid. 6. Система по любому из пп. 2-5, отличающаяся тем, что субстрат, генерирующий аэрозоль, содержит никотин.6. The system according to any one of paragraphs. 2-5, characterized in that the aerosol-generating substrate contains nicotine. 7. Система по любому из пп. 2-6, отличающаяся тем, что второй компонент содержит внутренний кожух, удерживающий элемент, генерирующий аэрозоль.7. The system according to any one of paragraphs. 2-6, characterized in that the second component contains an internal casing that holds the aerosol generating element. 8. Система по любому из пп. 2-7, отличающаяся тем, что второй компонент дополнительно содержит камеру, при этом одна сторона элемента, генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде со вторым каналом для текучей среды, а противоположная сторона элемента, генерирующего аэрозоль, находится в сообщении по текучей среде с камерой.8. The system according to any one of paragraphs. 2-7, characterized in that the second component further comprises a chamber, wherein one side of the aerosol generating element is in fluid communication with the second fluid channel, and the opposite side of the aerosol generating element is in fluid communication with a camera. 9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что второй компонент дополнительно содержит газопроницаемый элемент.9. The system according to claim 8, characterized in that the second component additionally contains a gas-permeable element. 10. Система по п. 9, отличающаяся тем, что одна сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде с камерой, а противоположная сторона газопроницаемого элемента находится в сообщении по текучей среде со вторым проходом для потока воздуха.10. The system of claim 9, wherein one side of the gas-permeable element is in fluid communication with the chamber, and the opposite side of the gas-permeable element is in fluid communication with the second passage for air flow. 11. Система по п. 10, отличающаяся тем, что внутренний кожух дополнительно содержит крышку, при этом газопроницаемый элемент расположен между крышкой и элементом, генерирующим аэрозоль.11. The system according to claim 10, characterized in that the inner casing further comprises a lid, with a gas-permeable element located between the lid and the aerosol generating element. 12. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что первый угол составляет 180° относительно второго угла.12. The system according to any of the previous paragraphs, characterized in that the first angle is 180° relative to the second angle. 13. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что дополнительно содержит часть в виде устройства, содержащую блок питания и схему управления, соединенную с блоком питания, при этом часть в виде устройства соединена со вторым компонентом.13. The system according to any of the previous claims, characterized in that it further comprises a device part containing a power supply and a control circuit connected to the power supply, the device part being connected to the second component. 14. Способ генерирования аэрозоля, включающий:14. A method for generating an aerosol, including: обеспечение первого компонента, содержащего первый канал для текучей среды, первый проход для потока воздуха и резервуар, удерживающий субстрат, генерирующий аэрозоль, при этом первый канал для текучей среды соединен по текучей среде с резервуаром;providing a first component comprising a first fluid passage, a first air flow passage, and a reservoir holding an aerosol generating substrate, the first fluid passage being in fluid communication with the reservoir; обеспечение второго компонента, содержащего второй канал для текучей среды и второй проход для потока воздуха;providing a second component comprising a second fluid passage and a second passage for air flow; обеспечение разрушаемого элемента, соединенного с первым компонентом и вторым компонентом;providing a frangible element connected to the first component and the second component; обеспечение соединения, соединяющего первый компонент со вторым компонентом с возможностью поворота; иproviding a connection rotatably connecting the first component to the second component; And поворот посредством соединения первого компонента и второго компонента от первого угла до второго угла относительно друг друга с разрушением разрушаемого элемента с соединением первого канала для текучей среды со вторым каналом для текучей среды и соединением первого прохода для потока воздуха со вторым проходом для потока воздуха.rotating by connecting the first component and the second component from the first corner to the second corner relative to each other to destroy the rupture element, connecting the first fluid passage to the second fluid passage and connecting the first air flow passage to the second air flow passage.
RU2021118680A 2018-12-07 2019-12-06 Aerosol generating system and aerosol generation method RU2804621C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP18211161.7 2018-12-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021118680A RU2021118680A (en) 2023-01-09
RU2804621C2 true RU2804621C2 (en) 2023-10-03

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015070402A1 (en) * 2013-11-13 2015-05-21 吉瑞高新科技股份有限公司 Atomizing apparatus, electronic cigarette, and cigarette oil regulating method therefor
RU2627004C2 (en) * 2012-01-31 2017-08-02 Олтриа Клайент Сервисиз Инк. Electronic cigarette
RU2643421C2 (en) * 2014-05-21 2018-02-01 Филип Моррис Продактс С.А. Device of induction heating and system for aerosol generation
US9894937B2 (en) * 2015-07-31 2018-02-20 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. Atomizer and electronic cigarette having same
RU2672650C2 (en) * 2014-06-27 2018-11-16 Филип Моррис Продактс С.А. Aerosol generating system with improved piercing element

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627004C2 (en) * 2012-01-31 2017-08-02 Олтриа Клайент Сервисиз Инк. Electronic cigarette
WO2015070402A1 (en) * 2013-11-13 2015-05-21 吉瑞高新科技股份有限公司 Atomizing apparatus, electronic cigarette, and cigarette oil regulating method therefor
RU2643421C2 (en) * 2014-05-21 2018-02-01 Филип Моррис Продактс С.А. Device of induction heating and system for aerosol generation
RU2672650C2 (en) * 2014-06-27 2018-11-16 Филип Моррис Продактс С.А. Aerosol generating system with improved piercing element
US9894937B2 (en) * 2015-07-31 2018-02-20 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. Atomizer and electronic cigarette having same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109152894B (en) Aerosol-generating device with multiple heaters
RU2701846C2 (en) Aerosol-forming system using venturi effect for delivering substrate to heating element
RU2754659C2 (en) Aerosol generating system with cartridge and bypass air inlet
CN109069776B (en) Aerosol-generating device with piercing assembly
RU2674537C2 (en) Aerosol-generating system comprising device and cartridge, in which device ensures electrical contact with cartridge
RU2756803C2 (en) Aerosol generating system containing several aerosol forming substrates and piercing element
RU2753686C2 (en) Aerosol generating system containing modular assembly
JP7494175B2 (en) Aerosol generation system and cartridge with leak protection - Patents.com
RU2742932C2 (en) Aerosol-generating system comprising solid and liquid aerosol-forming substrates
JP7436362B2 (en) Cartridge assembly for aerosol generation systems with leak protection
RU2747613C2 (en) Aerosol generating system containing external cartridge
US20220015434A1 (en) An atomiser and an aerosol-generating system comprising an atomiser
CN112074200A (en) Molding barrel assembly
JP7394124B2 (en) Aerosol generation system that provides preferential evaporation of nicotine
CN113038848B (en) Aerosol generating system and cartridge with leakage protection
JP7494176B2 (en) Aerosol generation system and cartridge with leak protection - Patents.com
RU2804621C2 (en) Aerosol generating system and aerosol generation method
RU2802359C2 (en) Method for aerosol generation and aerosol generation system
RU2805451C2 (en) Nebulizer for electrically heated aerosol generating system, electrically heated aerosol generating system (embodiments) and cartridge for aerosol generating system
RU2814485C2 (en) Aerosol generating system and leak proof cartridge
JP2023546319A (en) steam generation system