WO2021230477A1 - 에어로졸 생성 시스템 - Google Patents

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WO2021230477A1
WO2021230477A1 PCT/KR2021/002697 KR2021002697W WO2021230477A1 WO 2021230477 A1 WO2021230477 A1 WO 2021230477A1 KR 2021002697 W KR2021002697 W KR 2021002697W WO 2021230477 A1 WO2021230477 A1 WO 2021230477A1
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WO
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aerosol
heater
generating
temperature range
mode
Prior art date
Application number
PCT/KR2021/002697
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English (en)
French (fr)
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김영중
정순환
기성종
박인수
이존태
정은미
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주식회사 케이티앤지
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Publication date
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Priority to EP21736499.1A priority patent/EP3928641A4/en
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    • A24F40/60Devices with integrated user interfaces

Definitions

  • the present disclosure relates to an aerosol generating system.
  • an aerosol ie, smoke
  • the generation of an aerosol (ie, smoke) when heating an aerosol-generating article can be a limitation to using an aerosol-generating device. Therefore, there is a need for a technology capable of mixing soft smoking and smokeless smoking so that a user can use the aerosol generating device without being constrained by a place or environment.
  • One or more embodiments provide an aerosol generating system.
  • an aerosol generating system capable of mixing smoked smoking and smokeless smoking.
  • Another object of the present invention is to provide a computer-readable recording medium in which a program for executing the method in a computer is recorded.
  • the first aspect of the present disclosure is
  • An aerosol-generating system comprising an aerosol-generating article and an aerosol-generating device, the aerosol-generating article comprising: a tobacco medium comprising a tobacco material and a pH adjusting agent; and an aerosol generating unit comprising an aerosol generating material, the aerosol generating device comprising: a heater arranged to receive power from a battery to heat the aerosol generating article; and a control unit for controlling the power supplied to the heater, wherein when the heater operates in smoke-free mode, no aerosol is generated from the aerosol-generating material, and when the heater operates in a flexible mode, from the aerosol-generating material
  • An aerosol-generating system may be provided, wherein the aerosol is generated.
  • a second aspect of the present disclosure is a method of controlling an aerosol-generating system comprising an aerosol-generating article and an aerosol-generating device, the aerosol-generating article comprising: a tobacco medium comprising a tobacco material and a pH adjusting agent; and an aerosol generating unit including an aerosol generating material; receiving a user input for selecting either a smokeless mode or a flexible mode; and controlling the power supplied to the heater so that the heater operates in either the smokeless mode or the flexible mode based on the user input, wherein the aerosol is generated when the heater operates in the smokeless mode
  • a method may be provided, wherein no aerosol is generated from the material, and an aerosol is generated from the aerosol generating material when the heater is operated in a flexible mode.
  • a third aspect of the present disclosure may provide a computer-readable recording medium recording a program for executing the method according to the second aspect on a computer.
  • the aerosol generating device selectively determines whether to generate an aerosol by adjusting the temperature range in which the aerosol generating unit is heated, so that the user can use the aerosol generating device without being constrained by place or environment. user convenience can be improved.
  • the pH adjusting agent is included in the tobacco medium, a sufficient amount of nicotine can be released from the tobacco medium even if the aerosol generating device heats the tobacco medium in the smokeless mode.
  • FIG. 1 to 3 are views illustrating examples in which an aerosol-generating article is inserted into an aerosol-generating device.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an aerosol generating system using an induction heating method according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an aerosol-generating article according to an embodiment.
  • FIGS. 6A to 6B are diagrams illustrating examples of an aerosol generating system operating in a flexible mode and a smoke-free mode according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a process in which the aerosol generating device operates in a flexible mode or a smokeless mode according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a hardware configuration of an aerosol generating device according to an embodiment.
  • a first aspect of the present disclosure is an aerosol-generating system comprising an aerosol-generating article and an aerosol-generating device, the aerosol-generating article comprising: a tobacco medium comprising a tobacco material and a pH adjusting agent; and an aerosol generating unit comprising an aerosol generating material, the aerosol generating device comprising: a heater arranged to receive power from a battery to heat the aerosol generating article; and a control unit for controlling the power supplied to the heater, wherein when the heater operates in smoke-free mode, no aerosol is generated from the aerosol-generating material, and when the heater operates in a flexible mode, from the aerosol-generating material
  • An aerosol-generating system may be provided, wherein the aerosol is generated.
  • a second aspect of the present disclosure is a method of controlling an aerosol-generating system comprising an aerosol-generating article and an aerosol-generating device, the aerosol-generating article comprising: a tobacco medium comprising a tobacco material and a pH adjusting agent; and an aerosol generating unit including an aerosol generating material; receiving a user input for selecting either a smokeless mode or a flexible mode; and controlling the power supplied to the heater so that the heater operates in either the smokeless mode or the flexible mode based on the user input, wherein the aerosol is generated when the heater operates in the smokeless mode
  • a method may be provided, wherein no aerosol is generated from the material, and an aerosol is generated from the aerosol generating material when the heater is operated in a flexible mode.
  • a third aspect of the present disclosure may provide a computer-readable recording medium recording a program for executing the method according to the second aspect on a computer.
  • upstream and downstream are terms used to indicate the relative positions of the segments constituting the aerosol-generating article.
  • the aerosol-generating article includes an upstream end (ie, a portion through which air enters) and an opposite downstream end (ie, a portion through which air exits).
  • upstream end ie, a portion through which air enters
  • downstream end ie, a portion through which air exits.
  • FIG. 1 to 3 are views illustrating examples in which an aerosol-generating article is inserted into an aerosol-generating device.
  • the aerosol generating device 1 includes a battery 11 , a control unit 12 , and a heater 13 . 2 and 3 , the aerosol generating device 1 further comprises a vaporizer 14 . In addition, an aerosol-generating article 2 may be inserted into the interior space of the aerosol-generating device 1 .
  • the aerosol generating device 1 shown in FIGS. 1 to 3 shows the components related to the present embodiment. Therefore, it can be understood by those of ordinary skill in the art related to this embodiment that other general-purpose components other than those shown in FIGS. 1 to 3 may be further included in the aerosol generating device 1 . .
  • the heater 13 is included in the aerosol generating device 1 in FIGS. 2 and 3 , the heater 13 may be omitted if necessary.
  • the battery 11 , the control unit 12 , and the heater 13 are illustrated as being arranged in a line.
  • the battery 11 , the control unit 12 , the vaporizer 14 , and the heater 13 are illustrated as being arranged in a line.
  • FIG. 3 shows that the vaporizer 14 and the heater 13 are arranged in parallel.
  • the internal structure of the aerosol generating device 1 is not limited to that shown in FIGS. 1 to 3 . In other words, depending on the design of the aerosol generating device 1 , the arrangement of the battery 11 , the control unit 12 , the heater 13 and the vaporizer 14 may be changed.
  • the aerosol-generating device 1 can actuate the heater 13 and/or the vaporizer 14 to generate an aerosol.
  • the aerosol generated by the heater 13 and/or vaporizer 14 passes through the aerosol generating article 2 and is delivered to the user.
  • the aerosol-generating device 1 can heat the heater 13 even when the aerosol-generating article 2 is not inserted into the aerosol-generating device 1 .
  • the battery 11 supplies the power used to operate the aerosol generating device 1 .
  • the battery 11 may supply electric power so that the heater 13 or the vaporizer 14 can be heated, and may supply electric power necessary for the control unit 12 to operate.
  • the battery 11 may supply power required to operate a display, a sensor, a motor, etc. installed in the aerosol generating device 1 .
  • the control unit 12 controls the overall operation of the aerosol generating device 1 . Specifically, the control unit 12 controls the operation of the battery 11 , the heater 13 and the vaporizer 14 , as well as other components included in the aerosol generating device 1 . Also, the control unit 12 may determine whether the aerosol generating device 1 is in an operable state by checking the state of each of the components of the aerosol generating device 1 .
  • the control unit 12 includes at least one processor.
  • the processor may be implemented as an array of a plurality of logic gates, or may be implemented as a combination of a general-purpose microprocessor and a memory in which a program executable in the microprocessor is stored.
  • a general-purpose microprocessor and a memory in which a program executable in the microprocessor is stored.
  • it can be understood by those of ordinary skill in the art to which this embodiment pertains that it may be implemented in other types of hardware.
  • the heater 13 may be heated by electric power supplied from the battery 11 .
  • the heater 13 may be located external to the aerosol-generating article 2 .
  • the heated heater 13 can raise the temperature of the aerosol-generating material in the aerosol-generating article 2 .
  • the heater 13 may be an electrically resistive heater.
  • the heater 13 may include an electrically conductive track, and the heater 13 may be heated as current flows through the electrically conductive track.
  • the heater 13 is not limited to the above-described example, and may be applied without limitation as long as it can be heated to a desired temperature.
  • the desired temperature may be preset in the aerosol generating device 1 or may be set to a desired temperature by the user.
  • the heater 13 may be an induction heating type heater.
  • the heater 13 may include an induction coil for heating the aerosol-generating article 2 in an induction heating manner, the aerosol-generating article 2 comprising a susceptor capable of being heated by an induction heating heater can do.
  • the heater 13 may be elongate (eg, rod-shaped, needle-shaped, blade-shaped) or cylindrical, and may heat the interior or exterior of the aerosol-generating article 2 depending on the shape of the heating element. have.
  • a plurality of heaters 13 may be disposed in the aerosol generating device 1 .
  • the plurality of heaters 13 may be disposed to be inserted into the aerosol-generating article 2 , or may be disposed outside the aerosol-generating article 2 .
  • some of the plurality of heaters 13 may be disposed to be inserted into the aerosol-generating article 2 , and others may be disposed outside the aerosol-generating article 2 .
  • the shape of the heater 13 is not limited to the shape shown in FIGS. 1 to 3 , and may be manufactured in various shapes.
  • Vaporizer 14 may heat the liquid composition to generate an aerosol, which may be passed through aerosol generating article 2 and delivered to a user.
  • the aerosol generated by the vaporizer 14 may travel along an airflow passage of the aerosol-generating device 1 , wherein the aerosol generated by the vaporizer 14 dissipates the aerosol-generating article 2 . It may be configured to pass through and be delivered to the user.
  • the vaporizer 14 may include, but is not limited to, a liquid reservoir, a liquid delivery means, and a heating element.
  • the liquid reservoir, the liquid delivery means and the heating element may be included in the aerosol generating device 1 as independent modules.
  • the liquid reservoir may store the liquid composition.
