[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2738994C2 - Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы - Google Patents

Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы Download PDF

Info

Publication number
RU2738994C2
RU2738994C2 RU2018145298A RU2018145298A RU2738994C2 RU 2738994 C2 RU2738994 C2 RU 2738994C2 RU 2018145298 A RU2018145298 A RU 2018145298A RU 2018145298 A RU2018145298 A RU 2018145298A RU 2738994 C2 RU2738994 C2 RU 2738994C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillary element
capillary
liquid storage
pore size
microns
Prior art date
Application number
RU2018145298A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018145298A (ru
RU2018145298A3 (ru
Inventor
Фабьен ДЮК
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=60674943&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2738994(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Publication of RU2018145298A publication Critical patent/RU2018145298A/ru
Publication of RU2018145298A3 publication Critical patent/RU2018145298A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738994C2 publication Critical patent/RU2738994C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/44Wicks
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/48Fluid transfer means, e.g. pumps
    • A24F40/485Valves; Apertures
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/70Manufacture
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/04Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised
    • A61M11/041Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters
    • A61M11/042Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes operated by the vapour pressure of the liquid to be sprayed or atomised using heaters electrical
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C11/00Multi-cellular glass ; Porous or hollow glass or glass particles
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/0014Devices wherein the heating current flows through particular resistances
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/10Heating elements characterised by the composition or nature of the materials or by the arrangement of the conductor
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/02General characteristics of the apparatus characterised by a particular materials
    • A61M2205/0211Ceramics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/02General characteristics of the apparatus characterised by a particular materials
    • A61M2205/0238General characteristics of the apparatus characterised by a particular materials the material being a coating or protective layer
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/36General characteristics of the apparatus related to heating or cooling
    • A61M2205/3653General characteristics of the apparatus related to heating or cooling by Joule effect, i.e. electric resistance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C2203/00Production processes
    • C03C2203/20Wet processes, e.g. sol-gel process
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/021Heaters specially adapted for heating liquids

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к испарительному узлу для генерирующей аэрозоль системы, генерирующей аэрозоль системе и способу изготовления испарительного узла для генерирующей аэрозоль системы. Узел содержит капиллярный элемент, изготовленный из пористого стекла и имеющий первый конец и второй конец. Узел включает нагревательный элемент. Первый конец капиллярного элемента выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости. Нагревательный элемент обеспечен на втором конце капиллярного элемента. Размер пор капиллярного элемента задан таким образом, чтобы обеспечить возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия. Средний размер пор капиллярного элемента изменяется от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента, так что обеспечен градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента. Средний размер мелких пор составляет от 2 до 8 микрон и средний размер крупных пор составляет от 5 до 500 микрон. Система содержит основной корпус, содержащий кожух, источник питания, электрическую схему и испарительный узел. Способ, включает в себя этап обеспечения капиллярного элемента и этап обеспечения нагревательного элемента. В способе также обеспечивают изменение среднего размера пор капиллярного элемента от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента и таким образом обеспечивают градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента. Техническим результатом является создание испарительного узла, который был бы прост в очистке и являлся бы многоразовым, и имел бы повышенную теплостойкость, а также исключал бы или по меньшей мере снижал риск эмиссии нежелательных продуктов в случае использования при повышенных температурах. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к испарительному узлу для генерирующей аэрозоль системы и к генерирующей аэрозоль системе с указанным испарительным узлом.
Известны удерживаемые рукой электрические генерирующие аэрозоль системы, которые состоят из части в виде устройства, содержащей батарею и электронную схему управления, и отдельного картриджа, содержащего запас образующего аэрозоль субстрата, удерживаемого в части для хранения жидкости, и электрический испаритель или нагревательный элемент. Часть для хранения жидкости может содержать капиллярный материал, в котором абсорбирован жидкий образующий аэрозоль субстрат. Капиллярный материал находится в контакте с нагревательным элементом и обеспечивает, чтобы жидкость переносилась к нагревательному элементу и в результате обеспечивалась возможность создания пара. Затем указанный пар охлаждается с образованием аэрозоля. Известно, например, из WO 2015/117702 A1, что капиллярный материал может иметь волоконную или губчатую структуру. Капиллярный материал может представлять собой пористый материал, переносящий жидкость из части для хранения жидкости к нагревательному элементу. Капиллярный материал и нагревательный элемент вместе с частью для хранения жидкости обеспечены в картридже. Картридж предусмотрен в виде одноразового картриджа, который выбрасывают при израсходовании жидкого образующего аэрозоль субстрата, удерживаемого в части для хранения жидкости. Таким образом, капиллярный материал и нагревательный элемент выбрасывают вместе с картриджем, и для каждого нового картриджа требуются новый капиллярный материал и новый нагревательный элемент. Кроме того, на поверхности капиллярного материала во время использования могут накапливаться нежелательные остатки от горения.
Желательно создать испарительный узел, который был бы прост в очистке и являлся бы многоразовым, что снизило бы затраты на расходные материалы. Кроме того, желательно создать испарительный узел, который имел бы повышенную теплостойкость и исключал бы или по меньшей мере снижал риск эмиссии нежелательных продуктов в случае использования при повышенных температурах.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения, предложен испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы, содержащий капиллярный элемент, который содержит пористое стекло. Капиллярный элемент имеет первый конец и второй конец. Испарительный узел дополнительно содержит нагревательный элемент. Первый конец капиллярного элемента выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости, и нагревательный элемент обеспечен на втором конце капиллярного элемента. Размер пор капиллярного элемента задан таким образом, что обеспечивается возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия. Средний размер пор капиллярного элемента изменяется от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента, так что обеспечен градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента.
