WO2020116777A1 - 에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치 - Google Patents

에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치 Download PDF

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WO2020116777A1
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capsule
capsules
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이승원
박상규
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주식회사 케이티앤지
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    • H05B6/02Induction heating
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Definitions

  • the present disclosure relates to an aerosol-generating article and an aerosol-generating device used therewith.
  • a flavoring component is added to the tobacco medium or a flavoring capsule is disposed on the filter.
  • a flavoring component is added to the tobacco medium
  • the user can only feel the same flavor since the first smoking, and it is difficult to feel various flavors that change over time.
  • the flavor capsules are arranged in the filter part, there is a hassle that the user has to change the flavor by popping the capsules directly. Therefore, when a user smokes using a heated aerosol-generating device that receives a heated aerosol-generating article, a technique that provides various flavors to the user without additional hassle may be required.
  • the aerosol-generating article includes a tobacco medium portion, a filter portion coupled to the downstream end of the tobacco medium portion, and a plurality of flavored capsules disposed inside at least one of the cigarette medium portion and the filter portion, and Each of the flavored capsules includes a different flavor source and may include a susceptor material that is heated at different rates as the alternating magnetic field penetrates.
  • the technical problem to be achieved by the present disclosure is not limited to the technical problems as described above, and other technical problems may be inferred from the following embodiments.
  • an aerosol-generating article may include a plurality of flavored capsules that include different flavor sources and contain susceptor materials that heat at different rates as alternating magnetic fields penetrate.
  • susceptor material contained in each of the plurality of flavored capsules is heated at different rates, the time point when each of the plurality of flavored capsules reaches a predetermined temperature is different from each other, and the flavor source is released from each of the plurality of flavored capsules The time it takes can be different. Accordingly, the user can feel various flavors that change over time without the hassle of popping the flavor capsules directly.
  • an induction-heated aerosol-generating device used with an aerosol-generating article to heat the susceptor material included in each of the plurality of flavored capsules may be provided.
  • the aerosol-generating device according to the present disclosure includes a plurality of flavors by including an induction coil extending and surrounding the receiving space to a position where a plurality of flavor capsules included in the aerosol-generating article are disposed when the aerosol-generating article is accommodated in the receiving space
  • the susceptor material contained in each of the capsules may be heated.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of an aerosol-generating device according to some embodiments.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the basic structure of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • FIG 3 is a cross-sectional view illustrating an example of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • 4 to 6 are diagrams illustrating examples of the first flavored capsule and the second flavored capsule according to some embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a first filter segment according to some embodiments.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating another example of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which an aerosol-generating article according to some embodiments is inserted into an aerosol-generating device.
  • An aerosol-generating article includes a tobacco medium; A filter unit coupled to the downstream end of the tobacco medium; And a plurality of flavored capsules disposed inside at least one of the tobacco medium part and the filter part, each of the plurality of flavored capsules includes a different flavor source, and different speeds as alternating magnetic fields penetrate. It may include a susceptor material heated to.
  • the first susceptor material included in the first flavored capsule among the plurality of flavored capsules is the type, density, weight, volume, area, and the second susceptor material included in the second flavored capsule among the plurality of flavored capsules, Different heating rates may be obtained as at least one of the thickness and shape is different.
  • each of the plurality of flavored capsules may include the susceptor material coated or applied to at least a portion of the outer surface of each of the plurality of flavored capsules.
  • each of the plurality of flavored capsules may include the susceptor material in the form of particles inside each of the plurality of flavored capsules.
  • Each of the plurality of flavored capsules is ruptured as it is heated to a predetermined temperature or higher by the susceptor material, and may release the flavor source to the outside.
  • a first flavored capsule among the plurality of flavored capsules may be disposed downstream than a second flavored capsule that is heated at a slower rate than the first flavored capsule.
  • the filter unit may include a first filter segment including a hollow therein; A cooling segment coupled to the downstream end of the first filter segment; And a second filter segment coupled to the downstream end of the cooling segment, wherein at least a portion of the plurality of flavored capsules can be disposed in the hollow of the first filter segment.
  • the first filter segment may further include at least one airflow passage penetrating from upstream to downstream in addition to the hollow in which at least a portion of the plurality of flavored capsules is disposed.
  • the filter unit a first filter segment comprising cellulose acetate tow; A second filter segment coupled to the downstream end of the first filter segment and including a first hollow therein; A cooling segment coupled to the downstream end of the second filter segment and including a second hollow therein having a larger diameter than the first hollow; And a second filter segment coupled to the downstream end of the cooling segment, wherein at least a portion of the plurality of flavored capsules can be disposed inside the first filter segment.
  • an aerosol-generating device used with the aerosol-generating article includes: a receiving space for accommodating the aerosol-generating article; An induction coil disposed to surround at least a portion of the accommodation space; A battery that supplies power to the induction coil such that the induction coil generates the alternating magnetic field; And a heater disposed at an inner end of the accommodation space and heated as the alternating magnetic field generated from the induction coil penetrates.
  • the induction coil may be disposed to extend to surround the accommodation space to a position where the plurality of flavor capsules included in the aerosol-generating article accommodated in the accommodation space are disposed.
  • ⁇ unit and “ ⁇ module” described in the specification mean a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented in hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • upstream and downstream may be determined based on the direction in which air flows when a user smokes using an aerosol-generating article. For example, when a user smokes using the aerosol-generating article shown in FIG. 2, the aerosol generated in the cigarette medium 210 moves to the filter unit 220 along with air introduced from the outside, and the filter unit ( Since it is delivered to the user through 220), the cigarette medium 210 is located “upstream” of the filter 220.
  • upstream and downstream can be relative depending on the relationship of the components.
  • FIG. 1 is a view showing the configuration of an aerosol-generating device according to some embodiments.
  • the aerosol-generating device 10 includes a battery 110, a control unit 120, an induction coil 130, and a heater 140.
  • an aerosol-generating article 20, 30 or 80 may be inserted into the accommodation space 150 provided in the aerosol-generating device 10.
  • the aerosol-generating device 10 shown in FIG. 1 shows components related to the present embodiment. Therefore, it can be understood by those skilled in the art related to the present embodiment that other general-purpose components other than those shown in FIG. 1 may be further included in the aerosol-generating device 10.
  • the battery 110, the controller 120, and the heater 140 are arranged in a line, and the induction coil 130 is shown to be arranged to surround the heater 140 and the accommodation space 150, but It is not limited. In other words, according to the design of the aerosol generating device 10, the arrangement of the battery 110, the control unit 120, the induction coil 130, and the heater 140 may be changed.
  • the aerosol-generating device 10 When the aerosol-generating article 20, 30 or 80 is inserted into the aerosol-generating device 10, the aerosol-generating device 10 induces the induction coil 130 so that the induction coil 130 generates an alternating magnetic field. Power.
  • the heater 140 may be heated as the alternating magnetic field generated by the induction coil 130 penetrates the heater 140.
  • the aerosol-generating material in the aerosol-generating article 20, 30 or 80 is heated by the heated heater 140, and thus aerosol may be generated.
  • the resulting aerosol is delivered to the user through the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • the aerosol-generating device 10 may heat the heater 140 using the induction coil 130. have.
  • the battery 110 supplies power used to operate the aerosol-generating device 10.
  • the battery 110 may supply power so that the induction coil 130 generates an alternating magnetic field, and may supply power necessary for the control unit 120 to operate.
  • the battery 110 may supply power required for the display, sensor, motor, and the like installed in the aerosol-generating device 10 to operate.
  • the control unit 120 generally controls the operation of the aerosol-generating device 10. Specifically, the controller 120 controls the operation of the batteries 110 and the induction coil 130 as well as other components included in the aerosol-generating device 10. In addition, the control unit 120 may determine the state of each of the components of the aerosol-generating device 10 to determine whether the aerosol-generating device 10 is in an operable state.
  • the control unit 120 includes at least one processor.
  • the processor may be implemented as an array of multiple logic gates, or a combination of a general-purpose microprocessor and a memory in which programs executable on the microprocessor are stored.
  • programs executable on the microprocessor are stored.
  • those skilled in the art to which this embodiment belongs may understand that it may be implemented with other types of hardware.
  • the induction coil 130 may be an electrically conductive coil that generates an alternating magnetic field by electric power supplied from the battery 110.
  • the induction coil 130 may be disposed to surround at least a portion of the accommodation space 150.
  • the alternating magnetic field generated by the induction coil 130 may be applied to the heater 140 disposed at the inner end of the receiving space 150.
  • the heater 140 may include a susceptor heated as an alternating magnetic field generated from the induction coil 130 penetrates.
  • the susceptor may include metal or carbon.
  • the susceptor may include at least one of ferrite, ferromagnetic alloy, stainless steel, and aluminum.
  • the susceptor is ceramic, nickel, such as graphite, molybdenum, silicon carbide, niobium, nickel alloy, metal film, zirconia, etc. It may contain at least one of a transition metal such as (Ni) or cobalt (Co) and a quasi-metal such as boron (B) or phosphorus (P).
  • a transition metal such as (Ni) or cobalt (Co)
  • a quasi-metal such as boron (B) or phosphorus (P).
