RU2643422C2 - Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник - Google Patents
Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2643422C2 RU2643422C2 RU2015142984A RU2015142984A RU2643422C2 RU 2643422 C2 RU2643422 C2 RU 2643422C2 RU 2015142984 A RU2015142984 A RU 2015142984A RU 2015142984 A RU2015142984 A RU 2015142984A RU 2643422 C2 RU2643422 C2 RU 2643422C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cartridge
- current
- aerosol
- induction coil
- aerosol generating
- Prior art date
Links
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 title claims abstract description 104
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 64
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 26
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 71
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 59
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims description 5
- 230000000762 glandular Effects 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 24
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 12
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 description 9
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 7
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 5
- PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N (+/-)-1,3-Butanediol Chemical compound CC(O)CCO PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 241000208125 Nicotiana Species 0.000 description 4
- 235000002637 Nicotiana tabacum Nutrition 0.000 description 4
- -1 glycerol mono- Chemical class 0.000 description 4
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 4
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 3
- 239000003571 electronic cigarette Substances 0.000 description 3
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 3
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 3
- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 235000019504 cigarettes Nutrition 0.000 description 2
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 description 2
- 239000008263 liquid aerosol Substances 0.000 description 2
- GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K lithium iron phosphate Chemical compound [Li+].[Fe+2].[O-]P([O-])([O-])=O GELKBWJHTRAYNV-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 description 2
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 2
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N triethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCO ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 229920004933 Terylene® Polymers 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000002386 air freshener Substances 0.000 description 1
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 229920002301 cellulose acetate Polymers 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 235000019506 cigar Nutrition 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- IZMOTZDBVPMOFE-UHFFFAOYSA-N dimethyl dodecanedioate Chemical compound COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC IZMOTZDBVPMOFE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZDJFDFNNEAPGOP-UHFFFAOYSA-N dimethyl tetradecanedioate Chemical compound COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC ZDJFDFNNEAPGOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000007770 graphite material Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 230000005381 magnetic domain Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000006199 nebulizer Substances 0.000 description 1
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- ILJSQTXMGCGYMG-UHFFFAOYSA-N triacetic acid Chemical compound CC(=O)CC(=O)CC(O)=O ILJSQTXMGCGYMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/40—Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
- A24F40/46—Shape or structure of electric heating means
- A24F40/465—Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/40—Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
- A24F40/42—Cartridges or containers for inhalable precursors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F6/00—Air-humidification, e.g. cooling by humidification
- F24F6/02—Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air
- F24F6/08—Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air using heated wet elements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
- A24F40/10—Devices using liquid inhalable precursors
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
- A24F47/00—Smokers' requisites not otherwise provided for
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Induction Heating (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Hematology (AREA)
- Public Health (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Electron Sources, Ion Sources (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
- Media Introduction/Drainage Providing Device (AREA)
- Devices For Medical Bathing And Washing (AREA)
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, работающим путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; при этом картридж включает в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента. Техническими результатами изобретения являются возможность предоставления системы, позволяющей использовать сменные элементы для пополнения субстрата, образующего аэрозоль, обладающие меньшей стоимостью изготовления и являющиеся более надежными, одновременно более удобными для использования потребителями, устраняющей необходимость в паяных соединениях и предоставляющей герметичное устройство, которое может быть легко очищено. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 15 ил.
Description
Изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, работающим путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. В частности, изобретение относится к системам, генерирующим аэрозоль, включающим в себя устройство, содержащее источник питания, и сменный картридж, содержащий расходуемый субстрат, образующий аэрозоль.
Одним типом системы, генерирующей аэрозоль, является электронная сигарета. Электронные сигареты обычно используют жидкий субстрат, образующий аэрозоль, испаряемый для образования аэрозоля. Электронная сигарета обычно содержит источник питания, часть для хранения жидкости для размещения запаса жидкого субстрата, образующего аэрозоль, и распылитель.
Жидкий субстрат, образующий аэрозоль, истощается при эксплуатации и поэтому его необходимо пополнять. Самым распространенным способом пополнения запаса жидкого субстрата, образующего аэрозоль, является картридж, относящийся к типу картриджа-распылителя. Картридж-распылитель содержит запас жидкого субстрата и распылитель, обычно в форме электрически управляемого резистивного нагревателя, обвитого вокруг капиллярного материала, пропитанного субстратом, образующим аэрозоль. Замена картриджа-распылителя в виде одного блока обладает преимуществом, заключающимся в удобстве для пользователя и в отсутствии необходимости для пользователя чистить или осуществлять техническое обслуживание распылителя.
Тем не менее, было бы желательно иметь возможность предоставления системы, позволяющей использовать сменные элементы для пополнения субстрата, образующего аэрозоль, обладающие меньшей стоимостью изготовления и являющиеся более надежными, чем картриджи-распылители, доступные в настоящее время, и одновременно являющиеся более удобными для использования потребителями. Кроме этого, было бы желательно предоставить систему, устраняющую необходимость в паяных соединениях и предоставляющую герметичное устройство, которое может быть легко очищено.
В первом аспекте предоставлен картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; картридж, включающий в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
При эксплуатации высокочастотный колебательный ток проходит через плоскую спиральную индукционную катушку для генерирования переменного магнитного поля, наводящего напряжение в токоприемном элементе. Наведенное напряжение заставляет электрический ток течь в токоприемный элемент и этот электрический ток приводит к нагреву токоприемника джоулевым теплом, что в свою очередь нагревает субстрат, образующий аэрозоль. Поскольку токоприемный элемент является ферромагнитным, потери на гистерезис в токоприемном элементе также генерируют значительное количество тепла. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, может проходить сквозь токоприемный элемент и впоследствии охлаждаться для образования аэрозоля, подаваемого пользователю.
Эта конструкция, использующая индукционный нагрев, обладает преимуществом, заключающимся в том, что не нужно образовывать электрические контакты между картриджем и устройством. Также нагревательный элемент, в данном случае токоприемный элемент, не нуждается в электрическом соединении с любыми другими компонентами, устраняя потребность в пайке или других связующих элементах. Кроме этого, катушка предоставлена в качестве части устройства, делая возможным создание простого, недорогого и надежного картриджа. Картриджи обычно представляют собой сменные изделия, изготавливаемые в существенно больших количествах, чем устройства, с которыми они работают. Соответственно, уменьшение стоимости картриджей, даже если это требует более дорогого устройства, может привести к значительной экономии средств как для производителей, так и для потребителей.
В данном контексте "высокочастотный колебательный ток" обозначает колебательный ток с частотой от 500 кГц до 30 МГц. Высокочастотный колебательный ток может иметь частоту от 1 до 30 МГц, предпочтительно от 1 до 10 МГц и более предпочтительно от 5 до 7 МГц.
В данном контексте "токоприемный элемент" обозначает проводящий элемент, нагревающийся при воздействии на него изменяющегося магнитного поля. Это может быть результатом вихревых токов, наведенных в токоприемном элементе, и/или потерь на гистерезис. Преимущественно токоприемный элемент представляет собой ферритовый элемент. Материал и геометрическая форма токоприемного элемента могут быть выбраны таким образом, чтобы предоставлять желаемое электрическое сопротивление и тепловыделение.
Субстрат, образующий аэрозоль, являющийся жидким при комнатной температуре и образующий мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента, обеспечивает эффективный нагрев субстрата, образующего аэрозоль.
Сетчатый токоприемный элемент может представлять собой ферритовый сетчатый токоприемный элемент. В качестве альтернативы, сетчатый токоприемный элемент может представлять собой железистый сетчатый токоприемный элемент.
В данном контексте термин "сетка" охватывает решетки и матрицы нитей, расположенных с интервалами, и может включать в себя тканые и нетканые материалы.
Сетка может содержать множество ферритовых или железистых нитей. Нити могут ограничивать пустоты между нитями, и пустоты могут иметь ширину от 10 мкм до 100 мкм. Предпочтительно нити создают капиллярный эффект в пустотах, так что при эксплуатации жидкость, предназначенная для испарения, втягивается в пустоты, увеличивая площадь контакта между токоприемным элементом и жидкостью.
Нити могут образовывать сетку размером от 160 до 600 меш US (+/-10%) (т.е. от 160 и 600 нитей на один дюйм (+/-10%)). Ширина пустот предпочтительно составляет от 75 мкм до 25 мкм. Процентное соотношение открытой площади сетки, которое является отношением площади пустот к общей площади сетки, предпочтительно составляет от 25 до 56%. Сетка может быть выполнена с помощью различных плетеных и решетчатых конструкций. В качестве альтернативы, нити состоят из матрицы нитей, расположенных параллельно друг другу.
Сетка также может характеризоваться своей способностью удерживать жидкость, как хорошо известно в данной области техники.
Нити могут иметь диаметр от 8 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 8 мкм до 50 мкм и более предпочтительно от 8 мкм до 39 мкм.