Благодаря тому факту, что капиллярный элемент изготовлен из стекла, обеспечивается возможность обеспечения нагревательного элемента непосредственно на капиллярном элементе. В этой связи, преимущество пористого стекла капиллярного элемента состоит в том, что стекло имеет повышенную теплостойкость. Благодаря этому капиллярный элемент не повреждается и не портится под действием повышенной температуры нагревательного элемента во время нагрева даже в том случае, если нагревательный элемент обеспечен непосредственно на капиллярном элементе или в непосредственной близости к капиллярному элементу.
Повышенная теплостойкость капиллярного элемента приводит также к тому, что во время нагрева жидкого образующего аэрозоль субстрата снижается риск эмиссии нежелательных продуктов.
Кроме того, поскольку капиллярный элемент изготовлен из пористого стекла, обеспечивается возможность легкой очистки капиллярного элемента. Возможна ручная очистка капиллярного элемента пользователем при замене пользователем сменной части для хранения жидкости. В качестве альтернативы или дополнительно возможна очистка капиллярного элемента во время вставления этого капиллярного элемента внутрь новой части для хранения жидкости.
Благодаря обеспечению пористого стекла в капиллярном элементе обеспечивается улучшенная очистка и теплостойкость испарительного узла, что синергетическим образом повышает его способность к повторному использованию. Благодаря повышенной теплостойкости исключается или снижается образование нежелательных остатков на капиллярном элементе и, следовательно, образование нежелательных продуктов во время нагрева. Возможно также обеспечение нагревательного элемента непосредственно на капиллярном элементе или в непосредственной близости к капиллярному элементу. В то же самое время, обеспечивается возможность легкой очистки капиллярного элемента от нежелательных остатков.
Кроме того, стекло представляет собой материал с высокой стабильностью, не портящийся под действием температуры. Таким образом обеспечивается возможность использования множества сменных частей для хранения жидкости до тех пор, пока не потребуется замена капиллярного элемента.
Части для хранения жидкости имеют возможность их использования без необходимости в обеспечении нового капиллярного элемента и нового нагревательного элемента каждый раз при замене части для хранения жидкости. Капиллярный элемент, как и нагревательный элемент, имеет возможность повторного использования с множеством сменных частей для хранения жидкости. Таким образом снижаются затраты на сменную часть для хранения жидкости.
Капиллярный элемент может иметь цилиндрическую форму или иную форму, подходящую для вставления внутрь сменной части для хранения жидкости. Капиллярный элемент имеет первую поверхность на первом конце и вторую поверхность на втором конце. Нагревательный элемент обеспечен на второй концевой поверхности капиллярного элемента. Первая поверхность и вторая поверхность могут иметь круглую или эллиптическую форму. Кроме того, первая и вторая поверхности могут иметь прямоугольную форму или многоугольную форму. Помимо этого, первая и вторая поверхности могут быть по существу плоскими или криволинейными. По окружности капиллярного элемента между первым концом в вторым концом обеспечена боковая поверхность. Первая и вторая поверхности могут иметь диаметр от 1 миллиметра до 15 миллиметров, предпочтительно от 2 миллиметров до 10 миллиметров, более предпочтительно от 3 миллиметров до 7 миллиметров, более предпочтительно от 4 миллиметров до 6 миллиметров, наиболее предпочтительно приблизительно 5 миллиметров. Площадь первой и второй поверхностей может составлять менее чем 60 квадратных миллиметров, предпочтительно менее чем 50 квадратных миллиметров, предпочтительно менее чем 40 квадратных миллиметров, и наиболее предпочтительно приблизительно 30 квадратных миллиметров. Длина капиллярного элемента может составлять от 1 миллиметра до 7,5 сантиметров, предпочтительно от 5 миллиметров до 3 сантиметров, и более предпочтительно приблизительно 1 сантиметр. Жидкостная емкость капиллярного материала является такой, что он имеет возможность удержания достаточного количества жидкости для осуществления от 30 до 40 затяжек или, более предпочтительно, приблизительно 32 затяжек. 3-секундная затяжка может потребовать от 1 миллиграмма до 4 миллиграмм жидкости, предпочтительно от 3 миллиграмм до 4 миллиграмм жидкости. Емкость капиллярного элемента может составлять от 30 миллиграмм до 160 миллиграмм, предпочтительно от 60 миллиграмм до 150 миллиграмм, более предпочтительно от 90 миллиграмм до 140 миллиграмм, наиболее предпочтительно приблизительно 130 миллиграмм.
Капиллярный элемент изготовлен из пористого стекла. Стекло имеет внутреннюю структуру, которая обеспечивает возможность переноса жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента. Более конкретно, пористое стекло содержит поры, которые обеспечивают возможность перемещения жидкости через капиллярный элемент.
С этой целью поры, которые обеспечены в капиллярном элементе, обеспечивают возможность создания межмолекулярных сил между жидким образующим аэрозоль субстратом и окружающим стеклянным материалом капиллярного элемента. Размер и, предпочтительно, диаметр пор заданы таким образом, чтобы сочетание сил поверхностного натяжения и сцепления между жидким образующим аэрозоль субстратом и окружающим стеклянным материалом капиллярного элемента обеспечивало перенос жидкости через капиллярный элемент.
Термин «пористый» следует понимать в широком смысле. Поры капиллярного элемента соединены между собой и могут иметь волоконную структуру. Капиллярный элемент предпочтительно содержит пучок капилляров. Например, капиллярный элемент изготавливают путем объединения и прессования стеклянных частиц, аналогично изготовлению керамики. Размер пор, которые образуются в ходе этого процесса, зависит от прикладываемого усилия во время прессования. Размер пор может изменяться по длине цилиндра. Поры могут быть в целом выровнены для переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата к нагревательному элементу. Структура капиллярного материала образует множество мелких пор, через которые возможна транспортировка жидкости за счет капиллярного действия. Капиллярный элемент может иметь любые подходящие капиллярность и пористость, чтобы использовать его с жидкостями, имеющими разные физические свойства. Жидкость имеет физические свойства, включая, но без ограничения, вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплопроводность, температуру кипения и давление пара, которые обеспечивают возможность транспортировки жидкости через капиллярный элемент за счет капиллярного действия.