  • the susceptor included in the heater 140 is not limited to the above-described example, and may be applicable without limitation as long as it can be heated to a desired temperature as a magnetic field is applied.
  • the desired temperature may be previously set in the aerosol-generating device 10, or may be set to a desired temperature by the user.
  • the heater 140 may be located inside the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • the heated heater 140 can raise the temperature of the aerosol-generating material in the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • the heater 140 is illustrated as being disposed to be inserted into the aerosol-generating article 20, 30 or 80, but is not limited thereto.
  • the heater 140 may include a tubular heating element, a plate-shaped heating element, a needle-shaped heating element, or a rod-shaped heating element, depending on the shape of the heating element, aerosol-generating articles 20, 30, or 80 ) Can be heated inside or outside.
  • the heater 140 is disposed fixed to the aerosol generating device 10, but is not limited thereto, and may be detachable.
  • a plurality of heaters 140 may be disposed in the aerosol-generating device 10. At this time, the plurality of heaters 140 may be arranged to be inserted into the aerosol-generating article 20, 30 or 80, or may be disposed outside the aerosol-generating article 20, 30 or 80. In addition, some of the plurality of heaters 140 may be arranged to be inserted into the aerosol-generating article 20, 30 or 80, and the rest may be disposed outside the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • the shape of the heater 140 is not limited to the shape shown in FIG. 1, and may be manufactured in various shapes.
  • the aerosol-generating device 10 may further include general-purpose components in addition to the battery 110, the controller 120, the induction coil 130, and the heater 140.
  • the aerosol generating device 10 may include a display capable of outputting visual information and/or a motor for outputting tactile information.
  • the aerosol-generating device 10 may include at least one sensor (puff sensing sensor, temperature sensing sensor, aerosol-generating article insertion sensing sensor, etc.).
  • the aerosol-generating device 10 may be manufactured in a structure in which external air may be introduced or internal gas may be discharged even when the aerosol-generating article 20, 30, or 80 is inserted.
  • the aerosol-generating device 10 can also be configured with a separate cradle.
  • the cradle may be used to charge the battery 110 of the aerosol-generating device 10.
  • the heater 140 may be heated in a state where the cradle and the aerosol-generating device 10 are combined.
  • the aerosol-generating article 20, 30, or 80 can be similar to a typical burning cigarette.
  • the aerosol-generating article 20, 30, or 80 may be divided into a first portion comprising an aerosol-generating material and a second portion including a filter or the like.
  • the aerosol-generating material may also be included in the second portion of the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • an aerosol-generating material made in the form of granules or capsules may be inserted in the second part.
  • the entire first portion may be inserted into the aerosol-generating device 10, and the second portion may be exposed to the outside.
  • only a portion of the first portion may be inserted into the aerosol-generating device 10, and a portion of the first portion and the second portion may be inserted.
  • the user can inhale the aerosol while the second part is in the mouth. At this time, the aerosol is generated by passing outside air through the first portion, and the generated aerosol passes through the second portion and is delivered to the user's mouth.
  • external air may be introduced through at least one air passage formed in the aerosol-generating device 10.
  • the opening and closing of the air passage and/or the size of the air passage formed in the aerosol-generating device 10 may be adjusted by the user. Accordingly, the amount of atomization, smoking sensation, and the like can be adjusted by the user.
  • external air may be introduced into the aerosol-generating article 20, 30 or 80 through at least one hole formed on the surface of the aerosol-generating article 20, 30 or 80.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the basic structure of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • the aerosol-generating article 20 includes a cigarette medium portion 210 and a filter portion 220 coupled to a downstream end of the cigarette medium portion 210.
  • the first portion described above with reference to FIG. 1 includes the tobacco medium portion 210, and the second portion includes the filter portion 220.
  • the filter unit 220 is illustrated as a single segment, but is not limited thereto.
  • the filter unit 220 may be composed of a plurality of segments.
  • the filter unit 220 may include a cooling segment for cooling the aerosol and a filter segment for filtering a predetermined component included in the aerosol.
  • the filter unit 220 may further include at least one segment that performs other functions.
  • the aerosol-generating article 20 may be packaged by at least one wrapper 240.
  • the wrapper 240 may have at least one hole through which external air flows or internal gas flows out.
  • the aerosol-generating article 20 may be packaged by a single wrapper 240.
  • the aerosol-generating article 20 may be packaged overlapping by two or more wrappers 240.
  • the cigarette medium 210 may be packaged by the first wrapper, and the filter unit 220 may be packaged by the second wrapper.
  • the tobacco medium portion 210 and the filter portion 220 packaged by individual wrappers may be combined, and the entire aerosol-generating article 20 may be repackaged by a third wrapper.
  • each segment may be packaged by a separate wrapper.
  • the entire aerosol-generating article 20 in which segments packaged by individual wrappers are combined may be repackaged by another wrapper.
  • the tobacco medium portion 210 includes an aerosol-generating material.
  • the aerosol-generating material may include, but is not limited to, at least one of glycerin, propylene glycol, ethylene glycol, dipropylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tetraethylene glycol, and oleyl alcohol.
  • the tobacco medium 210 may contain other additives, such as flavoring agents, wetting agents and/or organic acids.
  • a flavoring liquid such as menthol or moisturizer may be added to the tobacco medium portion 210 by spraying the tobacco medium portion 210.
  • the cigarette medium 210 may be manufactured in various ways.
  • the tobacco medium 210 may be made of a sheet or may be made of strands.
  • the tobacco medium portion 210 may be made of cut tobacco, cut into cuts.
  • the tobacco medium 210 may be surrounded by a heat-conducting material.
  • the heat-conducting material may be a metal foil such as aluminum foil, but is not limited thereto.
  • the heat-conducting material surrounding the tobacco medium portion 210 may evenly disperse heat transferred to the tobacco medium portion 210 to improve the thermal conductivity applied to the tobacco medium portion 210, thereby causing the cigarette Taste can be improved.
  • the heat-conducting material surrounding the tobacco medium 210 may function as a susceptor heated by the induction coil 130.
  • the filter unit 220 may be a cellulose acetate filter. Meanwhile, the shape of the filter unit 220 is not limited. For example, the filter unit 220 may be a cylindrical type rod or a tube type rod including a hollow inside. Also, the filter unit 220 may be a recess type load. If the filter unit 220 is composed of a plurality of segments, at least one of the plurality of segments may be manufactured in a different shape.
  • the filter unit 220 may be manufactured to produce flavor.
  • the fragrance liquid may be sprayed on the filter unit 220, or a separate fiber coated with the fragrance fluid may be inserted into the filter unit 220.
  • the filter unit 220 may include at least one flavored capsule 230.
  • the present invention is not limited thereto, and the at least one flavored capsule 230 may be included in the cigarette medium 210.
  • the flavored capsule 230 may perform a function of generating flavor or a function of generating an aerosol.
  • the flavored capsule 230 may be a structure in which a liquid containing a fragrance is wrapped with a film.
  • the flavored capsule 230 may have a spherical or cylindrical shape, but is not limited thereto.
  • a method of providing various flavors that change over time to a user using at least one flavor capsule 230 will be described in detail with reference to FIGS. 3 to 9.
  • the cooling segment may be made of a polymer material or a biodegradable polymer material.
  • the cooling segment can be made by weaving a fiber bundle composed of a polymer material or a biodegradable polymer material.
  • the cooling segment may be made of pure polylactic acid, but is not limited thereto.
  • the cooling segment can be made of at least one perforated cellulose acetate filter.
  • the cooling segment is not limited to the above-described example, and may be applied without limitation as long as the aerosol can perform a cooling function.
  • FIG 3 is a cross-sectional view illustrating an example of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • the filter unit 220 of FIG. 2 includes a first filter segment 320, a cooling segment 330, and a second filter segment 340 is illustrated.
  • the aerosol-generating article 30 includes a tobacco medium 310, a first filter segment 320, a cooling segment 330, and a second filter segment 340.
  • the first filter segment 320 may be a filter segment coupled to the downstream end of the tobacco medium 310.
  • the first filter segment 320 may be a cellulose acetate filter, and may include hollow inside. However, it is not limited thereto.
  • the cooling segment 330 may be a cooling segment coupled to the downstream end of the first filter segment 320.
  • the cooling segment 330 may be manufactured by a weaving process for a fiber bundle composed of polylactic acid, or may be made of a sheet containing polylactic acid as a material.
  • the present invention is not limited thereto, and the cooling segment 330 may be a cellulose acetate filter including a hollow therein, and may include at least one perforation along an outer surface to enhance cooling.
  • the second filter segment 340 may be a filter segment coupled to the downstream end of the cooling segment 330.
  • the second filter segment 340 may be a cellulose acetate tow filter that does not include hollow inside, but is not limited thereto.
  • a plurality of flavor capsules may be disposed inside at least one of the tobacco medium 310, the first filter segment 320, the cooling segment 330, and the second filter segment 340.
  • Each of the plurality of flavored capsules includes a different flavor source, and may include a susceptor material that is heated at different rates as the alternating magnetic field penetrates.