  • the liquid composition may be a liquid comprising a tobacco-containing material comprising a volatile tobacco flavor component, or may be a liquid comprising a non-tobacco material.
  • the liquid storage unit may be manufactured to be detachably/attached from the vaporizer 14 , or may be manufactured integrally with the vaporizer 14 .
  • the liquid composition may include water, a solvent, ethanol, a plant extract, a fragrance, a flavoring agent, or a vitamin mixture.
  • the fragrance may include, but is not limited to, menthol, peppermint, spearmint oil, various fruit flavoring ingredients, and the like.
  • Flavoring agents may include ingredients capable of providing a user with a variety of flavors or flavors.
  • the vitamin mixture may be a mixture of at least one of vitamin A, vitamin B, vitamin C, and vitamin E, but is not limited thereto.
  • Liquid compositions may also include aerosol formers such as glycerin and propylene glycol.
  • the liquid delivery means may deliver the liquid composition of the liquid reservoir to the heating element.
  • the liquid delivery means may be, but is not limited to, a wick such as cotton fiber, ceramic fiber, glass fiber, or porous ceramic.
  • the heating element is an element for heating the liquid composition delivered by the liquid delivery means.
  • the heating element may be a metal heating wire, a metal heating plate, a ceramic heater, or the like, but is not limited thereto.
  • the heating element may be composed of a conductive filament such as a nichrome wire, and may be arranged in a structure wound around the liquid delivery means. The heating element may be heated by applying an electrical current, and may transfer heat to the liquid composition in contact with the heating element, thereby heating the liquid composition. As a result, an aerosol may be generated.
  • the vaporizer 14 may be referred to as a cartomizer or an atomizer, but is not limited thereto.
  • the aerosol generating device 1 may further include general-purpose components in addition to the battery 11 , the controller 12 , the heater 13 and the vaporizer 14 .
  • the aerosol generating device 1 may include a display capable of outputting visual information and/or a motor for outputting tactile information.
  • the aerosol-generating device 1 may comprise at least one sensor (a puff-sensing sensor, a temperature-sensing sensor, a sensor detecting insertion of the aerosol-generating article 2 , etc.).
  • the aerosol generating device 1 may be manufactured to have a structure in which external air can be introduced or internal gas can flow out even in a state in which the aerosol generating article 2 is inserted.
  • the aerosol generating device 1 may constitute a system together with a separate cradle.
  • the cradle may be used for charging the battery 11 of the aerosol generating device 1 .
  • the heater 13 may be heated in a state in which the cradle and the aerosol generating device 1 are coupled.
  • the aerosol-generating article 2 may be similar to a conventional combustible cigarette.
  • the aerosol-generating article 2 may be divided into a first part comprising an aerosol-generating material and a second part comprising a filter or the like.
  • the second part of the aerosol-generating article 2 may also contain an aerosol-generating material.
  • an aerosol-generating material made in the form of granules or capsules may be inserted into the second part.
  • the entire first part may be inserted into the aerosol generating device 1 , and the second part may be exposed to the outside.
  • only a part of the first part may be inserted into the aerosol generating device 1 , and the whole of the first part and a part of the second part may be inserted.
  • the user may inhale the aerosol with the second part in the mouth.
  • the aerosol is generated by passing the external air through the first part, and the generated aerosol passes through the second part 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 1 .
  • the opening and closing of the air passage and/or the size of the air passage formed in the aerosol generating device 1 may be adjusted by the user. Accordingly, the amount of atomization, the feeling of smoking, and the like can be adjusted by the user.
  • outside air may be introduced into the interior of the aerosol-generating article 2 through at least one hole formed in the surface of the aerosol-generating article 2 .
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an aerosol generating system using an induction heating method according to an embodiment.
  • the aerosol generating device 1 includes a battery 11 , a control unit 12 , an induction coil 41 and a susceptor 42 .
  • the aerosol-generating article 2 can be accommodated in the cavity 43 of the aerosol-generating device 1 .
  • the aerosol generating device 1 shown in FIG. 4 shows the components related to this embodiment. Therefore, it can be understood by those of ordinary skill in the art related to the present embodiment that other general-purpose components other than those shown in FIG. 4 may be further included in the aerosol generating device 1 .
  • the induction coil 41 may be located around the cavity 43 . 4, the induction coil 41 is illustrated as being disposed to surround the susceptor 42 and the cavity 43, but is not limited thereto.
  • the aerosol-generating device 1 When the aerosol-generating article 2 is received in the cavity 43 of the aerosol-generating device 1 , the aerosol-generating device 1 causes the induction coil 41 to generate an alternating magnetic field. ) can be supplied with power. As the alternating magnetic field generated by the induction coil 41 passes through the susceptor 42 , the susceptor 42 may be heated. As the aerosol-generating material in the aerosol-generating article 2 is heated by the heated susceptor 42 , an aerosol may be generated. The generated aerosol passes through the aerosol generating article 2 and is delivered to the user.
  • the battery 11 supplies the power used to operate the aerosol generating device 1 .
  • the battery 11 may supply power to the induction coil 41 to generate an alternating magnetic field, and may supply power required for the control unit 12 to operate.
  • the battery 11 may supply power required to operate a display, a sensor, a motor, etc. installed in the aerosol generating device 1 .
  • the control unit 12 controls the overall operation of the aerosol generating device 1 . Specifically, the control unit 12 controls the operation of the battery 11 and the induction coil 41 as well as other components included in the aerosol generating device 1 . Also, the control unit 12 may determine whether the aerosol generating device 1 is in an operable state by checking the state of each of the components of the aerosol generating device 1 .
  • the induction coil 41 may be an electrically conductive coil that generates an alternating magnetic field by electric power supplied from the battery 11 .
  • the induction coil 41 may be disposed to surround at least a portion of the cavity 43 .
  • the alternating magnetic field generated by the induction coil 41 may be applied to the susceptor 42 disposed at the inner end of the cavity 43 .
  • the susceptor 42 is heated as the alternating magnetic field generated from the induction coil 41 penetrates, and may include metal or carbon.
  • the susceptor 42 may include at least one of ferrite, a ferromagnetic alloy, stainless steel, and aluminum.
  • the susceptor 42 may include graphite, molybdenum, silicon carbide, niobium, nickel alloy, a metal film, zirconia, and the like. It may include at least one of a ceramic, a transition metal such as nickel (Ni) or cobalt (Co), and a metalloid such as boron (B) or phosphorus (P).
  • the susceptor 42 is not limited to the above-described example, and as long as it can be heated to a desired temperature as an alternating magnetic field is applied, the susceptor 42 may be applied without limitation.
  • the desired temperature may be preset in the aerosol generating device 1 or may be set to a desired temperature by the user.
  • the susceptor 42 When the aerosol-generating article 2 is received in the cavity 43 of the aerosol-generating device 1 , the susceptor 42 can be located inside the aerosol-generating article 2 . Thus, the heated susceptor 42 may raise the temperature of the aerosol-generating material in the aerosol-generating article 2 .
  • the susceptor 42 is shown to be inserted into the interior of the aerosol-generating article 2 , but is not limited thereto.
  • the susceptor 42 may comprise 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, the interior of the aerosol-generating article 2 .
  • the outside can be heated.
  • a plurality of susceptors 42 may be disposed in the aerosol generating device 1 .
  • the plurality of susceptors 42 may be disposed to be inserted into the aerosol-generating article 2 , or may be disposed outside the aerosol-generating article 2 .
  • some of the plurality of susceptors 42 may be disposed to be inserted inside the aerosol-generating article 2 , and the rest may be disposed outside the aerosol-generating article 2 .
  • the shape of the susceptor 42 is not limited to the shape shown in FIG. 4 , and may be manufactured in various shapes.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an aerosol-generating article according to an embodiment.
  • the aerosol generating article 500 includes an aerosol generating unit 510 , a tobacco medium unit 520 , and a filter unit.
  • the filter unit includes a cooling unit 530 and a mouth filter 540 . If necessary, the filter unit may further include a segment that performs another function.
  • the tobacco medium unit 520 may be connected to the downstream end of the aerosol generating unit 510 , and the filter unit may be connected to the downstream end of the tobacco medium unit 520 .
  • the aerosol generating unit 510 includes an aerosol generating material.
  • the aerosol generating unit 510 may include at least one of glycerin, propylene glycol, ethylene glycol, dipropylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tetraethylene glycol, sorbitol, and oleyl alcohol, but is not limited thereto. As the aerosol generating unit 510 is heated, an aerosol may be generated.
  • the aerosol generating unit 510 may be made of paper, and the aerosol generating material may be impregnated in the paper.
  • the aerosol generating material may be included in an amount of 4 mg to 8 mg per mm in the transverse direction of the aerosol generating unit 510 .
  • Tobacco medium 520 includes tobacco material containing nicotine.
  • Tobacco medium 520 may comprise tobacco material such as tobacco leaves, reconstituted tobacco, and tobacco granules.
  • Tobacco medium portion 520 may be made of a sheet (sheet), may be made of a strand (strand), or a tobacco sheet may be made of cut filler.
  • the cooling unit 530 cools the aerosol generated by heating at least one of the aerosol generating unit 510 and the tobacco medium 520 .
  • the user can inhale the aerosol cooled to a suitable temperature.
  • the cooling unit 530 may be a hollow cellulose acetate filter. In another embodiment, the cooling unit 530 may be a filter made of a polymer fiber.
  • the cooling unit 530 may be formed of a woven polymer fiber or a crimped polymer sheet.
  • the polymer may be selected from the group consisting of polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET), polylactic acid (PLA), cellulose acetate (CA) and aluminum foil. It can be made of selected materials.
  • the cooling unit 530 may be a filter made of a cylindrical hollow paper tube or a cardboard tube with an open end.
  • the cooling unit 530 may be made of a paper tube having little difference between the outer diameter and the inner diameter.
  • a perforation may be applied to the cooling unit 530 .
  • the cooling unit 530 may be made of triple laminated paper (external paper, intermediate paper and inner paper), and a PLA coating layer may be applied to the inner surface of the inner paper.
  • the mouth filter 540 may be a cellulose acetate filter.
  • the mouth filter 540 may be a cylindrical shape or a tubular shape including a hollow therein.
  • the mouse filter 540 may be of a recess type.
  • the mouth filter 540 may include at least one capsule.
  • the capsule may perform a function of generating a flavor, or may perform a function of generating an aerosol.
  • the capsule may have a structure in which a liquid containing a fragrance is wrapped with a film.
  • the capsule may have a spherical or cylindrical shape, but is not limited thereto.