Капиллярный элемент может содержать множество материалов, причем один из этих материалов представляет собой пористое стекло. Капиллярный элемент может также быть целиком изготовлен из пористого стекла. Кроме того, капиллярные элементы могут быть обеспечены друг за другом, и один или более из вышеуказанных капиллярных элементов могут быть комбинированными.
Капиллярный элемент может иметь такую форму, что, когда капиллярный элемент вставлен внутрь части для хранения жидкости, жидкость, находящаяся в части для хранения жидкости, не может вытекать за пределы внешней окружности капиллярного элемента. Таким образом, обеспечивается возможность переноса жидкости из части для хранения жидкости лишь через капиллярный элемент. Между капиллярным элементом и частью для хранения жидкости может быть обеспечена прессовая посадка при соединении части для хранения жидкости с капиллярным элементом, так что вытекание жидкости из части для хранения жидкости будет возможно лишь через капиллярный элемент. Посредством части для хранения жидкости предотвращается протекание жидкости через боковую поверхность капиллярного элемента. Более конкретно, благодаря прессовой посадке между капиллярным элементом и частью для хранения жидкости предотвращается протекание жидкости через боковую поверхность капиллярного элемента.
В качестве альтернативы, поры, которые обеспечены в капиллярном элементе, проходят в продольном направлении между первым и вторым концами капиллярного элемента таким образом, что обеспечивается возможность протекания жидкости лишь через капиллярный элемент от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента. Капиллярный элемент может содержать непроницаемую для текучей среды внешнюю поверхность, например непроницаемое для текучей среды покрытие. Непроницаемое для текучей среды покрытие может быть нанесено на внешнюю поверхность капиллярного элемента для предотвращения утечки. В качестве альтернативы, капиллярный элемент может быть вставлен внутрь непроницаемой для текучей среды трубки, такой как стеклянная трубка. Жидкость не имеет возможности протекания через боковую поверхность капиллярного элемента, поскольку на этой боковой поверхности капиллярного элемента не обеспечены поры.
В качестве еще одной альтернативы, поры в капиллярном элементе на боковой поверхности этого капиллярного элемента обеспечены с таким размером, который предотвращает утечку жидкости через боковую поверхность капиллярного элемента. Иначе говоря, диаметр или размер пор, которые обеспечены на боковой поверхности капиллярного элемента, настолько мал, что жидкость не имеет возможности протекания через эти поры на боковой поверхности капиллярного элемента.
В каждом случае жидкость имеет возможность поступления в капиллярный элемент на первом конце этого капиллярного элемента и переносится через капиллярный элемент в направлении второго конца капиллярного элемента.
Средний размер пор, которые обеспечены в пористом стекле, изменяется от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента. Таким образом обеспечен градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента.
Более мелкие поры создают более высокое капиллярное усилие или действие. Таким образом, благодаря обеспечению более мелких пор на втором конце капиллярного элемента обеспечивается втягивание жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости с первого конца в направлении второго конца капиллярного элемента. Указанный размер пор задан с возможностью оптимизации скорости потока. Более мелкие поры предотвращают также утечку жидкости из капиллярного элемента. Через мелкие поры имеет возможность протекания лишь пар для последующего образования аэрозоля. Размер мелких пор может составлять от 0,3 до 250 микрон или от 0,5 до 100 микрон, или от 1 до 20 микрон, или от 2 до 8 микрон, или приблизительно 4 микрона.
Средний размер пор на первом конце капиллярного элемента составляет больше, чем средний размер пор на втором конце капиллярного элемента. Средний размер пор - это средний размер пор по области капиллярного элемента. Таким образом, можно видеть, что жидкий образующий аэрозоль субстрат более эффективно переносится к нагревательному элементу. Размер крупных пор может составлять от 5 до 500 микрон или от 10 до 250 микрон или от 15 до 100 микрон или от 20 до 50 микрон.
Благодаря обеспечению градиента размера пор, предпочтительно линейного градиента, в капиллярном элементе, достигается эффект, состоящий в том, что обеспечивается возможность эффективного переноса сравнительно больших количеств образующего аэрозоль субстрата в форме жидкости из части для хранения жидкости на первом конце капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента, смежному с нагревательным элементом. Затем обеспечивается возможность испарения жидкости с помощью нагревательного элемента, смежного со вторым концом капиллярного элемента.
Нагревательный элемент обеспечен на втором конце капиллярного элемента таким образом, что обеспечивается возможность испарения жидкости, которая переносится через капиллярный элемент от его первого конца ко второму концу, с помощью указанного нагревательного элемента. Нагревательный элемент может быть обеспечен непосредственно на втором конце капиллярного элемента таким образом, чтобы указанный нагревательный элемент непосредственно контактировал со вторым концом капиллярного элемента. В качестве альтернативы, нагревательный элемент может быть обеспечен в непосредственной близости ко второму концу капиллярного элемента. В последнем случае нагревательный элемент выполнен с возможностью нагрева второго конца капиллярного элемента. Нагревательный элемент может быть обеспечен по окружности капиллярного элемента смежно со вторым концом капиллярного элемента.
Благодаря обеспечению нагревательного элемента по окружности капиллярного элемента смежно со вторым концом капиллярного элемента обеспечивается возможность создания компактного испарительного узла, содержащего капиллярный элемент и нагревательный элемент. Кроме того, обеспечивается возможность эффективного испарения жидкости, которая переносится от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента. Благодаря обеспечению нагревательного элемента по окружности капиллярного элемента смежно со вторым концом капиллярного элемента обеспечивается возможность легкой очистки капиллярного элемента, поскольку вторая концевая поверхность капиллярного элемента не заблокирована нагревательным элементом.