  • Each of the plurality of flavored capsules may rupture as it is heated to a predetermined temperature or more by the susceptor material, and may release the flavor source to the outside.
  • the preset temperature may mean a temperature at which the surface or film of each of the plurality of flavored capsules starts to rupture.
  • each of the plurality of flavored capsules As the susceptor material contained in each of the plurality of flavored capsules is heated at different rates, the time point when each of the plurality of flavored capsules reaches a predetermined temperature is different from each other, and the flavor source is released from each of the plurality of flavored capsules The time it takes can be different. Accordingly, the user can feel various flavors that change over time without the hassle of popping the flavor capsules directly.
  • the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 may be disposed in the hollow of the first filter segment 320.
  • the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 can be heated at different heating rates by including different susceptor materials.
  • the first susceptor material included in the first flavored capsule 322 is at least one of the type, density, weight, volume, area, thickness, and shape of the second susceptor material included in the second flavored capsule 324. Different ones may have different heating rates.
  • Electro-conductivity may be different depending on the type of the susceptor material, and even if the same alternating magnetic field is applied, the susceptor material having high conductivity may be heated at a faster rate than the susceptor material having low conductivity.
  • the heating rates of the susceptor materials having different densities may be different from each other.
  • the heating rate may be different depending on the shape of the susceptor material. For example, when the same alternating magnetic field is applied to each of the particle type susceptor material, the plate type susceptor material, and the cylindrical type susceptor material, the cylindrical type susceptor material is applied. It was confirmed experimentally that the heating rate was fast in the order of the plate-shaped susceptor material and the particle-shaped susceptor material.
  • the same type of susceptor material the larger the weight or volume, the faster the heating rate.
  • the heating rate of the susceptor material having a larger area is faster, and if there are susceptor materials having the same area, the susceptor material having a thicker thickness The heating rate is faster.
  • examples of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 having different heating rates will be described in more detail with reference to FIGS. 4 to 6.
  • 4 to 6 are diagrams illustrating examples of the first flavored capsule and the second flavored capsule according to some embodiments.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating an example of a first flavored capsule and a second flavored capsule according to some embodiments.
  • each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 is coated or applied to at least a portion of the outer surface of each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324.
  • the first flavored capsule 322 includes a first susceptor material 410 coated or applied to a portion of the outer surface of the first flavored capsule 322, and the second flavored capsule 324 is made of 2 includes a second susceptor material 420 coated or applied to a portion of the outer surface of the flavored capsule 324.
  • the area of the first susceptor material 410 is greater than that of the second susceptor material 420.
  • the heating rate of the first susceptor material 410 may be faster than the heating rate of the second susceptor material 420. Therefore, when the surface of the first flavored capsule 322 by the first susceptor material 410 reaches a predetermined temperature, the surface of the second flavored capsule 324 is determined by the second susceptor material 420. It may be faster than a point in time at which a predetermined temperature is reached, and the first flavored capsule 322 may burst before the second flavored capsule 324 to release a flavor source.
  • the user has a certain time from the first smoking Until now, only the aerosol generated from the cigarette medium 310 can be felt, but after a certain period of time, the strawberry flavor can be newly felt by the rupture of the first flavored capsule 322, and when the time passes, the second flavored capsule 324 ), you can feel the strawberry banana flavor mixed with strawberry flavor and banana flavor.
  • the aerosol-generating article according to the present disclosure includes a plurality of flavored capsules heated at different heating rates, so that a user can feel various flavors that change over time without the hassle of popping the flavored capsules directly. can do.
  • the first flavoring capsule 322 and the second flavoring capsule 324, the first flavoring capsule 322 as the susceptor material is coated or applied to only a portion of the outer surface of each And only a portion of the outer surface of each of the second flavor capsule 324 may be ruptured, and the release speed or discharge pressure of the flavor source contained in each of the first flavor capsule 322 and the second flavor capsule 324 may be Can be increased.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating another example of the first flavored capsule and the second flavored capsule according to some embodiments.
  • each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 is coated or applied to the entire outer surface of each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324, respectively.
  • the first flavored capsule 322 includes a first susceptor material 510 coated or applied to the entire outer surface of the first flavored capsule 322, and the second flavored capsule 324 is made of 2 includes a second susceptor material 520 coated or applied to the entire outer surface of the flavored capsule 324.
  • the thickness (a) of the first susceptor material 510 is the thickness of the second susceptor material 520. Since it is thicker than (b), the heating rate of the first susceptor material 510 may be faster than the heating rate of the second susceptor material 520. Therefore, when the surface of the first flavored capsule 322 by the first susceptor material 510 reaches a predetermined temperature, the surface of the second flavored capsule 324 is determined by the second susceptor material 520. It may be faster than a point in time at which a predetermined temperature is reached, and the first flavored capsule 322 may burst before the second flavored capsule 324 to release a flavor source. Accordingly, the user may first feel the flavor by the flavor source included in the first flavor capsule 322, and then additionally feel the flavor by the flavor source included in the second flavor capsule 324.
  • FIG. 4 illustrates a case where the thicknesses of the susceptor materials 410 and 420 are the same
  • FIG. 5 illustrates a case where the areas of the susceptor materials 510 and 520 are the same, but this is only an example. That's it.
  • the susceptor materials included in each of the plurality of flavored capsules may be different in both thickness and area. At this time, it will be readily understood by those skilled in the art that the heating rate of the susceptor material having a larger weight or volume may be faster.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating still another example of the first flavored capsule and the second flavored capsule according to some embodiments.
  • each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 includes a susceptor material in the form of particles inside each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 do.
  • the first flavored capsule 322 may include a first susceptor material 610 therein in the form of particles
  • the second flavored capsule 324 may include a second susceptor material 620 therein. It may contain in the form of particles.
  • the heating rate of the first susceptor material 610 is heating of the second susceptor material 620 It can be faster than speed. Accordingly, the time point at which the first flavored capsule 322 reaches the preset temperature by the first susceptor material 610 is the second flavored capsule 324 by the second susceptor material 620 at the preset temperature. It may be faster than the point of arrival, and the first flavored capsule 322 may burst before the second flavored capsule 324 to release a flavor source.
  • the first flavored capsule 322 may be disposed downstream than the second flavored capsule 324 heated at a slower rate than the first flavored capsule 322. This is to prevent the flavor source released from the first flavored capsule 322 that was first ruptured from affecting the heating of the second flavored capsule 324.
  • the present invention is not limited thereto, and the first flavored capsule 322 may be located upstream of the second flavored capsule 324 heated at a slower rate than the first flavored capsule 322, and the second flavored capsule 324 ).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a first filter segment according to some embodiments.
  • the first filter segment 320 further includes at least one airflow passage 710 penetrating from upstream to downstream in addition to the hollow in which the first flavor capsule 322 and the second flavor capsule 324 are disposed. It can contain. This is because the air flow through the hollow may be obstructed by the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324, which facilitates airflow using at least one airflow passage 710, and generates aerosol It may be to lower the suction resistance of the article (30). However, it is not limited thereto.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of an aerosol-generating article according to some embodiments.
  • the filter unit 220 of FIG. 2 includes a first filter segment 820, a second filter segment 830, a cooling segment 840, and a third filter segment 850
  • the aerosol-generating article 80 includes a tobacco medium 810, a first filter segment 820, a second filter segment 830, a cooling segment 840, and a third filter segment 850.
  • the first filter segment 820 and the third filter segment 850 may be cellulose acetate tow filters that do not include hollow inside. However, the present invention is not limited thereto, and the first filter segment 820 and the third filter segment 850 may be any suitable filter for filtering a predetermined component included in the aerosol.
  • the second filter segment 830 is coupled to the downstream end of the first filter segment 820 and may include a first hollow therein.
  • the second filter segment 830 may be the same as the first filter segment 320 of FIG. 3, and overlapping descriptions are omitted.
  • the cooling segment 840 is coupled to the downstream end of the second filter segment 830 and may include a second hollow having a diameter larger than the first hollow therein.
  • the cooling segment 840 may be the same as the cooling segment 330 of FIG. 3, and overlapping descriptions are omitted.
  • the first flavored capsule 822 and the second flavored capsule 824 may be disposed inside the first filter segment 820.
  • the present invention is not limited thereto, and the first flavored capsule 822 and the second flavored capsule 824 are provided in at least one of the second filter segment 830, the cooling segment 840, and the third filter segment 850. Can be deployed.
  • the first flavored capsule 822 and the second flavored capsule 824 may not necessarily be disposed in the same segment, or may be disposed in different segments from each other.
  • the aerosol-generating article 20, 30 or 80 can have a variety of structures.
  • the above-described embodiments are only for explaining the effect derived when the aerosol-generating article 20, 30 or 80 includes a plurality of flavored capsules comprising susceptor materials having different heating rates, and the aerosol-generating article It is not intended to limit the structure of (20, 30 or 80).
  • the structure of the aerosol-generating article according to the present disclosure is not limited to the above-described embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which an aerosol-generating article according to some embodiments is inserted into an aerosol-generating device.
  • the induction coil 130 of the aerosol-generating device 10 includes a susceptor material included in each of the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 included in the aerosol-generating article 30 as well as the heater 140.