  • the aerosol-generating article 500 may be wrapped by at least one wrapper. At least one hole through which external air flows or internal gas flows may be formed in the wrapper. As an example, the aerosol generating article 500 may be wrapped by one wrapper. As another example, the aerosol-generating article 500 may be nestedly wrapped by two or more wrappers.
  • FIGS. 6A to 6B are diagrams illustrating examples of an aerosol generating system operating in a flexible mode and a smoke-free mode according to an embodiment.
  • an aerosol generating article 600 includes an aerosol generating unit 610 , a tobacco medium unit 620 and a filter unit.
  • the filter unit may include a cooling unit 630 and a mouth filter 640 .
  • the aerosol generating unit 610 includes an aerosol generating material.
  • the aerosol generating unit 610 may include at least one of glycerin, propylene glycol, ethylene glycol, dipropylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tetraethylene glycol, sorbitol, and oleyl alcohol, but is not limited thereto. As the aerosol generating unit 610 is heated, an aerosol may be generated.
  • Tobacco medium 620 includes tobacco material containing nicotine.
  • the tobacco medium 620 may further include a pH adjuster.
  • the pH adjusting agent is basic, for example, potassium carbonate (K 2 CO 3 ), sodium hydrogen carbonate (NaHCO 3 ), and may include at least one of calcium oxide (CaO).
  • the material included in the pH adjusting agent is not limited to the above-described examples, and a material that generates less negative odor during smoking may be used.
  • the pH value of the pH adjusting agent may be a value of 7.5 pH to 8.5 pH, but is not limited thereto.
  • the basic pH adjuster increases the pH of the tobacco material contained in the tobacco medium 620 . Compared to the tobacco medium that does not contain the basic pH adjuster, the tobacco medium 620 containing the basic pH adjuster increases the amount of nicotine released when heated.
  • the basic pH adjuster when included in the tobacco medium 620, a sufficient nicotine yield can be achieved even when the tobacco medium 620 is heated at a low temperature.
  • the tobacco material contained in the first tobacco medium and the second tobacco medium when the same, and only the first tobacco medium further contains a basic pH adjuster, when the second tobacco medium is heated to 250° C.
  • the nicotine yield obtainable may be the same as the nicotine yield obtainable when the first tobacco medium is heated to 150°C.
  • the aerosol generating unit 610 in order to generate an aerosol in the aerosol generating unit 610, the aerosol generating unit 610 must be heated above a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature at which the aerosol is generated by the aerosol generator 610 may vary depending on the material included in the aerosol generator 610 . Specifically, as the average molecular weight of the material included in the aerosol generating unit 610 increases, the predetermined temperature at which the aerosol is generated from the aerosol generating unit 610 also increases.
  • the aerosol generating unit 610 may contain an aerosol generating material in an amount of 20% or less. Preferably, the aerosol generating unit 610 may contain 15% or less of the aerosol generating material.
  • the heater 650 may operate in any one of a flexible mode and a smokeless mode.
  • FIG. 6A is a view for explaining an example in which a heater operates in a flexible mode according to an embodiment. Also, FIG. 6B is a diagram for explaining an example in which a heater according to an embodiment operates in a smoke-free mode.
  • the temperature range at which the heater 650 heats the aerosol-generating article 600 in the soft mode and the smoke-free mode is different from each other.
  • the heater 650 heats the aerosol-generating article 600 in a first temperature range
  • the heater 650 heats the aerosol-generating article 600 in a second temperature range.
  • the first temperature range is higher than the second temperature range.
  • the first temperature range and the second temperature range may be determined by the molecular weight of the aerosol generating material in the aerosol generating unit 610 and the pH value of the pH adjusting agent in the tobacco medium 620 .
  • the first temperature range may be higher.
  • the second temperature range may be lowered.
  • the first temperature range may be 270°C to 320°C
  • the second temperature range may be 140°C to 170°C.
  • An aerosol generating article 600 includes an aerosol generating unit 610 and a tobacco medium 620 .
  • the aerosol generating unit 610 includes an aerosol generating material
  • the tobacco medium 620 includes a pH adjusting agent.
  • the aerosol-generating device may selectively determine whether to generate an aerosol (ie, smoke) by adjusting the temperature range over which the aerosol-generating article 600 is heated. That is, when the aerosol generating device operates the heater 650 in the flexible mode, the aerosol is generated from the aerosol generating unit 610, but the aerosol generating unit 610 when the aerosol generating device operates the heater 650 in a smokeless mode. no aerosols are produced from
  • the generation of aerosols (ie, smoke) when using an aerosol-generating device can be a constraint to using an aerosol-generating device.
  • the aerosol generating device according to the present disclosure selectively determines whether or not to generate an aerosol by adjusting the temperature range in which the aerosol generating unit 610 is heated, so that the user can use the aerosol generating device without being constrained by a place or environment. performance can be improved.
  • the heater 650 is a temperature range of heating the tobacco medium portion 620 in the flexible mode is higher than the temperature range of heating the tobacco medium portion 620 in the smokeless mode, pH adjustment in the tobacco medium portion 620 As the agent is included, even if the heater 650 heats the tobacco medium 620 in the smokeless mode, a sufficient amount of nicotine may be released from the tobacco medium 620 . That is, even when the heater 650 operates in any mode in the soft mode or the smokeless mode, a sufficient amount of nicotine may be released from the tobacco medium 620 .
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a process in which the aerosol generating device operates in a flexible mode or a smokeless mode according to an embodiment.
  • An aerosol-generating system may include an aerosol-generating article and an aerosol-generating device.
  • the aerosol-generating article may be composed of a plurality of segments.
  • the aerosol-generating article may comprise a tobacco medium portion comprising tobacco material and a pH adjusting agent and an aerosol-generating portion comprising the aerosol-generating material.
  • the aerosol-generating article may further comprise a filter portion.
  • the tobacco medium may include a basic pH adjuster having a pH of 7.5 to 8.5.
  • the aerosol generating unit may contain an aerosol generating material in an amount of 15% or less.
  • the aerosol generating device may receive a user input for selecting either a smokeless mode or a flexible mode.
  • the aerosol generating device comprises a user interface and is capable of receiving user input via the user interface.
  • the user interface may include a button or a touchscreen.
  • the aerosol-generating device may control the power supplied to the heater or move the position of the heater so that the heater heats the aerosol-generating article in the first temperature range in response to the user selecting the flexible mode.
  • the aerosol-generating device may control the power supplied to the heater or move the position of the heater so that the heater heats the aerosol-generating article in the second temperature range in response to the user selecting the smoke-free mode.
  • the aerosol is generated from the aerosol generating unit as the heater heats the aerosol generating article in the first temperature range.
  • the smoke-free mode as the heater heats the aerosol-generating article in the second temperature range, no aerosol is generated from the aerosol-generating unit.
  • the first temperature range is higher than the second temperature range.
  • the first temperature range may be 270°C to 320°C
  • the second temperature range may be 140°C to 170°C.
  • the first temperature range and the second temperature range may be determined by the molecular weight of the aerosol generating material in the aerosol generating unit and the pH value of the pH adjusting agent in the tobacco medium. For example, the higher the molecular weight (or average molecular weight) of the aerosol generating material in the aerosol generating unit, the higher the first temperature range. In addition, as the pH value of the pH adjusting agent in the tobacco medium increases, the second temperature range may be lowered.
  • the aerosol generating device may operate the heater in a flexible mode or a smokeless mode by controlling the power supplied to the heater while fixing the position of the heater.
  • the aerosol generating device may adjust a duty ratio of power supplied to the heater using a proportional integral derivation (PID) control method.
  • PID proportional integral derivation
  • the aerosol generating device may adjust the duty ratio of power supplied to the heater by using a pulse width modulation (PWM) control method.
  • PWM pulse width modulation
  • the method of controlling the electric power supplied to the heater is not limited to the above-described example.
  • the aerosol generating device may operate the heater in a flexible mode or a smokeless mode by moving the position of the heater while maintaining the same power supplied to the heater.
  • the aerosol generating device may position the heater in the first position. Further, in response to the user selecting the smoke-free mode, the aerosol-generating device may position the heater in the second position.
  • the first position of the heater may be a position spaced apart a first distance from the central longitudinal axis of the aerosol-generating article, and the second position of the heater is the longitudinal center of the aerosol-generating article. It may be a location spaced apart from the axis by a second distance. The first distance has a smaller value than the second distance.
  • the aerosol-generating device moves the heater to the first position so that the distance between the heater and the aerosol-generating article becomes close in the flexible mode while maintaining the same power supplied to the heater, and in the smoke-free mode, the distance between the heater and the aerosol-generating article By moving the heater to the second position away from
  • the aerosol generating device may control the power supplied to the heater and operate the heater in a flexible mode or a smoke-free mode by moving the position of the heater.
  • the aerosol generating device may further include a moving device.
  • the moving device may be a flexible tubular substrate.
  • the heater is positioned on the stretchable tubular substrate, and the aerosol-generating device can control the distance between the heater and the aerosol-generating article by adjusting the diameter of the stretchable tubular substrate. That is, when the diameter of the tubular substrate increases, the distance between the heater and the aerosol-generating article may increase, and when the diameter of the tubular substrate decreases, the distance between the heater and the aerosol-generating article may become close.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a hardware configuration of an aerosol generating device according to an embodiment.
  • the aerosol generating device 800 may include a controller 810 , a heater 820 , a battery 830 , a memory 840 , a sensor 850 , and an interface 860 .
  • the internal structure of the aerosol generating device 800 is not limited to that shown in FIG. 8 .
  • some of the hardware components shown in FIG. 8 may be omitted or new components may be further added to those of ordinary skill in the art related to this embodiment It can be understood .
  • the heater 820 is electrically heated by the power supplied from the battery 830 under the control of the controller 810 .
  • the heater 820 is positioned within the receiving passageway of the aerosol-generating device 800 for receiving the aerosol-generating article. After the aerosol-generating article is inserted through the insertion hole of the aerosol-generating device 800 from the outside, one end of the aerosol-generating article may be inserted into the heater 820 by moving along the receiving passage. Accordingly, the heated heater 820 may raise the temperature of the aerosol-generating material within the aerosol-generating article.
  • the heater 820 may be of a type that can be inserted into the aerosol-generating article without limitation.
  • the heater 820 may include a heat source and a heat transfer object.
  • the heat source of the heater 820 may be manufactured in the form of a film having an electrically resistive pattern, and the heater 820 in the form of a film may be formed on the outer surface of the heat transfer object (eg, a heat transfer tube). It may be arranged to surround at least a portion.