Площадь сетчатого токоприемника может быть небольшой, предпочтительно менее или равной 25 мм2, позволяя встраивать его в удерживаемую рукой систему. Сетка может быть, например, прямоугольной и иметь размеры, равные 5 мм на 2 мм.
Преимущественно, токоприемный элемент обладает относительной проницаемостью от 1 до 40000. Если желательно обеспечить уверенное использование вихревых электрических токов для большей части нагрева, может применяться материал с более низкой проницаемостью, и если желательны эффекты гистерезиса, то может использоваться материал с более высокой проницаемостью. Предпочтительно, материал обладает относительной проницаемостью от 500 до 40000. Это обеспечивает эффективный нагрев.
Материал токоприемного элемента может выбираться на основании своей температуры Кюри. При температуре выше его температуры Кюри материал больше не будет являться ферромагнитным и поэтому не будет происходить нагрев, вызванный потерями на гистерезис. В случае, если токоприемный элемент выполнен из одного однокомпонентного материала, температура Кюри может соответствовать максимальной температуре, которой должен обладать токоприемный элемент (другими словами, температура Кюри идентична максимальной температуре, до которой должен нагреваться токоприемный элемент, или отклоняется от этой максимальной температуры приблизительно на 1-3%). Это уменьшает возможность быстрого перегрева.
Если токоприемный элемент выполнен из более, чем одного материала, материалы токоприемного элемента могут быть оптимизированы относительно следующих аспектов. Например, материалы могут быть выбраны таким образом, чтобы первый материал токоприемного элемента мог обладать температурой Кюри, превышающей максимальную температуру, до которой должен быть нагрет токоприемный элемент. Этот первый материал токоприемного элемента затем может быть оптимизирован, например, относительно максимального тепловыделения и теплопередачи в субстрат, образующий аэрозоль, для обеспечения эффективного нагрева токоприемника, с одной стороны. Тем не менее, токоприемный элемент также может дополнительно содержать второй материал, обладающий температурой Кюри, соответствующей максимальной температуре, до которой должен быть нагрет токоприемник, и когда токоприемный элемент достигает этой температуры Кюри, магнитные свойства токоприемного элемента в целом изменяются. Это изменение может быть обнаружено и сообщено микроконтроллеру, который затем прерывает вырабатывание переменного тока до тех пор, пока температура снова не опустится ниже температуры Кюри, после чего вырабатывание переменного тока может быть возобновлено.
Токоприемный элемент может иметь форму листа, проходящего через отверстие в корпусе картриджа. Токоприемный элемент может проходить вокруг периметра корпуса картриджа. Сетчатый токоприемный элемент может быть приварен к корпусу картриджа.
Картридж может обладать простой конструкцией. Картридж имеет корпус, внутри которого удерживается субстрат, образующий аэрозоль. Корпус картриджа предпочтительно представляет собой жесткий корпус, содержащий материал, непроницаемый для жидкости. В данном контексте "жесткий корпус" обозначает самонесущий корпус. Субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой субстрат, способный высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Летучие соединения могут быть высвобождены путем нагревания субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может быть твердым или жидким или содержать как твердые, так и жидкие компоненты.
Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табак. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табакосодержащий материал, содержащий летучие вкусоароматические соединения табака, которые высвобождаются из субстрата, образующего аэрозоль, при нагревании. Субстрат, образующий аэрозоль, в качестве альтернативы может содержать материал, не содержащий табак. Субстрат, образующий аэрозоль может содержать гомогенизированный материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный табакосодержащий материал. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. Вещество для образования аэрозоля представляет собой любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которое или которая при использовании способствует образованию плотного и устойчивого аэрозоля и при рабочей температуре системы по существу устойчиво к термической деградации. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны из уровня техники и включают без ограничения: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как глицерол моно-, ди- или триацетат; и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновых кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Предпочтительными веществами для образования аэрозоля являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и, наиболее предпочтительно, глицерин. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как ароматизаторы.
Субстрат, образующий аэрозоль, может быть загружен на носитель или опору путем адсорбции, путем нанесения покрытия, путем пропитки или иным способом. В одном примере, субстрат, образующий аэрозоль, представляет собой жидкий субстрат, удерживаемый в капиллярном материале. Капиллярный материал может иметь волокнистую или губчатую структуру. Капиллярный материал предпочтительно содержит пучок капилляров. Например, капиллярный материал может содержать множество волокон или нитей или других трубок с узкими каналами. Волокна или нити могут быть в общем выровнены для передачи жидкости к нагревателю. В качестве альтернативы, капиллярный материал может содержать губчатоподобный или пенообразный материал. Структура капиллярного материала образует множество небольших каналов или трубок, сквозь которые может передаваться жидкость за счет капиллярного действия. Капиллярный материал может содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. Примеры подходящих материалов представляют собой губчатый или вспененный материал, материалы на основе керамики или графита в виде волокон или спекшихся порошков, вспененные металлические или пластиковые материалы, волокнистый материал, например, выполненный из крученых или экструдированных волокон, таких как ацетатцеллюлозные, полиэфирные, или связанные полиолефиновые, полиэтиленовые, териленовые или полипропиленовые волокна, нейлоновые волокна или керамика. Капиллярный материал может иметь любые подходящие капиллярность и пористость с тем, чтобы использовать его с жидкостями с разными физическими свойствами. Жидкость имеет физические свойства, включая, без ограничения, вязкость, поверхностное натяжение, плотность, теплопроводность, температура кипения и давление пара, которые позволяют перемещать жидкость по капиллярному материалу за счет капиллярного действия. Капиллярный материал может быть выполнен с возможностью передачи субстрата, образующего аэрозоль, в токоприемный элемент. Капиллярный материал может проходить в пустоты в токоприемном элементе.
Токоприемный элемент может быть расположен на стенке корпуса картриджа, выполненного с возможностью размещения рядом с индукционной катушкой, когда корпус картриджа сцеплен с корпусом устройства. При эксплуатации преимущественно, чтобы токоприемный элемент располагался вблизи индукционной катушки для максимального увеличения напряжения, наведенного в токоприемном элементе.
Во втором аспекте предоставлена система, генерирующая аэрозоль, содержащая устройство, генерирующее аэрозоль, и картридж, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; картридж, включающий в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
Сетчатый токоприемный элемент может представлять собой ферритовый сетчатый токоприемный элемент. В качестве альтернативы, сетчатый токоприемный элемент может представлять собой железистый сетчатый токоприемный элемент.
Корпус устройства может содержать полость для размещения по меньшей мере части картриджа, при этом полость имеет внутреннюю поверхность. Индукционная катушка может быть расположена на поверхности или рядом с поверхностью полости, ближайшей к источнику питания. Индукционная катушка может иметь форму, соответствующую внутренней поверхности полости.
В качестве альтернативы, индукционная катушка может находиться внутри полости, когда картридж размещен в полости. В некоторых вариантах осуществления индукционная катушка находится во внутреннем проходе картриджа, когда картридж сцеплен с устройством.
Корпус устройства может содержать основную часть и мундштучную часть. Полость может находиться в основной части, и мундштучная часть может иметь выпускное отверстие, сквозь которое аэрозоль, образованный системой, может втягиваться в рот пользователя. Индукционная катушка может находиться в мундштучной части или в основной части.
В качестве альтернативы мундштучная часть может быть предоставлена в качестве части картриджа. В данном контексте термин "мундштучная часть" обозначает часть устройства или картриджа, помещаемую в рот пользователя для того, чтобы непосредственно вдыхать аэрозоль, образованный системой, генерирующей аэрозоль. Аэрозоль передается в рот пользователя через мундштук
Система может содержать воздушный канал, проходящий от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, при этом воздушный канал проходит сквозь индукционную катушку. Позволяя воздуху течь сквозь систему для прохождения сквозь катушку, можно получить компактную систему.
При эксплуатации, индукционная катушка может быть расположена рядом с токоприемником. Между индукционной катушкой и токоприемным элементом может быть образован канал для воздушного потока, когда картридж помещен в корпус устройства или сцеплен с корпусом устройства. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, может увлекаться воздухом, текущем в канале для воздушного потока, который впоследствии охлаждается для образования аэрозоля.
Устройство может содержать одну индукционную катушку или множество индукционных катушек. Индукционная катушка или катушки может/могут представлять собой винтовые катушки плоских спиральных катушек. Индукционная катушка может быть намотана вокруг ферритового сердечника. В данном контексте "плоская спиральная катушка" обозначает катушку, являющуюся в общем плоской катушкой, где ось наматывания катушки перпендикулярна плоскости, в которой лежит катушка. Тем не менее, термин "плоская спиральная катушка" в данном контексте охватывает катушки, являющиеся плоскими, а также плоские спиральные катушки, чья форма соответствует изогнутой поверхности. Использование плоской спиральной катушки позволяет проектировать компактное устройство, с простой конструкцией, которая является надежной и дешевой для производства. Катушка может удерживаться внутри корпуса устройства и не обязательно должна подвергаться воздействию аэрозоля, так что можно избежать отложений на катушке и возможной коррозии. Использование плоской спиральной катушки также обеспечивает простой интерфейс между устройством и картриджем, позволяя создать простую и дешевую конструкцию картриджа.