  • the induction coil 130 accommodates the accommodation space 150 to a position where the first flavor capsule 322 and the second flavor capsule 324 included in the aerosol-generating article 30 accommodated in the accommodation space 150 are disposed. It may be disposed to extend to surround the.
  • FIG. 9 shows an example in which the aerosol-generating article 30 of FIG. 3 is inserted, but the aerosol-generating device 10 includes the aerosol-generating article 20 of FIG. 2, the aerosol-generating article 80 of FIG. 8, and Aerosol-generating articles having a structure different from the above-described embodiments may be inserted.
  • the induction coil 130 extends to surround the first filter segment 320 portion.
  • the first flavored capsule 322 and the second flavored capsule 324 may be disposed in different segments, in which case the induction coil 130 has the first flavored capsule 322 and the second The flavor capsule 324 may be extended to surround the deployed portion.
  • FIGS. 3 to 9 show a case in which a plurality of flavored capsules are two, but this is only an example for convenience of description.
  • the plurality of flavored capsules may be three or more, and in this case, a plurality of flavored capsules may be provided to the user in a variety of flavors than when two.
  • Each of the three or more flavored capsules may be disposed in at least one of a plurality of segments included in the aerosol-generating article, and the timing of emitting the flavor source may be different from each other as it includes susceptor materials heated at different rates. Can be.

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Abstract

일부 실시예에 따르면, 담배 매질부 및 필터부 중 적어도 하나의 내부에 배치되는 복수의 가향 캡슐들을 포함하는 에어로졸 생성 물품이 개시된다. 복수의 가향 캡슐들 각각은 서로 다른 향미원을 포함하고, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함할 수 있다.

Description

에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치
본 개시는 에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치에 관한 것이다.
근래에 일반적인 궐련의 단점들을 극복하는 대체 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 궐련을 연소시켜 에어로졸을 생성하는 방법이 아닌 궐련 내의 에어로졸 생성 물질을 가열함에 따라 에어로졸을 생성하는 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라, 가열식 궐련 또는 가열식 에어로졸 생성 장치에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
한편, 사용자에게 추가적인 향미 또는 풍미를 제공하기 위해 종래의 가열식 에어로졸 생성 물품에서는 담배 매질부에 가향 성분이 첨가되거나 필터부에 가향 캡슐이 배치되었다. 다만, 담배 매질부에 가향 성분이 첨가되는 경우 사용자는 최초 흡연시부터 동일한 향미만을 느낄 수 있을 뿐 시간이 지남에 따라 변화되는 다양한 향미를 느끼기 어려웠다. 또한, 필터부에 가향 캡슐이 배치되는 경우에는 사용자가 직접 캡슐을 터뜨려서 향미를 변화시켜야 하는 번거로움이 있었다. 따라서, 사용자가 가열식 에어로졸 생성 물품을 수용하는 가열식 에어로졸 생성 장치를 이용하여 흡연하는 경우 사용자에게 추가적인 번거로움 없이 다양한 향미를 제공하는 기술이 요구될 수 있다.
다양한 실시예들은 에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치를 제공하는데 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품은 담배 매질부, 상기 담배 매질부의 하류측 말단에 결합된 필터부, 및 담배 매질부 및 필터부 중 적어도 하나의 내부에 배치되는 복수의 가향 캡슐들을 포함하고, 복수의 가향 캡슐들 각각은 서로 다른 향미원을 포함하며, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함할 수 있다. 본 개시가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 이하의 실시예들로부터 또 다른 기술적 과제들이 유추될 수 있다.
본 개시는 에어로졸 생성 물품 및 이와 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치를 제공할 수 있다. 구체적으로, 본 개시에 따른 에어로졸 생성 물품은 서로 다른 향미원을 포함하고, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열하는 서셉터 물질을 포함하는 복수의 가향 캡슐들을 포함할 수 있다. 복수의 가향 캡슐들 각각에 포함되는 서셉터 물질이 서로 다른 속도로 가열됨에 따라 복수의 가향 캡슐들 각각이 기 설정된 온도에 도달하는 시점이 서로 상이해지고, 복수의 가향 캡슐들 각각에서 향미원이 방출되는 시간이 상이해질 수 있다. 이에 따라, 사용자는 가향 캡슐을 직접 터뜨려야 하는 번거로움 없이도 시간이 지남에 따라 변화되는 다양한 향미를 느낄 수 있다.
한편, 본 개시에 따르면, 복수의 가향 캡슐들 각각에 포함되는 서셉터 물질을 가열하기 위해 에어로졸 생성 물품과 함께 이용되는 유도 가열식 에어로졸 생성 장치가 제공될 수 있다. 본 개시에 따른 에어로졸 생성 장치는 에어로졸 생성 물품이 수용 공간에 수용된 경우 에어로졸 생성 물품에 포함된 복수의 가향 캡슐들이 배치되는 위치까지 수용 공간을 둘러싸도록 연장되어 배치되는 유도 코일을 포함함으로써, 복수의 가향 캡슐들 각각에 포함되는 서셉터 물질을 가열할 수 있다.
도 1은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 2는 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 기본적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 일 예를 나타내는 단면도이다.
도 4 내지 도 6은 일부 실시예에 따른 제1 가향 캡슐 및 제2 가향 캡슐의 예시를 나타내는 도면이다.
도 7은 일부 실시예에 따른 제1 필터 세그먼트의 예시를 나타내는 도면이다.
도 8은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 다른 예를 나타내는 단면도이다.
도 9는 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품이 에어로졸 생성 장치에 삽입된 일 예를 도시한 도면이다.
일 측면에 따른 에어로졸 생성 물품은, 담배 매질부; 상기 담배 매질부의 하류측 말단에 결합된 필터부; 및 상기 담배 매질부 및 상기 필터부 중 적어도 하나의 내부에 배치되는 복수의 가향 캡슐들을 포함하고, 상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 서로 다른 향미원을 포함하며, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함할 수 있다.
상기 복수의 가향 캡슐들 중 제1 가향 캡슐에 포함되는 제1 서셉터 물질은 상기 복수의 가향 캡슐들 중 제2 가향 캡슐에 포함되는 제2 서셉터 물질과 종류, 밀도, 무게, 부피, 면적, 두께 및 형상 중 적어도 하나가 상이함에 따라 서로 다른 가열 속도를 가질 수 있다.
일 예에서, 상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 복수의 가향 캡슐들 각각의 외표면의 적어도 일부에 코팅 또는 도포되는 상기 서셉터 물질을 포함할 수 있다.
다른 예에서, 상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 복수의 가향 캡슐들 각각의 내부에 상기 서셉터 물질을 입자 형태로 포함할 수도 있다.
상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 서셉터 물질에 의해 기 설정된 온도 이상으로 가열됨에 따라 파열되고, 상기 향미원을 외부로 방출할 수 있다.
한편, 상기 복수의 가향 캡슐들 중 제1 가향 캡슐은 상기 제1 가향 캡슐보다 느린 속도로 가열되는 제2 가향 캡슐보다 하류에 배치될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 상기 필터부는, 내부에 중공을 포함하는 제1 필터 세그먼트; 상기 제1 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 냉각 세그먼트; 및 상기 냉각 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 제2 필터 세그먼트를 포함하고, 상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부는 상기 제1 필터 세그먼트의 중공에 배치될 수 있다.
상기 제1 필터 세그먼트는 상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부가 배치되는 중공 외에도 상류에서 하류로 관통되는 적어도 하나의 기류 통로를 더 포함할 수 있다.
다른 실시예에 따르면, 상기 필터부는, 셀룰로오스 아세테이트 토우를 포함하는 제1 필터 세그먼트; 상기 제1 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 제1 중공을 포함하는 제2 필터 세그먼트; 상기 제2 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 상기 제1 중공보다 큰 직경을 갖는 제2 중공을 포함하는 냉각 세그먼트; 및 상기 냉각 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 제2 필터 세그먼트를 포함하고, 상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부는 상기 제1 필터 세그먼트의 내부에 배치될 수 있다.
또한, 다른 측면에 따른 상기 에어로졸 생성 물품과 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치는, 상기 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간; 상기 수용 공간의 적어도 일부를 둘러싸도록 배치되는 유도 코일; 상기 유도 코일이 상기 교번 자기장을 발생시키도록 상기 유도 코일에 전력을 공급하는 배터리; 및 상기 수용 공간의 내측 단부에 배치되어, 상기 유도 코일로부터 발생되는 상기 교번 자기장이 관통됨에 따라 가열되는 히터를 포함할 수 있다.
상기 유도 코일은 상기 수용 공간에 수용된 상기 에어로졸 생성 물품에 포함된 상기 복수의 가향 캡슐들이 배치되는 위치까지 상기 수용 공간을 둘러싸도록 연장되어 배치될 수 있다.