  • the heat transfer tube may include a metal material capable of transferring heat, such as aluminum or stainless steel, an alloy material, carbon, a ceramic material, or the like.
  • a metal material capable of transferring heat such as aluminum or stainless steel, an alloy material, carbon, a ceramic material, or the like.
  • the aerosol generating device 800 may be provided with a separate temperature sensor.
  • the heater 820 may serve as a temperature sensor.
  • the aerosol generating device 800 may further include a separate temperature sensor.
  • the temperature sensor may be disposed on the heater 820 in the form of a conductive track or element.
  • the resistance R may be determined.
  • the temperature sensor may measure the temperature T by Equation 1 below.
  • Equation 1 R means the current resistance value of the temperature detection sensor, R0 means the resistance value at the temperature T0 (eg, 0 °C), ⁇ means the resistance temperature coefficient of the temperature sensor .
  • a conductive material eg, metal
  • may be predetermined according to a conductive material constituting the temperature sensor. Accordingly, when the resistance R of the temperature sensor is determined, the temperature T of the temperature sensor may be calculated by Equation 1 above.
  • the controller 810 is hardware that controls the overall operation of the aerosol generating device 800 .
  • the controller 810 is an integrated circuit implemented as a processing unit such as a microprocessor, microcontroller, or the like.
  • the control unit 810 analyzes the result sensed by the sensor 850 and controls subsequent processes to be performed.
  • the controller 810 may start or stop power supply from the battery 830 to the heater 820 according to the sensing result.
  • the controller 810 may control the amount of power supplied to the heater 820 and the time the power is supplied so that the heater 820 can be heated to a predetermined temperature or maintained at an appropriate temperature.
  • the controller 810 may process various input information and output information of the interface 860 .
  • the controller 810 may receive a user input for selecting either the lead-free mode or the flexible mode through the interface 860 .
  • the controller 810 may control the power supplied to the heater 820 or move the position of the heater so that the heater 820 heats the aerosol-generating article in the first temperature range in response to the user selecting the flexible mode. . In addition, the controller 810 controls the power supplied to the heater 820 or moves the position of the heater so that the heater 820 heats the aerosol-generating article in the second temperature range in response to the user selecting the smoke-free mode.
  • the controller 810 may count the number of times the user smokes using the aerosol generating device 800 and control related functions of the aerosol generating device 800 to limit the user's smoking according to the counting result.
  • the memory 840 is hardware for storing various data processed in the aerosol generating device 800 , and the memory 840 may store data processed by the controller 810 and data to be processed.
  • the memory 840 may include a variety of random access memory (RAM) such as dynamic random access memory (DRAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), and the like. It can be implemented in types.
  • RAM random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SRAM static random access memory
  • ROM read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • the memory 840 may store data on the user's smoking pattern, such as smoking time and number of times smoked. Also, the memory 840 may store data related to a reference temperature change value when the aerosol-generating article is accommodated in the receiving passage.
  • the memory 840 may store a plurality of temperature correction algorithms.
  • the battery 830 supplies the power used to operate the aerosol generating device 800 . That is, the battery 830 may supply power so that the heater 820 may be heated. In addition, the battery 830 may supply power required for the operation of other hardware included in the aerosol generating device 800 , the controller 810 , the sensor 850 , and the interface 860 .
  • the battery 830 may be a lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, but is not limited thereto, and may be made of a lithium cobalt oxide (LiCoO2) battery, a lithium titanate battery, or the like.
  • the battery 830 may be a rechargeable battery or a disposable battery.
  • the sensor 850 is a puff detect sensor (temperature detection sensor, flow detection sensor, position detection sensor, etc.), an aerosol-generating article insertion detection sensor, a temperature detection sensor of the heater 820 and an aerosol-generating article Various types of sensors, such as a reuse detection sensor, may be included.
  • the result sensed by the sensor 850 is transmitted to the control unit 810, and the control unit 810 controls the heater temperature, restricts smoking, determines whether an aerosol-generating article is inserted or not, displays a notification, and reuses aerosol according to the sensing result.
  • the aerosol generating device 800 may be controlled to perform various functions, such as whether the product is a product or not.
  • the interface 860 includes a display or lamp that outputs visual information, a motor that outputs tactile information, a speaker that outputs sound information, and an input/output (I/O) that receives information input from a user or outputs information to the user.
  • Interfacing means eg, button or touch screen
  • terminals for data communication or receiving charging power, wireless communication with an external device eg, WI-FI, WI-FI Direct, Bluetooth, NFC ( Near-Field Communication), etc.
  • an external device eg, WI-FI, WI-FI Direct, Bluetooth, NFC ( Near-Field Communication), etc.
  • the aerosol generating device 800 may be implemented by selecting only some of the various interfacing means exemplified above.

Landscapes

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Abstract

에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템으로, 에어로졸 생성 물품은, 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부를 포함할 수 있다. 에어로졸 생성 장치는, 배터리로부터 전력을 수신하여 에어로졸 생성 물품을 가열하도록 배열되는 히터 및 히터에 공급되는 전력을 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 본 실시예에서는, 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생한다.

Description

에어로졸 생성 시스템
본 개시는 에어로졸 생성 시스템에 관한 것이다.
근래에 일반적인 에어로졸 생성 물품의 단점들을 극복하는 대체 방법에 관한 수요가 증가하고 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품을 연소시켜 에어로졸을 생성시키는 방법이 아닌 에어로졸 생성 물질이 가열됨에 따라 에어로졸이 생성되는 방법에 관한 수요가 증가하고 있다.
한편, 에어로졸 생성 물품을 가열할 때 에어로졸(즉, 연기)이 발생하는 것은, 에어로졸 생성 장치를 사용하는 것에 대한 제약이 될 수 있다. 따라서, 사용자가 장소나 환경에 제약 받지 않고 에어로졸 생성 장치를 사용하도록, 유연 흡연 및 무연 흡연이 혼용 가능한 기술의 필요성이 요구되는 실정이다.
하나 이상의 실시예들은 에어로졸 생성 시스템을 제공한다. 또한, 유연 흡연 및 무연 흡연이 혼용 가능한 에어로졸 생성 시스템을 제공한다. 또한, 상기 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는 데 있다.
본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 이하의 실시예들로부터 또 다른 기술적 과제들이 유추될 수 있다.
상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 제1 측면은,
에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템으로, 상기 에어로졸 생성 물품은, 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;를 포함하고, 상기 에어로졸 생성 장치는, 배터리로부터 전력을 수신하여 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하도록 배열되는 히터; 및 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 에어로졸 발생 시스템을 제공할 수 있다.
본 개시의 제2 측면은, 에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템을 제어하는 방법에 있어서, 상기 에어로졸 생성 물품은, 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;를 포함하고, 무연모드 또는 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신하는 단계; 및 상기 사용자 입력에 기초하여 히터가 상기 무연모드 또는 상기 유연모드 중 어느 하나에서 동작하도록, 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 단계;를 포함하며, 상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 제 3 측면은, 제 2 측면에 따른 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공할 수 있다.
전술한 본 개시의 과제 해결 수단에 의하면, 에어로졸 생성 장치는 에어로졸 생성부가 가열되는 온도범위를 조정하여 에어로졸의 생성여부를 선택적으로 결정함으로써, 사용자가 장소나 환경에 제약 받지 않고 에어로졸 생성 장치를 사용할 수 있도록 사용자 편리성을 향상시킬 수 있다.
또한, 전술한 본 개시의 과제 해결 수단에 의하면, 담배 매질부에 pH 조절제가 포함됨에 따라, 에어로졸 생성 장치가 무연모드에서 담배 매질부를 가열하더라도 담배 매질부로부터 충분한 양의 니코틴이 방출될 수 있다.
도 1 내지 도 3은 에어로졸 생성 장치에 에어로졸 생성 물품이 삽입된 예들을 도시한 도면들이다.
도 4는 일 실시예에 따른 유도가열 방식을 이용한 에어로졸 생성 시스템의 예를 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 예를 도시한 도면이다.
도 6a 내지 도 6b는 일 실시예에 따른 유연모드 및 무연모드에서 동작하는 에어로졸 생성 시스템의 예시를 도시한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치가 유연모드 또는 무연모드에서 동작하는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 하드웨어 구성을 도시한 블록도이다.
본 개시의 제1 측면은, 에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템으로, 상기 에어로졸 생성 물품은, 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;를 포함하고, 상기 에어로졸 생성 장치는, 배터리로부터 전력을 수신하여 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하도록 배열되는 히터; 및 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 제어부;를 포함하고, 상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 에어로졸 발생 시스템을 제공할 수 있다.
본 개시의 제2 측면은, 에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템을 제어하는 방법에 있어서, 상기 에어로졸 생성 물품은, 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;를 포함하고, 무연모드 또는 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신하는 단계; 및 상기 사용자 입력에 기초하여 히터가 상기 무연모드 또는 상기 유연모드 중 어느 하나에서 동작하도록, 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 단계;를 포함하며, 상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 방법을 제공할 수 있다.
본 개시의 제 3 측면은, 제 2 측면에 따른 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공할 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 "…부", "…모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
이하의 실시예에서, 용어 "상류" 및 "하류"는 에어로졸 생성 물품을 구성하는 세그먼트들의 상대적인 위치를 나타내기 위해 사용된 용어이다. 에어로졸 생성 물품은 상류 단부(즉, 공기가 들어오는 부분) 및 이에 대향하는 하류 단부(즉, 공기가 나가는 부분)를 포함한다. 에어로졸 생성 물품 사용시 사용자는 에어로졸 생성 물품의 하류 단부를 물 수 있다.
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 1 내지 도 3은 에어로졸 생성 장치에 에어로졸 생성 물품이 삽입된 예들을 도시한 도면들이다.
도 1을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는 배터리(11), 제어부(12) 및 히터(13)를 포함한다. 도 2 및 도 3을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는 증기화기(14)를 더 포함한다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 공간에는 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입될 수 있다.
도 1 내지 도 3에 도시된 에어로졸 생성 장치(1)에는 본 실시예와 관련된 구성요소들이 도시되어 있다. 따라서, 도 1 내지 도 3에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 에어로졸 생성 장치(1)에 더 포함될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
또한, 도 2 및 도 3에는 에어로졸 생성 장치(1)에 히터(13)가 포함되어 있는 것으로 도시되어 있으나, 필요에 따라, 히터(13)는 생략될 수도 있다.