Плоская спиральная индукционная катушка может иметь любую желаемую форму в плоскости катушки. Например, плоская спиральная катушка может иметь круглую форму или может иметь в общем продолговатую форму.
Индукционная катушка может иметь форму, соответствующую форме токоприемного элемента. Индукционная катушка может быть расположена на поверхности или рядом с поверхностью полости, ближайшей к источнику питания. Это уменьшает количество и сложность электрических соединений в устройстве. Система может содержать множество индукционных катушек и может содержать множество токоприемных элементов.
Индукционная катушка может иметь диаметр от 5 мм до 10 мм.
Система может дополнительно содержать электрическую схему, соединенную с индукционной катушкой и с электрическим источником питания. Электрическая схема может содержать микропроцессор, который может представлять собой программируемый микропроцессор, микроконтроллер или специализированную интегральную схему (ASIC) или другую электронную схему, способную осуществлять управление. Электрическая схема может содержать дополнительные электронные компоненты. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью регулирования подачи электрического тока в плоскую спиральную катушку. Электрический ток может подаваться в индукционную катушку непрерывно после включения системы или может подаваться с перерывами, например, на основании затяжек. Электрическая схема преимущественно может содержать преобразователь переменного тока в постоянный, который может содержать усилитель мощности класса D или класса E.
Система преимущественно содержит источник питания, обычно батарею, такую как литий-железо-фосфатную батарею, внутри основной части корпуса. В качестве альтернативы, источник питания может являться другой формой устройства накопления заряда, такой как конденсатор. Источник питания может требовать перезарядки и может обладать емкостью, позволяющей накапливать достаточно энергии для одного или нескольких процессов курения. Например, источник питания может иметь достаточную емкость для того, чтобы позволить непрерывно генерировать аэрозоль в течение приблизительно шести минут, что соответствует типичному времени выкуривания обычной сигареты, или в течение периода, кратного шести минутам. В другом примере источник питания может иметь достаточную емкость для того, чтобы позволить осуществлять предопределенное количество затяжек или отдельных включений индукционной катушки.
Система может представлять собой электрически управляемую курительную систему. Система может представлять собой удерживаемую рукой систему, генерирующую аэрозоль. Система, генерирующая аэрозоль, может иметь размер, сопоставимый с размером обычной сигары или сигареты. Курительное изделие может иметь общую длину от приблизительно 30 мм до приблизительно 150 мм. Курительное изделие может иметь внешний диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 30 мм.
Признаки, описанные в отношении одного аспекта, могут быть применены к другим аспектам изобретения. В частности, преимущественные или необязательные признаки, описанные в отношении первого аспекта изобретения, могут применяться ко второму аспекту изобретения.
Варианты осуществления системы согласно изобретению будут подробно описаны далее лишь в качестве примера со ссылкой на прилагаемые графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показано схематическое изображение первого варианта осуществления системы, генерирующей аэрозоль, использующего плоскую спиральную индукционную катушку;
на фиг. 2 показан картридж по фиг. 1;
на фиг. 3 показана индукционная катушка по фиг. 1;
на фиг. 4 показан альтернативный токоприемный элемент для картриджа по фиг. 2;
на фиг. 5 показано схематическое изображение второго варианта осуществления, использующего плоскую спиральную индукционную катушку;
на фиг. 6 показано схематическое изображение третьего варианта осуществления;
на фиг. 7 показано схематическое изображение четвертого варианта осуществления, использующего плоские спиральные индукционные катушки;
на фиг. 8 показан картридж по фиг. 7;
на фиг. 9 показана индукционная катушка по фиг. 7;
на фиг. 10 показано схематическое изображение пятого варианта осуществления;
на фиг. 11 показан картридж по фиг. 10;
на фиг. 12 показана катушка по фиг. 10;
на фиг. 13 показано схематическое изображение шестого варианта осуществления;
на фиг. 14 показано схематическое изображение седьмого варианта осуществления;
на фиг. 15A показан первый пример управляющей схемы для генерирования высокочастотного сигнала для индукционной катушки;
на фиг. 15B показан второй пример управляющей схемы для генерирования высокочастотного сигнала для индукционной катушки.
Все варианты осуществления, изображенные на чертежах, основаны на индукционном нагреве. Индукционный нагрев работает путем помещения электропроводящего изделия, предназначенного для нагрева, в магнитное поле, изменяющееся с течением времени. Вихревые токи наводятся в проводящем изделии. Если проводящее изделие электрически изолировано, вихревые токи рассеиваются посредством нагрева джоулевым теплом проводящего изделия. В системе, генерирующей аэрозоль, работающей путем нагрева субстрата, образующего аэрозоль, субстрат, образующий аэрозоль, сам по себе обычно не обладает достаточной электрической проводимостью для индуктивного нагревания таким образом. Поэтому в вариантах осуществления, изображенных на чертежах, токоприемный элемент используется в качестве нагреваемого проводящего изделия и субстрат, образующий аэрозоль, затем нагревается токоприемным элементом посредством теплопроводности, конвекции и/или излучения. Поскольку используется ферромагнитный токоприемный элемент, тепло также вырабатывается потерями на гистерезис по мере переключения магнитных доменов в токоприемном элементе.
В каждом из описанных вариантов осуществления используется индукционная катушка для генерирования магнитного поля, изменяющегося с течением времени. Индукционная катушка спроектирована таким образом, чтобы она не испытывала существенного нагрева джоулевым теплом. Напротив, токоприемный элемент спроектирован таким образом, чтобы происходил существенный нагрев джоулевым теплом токоприемника.
На фиг. 1 показано схематическое изображение системы, генерирующей аэрозоль, согласно первому варианту осуществления. Система содержит устройство 100 и картридж 200. Устройство включает в себя основной корпус 101, содержащий литий-железо-фосфатную батарею 102 и управляющие электронные схемы 104. Основной корпус 101 также ограничивает полость 112, в которую помещается картридж 200. Устройство также содержит мундштучную часть 120, содержащую выпускное отверстие 124. В этом примере мундштучная часть соединена с основным корпусом 101 шарнирным соединением, но может использоваться любой тип соединения, такой как защелкивающееся или завинчивающееся соединение. Впускные отверстия 122 для воздуха ограничены между мундштучной частью 120 и основной частью 101, когда мундштучная часть находится в закрытом положении, как изображено на фиг. 1.
Внутри мундштучной части находится плоская спиральная индукционная катушка 110. Катушка 110 выполнена путем штампования или вырезания спиральной катушки из листа меди. Катушка 110 более подробно изображена на фиг. 3. Катушка 110 расположена между впускными отверстиями 122 для воздуха и выпускным отверстием 124 для воздуха, таким образом чтобы воздух, втянутый через впускные отверстия 122 к выпускному отверстию 124, проходил сквозь катушку.
Картридж 200 содержит корпус 204 картриджа, удерживающий капиллярный материал и заполненный жидким субстратом, образующим аэрозоль. Корпус 204 картриджа непроницаем для текучей среды, но содержит открытый конец, накрытый проницаемым токоприемным элементом 210. Картридж 200 более подробно изображен на фиг. 2. Токоприемный элемент в этом варианте осуществления содержит ферритовую сетку, содержащую ферритную сталь. Субстрат, образующий аэрозоль, может образовывать мениск в пустотах сетки.
Когда картридж 200 сцеплен с устройством и размещен в полости 112, токоприемный элемент 210 расположен рядом с плоской спиральной катушкой 110. Картридж 200 может включать в себя шпоночные элементы для того, чтобы обеспечить невозможность его введения в устройство вверх ногами.
При эксплуатации пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 122 для воздуха в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. Устройство содержит датчик 106 затяжки в форме микрофона, являющийся частью управляющих электронных схем 104. Небольшой поток воздуха втягивается сквозь впускное отверстие 121 датчика мимо микрофона 106 и в мундштучную часть 120, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушку 110. Это создает колебательное магнитное поле, как изображено пунктирными линиями на фиг. 1. Также включается светодиод 108 для обозначения включенного состояния устройства. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри мундштучной части перед попаданием в рот пользователя. Управляющие электронные схемы подают колебательный ток в катушку в течение предопределенного периода, в этом примере - в течение пяти секунд, после обнаружения затяжки и затем выключают электрический ток до обнаружения новой затяжки.
Как видно, картридж имеет простую и надежную конструкцию, являющуюся недорогой для изготовления по сравнению с картриджами-распылителями, доступными на рынке. В этом варианте осуществления картридж имеет круглую цилиндрическую форму, и токоприемный элемент перекрывает круглый открытый конец корпуса картриджа. Тем не менее, возможны другие конфигурации. На фиг. 4 показан вид с торца альтернативной конструкции картриджа, в которой токоприемный элемент представляет собой полосу стальной сетки 220, перекрывающей прямоугольное отверстие в корпусе 204 картриджа.