실시예들에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "쪋부", "쪋모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
명세서 전체에서 "상류" 및 "하류"는 사용자가 에어로졸 생성 물품을 이용하여 흡연할 때 공기가 흐르는 방향에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 사용자가 도 2에 도시된 에어로졸 생성 물품을 이용하여 흡연하는 경우 담배 매질부(210)에서 생성된 에어로졸이 외부에서 유입된 공기를 따라 필터부(220)로 이동하고, 필터부(220)를 통해 사용자에게 전달되므로, 담배 매질부(210)는 필터부(220)의 "상류"에 위치하는 것이다. 통상의 기술자라면 "상류" 및 "하류"가 구성요소들의 관계에 따라 상대적일 수 있음을 쉽게 이해할 것이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명한다.
도 1은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(10)는 배터리(110), 제어부(120), 유도 코일(130) 및 히터(140)를 포함한다. 또한, 에어로졸 생성 장치(10)에 구비되는 수용 공간(150)에는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 삽입될 수 있다.
도 1에 도시된 에어로졸 생성 장치(10)에는 본 실시예와 관련된 구성요소들이 도시되어 있다. 따라서, 도 1에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 에어로졸 생성 장치(10)에 더 포함될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
도 1에는 배터리(110), 제어부(120) 및 히터(140)가 일렬로 배치되고, 유도 코일(130)이 히터(140) 및 수용 공간(150)을 둘러싸도록 배치되는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다시 말해, 에어로졸 생성 장치(10)의 설계에 따라, 배터리(110), 제어부(120), 유도 코일(130) 및 히터(140)의 배치가 변경될 수 있다.
에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 에어로졸 생성 장치(10)에 삽입되면, 에어로졸 생성 장치(10)는 유도 코일(130)이 교번 자기장(alternating magnetic field)을 발생시키도록 유도 코일(130)에 전력을 공급할 수 있다. 유도 코일(130)에 의해 발생된 교번 자기장이 히터(140)를 관통함에 따라 히터(140)는 가열될 수 있다. 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80) 내의 에어로졸 생성 물질은 가열된 히터(140)에 의하여 온도가 상승하고, 이에 따라 에어로졸이 생성될 수 있다. 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)을 통해 사용자에게 전달된다.
필요에 따라, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 에어로졸 생성 장치(10)에 삽입되지 않은 경우에도 에어로졸 생성 장치(10)는 유도 코일(130)을 이용하여 히터(140)를 가열할 수 있다.
배터리(110)는 에어로졸 생성 장치(10)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 예를 들어, 배터리(110)는 유도 코일(130)이 교번 자기장을 발생시킬 수 있도록 전력을 공급할 수 있고, 제어부(120)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(110)는 에어로졸 생성 장치(10)에 설치된 디스플레이, 센서, 모터 등이 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다.
제어부(120)는 에어로졸 생성 장치(10)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(120)는 배터리(110) 및 유도 코일(130)뿐만 아니라 에어로졸 생성 장치(10)에 포함된 다른 구성들의 동작을 제어한다. 또한, 제어부(120)는 에어로졸 생성 장치(10)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 생성 장치(10)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
제어부(120)는 적어도 하나의 프로세서를 포함한다. 프로세서는 다수의 논리 게이트들의 어레이로 구현될 수도 있고, 범용적인 마이크로 프로세서와 이 마이크로 프로세서에서 실행될 수 있는 프로그램이 저장된 메모리의 조합으로 구현될 수도 있다. 또한, 다른 형태의 하드웨어로 구현될 수도 있음을 본 실시예가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
유도 코일(130)은 배터리(110)로부터 공급된 전력에 의해 교번 자기장을 발생시키는 전기 전도성 코일일 수 있다. 유도 코일(130)은 수용 공간(150)의 적어도 일부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 유도 코일(130)에 의해 발생된 교번 자기장은 수용 공간(150)의 내측 단부에 배치되는 히터(140)에 인가될 수 있다.
히터(140)는 유도 코일(130)로부터 발생되는 교번 자기장이 관통됨에 따라 가열되는 서셉터(susceptor)를 포함할 수 있다. 서셉터는 금속 또는 탄소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 서셉터는 페라이트(ferrite), 강자성 합금(ferromagnetic alloy), 스테인리스강(stainless steel) 및 알루미늄(Aluminum) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 서셉터는 흑연(graphite), 몰리브덴(molybdenum), 실리콘 카바이드(silicon carbide), 니오븀(niobium), 니켈 합금(nickel alloy), 금속 필름(metal film), 지르코니아(zirconia) 등과 같은 세라믹, 니켈(Ni)이나 코발트(Co) 등과 같은 전이 금속 및 붕소(B)나 인(P)과 같은 준금속 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다. 그러나, 히터(140)에 포함되는 서셉터는 상술한 예에 한정되지 않으며, 교변 자기장이 인가됨에 따라 희망 온도까지 가열될 수 있는 것이라면 제한 없이 해당될 수 있다. 여기에서, 희망 온도는 에어로졸 생성 장치(10)에 기 설정되어 있을 수도 있고, 사용자에 의하여 원하는 온도로 설정될 수도 있다.
에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 에어로졸 생성 장치(10)에 삽입되면, 히터(140)는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부에 위치할 수 있다. 따라서, 가열된 히터(140)는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80) 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다.
도 1에는 히터(140)가 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부에 삽입되도록 배치되는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 히터(140)는 관 형 가열 요소, 판 형 가열 요소, 침 형 가열 요소 또는 봉 형의 가열 요소를 포함할 수 있으며, 가열 요소의 모양에 따라 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부 또는 외부를 가열할 수 있다. 또한, 히터(140)는 에어로졸 생성 장치(10)에 고정되어 배치되나, 반드시 이에 제한되는 것은 아니며, 착탈 가능할 수도 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(10)에는 히터(140)가 복수 개 배치될 수도 있다. 이때, 복수 개의 히터(140)들은 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부에 삽입되도록 배치될 수도 있고, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 외부에 배치될 수도 있다. 또한, 복수 개의 히터(140)들 중 일부는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부에 삽입되도록 배치되고, 나머지는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 외부에 배치될 수 있다. 또한, 히터(140)의 형상은 도 1에 도시된 형상에 한정되지 않고, 다양한 형상으로 제작될 수 있다.
한편, 에어로졸 생성 장치(10)는 배터리(110), 제어부(120), 유도 코일(130) 및 히터(140) 외에 범용적인 구성들을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(10)는 시각 정보의 출력이 가능한 디스플레이 및/또는 촉각 정보의 출력을 위한 모터를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(10)는 적어도 하나의 센서(퍼프 감지 센서, 온도 감지 센서, 에어로졸 생성 물품 삽입 감지 센서 등)를 포함할 수 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(10)는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 삽입된 상태에서도 외부 공기가 유입되거나, 내부 기체가 유출 될 수 있는 구조로 제작될 수 있다.
도 1에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 장치(10)는 별도의 크래들과 함께 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 크래들은 에어로졸 생성 장치(10)의 배터리(110)의 충전에 이용될 수 있다. 또는, 크래들과 에어로졸 생성 장치(10)가 결합된 상태에서 히터(140)가 가열될 수도 있다.
에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)은 일반적인 연소형 궐련과 유사할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)은 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제 1 부분과 필터 등을 포함하는 제 2 부분으로 구분될 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 제 2 부분에도 에어로졸 생성 물질이 포함될 수도 있다. 예를 들어, 과립 또는 캡슐의 형태로 만들어진 에어로졸 생성 물질이 제 2 부분에 삽입될 수도 있다.
에어로졸 생성 장치(10)의 내부에는 제 1 부분 전체가 삽입되고, 제 2 부분은 외부에 노출될 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치(10)의 내부에 제 1 부분의 일부만 삽입될 수도 있고, 제 1 부분 및 제 2 부분의 일부가 삽입될 수도 있다. 사용자는 제 2 부분을 입으로 문 상태에서 에어로졸을 흡입할 수 있다. 이때, 에어로졸은 외부 공기가 제 1 부분을 통과함으로써 생성되고, 생성된 에어로졸은 제 2 부분을 통과하여 사용자의 입으로 전달된다.
일 예로서, 외부 공기는 에어로졸 생성 장치(10)에 형성된 적어도 하나의 공기 통로를 통하여 유입될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(10)에 형성된 공기 통로의 개폐 및/또는 공기 통로의 크기는 사용자에 의하여 조절될 수 있다. 이에 따라, 무화량, 끽연감 등이 사용자에 의하여 조절될 수 있다. 다른 예로서, 외부 공기는 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 표면에 형성된 적어도 하나의 구멍(hole)을 통하여 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 내부로 유입될 수도 있다.
이하, 도 2를 참조하여, 에어로졸 생성 물품의 기본적인 구조의 일 예에 대하여 설명한다.
도 2는 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 기본적인 구조를 나타내는 도면이다.
도 2를 참조하면, 에어로졸 생성 물품(20)은 담배 매질부(210) 및 담배 매질부(210)의 하류측 말단에 결합된 필터부(220)를 포함한다. 도 1을 참조하여 상술한 제 1 부분은 담배 매질부(210)를 포함하고, 제 2 부분은 필터부(220)를 포함한다.