도 1에는 배터리(11), 제어부(12) 및 히터(13)가 일렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 또한, 도 2에는 배터리(11), 제어부(12), 증기화기(14) 및 히터(13)가 일렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 또한, 도 3에는 증기화기(14) 및 히터(13)가 병렬로 배치된 것으로 도시되어 있다. 그러나, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부 구조는 도 1 내지 도 3에 도시된 것에 한정되지 않는다. 다시 말해, 에어로졸 생성 장치(1)의 설계에 따라, 배터리(11), 제어부(12), 히터(13) 및 증기화기(14)의 배치는 변경될 수 있다.
에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되면, 에어로졸 생성 장치(1)는 히터(13) 및/또는 증기화기(14)를 작동시켜, 에어로졸을 발생시킬 수 있다. 히터(13) 및/또는 증기화기(14)에 의하여 발생된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하여 사용자에게 전달된다.
필요에 따라, 에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되지 않은 경우에도 에어로졸 생성 장치(1)는 히터(13)를 가열할 수 있다.
배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 예를 들어, 배터리(11)는 히터(13) 또는 증기화기(14)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있고, 제어부(12)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)에 설치된 디스플레이, 센서, 모터 등이 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다.
제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(12)는 배터리(11), 히터(13) 및 증기화기(14)뿐 만 아니라 에어로졸 생성 장치(1)에 포함된 다른 구성들의 동작을 제어한다. 또한, 제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 생성 장치(1)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
제어부(12)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.
히터(13)는 배터리(11)로부터 공급된 전력에 의하여 가열될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸 생성 장치(1)에 삽입되면, 히터(13)는 에어로졸 생성 물품(2)의 외부에 위치할 수 있다. 따라서, 가열된 히터(13)는 에어로졸 생성 물품(2) 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다.
히터(13)는 전기 저항성 히터일 수 있다. 예를 들어, 히터(13)에는 전기 전도성 트랙(track)을 포함하고, 전기 전도성 트랙에 전류가 흐름에 따라 히터(13)가 가열될 수 있다. 그러나, 히터(13)는 상술한 예에 한정되지 않으며, 희망 온도까지 가열될 수 있는 것이라면 제한 없이 해당될 수 있다. 여기에서, 희망 온도는 에어로졸 생성 장치(1)에 기 설정되어 있을 수도 있고, 사용자에 의하여 원하는 온도로 설정될 수도 있다.
한편, 다른 예로, 히터(13)는 유도 가열식 히터일 수 있다. 구체적으로, 히터(13)에는 에어로졸 생성 물품(2)을 유도 가열 방식으로 가열하기 위한 유도코일을 포함할 수 있으며, 에어로졸 생성 물품(2)은 유도 가열식 히터에 의해 가열될 수 있는 서셉터를 포함할 수 있다.
예를 들어, 히터(13)는 세장형(예를 들어, 봉형, 침형, 블레이드형)이거나, 원통형일 수 있으며, 가열 요소의 모양에 따라 에어로졸 생성 물품(2)의 내부 또는 외부를 가열할 수 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(1)에는 히터(13)가 복수 개 배치될 수도 있다. 이때, 복수 개의 히터(13)들은 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 삽입되도록 배치될 수도 있고, 에어로졸 생성 물품(2)의 외부에 배치될 수도 있다. 또한, 복수 개의 히터(13)들 중 일부는 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 삽입되도록 배치되고, 나머지는 에어로졸 생성 물품(2)의 외부에 배치될 수 있다. 또한, 히터(13)의 형상은 도 1 내지 도 3에 도시된 형상에 한정되지 않고, 다양한 형상으로 제작될 수 있다.
증기화기(14)는 액상 조성물을 가열하여 에어로졸을 생성할 수 있으며, 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하여 사용자에게 전달될 수 있다. 다시 말해, 증기화기(14)에 의하여 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 장치(1)의 기류 통로를 따라 이동할 수 있고, 기류 통로는 증기화기(14)에 의하여 생성된 에어로졸이 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하여 사용자에게 전달될 수 있도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 증기화기(14)는 액체 저장부, 액체 전달 수단 및 가열 요소를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 액체 저장부, 액체 전달 수단 및 가열 요소는 독립적인 모듈로서 에어로졸 생성 장치(1)에 포함될 수도 있다.
액체 저장부는 액상 조성물을 저장할 수 있다. 예를 들어, 액상 조성물은 휘발성 담배 향 성분을 포함하는 담배 함유 물질을 포함하는 액체일 수 있고, 비 담배 물질을 포함하는 액체일 수도 있다. 액체 저장부는 증기화기(14)로부터 탈/부착될 수 있도록 제작될 수도 있고, 증기화기(14)와 일체로서 제작될 수도 있다.
예를 들어, 액상 조성물은 물, 솔벤트, 에탄올, 식물 추출물, 향료, 향미제, 또는 비타민 혼합물을 포함할 수 있다. 향료는 멘솔, 페퍼민트, 스피아민트 오일, 각종 과일향 성분 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 향미제는 사용자에게 다양한 향미 또는 풍미를 제공할 수 있는 성분을 포함할 수 있다. 비타민 혼합물은 비타민 A, 비타민 B, 비타민 C 및 비타민 E 중 적어도 하나가 혼합된 것일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한, 액상 조성물은 글리세린 및 프로필렌 글리콜과 같은 에어로졸 형성제를 포함할 수 있다.
액체 전달 수단은 액체 저장부의 액상 조성물을 가열 요소로 전달할 수 있다. 예를 들어, 액체 전달 수단은 면 섬유, 세라믹 섬유, 유리 섬유, 다공성 세라믹과 같은 심지(wick)가 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
가열 요소는 액체 전달 수단에 의해 전달되는 액상 조성물을 가열하기 위한 요소이다. 예를 들어, 가열 요소는 금속 열선, 금속 열판, 세라믹 히터 등이 될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 가열 요소는 니크롬선과 같은 전도성 필라멘트로 구성될 수 있고, 액체 전달 수단에 감기는 구조로 배치될 수 있다. 가열 요소는, 전류 공급에 의해 가열될 수 있으며, 가열 요소와 접촉된 액체 조성물에 열을 전달하여, 액체 조성물을 가열할 수 있다. 그 결과, 에어로졸이 생성될 수 있다.
예를 들어, 증기화기(14)는 카토마이저(cartomizer) 또는 무화기(atomizer)로 지칭될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
한편, 에어로졸 생성 장치(1)는 배터리(11), 제어부(12), 히터(13) 및 증기화기(14) 외에 범용적인 구성들을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1)는 시각 정보의 출력이 가능한 디스플레이 및/또는 촉각 정보의 출력을 위한 모터를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)는 적어도 하나의 센서(퍼프 감지 센서, 온도 감지 센서, 에어로졸 생성 물품(2)의 삽입을 감지하는 센서 등)를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)는 에어로졸 생성 물품(2)이 삽입된 상태에서도 외부 공기가 유입되거나, 내부 기체가 유출 될 수 있는 구조로 제작될 수 있다.
도 1 내지 도 3에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 장치(1)는 별도의 크래들과 함께 시스템을 구성할 수도 있다. 예를 들어, 크래들은 에어로졸 생성 장치(1)의 배터리(11)의 충전에 이용될 수 있다. 또는, 크래들과 에어로졸 생성 장치(1)가 결합된 상태에서 히터(13)가 가열될 수도 있다.
에어로졸 생성 물품(2)은 일반적인 연소형 궐련과 유사할 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 물품(2)은 에어로졸 생성 물질을 포함하는 제 1 부분과 필터 등을 포함하는 제 2 부분으로 구분될 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 물품(2)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(1)의 내부에는 제 1 부분의 전체가 삽입되고, 제 2 부분은 외부에 노출될 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치(1)의 내부에 제 1 부분의 일부만 삽입될 수도 있고, 제 1 부분의 전체 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(1)에 형성된 적어도 하나의 공기 통로를 통하여 유입될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성 장치(1)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(2)의 표면에 형성된 적어도 하나의 구멍(hole)을 통하여 에어로졸 생성 물품(2)의 내부로 유입될 수도 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 유도가열 방식을 이용한 에어로졸 생성 시스템의 예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 에어로졸 생성 장치(1)는 배터리(11), 제어부(12), 유도코일(41) 및 서셉터(susceptor)(42)를 포함한다. 또한, 에어로졸 생성 장치(1)의 공동(43)에는 에어로졸 생성 물품(2)의 적어도 일부가 수용될 수 있다.
도 4에 도시된 에어로졸 생성 장치(1)에는 본 실시예와 관련된 구성요소들이 도시되어 있다. 따라서, 도 4에 도시된 구성요소들 외에 다른 범용적인 구성요소들이 에어로졸 생성 장치(1)에 더 포함될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
유도코일(41)은 공동(43) 주변에 위치할 수 있다. 도 4에는 유도코일(41)이 서셉터(42) 및 공동(43)을 둘러싸도록 배치되는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다.
에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸 생성 장치(1)의 공동(43)에 수용되면, 에어로졸 생성 장치(1)는 유도코일(41)이 교류 자기장(alternating magnetic field)을 발생시키도록 유도코일(41)에 전력을 공급할 수 있다. 유도코일(41)에 의해 발생된 교류 자기장이 서셉터(42)를 관통함에 따라 서셉터(42)가 가열될 수 있다. 에어로졸 생성 물품(2) 내의 에어로졸 생성 물질은 가열된 서셉터(42)에 의하여 가열됨에 따라 에어로졸이 생성될 수 있다. 생성된 에어로졸은 에어로졸 생성 물품(2)을 통과하여 사용자에게 전달된다.
배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 예를 들어, 배터리(11)는 유도코일(41)이 교류 자기장을 발생시킬 수 있도록 전력을 공급할 수 있고, 제어부(12)가 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(11)는 에어로졸 생성 장치(1)에 설치된 디스플레이, 센서, 모터 등이 동작하는데 필요한 전력을 공급할 수 있다.
제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 동작을 전반적으로 제어한다. 구체적으로, 제어부(12)는 배터리(11) 및 유도코일(41)뿐만 아니라 에어로졸 생성 장치(1)에 포함된 다른 구성들의 동작을 제어한다. 또한, 제어부(12)는 에어로졸 생성 장치(1)의 구성들 각각의 상태를 확인하여, 에어로졸 생성 장치(1)가 동작 가능한 상태인지 여부를 판단할 수도 있다.
유도코일(41)은 배터리(11)로부터 공급된 전력에 의해 교류 자기장을 발생시키는 전기 전도성 코일일 수 있다. 유도코일(41)은 공동(43)의 적어도 일부를 둘러싸도록 배치될 수 있다. 유도코일(41)에 의해 발생된 교류 자기장은 공동(43)의 내측 단부에 배치되는 서셉터(42)에 인가될 수 있다.