На фиг. 5 изображен второй вариант осуществления. На фиг. 5 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. На фиг. 5 плоская спиральная катушка 136 расположена в основной части 101 устройства в противоположном конце полости относительно мундштучной части 120, но система работает по существу таким же образом. Разделители 134 обеспечивают достаточное пространство для потока воздуха между катушкой 136 и токоприемным элементом 210. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим мимо токоприемника от впускного отверстия 132 к выпускному отверстию 124, В варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, некоторая часть воздуха может течь от впускного отверстия 132 к выпускному отверстию 124, не проходя через токоприемный элемент. Этот прямой поток воздуха смешивается с паром в мундштучной части, ускоряя охлаждение и обеспечивая оптимальный размер капель в аэрозоле.
В варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, картридж имеет такой же размер и форму, что и картридж на фиг. 1, и имеет такой же корпус и токоприемный элемент. Тем не менее, капиллярный материал внутри картриджа на фиг. 5 отличается от капиллярного материала на фиг. 1. Картридж на фиг. 5 содержит два разных капиллярных материала 202, 206. Диск первого капиллярного материала 206 расположен таким образом, чтобы соприкасаться с токоприемным элементом 210 при эксплуатации. Большее количество второго капиллярного материала 202 расположено на противоположной стороне первого капиллярного материала 206 относительно токоприемного элемента. Как первый капиллярный материал, так и второй капиллярный материал удерживают жидкий субстрат, образующий аэрозоль. Первый капиллярный материал 206, соприкасающийся с токоприемным элементом, имеет более высокую температуру теплового разложения (по меньшей мере 160°C или выше, такую как приблизительно 250°C), чем второй капиллярный материал 202. Первый капиллярный материал 206 эффективно выполняет функцию разделителя, отделяя нагревательный токоприемный элемент, который становится очень горячим при эксплуатации, от второго капиллярного материала 202 с тем, чтобы второй капиллярный материал не подвергался воздействию температур, превышающих его температуру теплового разложения. Перепад температур в первом капиллярном материале таков, что второй капиллярный материал подвергается воздействию температур ниже его температуры теплового разложения. Второй капиллярный материал 202 может быть выбран таким образом, чтобы обладать лучшими капиллярными свойствами, чем первый капиллярный материал 206, обладать способностью удерживать больше жидкости на единицу объема, чем первый капиллярный материал, и быть дешевле первого капиллярного материала. В этом примере первый капиллярный материал представляет собой теплостойкий элемент, такой как стекловолокно или элемент, содержащий стекловолокно, и второй капиллярный материал представляет собой полимер, такой как полиэтилен высокой плотности (HDPE), или полиэтилентерефталат (PET).
На фиг. 6 изображен третий вариант осуществления. На фиг. 6 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Третий вариант осуществления подобен второму варианту осуществления за исключением того, что используется винтовая катушка, окружающая картридж. На фиг. 6 винтовая катушка 138 расположена в основной части 101 устройства в противоположном конце полости относительно мундштучной части 120, вокруг токоприемника, когда картридж находится в рабочем положении. Система работает по существу таким же образом, что и во втором варианте осуществления. Разделители 134 обеспечивают достаточное пространство для потока воздуха между устройством и токоприемным элементом 210. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, увлекается воздухом, текущим мимо токоприемника от впускного отверстия 137 к выпускному отверстию 124 по каналу 135 для потока воздуха. Как и в варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, некоторая часть воздуха может течь от впускного отверстия 137 к выпускному отверстию 124, не проходя через токоприемный элемент.
В варианте осуществления, изображенном на фиг. 6, картридж имеет такой же размер и форму, что и картридж на фиг. 1, и имеет такой же корпус и токоприемный элемент. Тем не менее, как и во втором варианте осуществления, изображенном на фиг. 5, картридж вставлен таким образом, чтобы токоприемник находился в основании полости в устройстве, максимально близко к батарее.
На фиг. 7 изображен четвертый вариант осуществления. На фиг. 7 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. На фиг. 7 картридж 240 имеет форму куба и выполнен с двумя полосами токоприемного элемента 242 на противоположных боковых поверхностях картриджа. Картридж изображен отдельно на фиг. 8. Устройство содержит две плоские спиральные катушки 142, расположенные на противоположных сторонах полости таким образом, чтобы полосы токоприемного элемента 242 находились вблизи катушек 142, когда картридж размещен в полости. Катушки 142 имеют прямоугольную форму для того, чтобы соответствовать форме полос токоприемника, как изображено на фиг. 9. Каналы для потока воздуха расположены между катушками 142 и полосами токоприемника 242 таким образом, чтобы воздух их впускных отверстий 144 тек мимо полос токоприемника к выпускному отверстию 124, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части 120.
Как и в варианте осуществления по фиг. 1, картридж содержит капиллярный материал и жидкий субстрат, образующий аэрозоль. Капиллярный материал расположен таким образом, чтобы передавать жидкий субстрат к полосам токоприемного элемента 242.
На фиг. 10 показано схематическое изображение пятого варианта осуществления. На фиг. 10 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек.
На фиг. 10 картридж 250 имеет цилиндрическую форму и выполнен с токоприемным элементом 252 в форме ленты, проходящим вокруг центральной части картриджа. Токоприемный элемент в форме ленты перекрывает отверстие, выполненное в жестком корпусе картриджа. Картридж изображен отдельно на фиг. 11. Устройство содержит винтовую катушку 152, расположенную вокруг полости таким образом, чтобы токоприемный элемент 252 находился внутри катушки 152, когда картридж размещен в полости. Катушка 152 изображена отдельно на фиг. 12. Каналы для потока воздуха расположены между катушкой 152 и токоприемником 252 таким образом, чтобы воздух их впускных отверстий 154 тек мимо полос токоприемника к выпускному отверстию 124, когда пользователь делает затяжку на мундштучной части 120.
При эксплуатации пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 154 для воздуха мимо токоприемного элемента 262, в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушку 152. Это создает колебательное магнитное поле. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, проходит сквозь токоприемный элемент и увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри канала и мундштучной части перед попаданием в рот пользователя.
На фиг. 13 изображен шестой вариант осуществления. На фиг. 13 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Устройство по фиг. 13 имеет конструкцию, подобную конструкции устройства по фиг. 7, с плоскими спиральными катушками, расположенными в боковой стенке корпуса, окружающей полость, в которой размещается картридж. Однако картридж имеет другую конфигурацию. Картридж 260 по фиг. 13 имеет полую цилиндрическую форму, подобную форме картриджа, изображенного на фиг. 10. Картридж содержит капиллярный материал и заполнен жидким субстратом, образующим аэрозоль. Внутренняя поверхность картриджа 260, т.е. поверхность, окружающая внутренний канал 166, содержит проницаемый для текучей среды токоприемный элемент, в этом примере - ферритовую сетку. Ферритовая сетка может покрывать всю внутреннюю поверхность картриджа или лишь часть внутренней поверхности картриджа.
При эксплуатации, пользователь делает затяжку на мундштучной части 120 для втягивания воздуха сквозь впускные отверстия 164 для воздуха сквозь центральный канал картриджа, мимо токоприемного элемента 262, в мундштучную часть 120 и из выпускного отверстия 124 в рот пользователя. При обнаружении затяжки управляющие электронные схемы подают высокочастотный колебательный ток в катушки 162. Это создает колебательное магнитное поле. Колебательное магнитное поле проходит сквозь токоприемный элемент, наводя вихревые токи в токоприемном элементе. Токоприемный элемент нагревается в результате нагрева джоулевым теплом и в результате потерь на гистерезис, достигая температуры, достаточной для испарения субстрата, образующего аэрозоль, вблизи токоприемного элемента. Испаренный субстрат, образующий аэрозоль, проходит сквозь токоприемный элемент и увлекается воздухом, текущим от впускных отверстий для воздуха к выпускному отверстию для воздуха, и охлаждается для образования аэрозоля внутри канала и мундштучной части перед попаданием в рот пользователя.
На фиг. 14 изображен седьмой вариант осуществления. На фиг. 14 изображен лишь передний конец системы, поскольку могут использоваться те же батарея и управляющие электронные схемы, что и изображенные на фиг. 1, включая механизм обнаружения затяжек. Картридж 270, изображенный на фиг. 14, идентичен картриджу, изображенному на фиг. 13. Тем не менее, устройство по фиг. 14 имеет другую конфигурацию, включающую в себя индукционную катушку 172 на опорной пластине 176, проходящей в центральный канал картриджа, для создания колебательного магнитного поля вблизи токоприемного элемента 272.