В некоторых вариантах осуществления нагревательный элемент представляет собой электрорезистивный нагреватель. Нагревательный элемент содержит электропроводный материал. Возможен нагрев электропроводного материала под действием электрического тока, протекающего через этот электропроводный материал. Электропроводный материал может быть обеспечен на электроизоляционной подложке нагревательного элемента.
Нагревательный элемент может также содержать стеклянный материал, чтобы как капиллярный элемент, так и нагревательный элемент содержали стеклянный материал. Электропроводный материал нагревательного элемента может быть обеспечен в или на нагревательном элементе.
Электрическое сопротивление нагревательного элемента должно быть задано таким, чтобы обеспечить достаточный нагрев образующего аэрозоль субстрата на второй концевой поверхности капиллярного элемента. С этой целью электрическое сопротивление электропроводного материала нагревательного элемента может составлять от 2 Ом до 5 Ом, предпочтительно от 3 Ом до 4 Ом, и наиболее предпочтительно приблизительно 3,5 Ома.
В некоторых вариантах осуществления нагревательный элемент может быть обеспечен в виде металлического покрытия или тонкой пенки или сетчатого нагревателя или катушки. В случае если нагревательный элемент обеспечен в виде металлического покрытия, этот нагревательный элемент может быть выполнен непосредственно на второй концевой поверхности капиллярного элемента. Более конкретно, на второй концевой поверхности капиллярного элемента может быть обеспечено электропроводное покрытие, которое имеет возможность нагрева для испарения жидкости на второй концевой поверхности капиллярного элемента.
Нагревательный элемент может также быть обеспечен в виде сетчатого нагревателя, который содержит множество проводящих нитей. Таким образом, обеспечивается возможность увеличения площади контакта нагревателя с испаряемой жидкостью. Электропроводные нити могут быть по существу плоскими.
Нагревательный элемент может быть обеспечен в виде нагревательной катушки, изготовленной из электропроводной проволоки. Катушка может быть намотана вокруг капиллярного элемента, и она является предпочтительной в случае, если нагревательный элемент обеспечен по окружности капиллярного элемента смежно со вторым концом капиллярного элемента.
Предложен также испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы, содержащий капиллярный элемент, который содержит пористое стекло. Капиллярный элемент имеет первый конец и второй конец. Испарительный узел дополнительно содержит нагревательный элемент. Первый конец капиллярного элемента выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости, и нагревательный элемент обеспечен на втором конце капиллярного элемента. Размер пор капиллярного элемента задан таким образом, чтобы обеспечить возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения, предложена генерирующая аэрозоль система, которая содержит основной корпус. Основной корпус содержит кожух, электрическую схему и испарительный узел, как подробно описано выше.
Генерирующая аэрозоль система может содержать сменную или повторно заправляемую часть для хранения жидкости. Часть для хранения жидкости выполнена с возможностью разъемного соединения с основным корпусом. Когда часть для хранения жидкости прикреплена к основному корпусу, первый конец капиллярного элемента испарительного узла вставлен внутрь части для хранения жидкости таким образом, что обеспечено сообщение капиллярного элемента по текучей среде с жидким образующим аэрозоль субстратом, хранящимся в части для хранения жидкости.
Часть для хранения жидкости может содержать дополнительный капиллярный элемент. Дополнительный капиллярный элемент может быть обеспечен в части для хранения жидкости. В этом случае стеклянный капиллярный элемент испарителя может быть тонким для предотвращения выжигания дополнительного капиллярного элемента, который обеспечен в части для хранения жидкости, нагревательным элементом. Стеклянный капиллярный элемент может иметь толщину по меньшей мере 1 миллиметр, предпочтительно по меньшей мере 2 миллиметра и более предпочтительно по меньшей мере 3 миллиметра. Стеклянный капиллярный элемент испарительного узла может, как и в вышеописанном примере, содержать настолько мелкие поры, чтобы не происходила утечка жидкого образующего аэрозоль субстрата через капиллярный элемент, но обеспечивалась возможность протекания пара через капиллярный элемент для образования аэрозоля. Дополнительный капиллярный элемент может быть выполнен из обычного пористого материала с губчатой или волоконной структурой. Стеклянный капиллярный элемент испарительного узла может быть многоразовым, в то время как дополнительный капиллярный элемент может быть выброшен вместе с частью для хранения жидкости. Таким образом, обеспечивается возможность использования полезных характеристик стекла при том, что в испарителе необходим лишь тонкий капиллярный элемент.
Источник питания может быть электрически соединен с нагревательным элементом испарительного узла для обеспечения возможности нагрева нагревательного элемента. Электрическая схема управляет подачей электрического тока от источника питания на нагревательный элемент. При активации генерирующего аэрозоль устройства пользователем электрическая схема обеспечивает возможность подачи электрического тока от источника питания на нагревательный элемент испарительного узла, вследствие чего происходит испарение образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости и создание аэрозоля. Может быть предусмотрен датчик, такой как датчик потока, для обнаружения факта осуществления пользователем затяжки на системе.
В некоторых вариантах осуществления, на отверстии части для хранения жидкости может быть обеспечена уплотняющая фольга. Во время или перед вставлением капиллярного элемента внутрь части для хранения жидкости, уплотняющую фольгу предпочтительно удаляют. Генерирующая аэрозоль система предпочтительно дополнительно содержит уплотняющую мембрану, которая размещена под уплотняющей фольгой. При удалении уплотняющей фольги и вставлении капиллярного элемента внутрь части для хранения жидкости обеспечивается возможность разрыва уплотняющей мембраны и ее вдавливания между окружностью капиллярного элемента и сменной частью для хранения жидкости. Для предотвращения нежелательной утечки жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости, обеспечена уплотняющая мембрана. Иначе говоря, жидкий образующий аэрозоль субстрат имеет возможность протекания через капиллярный элемент, но не за пределы внешней окружности капиллярного элемента, когда капиллярный элемент вставлен внутрь части для хранения жидкости.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения, предложен способ изготовления испарительного узла для генерирующей аэрозоль системы. Способ включает в себя этапы, на которых: обеспечивают капиллярный элемент, изготовленный из пористого стекла и имеющий первый конец и второй конец; и обеспечивают нагревательный элемент. Первый конец капиллярного элемента выполняют с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости и обеспечивают нагревательный элемент на втором конце капиллярного элемента. Размер пор капиллярного элемента задают таким образом, чтобы обеспечить возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия. Средний размер пор капиллярного элемента изменяется от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента и таким образом создают градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента.