서셉터(42)는 유도코일(41)로부터 발생되는 교류 자기장이 관통됨에 따라 가열되며, 금속 또는 탄소를 포함할 수 있다. 예를 들어, 서셉터(42)는 페라이트(ferrite), 강자성 합금(ferromagnetic alloy), 스테인리스강(stainless steel) 및 알루미늄(aluminum) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 서셉터(42)는 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, 서셉터(42)는 전술한 예에 한정되지 않으며, 교류 자기장이 인가됨에 따라 희망 온도까지 가열될 수 있는 것이라면 제한 없이 해당될 수 있다. 여기에서, 희망 온도는 에어로졸 생성 장치(1)에 기 설정되어 있을 수도 있고, 사용자에 의하여 원하는 온도로 설정될 수도 있다.
에어로졸 생성 물품(2)이 에어로졸 생성 장치(1)의 공동(43)에 수용되면, 서셉터(42)는 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 위치할 수 있다. 따라서, 가열된 서셉터(42)는 에어로졸 생성 물품(2) 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다.
도 4에는 서셉터(42)가 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 삽입되는 것으로 도시되어 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 서셉터(42)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(2)의 내부 또는 외부를 가열할 수 있다.
또한, 에어로졸 생성 장치(1)에는 서셉터(42)가 복수 개 배치될 수도 있다. 이때, 복수 개의 서셉터(42)들은 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 삽입되도록 배치될 수도 있고, 에어로졸 생성 물품(2)의 외부에 배치될 수도 있다. 또한, 복수 개의 서셉터(42)들 중 일부는 에어로졸 생성 물품(2)의 내부에 삽입되도록 배치되고, 나머지는 에어로졸 생성 물품(2)의 외부에 배치될 수 있다. 또한, 서셉터(42)의 형상은 도 4에 도시된 형상에 한정되지 않고, 다양한 형상으로 제작될 수 있다.
도 5는 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 물품의 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 에어로졸 생성 물품(500)은 에어로졸 생성부(510), 담배 매질부(520) 및 필터부를 포함한다. 필터부는 냉각부(530) 및 마우스필터(540)를 포함한다. 필요에 따라, 필터부에는 다른 기능을 수행하는 세그먼트를 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 에어로졸 생성부(510)의 하류 단부에 담배 매질부(520)가 연결되고, 담배 매질부(520)의 하류 단부에 필터부가 연결될 수 있다.
에어로졸 생성부(510)는 에어로졸 생성 물질을 포함한다. 에어로졸 생성부(510)는 글리세린, 프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 디프로필렌 글리콜, 디에틸렌 글리콜, 트리에틸렌 글리콜, 테트라에틸렌 글리콜, 솔비톨 및 올레일 알코올 중 적어도 하나가 포함될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 에어로졸 생성부(510)가 가열됨에 따라 에어로졸이 발생할 수 있다.
예를 들어, 에어로졸 생성부(510)는 종이로 구성될 수 있고, 에어로졸 생성 물질은 종이에 함침될 수 있다. 에어로졸 생성 물질은 에어로졸 생성부(510)의 횡방향으로 mm당 4mg 내지 8mg이 포함될 수 있다.
담배 매질부(520)는 니코틴이 포함된 담배 물질을 포함한다. 담배 매질부(520)는 담뱃잎, 재구성 담배 및 담배 과립과 같은 담배 물질을 포함할 수 있다. 담배 매질부(520)는 시트(sheet)로 제작될 수도 있고, 가닥(strand)으로 제작될 수도 있고, 담배 시트가 잘게 잘린 각초로 제작될 수도 있다.
냉각부(530)는 에어로졸 생성부(510) 및 담배 매질부(520) 중 적어도 하나가 가열됨으로써 생성된 에어로졸을 냉각시킨다. 따라서, 사용자는 적당한 온도로 냉각된 에어로졸을 흡입할 수 있다.
일 실시예에서 냉각부(530) 중공형 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 다른 실시예에서 냉각부(530)는 폴리머 섬유로 제작된 필터일 수 있다. 냉각부(530)는 폴리머 섬유를 직조하거나, 권축된 폴리머 시트로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 폴리머는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 폴리젖산(PLA), 셀룰로오스 아세테이트(CA) 및 알루미늄 호일으로 이루어진 군으로부터 선택된 재료로 제작될 수 있다.
다른 실시예에서 냉각부(530)는 단부가 개방된 원통형의 중공 종이관 또는 판지관으로 제작된 필터일 수 있다. 냉각부(530)는 외경과 내경의 차이가 거의 없는 지관으로 제작될 수 있다. 또한, 냉각부(530)에는 천공이 적용될 수 있다. 예를 들어, 냉각부(530)는 삼중합지(외지, 중간지 및 속지)로 제작될 수 있고, 속지 내측면에는 PLA 코팅층이 도포될 수 있다.
마우스필터(540)는 셀룰로오스 아세테이트 필터일 수 있다. 마우스필터(540)는 원통형이거나, 내부에 중공을 포함하는 튜브형일 수도 있다. 또한, 마우스필터(540)는 리세스형일 수도 있다.
또한, 마우스필터(540)에는 적어도 하나의 캡슐이 포함될 수 있다. 여기에서, 캡슐은 향미를 발생시키는 기능을 수행할 수도 있고, 에어로졸을 발생시키는 기능을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 캡슐은 향료를 포함하는 액체를 피막으로 감싼 구조일 수 있다. 캡슐은 구형 또는 원통형의 형상을 가질 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
도 5에는 도시되지 않았으나, 에어로졸 생성 물품(500)은 적어도 하나의 래퍼에 의하여 포장될 수 있다. 래퍼에는 외부 공기가 유입되거나 내부 기체가 유출되는 적어도 하나의 구멍(hole)이 형성될 수 있다. 일 예로서, 에어로졸 생성 물품(500)은 하나의 래퍼에 의하여 포장될 수 있다. 다른 예로서, 에어로졸 생성 물품(500)은 2 이상의 래퍼들에 의하여 중첩적으로 포장될 수도 있다.
도 6a 내지 도 6b는 일 실시예에 따른 유연모드 및 무연모드에서 동작하는 에어로졸 생성 시스템의 예시를 도시한 도면이다.
도 6a 내지 도 6b를 참조하면, 에어로졸 생성 물품(600)은 에어로졸 생성부(610), 담배 매질부(620) 및 필터부를 포함한다. 필터부는 냉각부(630) 및 마우스필터(640)를 포함할 수 있다.
에어로졸 생성부(610)는 에어로졸 생성 물질을 포함한다. 에어로졸 생성부(610)는 글리세린, 프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 디프로필렌 글리콜, 디에틸렌 글리콜, 트리에틸렌 글리콜, 테트라에틸렌 글리콜, 솔비톨 및 올레일 알코올 중 적어도 하나가 포함될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 에어로졸 생성부(610)가 가열됨에 따라 에어로졸이 발생할 수 있다.
담배 매질부(620)는 니코틴이 포함된 담배 물질을 포함한다.
또한, 담배 매질부(620)는 pH 조절제를 더 포함할 수 있다. pH 조절제는 염기성이며, 예를 들어, 탄산칼륨(K2CO3), 탄산수소나트륨(NaHCO3), 산화칼슘(CaO) 중 적어도 어느 하나의 물질을 포함할 수 있다. 다만, pH 조절제에 포함되는 물질은 상술한 예들로 제한되지 않으며, 흡연 중에 부정적인 냄새가 적게 발생하는 물질이 사용될 수 있다. pH 조절제의 pH 값은 7.5pH 내지 8.5pH 값일 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
염기성 pH 조절제는 담배 매질부(620)에 포함된 담배 물질의 pH를 증가시킨다. 염기성 pH 조절제가 포함되지 않은 담배 매질부와 비교하여, 염기성 pH 조절제가 포함된 담배 매질부(620)는 가열 시 니코틴의 방출량이 증가한다.
즉, 담배 매질부(620)에 염기성 pH 조절제가 포함된 경우, 담배 매질부(620)가 낮은 온도에서 가열되더라도 충분한 니코틴 수율을 달성할 수 있다. 예를 들어, 제1 담배 매질부와 제2 담배 매질부에 포함된 담배 물질은 동일하고, 제1 담배 매질부에만 염기성 pH 조절제가 더 포함된 경우, 제2 담배 매질부를 250℃로 가열했을 때 얻을 수 있는 니코틴 수율과, 제1 담배 매질부를 150℃로 가열했을 때 얻을 수 있는 니코틴 수율이 동일할 수 있다.
한편, 에어로졸 생성부(610)에서 에어로졸이 생성되기 위해서는 에어로졸 생성부(610)가 소정의 온도 이상에서 가열되어야 한다. 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 생성되는 소정의 온도는, 에어로졸 생성부(610)에 포함되는 물질에 따라 달라질 수 있다. 구체적으로, 에어로졸 생성부(610)에 포함되는 물질의 평균 분자량이 클수록, 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 생성되는 소정의 온도 역시 커지게 된다. 에어로졸 생성부(610)에는 에어로졸 생성 물질이 20% 이하로 포함될 수 있다. 바람직하게, 에어로졸 생성부(610)에는 에어로졸 생성 물질이 15% 이하로 포함될 수 있다.
히터(650)는 유연모드 또는 무연모드 중 어느 하나의 모드에서 동작할 수 있다.
도 6a는 일 실시예에 따른 히터가 유연모드에서 동작하는 예시를 설명하기 위한 도면이다. 또한, 도 6b는 일 실시예에 따른 히터가 무연모드에서 동작하는 예시를 설명하기 위한 도면이다.
히터(650)가 유연모드에서 동작하는 경우 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 발생하고, 히터(650)가 무연모드에서 동작하는 경우 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 발생하지 않는다.
유연모드와 무연모드에서 히터(650)가 에어로졸 생성 물품(600)을 가열하는 온도범위는 서로 상이하다. 유연모드에서 히터(650)는 제1 온도범위에서 에어로졸 생성 물품(600)을 가열하고, 무연모드에서 히터(650)는 제2 온도범위에서 에어로졸 생성 물품(600)을 가열한다. 제1 온도범위는 제2 온도범위보다 더 높다.