Все описанные варианты осуществления могут управляться по существу одной и той же электронной схемой 104. На фиг. 15A изображен первый пример схемы, используемой для подачи высокочастотного колебательного тока к индукционной катушке, используя усилитель мощности класса E. Как видно на фиг. 15A, схема включает в себя усилитель мощности класса E, включающий в себя транзисторный переключатель 1100, содержащий полевой транзистор (FET) 1110, например полевой транзистор со структурой металл-оксид-полупроводник (MOSFET), схему питания транзисторного переключателя, обозначенную стрелкой 1120, для подачи сигнала переключения (напряжение затвор-исток) в FET 1110, и индуктивно-емкостную сеть 1130 нагрузки, содержащую шунтирующий конденсатор C1 и последовательное соединение конденсатора C2 и индукционной катушки L2. Источник постоянного тока, содержащий батарею 101, включает в себя дроссель L1 и подает напряжение источника постоянного тока. На фиг. 16A также изображено омическое сопротивление R, представляющее собой общую омическую нагрузку 1140, которая является суммой омического сопротивления RCoil индукционной катушки, обозначенной как L2, и омического сопротивления RLoad токоприемного элемента.
Из-за очень малого количества компонентов можно поддерживать чрезвычайно маленький объем электронных схем источника питания. Этот чрезвычайно маленький объем электронных схем источника питания возможен благодаря индуктору L2 индуктивно-емкостной сети 1130 нагрузки, непосредственно используемого в качестве индуктора для индуктивной связи с токоприемным элементом, и этот маленький объем позволяет сохранять небольшие общие размеры всего устройства для индукционного нагрева.
Хотя общий принцип работы усилителя мощности класса E известен и подробно описан в ранее упомянутой статье "Усилители радиочастотной мощности класса E", за авторством Nathan O. Sokal, опубликованной в журнале QEX, выходящем раз в два месяца, выпуск Январь/Февраль 2001 г., страницы 9-20, Американской лиги радиолюбителей (ARRL), г. Невингтон, Коннектикут, США, некоторые общие принципы будут описаны далее.
Предположим, что схема 1120 питания транзисторного переключателя подает напряжение переключения (напряжение затвор-исток полевого транзистора FET), имеющее прямоугольный профиль, в FET 1110. Пока FET 1321 является проводящим (во включенном состоянии), он по существу составляет цепь короткого замыкания (с малым сопротивлением) и весь электрический ток течет через дроссель L1 и FET 1110. Когда FET 1110 является не проводящим (в выключенном состоянии), весь электрический ток течет в индуктивно-емкостную сеть нагрузки, поскольку FET 1110 по существу представляет собой разомкнутую цепь (с большим сопротивлением). Переключение транзистора между этими двумя состояниями осуществляет обратное преобразование подаваемого постоянного напряжения и постоянного тока в переменное напряжение и переменный ток.
Для эффективного нагрева токоприемного элемента, необходимо передавать максимальное количество подаваемой энергии постоянного тока в форме энергии переменного тока в индуктор L2 и впоследствии в токоприемный элемент, индуктивно связанный с индуктором L2. Энергия, рассеиваемая в токоприемном элементе (потери на вихревые токи, потери на гистерезис), генерирует тепло в токоприемном элементе, как подробно описано выше. Другими словами, рассеивание энергии в FET 1110 должно быть сведено к минимуму, при этом рассеивание энергии в токоприемном элементе должно быть увеличено до максимума.
Рассеивание энергии в FET 1110 в течение одного периода переменного напряжения/тока является произведением напряжения и тока транзистора в каждой временной точке в течение периода переменного напряжения/тока, интегрированным по этому периоду и усредненным по этому периоду. Поскольку FET 1110 должен поддерживать высокое напряжение на протяжении части этого периода и проводить сильный электрический ток на протяжении части этого периода, следует избегать одновременного наличия высокого напряжения и сильного электрического тока, поскольку это приведет к существенному рассеиванию энергии в FET 1110. Во включенном состоянии FET 1110, напряжение транзистора близко к нулевому, когда сильный электрический ток течет сквозь FET. В выключенном состоянии FET 1110, напряжение транзистора является высоким, но электрический ток, проходящий сквозь FET 1110, близок к нулевому.
Переходы при переключениях неизбежно также длятся в течение некоторых долей периода. Тем не менее, произведения высокого напряжения-электрического тока, представляющего большую потерю энергии в FET 1110, можно избежать с помощью следующих дополнительных мер. Во-первых, повышение напряжения транзистора откладывается до тех пор, пока электрический ток, проходящий сквозь транзистор, не будет уменьшен до нуля. Во-вторых, напряжение транзистора возвращается к нулевому значению перед тем, как электрический ток, проходящий сквозь транзистор, начинает повышаться. Это достигается благодаря сети 1130 нагрузки, содержащей шунтирующий конденсатор C1 и последовательное соединение конденсатора C2 и индуктора L2, при этом эта сеть нагрузки представляет собой сеть между FET 1110 и нагрузкой 1140. В-третьих, напряжение транзистора во время включения практически равно нулю (для биполярного плоскостного транзистора "BJT" оно является напряжением смещения насыщения Vo). Включающийся транзистор не разряжает заряженный шунтирующий конденсатор C1, тем самым избегая рассеивания накопленной энергии шунтирующего конденсатора. В-четвертых, крутизна напряжения транзистора равна нулю во время включения. Затем электрический ток, введенный во включающийся транзистор сетью нагрузки, плавно повышается от нуля с управляемой умеренной скоростью, что приводит к низкому рассеиванию энергии, в то время как проводимость транзистора возрастает от нуля во время перехода включения. В результате напряжение транзистора и электрический ток никогда не являются высокими одновременно. Переходы при переключениях напряжения и электрического тока смещены по времени относительно друг друга. Величины для L1, C1 и C2 могут быть выбраны таким образом чтобы максимально увеличить эффективное рассеивание энергии в токоприемном элементе.
Хотя усилитель мощности класса E является предпочтительным для большинства систем согласно изобретению, также возможно использовать другие архитектуры схем. На фиг. 15B изображен второй пример схемы, используемой для подачи высокочастотного колебательного тока к индукционной катушке, используя усилитель мощности класса D. Схема по фиг. 15B содержит батарею 101, присоединенную к двум транзисторам 1210, 1212. Два переключающих элемента 1220, 1222 предоставлены для включения и выключения транзисторов 1210, 1212. Переключатели управляются с высокой частотой таким образом, чтобы обеспечить выключенное состояние одного из двух транзисторов 1210, 1212, в то время, как другой из двух транзисторов включен. Индукционная катушка снова обозначена как L2, и объединенное омическое сопротивление катушки и токоприемного элемента обозначено как R. Величины C1 и C2 могут быть выбраны таким образом чтобы максимально увеличить эффективное рассеивание энергии в токоприемном элементе.
Токоприемный элемент может быть изготовлен из материала или сочетания материалов, обладающих температурой Кюри, близкой к желаемой температуре, до которой должен нагреваться токоприемный элемент. Как только температура токоприемного элемента превышает эту температуру Кюри, материал заменяет свои ферромагнитные свойства парамагнитными свойствами. Соответственно, рассеивание энергии в токоприемном элементе существенно уменьшено, поскольку потери на гистерезис материала, обладающего парамагнитными свойствами, значительно меньше потерь на гистерезис материала, обладающего ферромагнитными свойствами. Это уменьшенное рассеивание энергии в токоприемном элементе может быть обнаружено и, например, вырабатывание переменного тока преобразователем переменного тока в постоянный затем может быть прервано до тех пор, пока токоприемный элемент снова не остынет ниже температуры Кюри и не восстановит свои ферромагнитные свойства. Вырабатывание переменного тока преобразователем постоянного тока в переменный затем может быть снова возобновлено.
Другие конструкции картриджа, содержащие токоприемный элемент согласно данному изобретению, могут быть предусмотрены специалистом в данной области. Например, картридж может включать в себя мундштучную часть и может иметь любую желаемую форму. Кроме этого, размещение катушки и токоприемника согласно изобретению может использоваться в системах других типов, отличающихся от уже описанных, таких как увлажнители, освежители воздуха и другие системы, генерирующие аэрозоль.
Приведенные в качестве примера варианты осуществления, описанные выше, представлены для пояснения, а не ограничения. Ввиду вышеописанных приведенных в качестве примера вариантов осуществления другие варианты осуществления, соответствующие вышеуказанным приведенным в качестве примера вариантам осуществления, будут понятны специалисту в данной области техники.
Claims (15)
1. Картридж для использования в системе, генерирующей аэрозоль, при этом система, генерирующая аэрозоль, содержит устройство, генерирующее аэрозоль, картридж, выполненный с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку; при этом картридж включает в себя корпус картриджа, содержащий субстрат, образующий аэрозоль, и сетчатый токоприемный элемент, расположенный таким образом, чтобы нагревать субстрат, образующий аэрозоль, при этом субстрат, образующий аэрозоль, является жидким при комнатной температуре и может образовывать мениск в пустотах сетчатого токоприемного элемента.
2. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент представляет собой ферритовый или железистый сетчатый токоприемный элемент.
3. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент имеет размер сетки от 160 до 600 меш US.
4. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент содержит множество нитей, при этом каждая нить имеет диаметр от 8 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 8 мкм до 50 мкм и более предпочтительно от 8 мкм до 39 мкм.
5. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент обладает относительной проницаемостью от 500 до 40000.
6. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент проходит через отверстие в корпусе картриджа.
7. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что сетчатый токоприемный элемент приварен к корпусу картриджа.
8. Картридж по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит капиллярный материал внутри корпуса картриджа, при этом капиллярный материал удерживает субстрат, образующий аэрозоль.
9. Картридж по п. 8, отличающийся тем, что капиллярный материал проходит в пустоты сетчатого токоприемного элемента.
10. Система, генерирующая аэрозоль, содержащая устройство, генерирующее аэрозоль, и картридж по п. 1, при этом картридж выполнен с возможностью использования с устройством, при этом устройство содержит корпус устройства; индукционную катушку, расположенную на корпусе или внутри него; и источник питания, соединенный с индукционной катушкой и выполненный с возможностью подачи высокочастотного колебательного тока в индукционную катушку.
11. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что индукционная катушка представляет собой плоскую спиральную индукционную катушку.
12. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 11, отличающаяся тем, что катушка имеет диаметр менее 10 мм.
13. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что индукционная катушка расположена рядом с токоприемным элементом при эксплуатации.
14. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что при эксплуатации между индукционной катушкой и токоприемным элементом присутствует канал для потока воздуха.
15. Система, генерирующая аэрозоль, по п. 10, отличающаяся тем, что указанная система представляет собой удерживаемую рукой курительную систему.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP14169230 | 2014-05-21 | ||
| EP14169230.1 | 2014-05-21 | ||
| PCT/EP2015/060731 WO2015177046A1 (en) | 2014-05-21 | 2015-05-14 | An aerosol-generating system comprising a mesh susceptor |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015142984A RU2015142984A (ru) | 2017-04-13 |
| RU2643422C2 true RU2643422C2 (ru) | 2018-02-01 |
Family
ID=50732959
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015142984A RU2643422C2 (ru) | 2014-05-21 | 2015-05-14 | Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник |
Country Status (26)
| Country | Link |
|---|---|
| US (5) | US9820512B2 (ru) |
| EP (1) | EP2991516B2 (ru) |
| JP (1) | JP6095807B2 (ru) |
| KR (1) | KR101679163B1 (ru) |
| CN (1) | CN105307523B (ru) |
| AR (1) | AR100581A1 (ru) |
| AU (1) | AU2015263329B2 (ru) |
| BR (1) | BR112016024260B1 (ru) |
| CA (1) | CA2943040C (ru) |
| DK (1) | DK2991516T3 (ru) |
| ES (1) | ES2609029T5 (ru) |
| HU (1) | HUE031213T2 (ru) |
| IL (1) | IL247572B (ru) |
| LT (1) | LT2991516T (ru) |
| MX (1) | MX2016015147A (ru) |
| MY (1) | MY175692A (ru) |
| PH (1) | PH12016501698B1 (ru) |
| PL (1) | PL2991516T5 (ru) |
| PT (1) | PT2991516T (ru) |
| RS (1) | RS55328B1 (ru) |
| RU (1) | RU2643422C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201608867RA (ru) |
| SI (1) | SI2991516T1 (ru) |
| TW (1) | TWI666992B (ru) |
| UA (1) | UA119766C2 (ru) |
| WO (1) | WO2015177046A1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2780359C2 (ru) * | 2018-05-17 | 2022-09-21 | Филип Моррис Продактс С.А. | Генерирующее аэрозоль устройство, имеющее усовершенствованную катушку индуктивности |
| US11980710B2 (en) | 2018-11-05 | 2024-05-14 | Juul Labs, Inc. | Cartridges with uninterrupted airflow and vapor paths for vaporizer devices |
| US12082615B2 (en) | 2019-07-19 | 2024-09-10 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating system and method using dielectric heating |
| US12089637B2 (en) | 2018-12-07 | 2024-09-17 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating system and cartridge with leakage protection |
| US12251509B2 (en) | 2018-10-19 | 2025-03-18 | Juul Labs, Inc. | Vaporizer power system |
| US12471190B2 (en) | 2018-05-17 | 2025-11-11 | Philip Morris Products S.A. | Variable pitch and variable radius inductor coil designs within an aerosol-generating device |
Families Citing this family (164)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MY172044A (en) * | 2012-02-22 | 2019-11-12 | Altria Client Services Llc | Electronic smoking article and improved heater element |
| SG11201608759WA (en) * | 2014-05-21 | 2016-11-29 | Philip Morris Products Sa | Aerosol-generating article with multi-material susceptor |
| TWI661782B (zh) * | 2014-05-21 | 2019-06-11 | Philip Morris Products S. A. | 電熱式氣溶膠產生系統、電熱式氣溶膠產生裝置及產生氣溶膠之方法 |
| TWI635897B (zh) * | 2014-05-21 | 2018-09-21 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統 |
| TWI664920B (zh) * | 2014-05-21 | 2019-07-11 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠形成基材及氣溶膠傳遞系統 |
| TWI660685B (zh) | 2014-05-21 | 2019-06-01 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒 |
| TWI666992B (zh) * | 2014-05-21 | 2019-08-01 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣 |
| TWI692274B (zh) | 2014-05-21 | 2020-04-21 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 用於加熱氣溶膠形成基材之感應加熱裝置及操作感應加熱系統之方法 |
| GB2527597B (en) | 2014-06-27 | 2016-11-23 | Relco Induction Dev Ltd | Electronic Vapour Inhalers |
| GB2554141B (en) * | 2014-11-11 | 2019-02-06 | Jt Int Sa | Electronic vapour inhalers |
| GB2546921A (en) * | 2014-11-11 | 2017-08-02 | Jt Int Sa | Electronic vapour inhalers |
| TWI674071B (zh) * | 2014-12-15 | 2019-10-11 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠產生系統及用於在電熱式氣溶膠產生系統內導引氣流的方法 |
| GB201511359D0 (en) | 2015-06-29 | 2015-08-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic vapour provision system |
| GB201511361D0 (en) | 2015-06-29 | 2015-08-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic vapour provision system |
| GB201511349D0 (en) | 2015-06-29 | 2015-08-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision systems |
| GB201511358D0 (en) | 2015-06-29 | 2015-08-12 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision systems |
| US20170055574A1 (en) | 2015-08-31 | 2017-03-02 | British American Tobacco (Investments) Limited | Cartridge for use with apparatus for heating smokable material |
| US10582726B2 (en) | 2015-10-21 | 2020-03-10 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Induction charging for an aerosol delivery device |
| EP3364791B1 (en) * | 2015-10-22 | 2024-06-12 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating article, aerosol-generating pellet, method for forming aerosol-generating pellets and aerosol-generating system comprising aerosol-generating pellets |
| KR102691630B1 (ko) | 2015-10-22 | 2024-08-06 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 에어로졸 발생 물품 및 에어로졸 발생 물품을 제조하기 위한 방법, 에어로졸 발생 장치 및 시스템 |
| RU2732955C2 (ru) * | 2015-10-22 | 2020-09-25 | Филип Моррис Продактс С.А. | Образующая аэрозоль система |
| US20170119050A1 (en) | 2015-10-30 | 2017-05-04 | British American Tobacco (Investments) Limited | Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material |
| US20170119051A1 (en) * | 2015-10-30 | 2017-05-04 | British American Tobacco (Investments) Limited | Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material |
| US20180317554A1 (en) | 2015-10-30 | 2018-11-08 | British American Tobacco (Investments) Limited | Article for use with apparatus for heating smokable material |
| US10820630B2 (en) | 2015-11-06 | 2020-11-03 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method |
| GB201522368D0 (en) * | 2015-12-18 | 2016-02-03 | Jt Int Sa | An aerosol generating device |
| US10104912B2 (en) | 2016-01-20 | 2018-10-23 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Control for an induction-based aerosol delivery device |
| RU2735170C2 (ru) | 2016-02-12 | 2020-10-28 | Филип Моррис Продактс С.А. | Генерирующая аэрозоль система с детектором затяжек |