도 2에는 필터부(220)가 단일 세그먼트로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 다시 말해, 필터부(220)는 복수의 세그먼트들로 구성될 수도 있다. 예를 들어, 필터부(220)는 에어로졸을 냉각하는 냉각 세그먼트 및 에어로졸 내에 포함된 소정의 성분을 필터링하는 필터 세그먼트를 포함할 수 있다. 또한, 필요에 따라, 필터부(220)에는 다른 기능을 수행하는 적어도 하나의 세그먼트를 더 포함할 수 있다.
에어로졸 생성 물품(20)은 적어도 하나의 래퍼(240)에 의하여 포장될 수 있다. 래퍼(240)에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍이 형성될 수 있다. 일 예로서, 에어로졸 생성 물품(20)은 하나의 래퍼(240)에 의하여 포장될 수 있다. 다른 예로서, 에어로졸 생성 물품(20)은 2 이상의 래퍼(240)들에 의하여 중첩적으로 포장될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 래퍼에 의하여 담배 매질부(210)가 포장되고, 제 2 래퍼에 의하여 필터부(220)가 포장될 수 있다. 그리고, 개별 래퍼에 의하여 포장된 담배 매질부(210) 및 필터부(220)가 결합되고, 제 3 래퍼에 의하여 에어로졸 생성 물품(20) 전체가 재포장될 수 있다. 만약, 담배 매질부(210) 또는 필터부(220) 각각이 복수의 세그먼트들로 구성되어 있다면, 각각의 세그먼트가 개별 래퍼에 의하여 포장될 수 있다. 그리고, 개별 래퍼에 의하여 포장된 세그먼트들이 결합된 에어로졸 생성 물품(20) 전체가 다른 래퍼에 의하여 재포장될 수 있다.
담배 매질부(210)는 에어로졸 생성 물질을 포함한다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물질은 글리세린, 프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 디프로필렌 글리콜, 디에틸렌 글리콜, 트리에틸렌 글리콜, 테트라에틸렌 글리콜 및 올레일 알코올 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 담배 매질부(210)는 풍미제, 습윤제 및/또는 유기산(organic acid)과 같은 다른 첨가 물질을 함유할 수 있다. 또한, 담배 매질부(210)에는, 멘솔 또는 보습제 등의 가향액이, 담배 매질부(210)에 분사됨으로써 첨가될 수 있다.
담배 매질부(210)는 다양하게 제작될 수 있다. 예를 들어, 담배 매질부(210)는 시트(sheet)로 제작될 수도 있고, 가닥(strand)으로 제작될 수도 있다. 또한, 담배 매질부(210)는 담배 시트가 잘게 잘린 각초로 제작될 수도 있다. 또한, 담배 매질부(210)는 열 전도 물질에 의하여 둘러싸일 수 있다. 예를 들어, 열 전도 물질은 알루미늄 호일과 같은 금속 호일일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 담배 매질부(210)를 둘러싸는 열 전도 물질은 담배 매질부(210)에 전달되는 열을 고르게 분산시켜 담배 매질부(210)에 가해지는 열 전도율을 향상시킬 수 있으며, 이로 인해 담배 맛을 향상시킬 수 있다. 또한, 담배 매질부(210)를 둘러싸는 열 전도 물질은 유도 코일(130)에 의해 가열되는 서셉터로서의 기능을 할 수 있다.
필터부(220)는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 한편, 필터부(220)의 형상에는 제한이 없다. 예를 들어, 필터부(220)는 원기둥 형(type) 로드일 수도 있고, 내부에 중공을 포함하는 튜브 형(type) 로드일 수도 있다. 또한, 필터부(220)는 리세스 형(type) 로드일 수도 있다. 만약, 필터부(220)가 복수의 세그먼트들로 구성된 경우, 복수의 세그먼트들 중 적어도 하나가 다른 형상으로 제작될 수도 있다.
필터부(220)는 향미가 발생되도록 제작될 수도 있다. 일 예로서, 필터부(220)에 가향액이 분사될 수도 있고, 가향액이 도포된 별도의 섬유가 필터부(220)의 내부에 삽입될 수도 있다.
또한, 필터부(220)에는 적어도 하나의 가향 캡슐(230)이 포함될 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니고, 적어도 하나의 가향 캡슐(230)은 담배 매질부(210)에도 포함될 수 있다. 여기에서, 가향 캡슐(230)은 향미를 발생시키는 기능을 수행할 수도 있고, 에어로졸을 발생시키는 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 가향 캡슐(230)은 향료를 포함하는 액체를 피막으로 감싼 구조일 수 있다. 가향 캡슐(230)은 구형 또는 원통형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 이하 도 3 내지 도 9를 참조하여 적어도 하나의 가향 캡슐(230)을 이용하여 사용자에게 시간이 지남에 따라 변화되는 다양한 향미를 제공하는 방법을 상세히 설명할 것이다.
한편, 필터부(220)에 에어로졸을 냉각하는 냉각 세그먼트가 포함될 경우, 냉각 세그먼트는 고분자 물질 또는 생분해성 고분자 물질로 제조될 수 있다. 예를 들어, 냉각 세그먼트는 고분자 물질 또는 생분해성 고분자 물질로 구성되는 섬유 다발에 대한 직조 공정(weaving)에 의해 제조될 수 있다. 냉각 세그먼트는 순수한 폴리락트산 만으로 제작될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또는, 냉각 세그먼트는 적어도 하나의 구멍이 뚫린 셀룰로오스 아세테이트 필터로 제작될 수 있다. 그러나, 냉각 세그먼트는 상술한 예에 한정되지 않고, 에어로졸이 냉각되는 기능을 수행할 수 있다면, 제한 없이 해당될 수 있다.
이하 도 3을 참조하여 사용자에게 추가적인 번거로움 없이 다양한 향미를 제공하는 에어로졸 생성 물품에 대해 상세히 설명한다.
도 3은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 일 예를 나타내는 단면도이다.
도 3을 참조하면, 도 2의 필터부(220)가 제1 필터 세그먼트(320), 냉각 세그먼트(330) 및 제2 필터 세그먼트(340)를 포함하는 경우의 예시가 도시되어 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(30)은 담배 매질부(310), 제1 필터 세그먼트(320), 냉각 세그먼트(330) 및 제2 필터 세그먼트(340)를 포함한다.
제1 필터 세그먼트(320)는 담배 매질부(310)의 하류측 말단에 결합되는 필터 세그먼트일 수 있다. 일 예에서, 제1 필터 세그먼트(320)는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있고, 내부에 중공을 포함할 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.
냉각 세그먼트(330)는 제1 필터 세그먼트(320)의 하류측 말단에 결합되는 냉각 세그먼트일 수 있다. 냉각 세그먼트(330)는 폴리락트산으로 구성되는 섬유 다발에 대한 직조 공정에 의해 제조될 수도 있고, 폴리락트산을 소재로 포함하는 시트로 제조될 수도 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니며, 냉각 세그먼트(330)는 내부에 중공을 포함하는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수도 있으며, 냉각 기능을 강화하기 위해 외측면을 따라 적어도 하나의 천공을 포함할 수 있다.
제2 필터 세그먼트(340)는 냉각 세그먼트(330)의 하류측 말단에 결합되는 필터 세그먼트일 수 있다. 일 예에서, 제2 필터 세그먼트(340)는 내부에 중공을 포함하지 않는 셀룰로오스 아세테이트 토우 필터일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
한편, 담배 매질부(310), 제1 필터 세그먼트(320), 냉각 세그먼트(330) 및 제2 필터 세그먼트(340) 중 적어도 하나의 내부에는 복수의 가향 캡슐들이 배치될 수 있다. 복수의 가향 캡슐들 각각은 서로 다른 향미원을 포함하고, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함할 수 있다. 복수의 가향 캡슐들 각각은 서셉터 물질에 의해 기 설정된 온도 이상으로 가열됨에 따라 파열되고, 향미원을 외부로 방출할 수 있다. 기 설정된 온도는 복수의 가향 캡슐들 각각의 표면 또는 피막이 파열되기 시작하는 온도를 의미할 수 있다.
복수의 가향 캡슐들 각각에 포함되는 서셉터 물질이 서로 다른 속도로 가열됨에 따라 복수의 가향 캡슐들 각각이 기 설정된 온도에 도달하는 시점이 서로 상이해지고, 복수의 가향 캡슐들 각각에서 향미원이 방출되는 시간이 상이해질 수 있다. 이에 따라, 사용자는 가향 캡슐을 직접 터뜨려야 하는 번거로움 없이도 시간이 지남에 따라 변화되는 다양한 향미를 느낄 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)은 제1 필터 세그먼트(320)의 중공에 배치될 수 있다. 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)은 서로 다른 서셉터 물질을 포함함으로써 상이한 가열 속도로 가열될 수 있다. 구체적으로, 제1 가향 캡슐(322)에 포함되는 제1 서셉터 물질은 제2 가향 캡슐(324)에 포함되는 제2 서셉터 물질과 종류, 밀도, 무게, 부피, 면적, 두께 및 형상 중 적어도 하나가 상이함에 따라 서로 다른 가열 속도를 가질 수 있다.