제1 온도범위 및 제2 온도범위는, 에어로졸 생성부(610) 내 에어로졸 생성 물질의 분자량, 그리고 담배 매질부(620) 내 pH 조절제의 pH 값에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성부(610) 내 에어로졸 생성 물질의 분자량(또는 평균 분자량)이 클 수록, 제1 온도범위는 더 높아질 수 있다. 또한, 담배 매질부(620) 내 pH 조절제의 pH 값이 클수록 제2 온도범위는 더 낮아질 수 있다. 예를 들어, 제1 온도범위는 270℃ 내지 320℃이고, 제2 온도범위는 140℃ 내지 170℃일 수 있다.
본 개시에 따른 에어로졸 생성 물품(600)은 에어로졸 생성부(610) 및 담배 매질부(620)를 포함한다. 에어로졸 생성부(610)는 에어로졸 생성 물질을 포함하고, 담배 매질부(620)는 pH 조절제를 포함한다.
에어로졸 생성 장치는 에어로졸 생성 물품(600)이 가열되는 온도범위를 조정함으로써 에어로졸(즉, 연기)의 생성여부를 선택적으로 결정할 수 있다. 즉, 에어로졸 생성 장치가 히터(650)를 유연모드에서 동작시키는 경우 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 생성되나, 에어로졸 생성 장치가 히터(650)를 무연모드에서 동작시키는 경우 에어로졸 생성부(610)로부터 에어로졸이 생성되지 않는다.
에어로졸 생성 장치를 사용할 때 에어로졸(즉, 연기)이 발생하는 것은, 에어로졸 생성 장치를 사용하는 것에 대한 제약이 될 수 있다. 본 개시에 따른 에어로졸 생성 장치는 에어로졸 생성부(610)가 가열되는 온도범위를 조정하여 에어로졸의 생성여부를 선택적으로 결정함으로써, 사용자가 장소나 환경에 제약 받지 않고 에어로졸 생성 장치를 사용할 수 있도록 사용자 편리성을 향상시킬 수 있다.
또한, 히터(650)가 유연모드에 담배 매질부(620)를 가열하는 온도범위는, 무연모드에서 담배 매질부(620)를 가열하는 온도범위보다 더 높은데, 담배 매질부(620)에 pH 조절제가 포함됨에 따라, 히터(650)가 무연모드에서 담배 매질부(620)를 가열하더라도 담배 매질부(620)로부터 충분한 양의 니코틴이 방출될 수 있다. 즉, 히터(650)가 유연모드 또는 무연모드에서 어느 모드에서 동작하더라도, 담배 매질부(620)로부터 충분한 양의 니코틴이 방출될 수 있다.
도 7은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치가 유연모드 또는 무연모드에서 동작하는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
에어로졸 생성 시스템은 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 장치를 포함할 수 있다.
에어로졸 생성 물품은 복수의 세그먼트로 구성될 수 있다. 에어로졸 생성 물품은 담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부 및 에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부를 포함할 수 있다. 또한, 에어로졸 생성 물품은 필터부를 더 포함할 수 있다.
예를 들어, 담배 매질부에는 7.5 pH 내지 8.5 pH를 갖는 염기성 pH 조절제가 포함될 수 있다. 에어로졸 생성부에는 에어로졸 생성 물질이 15% 이하로 포함될 수 있다.
도 7을 참조하면, 단계 710에서 에어로졸 생성 장치는 무연모드 또는 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다. 일 실시예에서, 에어로졸 생성 장치는 사용자 인터페이스를 포함하고, 사용자 인터페이스를 통해 사용자 입력을 수신할 수 있다. 예를 들어, 사용자 인터페이스는 버튼 또는 터치스크린을 포함할 수 있다.
단계 720에서 에어로졸 생성 장치는 사용자가 유연모드를 선택한 것에 응답하여 히터가 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하도록, 히터에 공급되는 전력을 제어하거나 히터의 위치를 이동시킬 수 있다.
또한, 단계 730에서 에어로졸 생성 장치는 사용자가 무연모드를 선택한 것에 응답하여 히터가 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하도록, 히터에 공급되는 전력을 제어하거나 히터의 위치를 이동시킬 수 있다.
사용자가 유연모드를 선택한 경우, 히터가 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열함에 따라 에어로졸 생성부로부터 에어로졸이 발생한다. 반면, 사용자가 무연모드를 선택한 경우, 히터가 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열함에 따라 에어로졸 생성부로부터 에어로졸이 발생하지 않는다. 제1 온도범위는 제2 온도범위보다 더 높다. 예를 들어, 제1 온도범위는 270℃ 내지 320℃이고, 제2 온도범위는 140℃ 내지 170℃일 수 있다.
제1 온도범위 및 제2 온도범위는, 에어로졸 생성부 내 에어로졸 생성 물질의 분자량, 그리고 담배 매질부 내 pH 조절제의 pH 값에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 에어로졸 생성부 내 에어로졸 생성 물질의 분자량(또는 평균 분자량)이 클 수록, 제1 온도범위는 더 높아질 수 있다. 또한, 담배 매질부 내 pH 조절제의 pH 값이 클수록 제2 온도범위는 더 낮아질 수 있다.
일 실시예에서 에어로졸 생성 장치는 히터의 위치를 고정한 채, 히터에 공급되는 전력을 제어함으로써 히터를 유연모드 또는 무연모드에서 동작시킬 수 있다.
예를 들어, 에어로졸 생성 장치는 PID(Proportional Integral Derivation) 제어 방식을 이용하여 히터에 공급되는 전력의 듀티 비(duty ratio)를 조절할 수 있다. 또는, 에어로졸 생성 장치는 PWM(Pulse Width Modulation) 제어 방식을 이용하여 히터에 공급되는 전력의 듀티 비를 조절할 수 있다. 그러나, 히터에 공급되는 전력을 제어하는 방식은 상술한 예에 제한되지 않는다.
다른 실시예에서 에어로졸 생성 장치는 히터에 공급되는 전력은 동일하게 유지한 채, 히터의 위치를 이동시킴으로써 히터를 유연모드 또는 무연모드에서 동작시킬 수 있다.
사용자가 유연모드를 선택한 것에 응답하여, 에어로졸 생성 장치는 히터를 제1 위치에 위치시킬 수 있다. 또한, 사용자가 무연모드를 선택한 것에 응답하여, 에어로졸 생성 장치는 히터를 제2 위치에 위치시킬 수 있다.
예를 들어, 히터가 외부 가열형인 경우, 히터의 제1 위치는 에어로졸 생성 물품의 길이방향 중심축으로부터 제1 거리만큼 이격된 위치일 수 있고, 히터의 제2 위치는 에어로졸 생성 물품의 길이방향 중심축으로부터 제2 거리만큼 이격된 위치일 수 있다. 제1 거리는 제2 거리보다 더 작은 값을 가진다.
즉, 에어로졸 생성 장치는 히터에 공급되는 전력은 동일하게 유지한 채, 유연모드에서 히터와 에어로졸 생성 물품 간의 거리가 가까워지도록 히터를 제1 위치로 이동시키고, 무연모드에서는 히터와 에어로졸 생성 물품 간의 거리가 멀어지도록 히터를 제2 위치로 이동시킴으로써, 에어로졸 생성 물품이 유연모드에서 무연모드보다 더 높은 온도범위로 히터에 의해 가열될 수 있다.
또 다른 실시예에서 에어로졸 생성 장치는 히터에 공급되는 전력을 제어하고, 히터의 위치를 이동시킴으로써 히터를 유연모드 또는 무연모드에서 동작시킬 수 있다.
한편, 히터의 위치를 이동시키기 위해, 에어로졸 생성 장치는 이동장치를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 히터가 외부 가열형인 경우, 이동장치는 신축성 있는 튜브형 기판일 수 있다. 히터는 신축성 있는 튜브형 기판상에 위치하고, 에어로졸 생성 장치는 신축성 있는 튜브형 기판의 직경을 조절함으로써, 히터와 에어로졸 생성 물품 간의 거리를 조절할 수 있다. 즉, 튜브형 기판의 직경이 커질 경우, 히터와 에어로졸 생성 물품 간의 거리가 멀어지고, 튜브형 기판의 직경이 작아질 경우, 히터와 에어로졸 생성 물품 간의 거리가 가까워질 수 있다.
도 8은 일 실시예에 따른 에어로졸 생성 장치의 하드웨어 구성을 도시한 블록도이다.
도 8을 참조하면, 에어로졸 생성 장치(800)는 제어부(810), 히터(820), 배터리(830), 메모리(840), 센서(850) 및 인터페이스(860)를 포함할 수 있다. 그러나, 에어로졸 생성 장치(800)의 내부 구조는 도 8에 도시된 것에 한정되지 않는다. 에어로졸 생성 장치(800)의 설계에 따라, 도 8에 도시된 하드웨어 구성 중 일부가 생략되거나 새로운 구성이 더 추가될 수 있음을 본 실시예와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이해할 수 있다.
히터(820)는 제어부(810)의 제어에 따라 배터리(830)로부터 공급된 전력에 의하여 전기적으로 가열된다. 히터(820)는 에어로졸 생성 물품을 수용하는 에어로졸 생성 장치(800)의 수용통로 내부에 위치한다. 에어로졸 생성 물품이 외부에서 에어로졸 생성 장치(800)의 삽입 구멍을 통해 삽입된 후, 수용통로를 따라 이동함으로써 에어로졸 생성 물품의 일측 단부가 히터(820) 내부로 삽입될 수 있다. 따라서, 가열된 히터(820)는 에어로졸 생성 물품 내의 에어로졸 생성 물질의 온도를 상승시킬 수 있다. 히터(820)는 에어로졸 생성 물품의 내부에 삽입될 수 있는 형태라면 제한 없이 해당될 수 있다.
히터(820)는 열원 및 열전달 물체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 히터(820)의 열원은 전기 저항성 패턴을 구비한 필름(film) 형상으로 제작될 수 있고, 필름 형상의 히터(820)는 열전달 물체(예를 들어, 열전달관)의 외측 표면의 적어도 일부분을 둘러싸도록 배치될 수 있다.
열전달관은 알루미늄이나 스테인레스 스틸(stainless steel)과 같이 열을 전달할 수 있는 금속 소재나, 합금 소재나, 탄소나, 세라믹 소재 등을 포함할 수 있다. 히터(820)의 전기 저항성 패턴에 전력이 공급되면 열이 발생하고, 발생한 열은 열전달관을 통해 에어로졸 생성 물질을 가열할 수 있다.