В некоторых вариантах осуществления изготавливают капиллярный элемент методом разделения фаз, методом спекания или методом золь-гель. Указанные методы обеспечивают возможность изготовления капиллярного элемента с порами, которые, в свою очередь, обеспечивают возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата через капиллярный элемент. Кроме того, указанные методы обеспечивают возможность производства капиллярного элемента с порами разного размера и с градиентом размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента.
Признаки, описанные в отношении одного аспекта, могут быть в равной степени применены и к другим аспектам настоящего изобретения.
Варианты осуществления настоящего изобретения будут далее описаны исключительно на примерах, со ссылками на сопроводительные графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показан вид в сечении варианта осуществления испарительного узла; и
на фиг. 2 показан вид в сечении варианта осуществления генерирующей аэрозоль системы.
На фиг. 1 показан испарительный узел согласно варианту осуществления настоящего изобретения.
Испарительный узел содержит капиллярный элемент 2, изготовленный из пористого стекла, как показано в левой части фиг. 1. Капиллярный элемент 2 содержит поры, предпочтительно, с изменяющимся размером. Капиллярный элемент 2 имеет первый конец 4 и второй конец 6.
Пористое стекло испарительного узла обеспечено смежно с нагревательным элементом 8. Нагревательный элемент 8, как показано на фиг. 1, размещен по окружности пористого стекла смежно со вторым концом 6 пористого стекла. Первый конец 4 капиллярного элемента 2 обращен к части 10 для хранения жидкости.
На первом конце 4 капиллярного элемента 2 обеспечены крупные поры 12 со средним размером пор приблизительно 25 микрон, как показано на фиг. 1. Крупные поры 12 обеспечивают возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата 14 из части 10 для хранения жидкости в направлении второго конца 6 капиллярного элемента 2 через этот капиллярный элемент 2. На втором конце 6 капиллярного элемента 2 обеспечены мелкие поры 16 со средним размером пор приблизительно 4 микрона, благодаря чему предотвращается утечка жидкости из второго конца 6 при одновременном обеспечении возможности протекания пара через этот второй конец 6.
На фиг. 2 показана генерирующая аэрозоль система согласно варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 2 изображена основной корпус 18, содержащий капиллярный элемент 2 испарительного узла, нагревательный элемент 8, а также электрическую схему и источник питания (не показаны на фиг. 2). Основной корпус дополнительно содержит впускные отверстия 20 для воздуха и выпускное отверстие 22 для воздуха. При осуществлении пользователем затяжки на мундштуке 24, окружающий воздух втягивается через впускные отверстия 20 для воздуха за пределы испарительного узла в направлении выпускного отверстия 22 для воздуха. Электрическая схема управляет подачей электрического тока от источника питания на нагревательный элемент 8 для нагрева нагревательного элемента 8. Датчик потока имеет возможность обнаружения, на основе отрицательного давления в воздушном потоке, факта осуществления пользователем затяжки на мундштуке 24. В этом случае электрическая схема управляет подачей электрического тока от источника питания через нагревательный элемент. В результате жидкий образующий аэрозоль субстрат 14 испаряется под действием нагревательного элемента 8, создавая таким образом аэрозоль, который затем вдыхается пользователем.
На части 10 для хранения жидкости обеспечена уплотняющая фольга 26, которая обеспечена на части 10 для хранения жидкости. Уплотняющая фольга 26 предотвращает утечку образующего аэрозоль субстрата 14 из части 10 для хранения жидкости. Уплотняющую фольгу 26 удаляют перед прикреплением части 10 для хранения жидкости к основному корпусу 18. Под уплотняющей фольгой 26 выполнена обеспечена мембрана 28, покрывающая часть 10 для хранения жидкости. Уплотняющая мембрана 28 обеспечена для уплотнения внешней окружности капиллярного элемента 2, когда этот капиллярный элемент 2 вставлен внутрь части 10 для хранения жидкости, как описано ниже.
Когда часть 10 для хранения жидкости прикреплена к основному корпусу 18, капиллярный элемент 2 испарительного узла вставлен внутрь части 10 для хранения жидкости. Капиллярный элемент 2 вставляют внутрь части 10 для хранения жидкости таким образом, чтобы первый конец 4 капиллярного элемента 2 был первым вставлен внутрь части 10 для хранения жидкости. Во время вставления капиллярного элемента 2 внутрь части 10 для хранения жидкости уплотняющая мембрана 28 разрывается и прижимается к внутренней стенке части 10 для хранения жидкости. Уплотняющая мембрана 28 может иметь заданную область разрыва или заданную точку разрыва или область с небольшим ослаблением для локализации и облегчения разрыва. Таким образом, обеспечивается возможность протекания жидкого образующего аэрозоль субстрата 14 лишь через капиллярный элемент 2, в то время как внешняя окружность капиллярного элемента 2 уплотнена с помощью уплотняющей мембраны 28.
В результате обеспечивается возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата 14 из внутренней области части 10 для хранения жидкости через первый конец 4 ко второму концу 6 капиллярного элемента 2 испарительного узла в направлении 30 на нагревательный элемент 8 испарительного узла за счет капиллярного действия.
Вышеописанные примеры вариантов осуществления являются иллюстративными, а не ограничивающими. В свете вышеописанных примеров вариантов осуществления специалисту с обычной квалификацией в данной области техники будут теперь понятны и другие варианты осуществления, соответствующие вышеописанным примерам вариантов осуществления.