서셉터 물질의 종류에 따라 도전성(electro-conductivity)이 상이할 수 있고, 동일한 교번 자기장이 인가되더라도 도전성이 높은 서셉터 물질이 도전성이 낮은 서셉터 물질보다 빠른 속도로 가열될 수 있다. 또한, 서셉터 물질의 종류에 따라 서셉터 물질의 밀도가 상이해지는바, 밀도가 서로 상이한 서셉터 물질들의 가열 속도가 서로 상이할 수 있다.
또한, 서셉터 물질의 형상에 따라서도 가열 속도가 상이해질 수 있다. 예를 들어, 입자(particle) 형태의 서셉터 물질, 판(plate) 형태의 서셉터 물질 및 원통(cylinder) 형태의 서셉터 물질 각각에 대해 동일한 교번 자기장을 인가하였을 때, 원통 형태의 서셉터 물질, 판 형태의 서셉터 물질 및 입자 형태의 서셉터 물질 순서로 가열 속도가 빠르다는 사실은 실험적으로 확인되었다.
한편, 동일한 종류의 서셉터 물질이라도 무게 또는 부피가 클수록 가열 속도가 더 빠르다는 것도 실험적으로 확인된 사실이다. 예를 들어, 동일한 두께를 갖는 서셉터 물질들이 존재하는 경우 더 큰 면적을 갖는 서셉터 물질의 가열 속도가 더 빠르고, 동일한 면적을 갖는 서셉터 물질들이 존재하는 경우 더 굵은 두께를 갖는 서셉터 물질의 가열 속도가 더 빠르다. 이하 도 4 내지 6을 참조하여 가열 속도가 서로 상이한 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)의 예시에 대해 보다 상세히 설명한다.
도 4 내지 도 6은 일부 실시예에 따른 제1 가향 캡슐 및 제2 가향 캡슐의 예시를 나타내는 도면이다.
도 4는 일부 실시예에 따른 제1 가향 캡슐 및 제2 가향 캡슐의 일 예를 나타내는 사시도이다.
도 4를 참조하면, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각은 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 외표면의 적어도 일부에 코팅 또는 도포되는 서셉터 물질을 포함한다. 예를 들어, 제1 가향 캡슐(322)은 제1 가향 캡슐(322)의 외표면의 일부에 코팅 또는 도포된 제1 서셉터 물질(410)을 포함하고, 제2 가향 캡슐(324)은 제2 가향 캡슐(324)의 외표면의 일부에 코팅 또는 도포된 제2 서셉터 물질(420)을 포함한다.
제1 서셉터 물질(410) 및 제2 서셉터 물질(420)의 두께가 동일하다고 가정하였을 때, 제1 서셉터 물질(410)의 면적이 제2 서셉터 물질(420)의 면적보다 크므로, 제1 서셉터 물질(410)의 가열 속도가 제2 서셉터 물질(420)의 가열 속도보다 빠를 수 있다. 따라서, 제1 서셉터 물질(410)에 의해 제1 가향 캡슐(322)의 표면이 기 설정된 온도에 도달하는 시점이 제2 서셉터 물질(420)에 의해 제2 가향 캡슐(324)의 표면이 기 설정된 온도에 도달하는 시점보다 빠를 수 있고, 제1 가향 캡슐(322)이 제2 가향 캡슐(324)보다 먼저 파열되어 향미원을 방출할 수 있다.
일 예에서, 제1 가향 캡슐(322)이 딸기향을 갖는 향미원을 포함하고, 제2 가향 캡슐(324)이 바나나향을 갖는 향미원을 포함한다고 가정할 경우 사용자는 최초 흡연시부터 일정 시간까지는 담배 매질부(310)로부터 발생된 에어로졸만을 느낄 수 있으나, 일정 시간이 지난 후 제1 가향 캡슐(322)의 파열에 의해 딸기향을 새롭게 느낄 수 있고, 시간이 더 지나면 제2 가향 캡슐(324)의 파열에 의해 딸기향 및 바나나향이 혼합된 딸기바나나향을 느낄 수 있다. 이와 같이, 본 개시에 따른 에어로졸 생성 물품은 서로 다른 가열 속도로 가열되는 복수의 가향 캡슐들을 포함하므로, 사용자가 가향 캡슐을 직접 터뜨려야 하는 번거로움 없이도 시간이 지남에 따라 변화되는 다양한 향미를 느끼도록 할 수 있다.
한편, 도 4에 도시된 바와 같이, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 외표면의 일부에만 집중적으로 서셉터 물질이 코팅 또는 도포됨에 따라 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 외표면의 일부만 파열될 수 있고, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 내부에 수용되어 있던 향미원의 방출 속도 또는 방출 압력이 증가될 수 있다.
도 5는 일부 실시예에 따른 제1 가향 캡슐 및 제2 가향 캡슐의 다른 예를 나타내는 단면도이다.
도 5를 참조하면, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각은 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 외표면의 전체에 코팅 또는 도포되는 서셉터 물질을 포함한다. 예를 들어, 제1 가향 캡슐(322)은 제1 가향 캡슐(322)의 외표면의 전체에 코팅 또는 도포된 제1 서셉터 물질(510)을 포함하고, 제2 가향 캡슐(324)은 제2 가향 캡슐(324)의 외표면의 전체에 코팅 또는 도포된 제2 서셉터 물질(520)을 포함한다.
제1 서셉터 물질(510) 및 제2 서셉터 물질(520)의 면적이 동일하다고 가정하였을 때, 제1 서셉터 물질(510)의 두께(a)가 제2 서셉터 물질(520)의 두께(b)보다 굵으므로, 제1 서셉터 물질(510)의 가열 속도가 제2 서셉터 물질(520)의 가열 속도보다 빠를 수 있다. 따라서, 제1 서셉터 물질(510)에 의해 제1 가향 캡슐(322)의 표면이 기 설정된 온도에 도달하는 시점이 제2 서셉터 물질(520)에 의해 제2 가향 캡슐(324)의 표면이 기 설정된 온도에 도달하는 시점보다 빠를 수 있고, 제1 가향 캡슐(322)이 제2 가향 캡슐(324)보다 먼저 파열되어 향미원을 방출할 수 있다. 이에 따라, 사용자는 제1 가향 캡슐(322)에 포함된 향미원에 의한 향미를 먼저 느낀 후, 제2 가향 캡슐(324)에 포함된 향미원에 의한 향미를 추가로 느낄 수 있다.
한편, 도 4에는 서셉터 물질들(410 및 420)의 두께가 동일한 경우가 도시되어 있고, 도 5에는 서셉터 물질들(510 및 520)의 면적이 동일한 경우가 도시되어 있으나, 이는 예시에 불과할 뿐이다. 복수의 가향 캡슐들 각각에 포함되는 서셉터 물질들은 두께 및 면적 모두가 상이할 수 있다. 이 때, 무게 또는 부피가 더 큰 서셉터 물질의 가열 속도가 더 빠를 수 있음은 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 쉽게 이해할 것이다.
도 6은 일부 실시예에 따른 제1 가향 캡슐 및 제2 가향 캡슐의 또 다른 예를 나타내는 단면도이다.
도 6을 참조하면, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각은 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각의 내부에 서셉터 물질을 입자 형태로 포함한다. 예를 들어, 제1 가향 캡슐(322)은 내부에 제1 서셉터 물질(610)을 입자 형태로 포함할 수 있고, 제2 가향 캡슐(324)은 내부에 제2 서셉터 물질(620)을 입자 형태로 포함할 수 있다.
이 경우, 제1 서셉터 물질(610)의 양이 제2 서셉터 물질(620)의 양보다 많으므로, 제1 서셉터 물질(610)의 가열 속도가 제2 서셉터 물질(620)의 가열 속도보다 빠를 수 있다. 따라서, 제1 서셉터 물질(610)에 의해 제1 가향 캡슐(322)이 기 설정된 온도에 도달하는 시점이 제2 서셉터 물질(620)에 의해 제2 가향 캡슐(324) 이 기 설정된 온도에 도달하는 시점보다 빠를 수 있고, 제1 가향 캡슐(322)이 제2 가향 캡슐(324)보다 먼저 파열되어 향미원을 방출할 수 있다.
다시 도 3으로 돌아와서, 제1 가향 캡슐(322)은 제1 가향 캡슐(322)보다 느린 속도로 가열되는 제2 가향 캡슐(324)보다 하류에 배치될 수 있다. 이는 먼저 파열된 제1 가향 캡슐(322)로부터 방출된 향미원이 제2 가향 캡슐(324)의 가열에 영향을 주는 것을 방지하기 위함이다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니며, 제1 가향 캡슐(322)은 제1 가향 캡슐(322)보다 느린 속도로 가열되는 제2 가향 캡슐(324)보다 상류에 위치할 수도 있으며, 제2 가향 캡슐(324)과 동일한 위치에 나란하게 배치될 수도 있다.
도 7은 일부 실시예에 따른 제1 필터 세그먼트의 예시를 나타내는 도면이다.