| US10757976B2 (en) | 2016-02-12 | 2020-09-01 | Altria Client Services Llc | Aerosol-generating system with puff detector |
| US11006668B2 (en) | 2016-02-12 | 2021-05-18 | Altria Client Services Llc | Aerosol-generating system with electrodes |
| RU2736230C2 (ru) | 2016-02-12 | 2020-11-12 | Филип Моррис Продактс С.А. | Система, генерирующая аэрозоль, с идентификацией жидкого субстрата, образующего аэрозоль |
| CN205624467U (zh) * | 2016-03-21 | 2016-10-12 | 深圳市合元科技有限公司 | 一种烟油加热组件及包括该烟油加热组件的电子烟和雾化器 |
| US10342262B2 (en) | 2016-05-31 | 2019-07-09 | Altria Client Services Llc | Cartridge for an aerosol-generating system |
| EP3462938B1 (en) * | 2016-05-31 | 2020-11-18 | Philip Morris Products S.a.s. | Fluid permeable heater assembly for aerosol-generating systems |
| US12137739B2 (en) | 2016-05-31 | 2024-11-12 | Altria Client Services Llc | Fluid permeable heater assembly for aerosol-generating systems |
| KR102536600B1 (ko) * | 2016-06-16 | 2023-05-24 | 쥴 랩스, 인크. | 온디맨드 휴대형 대류식 기화기 |
| US10881140B2 (en) | 2016-06-20 | 2021-01-05 | Altria Client Services Llc | Vaporiser assembly for an aerosol-generating system |
| RU2739283C2 (ru) * | 2016-06-20 | 2020-12-22 | Филип Моррис Продактс С.А. | Испарительный узел для генерирующей аэрозоль системы |
| CA3022752A1 (en) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | Nestec S.A. | In-line heating device |
| KR102664257B1 (ko) | 2016-06-29 | 2024-05-10 | 니코벤처스 트레이딩 리미티드 | 흡연가능 물질을 가열하기 위한 장치 |
| CA3028019C (en) * | 2016-06-29 | 2021-05-25 | British American Tobacco (Investments) Limited | Apparatus for heating smokable material |
| WO2018002086A1 (en) * | 2016-06-29 | 2018-01-04 | British American Tobacco (Investments) Limited | Apparatus for heating smokable material |
| US10231485B2 (en) * | 2016-07-08 | 2019-03-19 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Radio frequency to direct current converter for an aerosol delivery device |
| HUE060625T2 (hu) | 2016-07-29 | 2023-03-28 | Philip Morris Products Sa | Gélt tartalmazó patront magában foglaló aeroszolfejlesztõ rendszer, valamint eszköz a patron melegítésére |
| US20180084822A1 (en) * | 2016-09-27 | 2018-03-29 | BOND STREET MANUFACTURING LLC (a Florida LLC) | Vaporizable Tobacco Wax Compositions and Container thereof |
| JP6768945B2 (ja) * | 2016-10-19 | 2020-10-14 | ブリティッシュ アメリカン タバコ (インヴェストメンツ) リミテッドBritish American Tobacco (Investments) Limited | 誘導加熱構成体 |
| CN206808660U (zh) * | 2016-10-31 | 2017-12-29 | 深圳市合元科技有限公司 | 电子烟 |
| US10524508B2 (en) | 2016-11-15 | 2020-01-07 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Induction-based aerosol delivery device |
| US10667558B2 (en) | 2016-11-29 | 2020-06-02 | Altria Client Services Llc | Vaporizer for an aerosol-generating system and vaporizing method |
| WO2018099665A1 (en) * | 2016-11-29 | 2018-06-07 | Philip Morris Products S.A. | Vaporizer for an aerosol-generating system and vaporizing method |
| US10952473B2 (en) | 2016-12-22 | 2021-03-23 | Altria Client Services Llc | Aerosol-generating system with pairs of electrodes |
| CN110022705A (zh) | 2016-12-22 | 2019-07-16 | 菲利普莫里斯生产公司 | 具有电极对的气溶胶生成系统 |
| RU2728529C1 (ru) * | 2017-01-25 | 2020-07-30 | Бритиш Америкэн Тобэкко (Инвестментс) Лимитед | Устройство для нагревания курительного материала |
| KR102590125B1 (ko) * | 2017-02-07 | 2023-10-17 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 재사용 가능한 서셉터를 포함하는 유도 가열식 에어로졸 발생 장치 |
| EP3581036A4 (en) * | 2017-02-08 | 2020-12-09 | Japan Tobacco, Inc. | CARTRIDGE AND INHALER |
| US11013268B2 (en) | 2017-02-28 | 2021-05-25 | Altria Client Services Llc | Aerosol-generating system with electrodes and sensors |
| KR102516953B1 (ko) | 2017-02-28 | 2023-04-03 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 전극 및 센서가 구비된 에어로졸 발생 시스템 |
| GB201705259D0 (en) | 2017-03-31 | 2017-05-17 | British American Tobacco Investments Ltd | Induction coil arrangement |
| US11576424B2 (en) | 2017-04-05 | 2023-02-14 | Altria Client Services Llc | Susceptor for use with an inductively heated aerosol-generating device or system |
| WO2018184787A1 (en) | 2017-04-05 | 2018-10-11 | Philip Morris Products S.A. | Susceptor for use with an inductively heated aerosol-generating device or system |
| AT519470B1 (de) * | 2017-04-20 | 2018-07-15 | Von Erl Gmbh | Mundstück für einen Inhalator |
| CA3063034C (en) | 2017-05-11 | 2021-04-13 | Kt&G Corporation | Vaporizer and aerosol generation device including same |
| KR20180124739A (ko) | 2017-05-11 | 2018-11-21 | 주식회사 케이티앤지 | 궐련의 종류별로 에어로졸 생성장치에 포함된 히터의 온도를 제어하는 방법 및 궐련의 종류별로 히터의 온도를 제어하는 에어로졸 생성장치 |
| WO2018215142A1 (en) * | 2017-05-23 | 2018-11-29 | Philip Morris Products S.A. | Customizable devices for multiple consumables |
| TW201902372A (zh) | 2017-05-31 | 2019-01-16 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠產生裝置之加熱構件 |
| US11785677B2 (en) | 2017-06-08 | 2023-10-10 | Altria Client Services Llc | Cartridge having a susceptor material |
| PL3634163T3 (pl) * | 2017-06-08 | 2021-10-25 | Philip Morris Products S.A. | Wkład posiadający materiał susceptorowy |
| EP3651839B1 (en) * | 2017-07-10 | 2021-04-07 | Philip Morris Products S.a.s. | A cartridge assembly with ventilation airflow for an aerosol-generating system |
| US11533952B2 (en) * | 2017-07-14 | 2022-12-27 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating system with ventilation airflow |
| RU2765097C2 (ru) * | 2017-08-09 | 2022-01-25 | Филип Моррис Продактс С.А. | Генерирующее аэрозоль устройство с плоской катушкой индуктивности |
| EP3664632B1 (en) | 2017-08-09 | 2024-09-04 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device with susceptor layer |
| WO2019030361A1 (en) | 2017-08-09 | 2019-02-14 | Philip Morris Products S.A. | AEROSOL GENERATING DEVICE HAVING A REDUCED SEPARATION INDUCTION COIL |
| KR20190049391A (ko) | 2017-10-30 | 2019-05-09 | 주식회사 케이티앤지 | 히터를 구비한 에어로졸 생성 장치 |
| EP3664639B1 (en) | 2017-08-09 | 2021-05-26 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating system with non-circular inductor coil |
| EP3871521A1 (en) | 2017-08-09 | 2021-09-01 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating system with multiple inductor coils |
| JP7271505B2 (ja) | 2017-08-09 | 2023-05-11 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | 取り外し可能なサセプタを有するエアロゾル発生装置 |
| JP7353266B2 (ja) | 2017-08-09 | 2023-09-29 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | 複数のサセプタを備えたエアロゾル発生システム |
| EP3883342B1 (en) * | 2017-09-06 | 2025-04-09 | JT International SA | Induction heating assembly for a vapour generating device |
| CN111093408A (zh) | 2017-09-15 | 2020-05-01 | 英美烟草(投资)有限公司 | 用于加热可抽吸材料的设备 |
| GB201717479D0 (en) | 2017-10-24 | 2017-12-06 | Nicoventures Holdings Ltd | Hatch section for an electronic aerosol provision device |
| GB201717484D0 (en) | 2017-10-24 | 2017-12-06 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision device |
| GB201717480D0 (en) | 2017-10-24 | 2017-12-06 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision device with seal |
| GB201717486D0 (en) | 2017-10-24 | 2017-12-06 | Nicoventures Holdings Ltd | Mechanism for hatch of electronic aerosol provision device |
| GB201717489D0 (en) | 2017-10-24 | 2017-12-06 | Nicoventures Holdings Ltd | Electronic aerosol provision device |
| CN207444281U (zh) * | 2017-10-27 | 2018-06-05 | 深圳市合元科技有限公司 | 一种加热装置及低温烘焙烟具 |
| US12317923B2 (en) | 2017-10-30 | 2025-06-03 | Kt&G Corporation | Aerosol generating device |
| KR102138245B1 (ko) | 2017-10-30 | 2020-07-28 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 |
| KR102141648B1 (ko) * | 2017-10-30 | 2020-08-05 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 및 그 제어 방법 |
| US11369145B2 (en) | 2017-10-30 | 2022-06-28 | Kt&G Corporation | Aerosol generating device including detachable vaporizer |
| CN110996693B (zh) | 2017-10-30 | 2023-01-24 | 韩国烟草人参公社 | 气溶胶生成装置、加热器及制作气溶胶生成装置用加热器的方法 |