Ссылочные обозначения
2 капиллярный элемент
4 первый конец капиллярного элемента, первая концевая поверхность капиллярного элемента
6 второй конец капиллярного элемента, вторая концевая поверхность капиллярного элемента
8 нагревательный элемент
10 часть для хранения жидкости
12 крупные поры
14 жидкий образующий аэрозоль субстрат
16 мелкие поры
18 основной корпус
20 впускные отверстия для воздуха
22 выпускное отверстие для воздуха
24 мундштук
26 уплотняющая фольга
28 уплотняющая мембрана
30 направление, в котором переносится жидкий образующий аэрозоль субстрат.

Claims (31)

1. Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы, содержащий:
капиллярный элемент, изготовленный из пористого стекла и имеющий первый конец и второй конец; и
нагревательный элемент, причем
первый конец капиллярного элемента выполнен с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости,
нагревательный элемент обеспечен на втором конце капиллярного элемента,
размер пор капиллярного элемента задан таким образом, чтобы обеспечить возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия,
средний размер пор капиллярного элемента изменяется от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента, так что обеспечен градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента,
причем средний размер мелких пор составляет от 2 до 8 микрон, и
причем средний размер крупных пор составляет от 5 до 500 микрон.
2. Испарительный узел по п. 1, в котором капиллярный элемент имеет в целом цилиндрическую форму с первой поверхностью на первом конце и второй поверхностью на втором конце, причем нагревательный элемент обеспечен на второй концевой поверхности капиллярного элемента.
3. Испарительный узел по п. 1 или 2, в котором нагревательный элемент обеспечен по окружности капиллярного элемента смежно со вторым концом капиллярного элемента.
4. Испарительный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором нагревательный элемент представляет собой электрорезистивный нагреватель.
5. Испарительный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором нагревательный элемент обеспечен в виде металлического покрытия, сетчатого нагревателя или катушки.
6. Испарительный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором градиент размера пор капиллярного элемента представляет собой линейный градиент размера пор.
7. Испарительный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором размер мелких пор составляет 4 микрона.
8. Испарительный узел по любому из предыдущих пунктов, в котором размер крупных пор составляет от 10 до 250 микрон, предпочтительно от 15 до 100 микрон, и наиболее предпочтительно от 20 до 50 микрон.
9. Испарительный узел по п. 8, в котором размер крупных пор составляет от 15 до 100 микрон.
10. Испарительный узел по п. 9, в котором размер крупных пор составляет от 20 до 50 микрон.
11. Генерирующая аэрозоль система, содержащая:
основной корпус, содержащий кожух, источник питания, электрическую схему и испарительный узел по любому из предыдущих пунктов.
12. Генерирующая аэрозоль система по п. 11, дополнительно содержащая сменную часть для хранения жидкости, имеющую возможность разъемного присоединения к основному корпусу, причем когда часть для хранения жидкости прикреплена к основному корпусу, первый конец капиллярного элемента испарительного узла вставлен внутрь части для хранения жидкости таким образом, что обеспечено сообщение капиллярного элемента по текучей среде с жидким образующим аэрозоль субстратом, который хранится в части для хранения жидкости.
13. Генерирующая аэрозоль система по п. 11 или 12, дополнительно содержащая уплотняющий элемент, предназначенный для размещения между окружностью капиллярного элемента и сменной частью для хранения жидкости с целью предотвращения нежелательной утечки жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости.
14. Способ изготовления испарительного узла для генерирующей аэрозоль системы, включающий в себя этапы, на которых:
обеспечивают капиллярный элемент, изготовленный из пористого стекла, имеющий первый конец и второй конец; и
обеспечивают нагревательный элемент, причем
первый конец капиллярного элемента выполняют с возможностью сообщения по текучей среде с частью для хранения жидкости и обеспечивают нагревательный элемент на втором конце капиллярного элемента,
размер пор капиллярного элемента задают таким образом, чтобы обеспечить возможность переноса жидкого образующего аэрозоль субстрата из части для хранения жидкости от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента за счет капиллярного действия,
обеспечивают изменение среднего размера пор капиллярного элемента от крупных пор на первом конце капиллярного элемента до мелких пор на втором конце капиллярного элемента и таким образом обеспечивают градиент размера пор в направлении от первого конца капиллярного элемента ко второму концу капиллярного элемента,
причем средний размер мелких пор составляет от 2 до 8 микрон, и
причем средний размер крупных пор составляет от 5 до 500 микрон.
15. Способ по п. 14, согласно которому изготавливают капиллярный элемент методом разделения фаз, методом спекания или методом золь-гель.