도 7을 참조하면, 제1 필터 세그먼트(320)는 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)이 배치되는 중공 외에도 상류에서 하류로 관통되는 적어도 하나의 기류 통로(710)를 더 포함할 수 있다. 이는 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)에 의해 중공을 통한 공기 흐름이 방해될 수 있는바, 적어도 하나의 기류 통로(710)를 이용하여 공기 흐름을 원활하게 하고, 에어로졸 생성 물품(30)의 흡인저항을 낮추기 위한 것일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 8은 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 8을 참조하면, 도 2의 필터부(220)가 제1 필터 세그먼트(820), 제2 필터 세그먼트(830), 냉각 세그먼트(840) 및 제3 필터 세그먼트(850)를 포함하는 경우의 예시가 도시되어 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(80)은 담배 매질부(810), 제1 필터 세그먼트(820), 제2 필터 세그먼트(830), 냉각 세그먼트(840) 및 제3 필터 세그먼트(850)를 포함한다.
제1 필터 세그먼트(820) 및 제3 필터 세그먼트(850)는 내부에 중공을 포함하지 않는 셀룰로오스 아세테이트 토우 필터일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니며, 제1 필터 세그먼트(820) 및 제3 필터 세그먼트(850)는 에어로졸 내에 포함된 소정의 성분을 필터링하기 위한 임의의 적절한 필터일 수 있다.
제2 필터 세그먼트(830)는 제1 필터 세그먼트(820)의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 제1 중공을 포함할 수 있다. 제2 필터 세그먼트(830)는 도 3의 제1 필터 세그먼트(320)와 동일할 수 있는바, 중복되는 설명은 생략한다.
냉각 세그먼트(840)는 제2 필터 세그먼트(830)의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 제1 중공보다 큰 직경을 갖는 제2 중공을 포함할 수 있다. 냉각 세그먼트(840)는 도 3의 냉각 세그먼트(330)와 동일할 수 있는바, 중복되는 설명은 생략한다.
한편, 도 8에 도시된 바와 같이, 제1 가향 캡슐(822) 및 제2 가향 캡슐(824)은 제1 필터 세그먼트(820)의 내부에 배치될 수 있다. 다만, 반드시 이에 제한되는 것은 아니며, 제1 가향 캡슐(822) 및 제2 가향 캡슐(824)은 제2 필터 세그먼트(830), 냉각 세그먼트(840) 및 제3 필터 세그먼트(850) 중 적어도 하나에 배치될 수 있다. 또한, 제1 가향 캡슐(822) 및 제2 가향 캡슐(824)은 반드시 동일한 세그먼트에 배치되지 않을 수 있으며, 서로 상이한 세그먼트에 각각 배치될 수도 있다.
도 2, 도 3 및 도 8을 참조하여 설명한 것과 같이, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)은 다양한 구조를 가질 수 있다. 전술한 실시예들은 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)이 서로 다른 가열 속도를 갖는 서셉터 물질을 포함하는 복수의 가향 캡슐들을 포함하는 경우에 도출되는 효과를 설명하기 위한 것일 뿐, 에어로졸 생성 물품(20, 30 또는 80)의 구조를 한정하기 위한 것이 아니다. 본 개시에 따른 에어로졸 생성 물품의 구조는 전술한 실시예들에 한정되지 않는다.
도 9는 일부 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품이 에어로졸 생성 장치에 삽입된 일 예를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 에어로졸 생성 장치(10)에 도 3의 에어로졸 생성 물품(30)이 삽입된 예시가 도시되어 있다. 에어로졸 생성 장치(10)의 유도 코일(130)은 히터(140)뿐만 아니라 에어로졸 생성 물품(30)에 포함되는 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324) 각각에 포함된 서셉터 물질에 교번 자기장을 인가할 수 있어야 한다. 이에 따라, 유도 코일(130)은 수용 공간(150)에 수용된 에어로졸 생성 물품(30)에 포함된 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)이 배치되는 위치까지 수용 공간(150)을 둘러싸도록 연장되어 배치될 수 있다.
한편, 도 9에는 도 3의 에어로졸 생성 물품(30)이 삽입된 예시가 도시되어 있으나, 에어로졸 생성 장치(10)에는 도 2의 에어로졸 생성 물품(20), 도 8의 에어로졸 생성 물품(80) 및 전술한 실시예들과 다른 구조를 갖는 에어로졸 생성 물품들이 삽입될 수 있다. 또한, 도 9에는 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)이 제1 필터 세그먼트(320)에 배치되는 경우 유도 코일(130)이 제1 필터 세그먼트(320) 부분까지 둘러싸도록 연장되는 예시가 도시되어 있으나, 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)은 다른 세그먼트들에 배치될 수도 있으며, 이 경우 유도 코일(130)이 제1 가향 캡슐(322) 및 제2 가향 캡슐(324)이 배치된 부분까지 둘러싸도록 연장될 수도 있다.
또한, 도 3 내지 도 9에는 복수의 가향 캡슐들이 2개인 경우가 도시되어 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 예시일 뿐이다. 복수의 가향 캡슐들은 3개 이상일 수도 있으며, 이 경우 복수의 가향 캡슐들이 2개인 경우보다 더 다양한 향미를 사용자에게 제공할 수 있다. 3개 이상의 가향 캡슐들 각각은 에어로졸 생성 물품에 포함되는 복수의 세그먼트들 중 적어도 하나에 배치될 수 있고, 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함함에 따라 향미원을 방출하는 시점이 서로 상이할 수 있다.
본 실시예와 관련된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 상기된 기재의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 방법들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (11)

  1. 에어로졸 생성 물품에 있어서,
    담배 매질부;
    상기 담배 매질부의 하류측 말단에 결합된 필터부; 및
    상기 담배 매질부 및 상기 필터부 중 적어도 하나의 내부에 배치되는 복수의 가향 캡슐들을 포함하고,
    상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 서로 다른 향미원을 포함하고, 교번 자기장이 관통됨에 따라 서로 다른 속도로 가열되는 서셉터 물질을 포함하는, 에어로졸 생성 물품.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 가향 캡슐들 중 제1 가향 캡슐에 포함되는 제1 서셉터 물질은 상기 복수의 가향 캡슐들 중 제2 가향 캡슐에 포함되는 제2 서셉터 물질과 종류, 밀도, 무게, 부피, 면적, 두께 및 형상 중 적어도 하나가 상이함에 따라 서로 다른 가열 속도를 갖는, 에어로졸 생성 물품.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 복수의 가향 캡슐들 각각의 외표면의 적어도 일부에 코팅 또는 도포되는 상기 서셉터 물질을 포함하는, 에어로졸 생성 물품.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 복수의 가향 캡슐들 각각의 내부에 상기 서셉터 물질을 입자 형태로 포함하는, 에어로졸 생성 물품.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 가향 캡슐들 각각은 상기 서셉터 물질에 의해 기 설정된 온도 이상으로 가열됨에 따라 파열되고, 상기 향미원을 외부로 방출하는, 에어로졸 생성 물품.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 가향 캡슐들 중 제1 가향 캡슐은 상기 제1 가향 캡슐보다 느린 속도로 가열되는 제2 가향 캡슐보다 하류에 배치되는, 에어로졸 생성 물품.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 필터부는,
    내부에 중공을 포함하는 제1 필터 세그먼트;
    상기 제1 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 냉각 세그먼트; 및
    상기 냉각 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 제2 필터 세그먼트를 포함하고,
    상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부는 상기 제1 필터 세그먼트의 중공에 배치되는, 에어로졸 생성 물품.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 제1 필터 세그먼트는 상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부가 배치되는 중공 외에도 상류에서 하류로 관통되는 적어도 하나의 기류 통로를 더 포함하는, 에어로졸 생성 물품.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 필터부는,
    셀룰로오스 아세테이트 토우를 포함하는 제1 필터 세그먼트;
    상기 제1 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 제1 중공을 포함하는 제2 필터 세그먼트;
    상기 제2 필터 세그먼트의 하류측 말단에 결합되고, 내부에 상기 제1 중공보다 큰 직경을 갖는 제2 중공을 포함하는 냉각 세그먼트; 및
    상기 냉각 세그먼트의 하류측 말단에 결합되는 제3 필터 세그먼트를 포함하고,
    상기 복수의 가향 캡슐들의 적어도 일부는 상기 제1 필터 세그먼트의 내부에 배치되는, 에어로졸 생성 물품.
  10. 제 1항 내지 제 9항 중 어느 한 항에 따른 에어로졸 생성 물품과 함께 이용되는 에어로졸 생성 장치에 있어서,
    상기 에어로졸 생성 물품을 수용하기 위한 수용 공간;
    상기 수용 공간의 적어도 일부를 둘러싸도록 배치되는 유도 코일;
    상기 유도 코일이 상기 교번 자기장을 발생시키도록 상기 유도 코일에 전력을 공급하는 배터리; 및
    상기 수용 공간의 내측 단부에 배치되어, 상기 유도 코일로부터 발생되는 상기 교번 자기장이 관통됨에 따라 가열되는 히터를 포함하는, 에어로졸 생성 장치.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 유도 코일은 상기 수용 공간에 수용된 상기 에어로졸 생성 물품에 포함된 상기 복수의 가향 캡슐들이 배치되는 위치까지 상기 수용 공간을 둘러싸도록 연장되어 배치되는, 에어로졸 생성 장치.
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