에어로졸 생성 장치(800)에는 별도의 온도 감지 센서가 구비될 수 있다. 또는, 별도의 온도 감지 센서가 구비되는 대신, 히터(820)가 온도 감지 센서의 역할을 수행할 수도 있다. 또는, 히터(820)가 온도 감지 센서의 역할을 수행함과 동시에 에어로졸 생성 장치(800)에는 별도의 온도 감지 센서가 더 구비될 수도 있다. 온도 감지 센서는 전도성 트랙 또는 소자 형태로 히터(820) 상에 배치될 수 있다.
예를 들어, 온도 감지 센서에 걸리는 전압 및 온도 감지 센서에 흐르는 전류가 측정되면, 저항(R)이 결정될 수 있다. 이 때, 아래의 수학식 1에 의하여 온도 감지 센서는 온도(T)를 측정할 수 있다.
Figure PCTKR2021002697-appb-M000001
수학식 1에서, R은 온도 감지 센서의 현재 저항 값을 의미하고, R0는 온도 T0(예를 들어, 0℃)에서의 저항 값을 의미하고, α는 온도 감지 센서의 저항 온도 계수를 의미한다. 전도성 물질(예를 들어, 금속)은 고유의 저항 온도 계수를 갖고 있는바, 온도 감지 센서를 구성하는 전도성 물질에 따라 α는 미리 결정될 수 있다. 따라서, 온도 감지 센서의 저항(R)이 결정되는 경우, 상기 수학식 1에 의하여 온도 감지 센서의 온도(T)가 연산될 수 있다.
제어부(810)는 에어로졸 생성 장치(800)의 전반적인 동작을 제어하는 하드웨어이다. 제어부(810)는 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러 등과 같은 프로세싱 유닛으로 구현된 집적 회로이다.
제어부(810)는 센서(850)에 의해 센싱된 결과를 분석하고 뒤이어 수행될 처리들을 제어한다. 제어부(810)는 센싱 결과에 따라 배터리(830)로부터 히터(820)로의 전력 공급을 개시 또는 중단시킬 수 있다. 또한, 제어부(810)는 히터(820)가 소정의 온도까지 가열되거나 적절한 온도를 유지할 수 있도록 히터(820)에 공급되는 전력의 양 및 전력이 공급되는 시간을 제어할 수 있다. 나아가서, 제어부(810)는 인터페이스(860)의 다양한 입력 정보 및 출력 정보를 처리할 수 있다.
일 실시예에서, 제어부(810)는 인터페이스(860)를 통해 무연모드 또는 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신할 수 있다.
제어부(810)는 사용자가 유연모드를 선택한 것에 응답하여 히터(820)가 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하도록, 히터(820)에 공급되는 전력을 제어하거나 히터의 위치를 이동시킬 수 있다. 또한, 제어부(810)는 사용자가 무연모드를 선택한 것에 응답하여 히터(820)가 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하도록, 히터(820)에 공급되는 전력을 제어하거나 히터의 위치를 이동시킬 수 있다.
제어부(810)는 에어로졸 생성 장치(800) 이용한 사용자의 흡연 횟수를 카운팅하고, 카운팅 결과에 따라 사용자의 흡연을 제한하도록 에어로졸 생성 장치(800)의 관련 기능들을 제어할 수 있다.
메모리(840)는 에어로졸 생성 장치(800) 내에서 처리되는 각종 데이터들을 저장하는 하드웨어로서, 메모리(840)는 제어부(810)에서 처리된 데이터들 및 처리될 데이터들을 저장할 수 있다. 메모리(840)는 DRAM(dynamic random access memory), SRAM(static random access memory) 등과 같은 RAM(random access memory), ROM(read-only memory), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory) 등의 다양한 종류들로 구현될 수 있다.
메모리(840)는 흡연 시각, 흡연 횟수 등과 같은 사용자의 흡연 패턴에 대한 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(840)에는 에어로졸 생성 물품이 수용통로에 수용된 경우의 기준 온도 변화 값 관련 데이터가 저장될 수 있다.
또한, 메모리(840)는 복수의 온도보정 알고리즘들을 저장할 수 있다.
배터리(830)는 에어로졸 생성 장치(800)가 동작하는데 이용되는 전력을 공급한다. 즉, 배터리(830)는 히터(820)가 가열될 수 있도록 전력을 공급할 수 있다. 또한, 배터리(830)는 에어로졸 생성 장치(800) 내에 구비된 다른 하드웨어들, 제어부(810), 센서(850) 및 인터페이스(860)의 동작에 필요한 전력을 공급할 수 있다. 배터리(830)는 리튬인산철(LiFePO4) 배터리일 수 있으나, 이에 제한되지 않고 산화 리튬 코발트(LiCoO2) 배터리, 리튬 티탄산염 배터리 등으로 제작될 수 있다. 배터리(830)는 충전이 가능한 배터리이거나 일회용 배터리일 수 있다.
센서(850)는 퍼프 감지(puff detect) 센서(온도 감지 센서, 유량(flow) 감지 센서, 위치 감지 센서 등), 에어로졸 생성 물품의 삽입 감지 센서, 히터(820)의 온도 감지 센서 및 에어로졸 생성 물품 재사용 감지 센서 등 다양한 종류의 센서들을 포함할 수 있다. 센서(850)에 의해 센싱된 결과는 제어부(810)로 전달되고, 제어부(810)는 센싱 결과에 따라 히터 온도의 제어, 흡연의 제한, 에어로졸 생성 물품 삽입 유/무 판단, 알림 표시, 재사용 에어로졸 생성 물품 여부 등과 같은 다양한 기능들이 수행되도록 에어로졸 생성 장치(800)를 제어할 수 있다.
인터페이스(860)는 시각 정보를 출력하는 디스플레이 또는 램프, 촉각 정보를 출력하는 모터, 소리 정보를 출력하는 스피커, 사용자로부터 입력된 정보를 수신하거나 사용자에게 정보를 출력하는 입/출력(I/O) 인터페이싱 수단들(예를 들어, 버튼 또는 터치스크린)과 데이터 통신을 하거나 충전 전력을 공급받기 위한 단자들, 외부 디바이스와 무선 통신(예를 들어, WI-FI, WI-FI Direct, Bluetooth, NFC(Near-Field Communication) 등)을 수행하기 위한 통신 인터페이싱 모듈 등의 다양한 인터페이싱 수단들을 포함할 수 있다. 다만, 에어로졸 생성 장치(800)는 위의 예시된 다양한 인터페이싱 수단들 중 일부만을 취사 선택하여 구현될 수도 있다.
상술한 실시예들에 대한 설명은 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구범위에 의해 정해져야 할 것이며, 청구범위에 기재된 내용과 동등한 범위에 있는 모든 차이점은 청구범위에 의해 정해지는 보호 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (15)

  1. 에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템으로,
    상기 에어로졸 생성 물품은,
    담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및
    에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;
    를 포함하고,
    상기 에어로졸 생성 장치는,
    배터리로부터 전력을 수신하여 상기 에어로졸 생성 물품을 가열하도록 배열되는 히터; 및
    상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 제어부;
    를 포함하고,
    상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 담배 매질부에는 7.5 pH 내지 8.5 pH를 갖는 pH 조절제가 포함되는 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 에어로졸 생성부에는 상기 에어로졸 생성 물질이 20% 이하로 포함되는 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 에어로졸 생성 장치는,
    상기 무연모드 또는 상기 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신하는 사용자 인터페이스;
    를 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 사용자 입력에 기초하여 상기 히터가 상기 무연모드 또는 상기 유연모드 중 어느 하나에서 동작하도록, 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 유연모드에서 상기 히터는 상기 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하고, 상기 무연모드에서 상기 히터는 상기 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하며, 상기 제1 온도범위는 상기 제2 온도범위보다 더 높은 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제1 온도범위 및 상기 제2 온도범위는 상기 pH 조절제의 pH 값 및 상기 에어로졸 생성 물질의 분자량에 따라 결정되는 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 유연모드에서 제1 위치의 상기 히터는 상기 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하고, 상기 무연모드에서 제2 위치의 상기 히터는 상기 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하며, 상기 제1 온도범위는 상기 제2 온도범위보다 더 높으며, 상기 히터는 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치 사이에서 이동가능한 것인, 에어로졸 발생 시스템.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 에어로졸 생성부의 하류 단부에 상기 담배 매질부가 연결되고, 상기 담배 매질부의 하류 단부에 필터부가 연결되는 것인, 에어로졸 생성 시스템.
  9. 에어로졸 생성 물품과 에어로졸 생성 장치를 포함하는 에어로졸 생성 시스템을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 에어로졸 생성 물품은,
    담배 물질 및 pH 조절제를 포함하는 담배 매질부; 및
    에어로졸 생성 물질을 포함하는 에어로졸 생성부;
    를 포함하고,
    무연모드 또는 유연모드 중 어느 하나를 선택하는 사용자 입력을 수신하는 단계; 및
    상기 사용자 입력에 기초하여 히터가 상기 무연모드 또는 상기 유연모드 중 어느 하나에서 동작하도록, 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 히터가 무연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하지 않고, 상기 히터가 유연모드에서 동작하는 경우 상기 에어로졸 생성 물질로부터 에어로졸이 발생하는 것인, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 담배 매질부에는 7.5 pH 내지 8.5 pH를 갖는 pH 조절제가 포함되는 것인, 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 에어로졸 생성부에는 상기 에어로졸 생성 물질이 20% 이하로 포함되는 것인, 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 제어하는 단계는,
    상기 유연모드를 선택한 것에 응답하여 상기 히터가 상기 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하도록 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하고, 상기 무연모드를 선택한 것에 응답하여 상기 히터가 상기 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하도록 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 단계;
    를 포함하고,
    상기 제1 온도범위는 상기 제2 온도범위보다 더 높은 것인, 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제1 온도범위 및 상기 제2 온도범위는 상기 pH 조절제의 pH 값 및 상기 에어로졸 생성 물질의 분자량에 따라 결정되는 것인, 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 제어하는 단계는,
    상기 유연모드를 선택한 것에 응답하여 상기 히터를 제1 위치에 위치시키고 상기 히터가 상기 에어로졸 생성 물품을 제1 온도범위에서 가열하도록 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하고, 상기 무연모드를 선택한 것에 응답하여 상기 히터를 제2 위치에 위치시키고 상기 히터가 상기 에어로졸 생성 물품을 제2 온도범위에서 가열하도록 상기 히터에 공급되는 전력을 제어하는 단계;
    를 포함하고,
    상기 제1 온도범위는 상기 제2 온도범위보다 더 높으며, 상기 히터는 상기 제1 위치 및 상기 제2 위치 사이에서 이동가능한 것인, 방법.
  15. 제 9 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
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