RU2018145298A 2016-06-20 2017-06-08 Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы RU2738994C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16175303 2016-06-20
EP16175303.3 2016-06-20
PCT/EP2017/064045 WO2017220340A1 (en) 2016-06-20 2017-06-08 Vaporiser assembly for an aerosol-generating system

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018145298A RU2018145298A (ru) 2020-07-21
RU2018145298A3 RU2018145298A3 (ru) 2020-07-21
RU2738994C2 true RU2738994C2 (ru) 2020-12-21

Family

ID=60674943

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145298A RU2738994C2 (ru) 2016-06-20 2017-06-08 Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20170367411A1 (ru)
EP (1) EP3471807B1 (ru)
JP (2) JP2019522965A (ru)
KR (2) KR102526442B1 (ru)
CN (1) CN109195653B (ru)
CA (1) CA3021544A1 (ru)
IL (1) IL263467B (ru)
MX (1) MX2018015038A (ru)
RU (1) RU2738994C2 (ru)
WO (1) WO2017220340A1 (ru)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10857316B2 (en) 2017-02-09 2020-12-08 Stoned Free LLC Personal vaporizer
US11273428B2 (en) 2017-04-10 2022-03-15 Iconic Ventures, Inc. Vaporizable substance storage device
GB2561867B (en) 2017-04-25 2021-04-07 Nerudia Ltd Aerosol delivery system
EP3510880B1 (en) * 2018-01-13 2024-01-24 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd. Atomizing core and its manufacturing method, and an atomization generating device including said atomizing core
CN108185530B (zh) * 2018-01-27 2023-11-14 深圳市新宜康科技股份有限公司 借助热力推动流体的装置
WO2019200020A1 (en) 2018-04-10 2019-10-17 Iconic Ventures, Inc. Vaporizable substance storage device
EP3781114A4 (en) * 2018-04-10 2022-03-02 Iconic Ventures, Inc. STORAGE DEVICE FOR VAPORABLE SUBSTANCE
US12075835B2 (en) 2018-09-24 2024-09-03 Imperial Tobacco Limited Aerosol delivery device with support for maintaining position of aerosol generator portion
EP3855964B1 (en) * 2018-09-28 2022-11-02 Philip Morris Products S.A. Heater assembly for an aerosol-generating system
DE102019202046A1 (de) * 2019-02-15 2020-08-20 Hauni Maschinenbau Gmbh Verdampfer-Tank-Einheit für einen Inhalator, vorzugsweise, ein elektronisches Zigarettenprodukt, elektronisches Zigarettenprodukt und Dochtstruktur
US11602164B2 (en) * 2019-03-14 2023-03-14 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with graded porosity from inner to outer wall surfaces
EP3711795A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Nerudia Limited Aerosol delivery system
EP3711607A1 (en) * 2019-03-21 2020-09-23 Nerudia Limited Aerosol delivery system
JP7210365B2 (ja) * 2019-04-15 2023-01-23 京セラ株式会社 ベーパライザおよびこれを備える流体供給装置
CN109984387A (zh) * 2019-04-22 2019-07-09 深圳市合元科技有限公司 雾化组件及其制备方法
DE102019116725A1 (de) * 2019-06-20 2020-12-24 Hauni Maschinenbau Gmbh Verdampferkartusche sowie Inhalator mit einer solchen Verdampferkartusche
DE102019116728A1 (de) * 2019-06-20 2020-12-24 Hauni Maschinenbau Gmbh Verdampferkartusche sowie Inhalator mit einer solchen Verdampferkartusche
DE102019116727A1 (de) * 2019-06-20 2020-12-24 Hauni Maschinenbau Gmbh Verdampferkartusche sowie Inhalator mit einer solchen Verdampferkartusche
DE102019116729A1 (de) * 2019-06-20 2020-12-24 Hauni Maschinenbau Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Dochtorgans für eine Verdampferkartusche als Bestandteil eines Inhalators
CN113924011A (zh) * 2019-06-25 2022-01-11 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶生成系统和具有改进的加热组件的气溶胶生成系统的筒
KR102258050B1 (ko) * 2019-07-23 2021-05-28 주식회사 케이티앤지 카트리지 및 이를 포함하는 에어로졸 생성 장치
CN112826132B (zh) * 2019-11-22 2022-07-08 常州市派腾电子技术服务有限公司 导液件、雾化芯、雾化器及气溶胶产生系统
WO2021142786A1 (zh) * 2020-01-17 2021-07-22 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其雾化器和发热体
KR102466510B1 (ko) * 2020-01-31 2022-11-11 주식회사 케이티앤지 다공성 윅 및 이를 포함하는 증기화기와 에어로졸 발생 장치
WO2022140292A1 (en) * 2020-12-21 2022-06-30 Breatheasy Co. Aerosol generating device and method
CA3208054A1 (en) 2021-02-10 2022-08-18 Qv Technologies Corp Atomizer cores and methods of manufacturing the same
WO2023286238A1 (ja) * 2021-07-15 2023-01-19 日本たばこ産業株式会社 吸引具、及び、吸引具の霧化ユニットの製造方法
KR102565234B1 (ko) 2021-07-27 2023-08-08 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성용 면상 발열체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 에어로졸 발생 장치
CN117256960A (zh) * 2022-06-14 2023-12-22 海南摩尔兄弟科技有限公司 电子雾化装置
CN115039921A (zh) * 2022-07-05 2022-09-13 暨南大学 一种用于雾化装置的多孔陶瓷雾化芯
WO2024200748A1 (en) * 2023-03-29 2024-10-03 Philip Morris Products S.A. Heater assembly with porous body

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070107879A1 (en) * 2005-11-15 2007-05-17 Drager Medical Ag & Co., Kg Liquid evaporator
US20130306065A1 (en) * 2010-12-03 2013-11-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol Generating System With Leakage Prevention
RU2527351C2 (ru) * 2008-10-23 2014-08-27 Батмарк Лимитед Ингалятор
US20150230522A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 Jeffrey L. Horn Self-Powered Electronic Vaporizer

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6899280B2 (en) * 2002-10-08 2005-05-31 S. C. Johnson & Son, Inc. Wick-based delivery system with wick having sections of varying porosities
JP2007521453A (ja) * 2003-10-21 2007-08-02 ヴェイポア インコーポレイテッド 液体気化用キャピラリポンプ
EP1882100B1 (en) * 2005-05-16 2017-03-08 Vapore, LLC Improved capillary force vaporizers
EP2113178A1 (en) * 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
US9095175B2 (en) * 2010-05-15 2015-08-04 R. J. Reynolds Tobacco Company Data logging personal vaporizing inhaler
ES2622119T3 (es) * 2010-08-02 2017-07-05 S.C. Johnson & Son, Inc. Sistema para emitir consistentemente un material volátil
EP2468116A1 (en) * 2010-12-24 2012-06-27 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating system having means for handling consumption of a liquid substrate
UA112883C2 (uk) * 2011-12-08 2016-11-10 Філіп Морріс Продактс С.А. Пристрій для утворення аерозолю з капілярним примежовим шаром
PT2787848T (pt) * 2011-12-08 2018-11-30 Philip Morris Products Sa Dispositivo de geração de aerossol com bicos de fluxo de ar
US20130220314A1 (en) * 2012-02-29 2013-08-29 General Electric Company Medical vaporizer with porous vaporization element
KR101408083B1 (ko) * 2012-05-18 2014-06-17 서울대학교산학협력단 경사기공 구조를 갖는 다공성 세라믹 소결체의 제조방법
GB2504075A (en) * 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
GB2504076A (en) * 2012-07-16 2014-01-22 Nicoventures Holdings Ltd Electronic smoking device
EP2892370B1 (en) * 2012-09-10 2016-11-02 GHT Global Heating Technologies GmbH Device for vaporizing liquid for inhalation
US9993023B2 (en) * 2013-02-22 2018-06-12 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
US20140261487A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 R. J. Reynolds Tobacco Company Electronic smoking article with improved storage and transport of aerosol precursor compositions
MX2015013513A (es) * 2013-03-22 2016-10-26 Altria Client Services Llc Articulo electronico para fumar.
KR102278193B1 (ko) * 2013-05-21 2021-07-19 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 전기 가열식 에어로졸 전달 시스템
US10194693B2 (en) 2013-09-20 2019-02-05 Fontem Holdings 1 B.V. Aerosol generating device
GB201401524D0 (en) * 2014-01-29 2014-03-12 Batmark Ltd Aerosol-forming member
RU2688868C2 (ru) 2014-02-10 2019-05-22 Филип Моррис Продактс С.А. Картридж для генерирующей аэрозоль системы
AU2014381786B2 (en) 2014-02-10 2019-02-21 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating system having a fluid-permeable heater assembly
EP3162778B1 (en) 2014-06-16 2019-08-07 Shenzhen Smoore Technology Limited Method for preparing porous ceramics
US10300228B2 (en) * 2014-08-26 2019-05-28 Innovosciences, Llc Thermal modulation of an inhalable medicament
CN204048047U (zh) * 2014-09-19 2014-12-31 湖北中烟工业有限责任公司 利用毛细作用的电子烟供液系统
TWI578906B (zh) * 2014-12-15 2017-04-21 大日本除蟲菊股份有限公司 藥劑揮散裝置及藥劑揮散方法
WO2016108694A1 (en) * 2014-12-31 2016-07-07 UTVG Global IP B.V. Personal electronic delivery system, atomizer assembly, use thereof and corresponding production method
CN204796739U (zh) * 2015-04-22 2015-11-25 卓尔悦(常州)电子科技有限公司 雾化器及其气溶胶发生装置
CN105394816B (zh) 2015-10-22 2018-12-21 深圳麦克韦尔股份有限公司 电子烟及其雾化组件和雾化元件
WO2017182975A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-26 Resolve Digital Health Inc. An inhalation device, system and method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070107879A1 (en) * 2005-11-15 2007-05-17 Drager Medical Ag & Co., Kg Liquid evaporator
RU2527351C2 (ru) * 2008-10-23 2014-08-27 Батмарк Лимитед Ингалятор
US20130306065A1 (en) * 2010-12-03 2013-11-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol Generating System With Leakage Prevention
US20150230522A1 (en) * 2014-02-18 2015-08-20 Jeffrey L. Horn Self-Powered Electronic Vaporizer

Also Published As

Publication number Publication date
KR102526442B1 (ko) 2023-04-28
IL263467A (en) 2019-01-31
MX2018015038A (es) 2019-04-11
EP3471807B1 (en) 2020-07-01
JP7446349B2 (ja) 2024-03-08
JP2022082573A (ja) 2022-06-02
CA3021544A1 (en) 2017-12-28
KR20230062656A (ko) 2023-05-09
JP2019522965A (ja) 2019-08-22
WO2017220340A1 (en) 2017-12-28
EP3471807A1 (en) 2019-04-24
US20170367411A1 (en) 2017-12-28
RU2018145298A (ru) 2020-07-21
RU2018145298A3 (ru) 2020-07-21
KR20190019055A (ko) 2019-02-26
CN109195653B (zh) 2021-08-13
IL263467B (en) 2022-02-01
CN109195653A (zh) 2019-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2738994C2 (ru) Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы
CA2963722C (en) Continuous mode heater assembly for aerosol-generating system
TWI645790B (zh) 用於氣溶膠產生系統的匣體、用於氣溶膠產生系統中之匣體的製造方法及氣溶膠產生系統
CN112089110B (zh) 气溶胶生成系统
RU2681866C2 (ru) Нагревательный узел для генерирующей аэрозоль системы
US9888719B2 (en) Electronic vaping device and components thereof
KR20180016993A (ko) 에어로졸 발생 시스템용 카트리지
UA119761C2 (uk) Картридж для генеруючої аерозоль системи
CN112384090B (zh) 用于气溶胶生成系统的可感应加热筒以及包括可感应加热筒的气溶胶生成系统
US10667558B2 (en) Vaporizer for an aerosol-generating system and vaporizing method
JP7382482B2 (ja) エアロゾル発生システムのためのカートリッジ
RU2739283C2 (ru) Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы
EP3547855B1 (en) Vaporizer for an aerosol-generating system and vaporizing method
US20230292833A1 (en) A Cartridge for a Vapour Generating System
RU2792962C2 (ru) Генерирующая аэрозоль система, нагревательный узел и картридж для нее, способ изготовления нагревательного узла для генерирующей аэрозоль системы.
CN113397221A (zh) 用于气溶胶生成系统的蒸发器组件
RU2792199C2 (ru) Нагреватель в сборе для генерирующей аэрозоль системы, способ изготовления такого нагревателя, картридж для генерирующей аэрозоль системы и генерирующая аэрозоль система
RU2802359C2 (ru) Способ генерирования аэрозоля и система, генерирующая аэрозоль