| KR102057216B1 (ko) | 2017-10-30 | 2019-12-18 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치용 히터 조립체 |
| KR102180421B1 (ko) | 2017-10-30 | 2020-11-18 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 |
| JP2020536574A (ja) | 2017-10-30 | 2020-12-17 | ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション | 光学モジュール、及びそれを含むエアロゾル生成装置 |
| KR102057215B1 (ko) | 2017-10-30 | 2019-12-18 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 및 생성 방법 |
| EP4008204A1 (en) | 2017-10-30 | 2022-06-08 | KT&G Corporation | Aerosol generation device and method for controlling same |
| CN111050579B (zh) | 2017-10-30 | 2023-03-17 | 韩国烟草人参公社 | 气溶胶生成装置 |
| KR102138246B1 (ko) | 2017-10-30 | 2020-07-28 | 주식회사 케이티앤지 | 증기화기 및 이를 구비하는 에어로졸 생성 장치 |
| US10517332B2 (en) * | 2017-10-31 | 2019-12-31 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Induction heated aerosol delivery device |
| RU2764421C2 (ru) * | 2017-11-30 | 2022-01-17 | Филип Моррис Продактс С.А. | Картридж, имеющий внутреннюю поверхность из материала, представляющего собой токоприемник |
| WO2019129639A1 (en) | 2017-12-28 | 2019-07-04 | Jt International Sa | Induction heating assembly for a vapour generating device |
| PL3731668T3 (pl) * | 2017-12-28 | 2023-08-28 | Jt International Sa | Zespół ogrzewania indukcyjnego dla urządzenia wytwarzającego parę |
| GB201722183D0 (en) | 2017-12-28 | 2018-02-14 | British American Tobacco Investments Ltd | Apparatus for heating aerosolisable material |
| US10945465B2 (en) * | 2018-03-15 | 2021-03-16 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Induction heated susceptor and aerosol delivery device |
| JP7372936B2 (ja) * | 2018-04-24 | 2023-11-01 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | サセプタ素子および液体保持要素を備えるエアロゾル発生用の誘導加熱組立品 |
| KR101970103B1 (ko) | 2018-05-11 | 2019-04-17 | 박선순 | 롤형 증기생성기, 롤형 증기생성기를 이용한 하이브리드형 증기생성기구 및 그 롤형 증기생성기 제조방법 |
| WO2019238819A1 (en) * | 2018-06-14 | 2019-12-19 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device with planar heater |
| KR20190141551A (ko) | 2018-06-14 | 2019-12-24 | 박선순 | 접이식증기생성기, 접이식하이브리드증기생성기 및 이를 이용한 접이식하이브리드증기흡입기 그리고 그 접이식 증기생성기 제조방법 |
| CN108523247A (zh) * | 2018-07-05 | 2018-09-14 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 一种外部感应加热的吸烟装置 |
| US10694785B2 (en) | 2018-07-25 | 2020-06-30 | Rodrigo Escorcio Santos | Non-rebuildable vaporization tank |
| US20200035118A1 (en) | 2018-07-27 | 2020-01-30 | Joseph Pandolfino | Methods and products to facilitate smokers switching to a tobacco heating product or e-cigarettes |
| US10897925B2 (en) | 2018-07-27 | 2021-01-26 | Joseph Pandolfino | Articles and formulations for smoking products and vaporizers |
| JP7417588B2 (ja) | 2018-07-31 | 2024-01-18 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | エアロゾル発生システムのための誘導加熱式カートリッジ、および誘導加熱式カートリッジを備えるエアロゾル発生システム |
| CN113272848B (zh) | 2018-09-18 | 2024-07-05 | 艾尔格拉夫特股份有限公司 | 用于蒸发器安全性和可追溯性管理的方法和系统 |
| BR112021005112A2 (pt) * | 2018-09-25 | 2021-06-15 | Philip Morris Products S.A. | dispositivo gerador de aerossol aquecido indutivamente compreendendo um conjunto de susceptor |
| GB201817557D0 (en) * | 2018-10-29 | 2018-12-12 | Nerudia Ltd | Smoking substitute consumable |
| EP3890531A1 (en) * | 2018-12-07 | 2021-10-13 | Philip Morris Products S.A. | An atomiser and an aerosol-generating system comprising an atomiser |
| US20200237018A1 (en) * | 2019-01-29 | 2020-07-30 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Susceptor arrangement for induction-heated aerosol delivery device |
| WO2020157814A1 (ja) * | 2019-01-29 | 2020-08-06 | 日本たばこ産業株式会社 | カートリッジ及び香味吸引器 |
| WO2020157813A1 (ja) * | 2019-01-29 | 2020-08-06 | 日本たばこ産業株式会社 | 香味吸引器 |
| EP3925461B1 (en) * | 2019-02-14 | 2024-10-09 | Amosense Co.,Ltd | Heater for cigarette-type electronic cigarette device, and cigarette-type electronic cigarette device comprising same |
| GB201903228D0 (en) * | 2019-03-11 | 2019-04-24 | Nicoventures Trading Ltd | Aerosol generation device heater element manufacture |
| US12426635B2 (en) * | 2019-03-11 | 2025-09-30 | Nicoventures Trading Limited | Apparatus for aerosol generating device |
| AU2020237376A1 (en) * | 2019-03-11 | 2021-10-07 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol provision device |
| EP3982768A1 (en) * | 2019-06-13 | 2022-04-20 | JT International SA | An aerosol generating system, an aerosol generating device and an aerosol generating article |
| EP3989748A1 (en) | 2019-06-25 | 2022-05-04 | Philip Morris Products S.A. | Cartridge for an aerosol-generating device with impermeable capsule |
| KR102397449B1 (ko) * | 2019-07-23 | 2022-05-12 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 |
| KR102362270B1 (ko) * | 2019-08-02 | 2022-02-11 | 주식회사 케이티앤지 | 열 전도 요소 및 심지를 포함하는 에어로졸 발생 장치용 가열 조립체 |
| US12063981B2 (en) | 2019-08-13 | 2024-08-20 | Airgraft Inc. | Methods and systems for heating carrier material using a vaporizer |
| KR102275791B1 (ko) * | 2019-08-16 | 2021-07-09 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 물품, 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 시스템 |
| BR112022000058A2 (pt) | 2019-08-23 | 2022-05-24 | Philip Morris Products Sa | Dispositivo gerador de aerossol com meios para detectar pelo menos uma dentre a inserção ou a extração de um artigo gerador de aerossol dentro ou a partir do dispositivo |
| EP4025082A1 (en) * | 2019-09-06 | 2022-07-13 | JT International SA | Aerosol generation device and heating chamber therefor |
| EP3794992A1 (en) * | 2019-09-20 | 2021-03-24 | Nerudia Limited | Smoking substitute apparatus |
| KR102317840B1 (ko) * | 2019-10-11 | 2021-10-26 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 물품, 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 시스템 |
| US12016383B2 (en) * | 2020-05-07 | 2024-06-25 | Reid Spencer Garrett | Individually packaged pod |
| JP7483048B2 (ja) * | 2020-05-11 | 2024-05-14 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | エアロゾル発生装置用のカートリッジ |
| US20230225412A1 (en) * | 2020-05-15 | 2023-07-20 | Philip Morris Products S.A. | Liquid-conveying susceptor assembly for conveying and inductively heating an aerosol-forming liquid |
| WO2021257491A1 (en) * | 2020-06-18 | 2021-12-23 | The Government Of The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | 3d printed susceptor for rapid indirect rf heating |
| EP3928642B1 (en) | 2020-06-23 | 2023-10-25 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device with means for detecting the presence, absence, or displacement of an aerosol-generating article in a cavity of the device |
| US11986017B2 (en) * | 2020-06-29 | 2024-05-21 | Aspire North America Llc | High-frequency heating device |
| KR102524632B1 (ko) * | 2020-07-07 | 2023-04-21 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 |
| ES2991344T3 (es) * | 2020-08-28 | 2024-12-03 | Philip Morris Products Sa | Susceptor y método para la fabricación de este |
| KR102511597B1 (ko) * | 2020-09-07 | 2023-03-17 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 및 에어로졸 생성 장치에 사용되는 카트리지 |
| JP2023541316A (ja) * | 2020-09-23 | 2023-09-29 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | 平面状のサセプタ素子の効率的かつ一貫した加熱を提供する誘導加熱エアロゾル発生システム |
| US20240008551A1 (en) | 2020-09-30 | 2024-01-11 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device with means for identifying a type of an aerosol-generating article being used with the device |
| US11653703B2 (en) * | 2020-10-01 | 2023-05-23 | Made It LLC | Vaporizer system |
| US12121058B2 (en) * | 2020-10-01 | 2024-10-22 | Alexander Huf | Vaporizer system |
| US20220125103A1 (en) * | 2020-10-25 | 2022-04-28 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Heating cup |
| CN214431831U (zh) * | 2020-12-08 | 2021-10-22 | 深圳市合元科技有限公司 | 气雾生成装置 |
| JP2023553434A (ja) * | 2020-12-17 | 2023-12-21 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | エアロゾル発生装置で使用するためのカートリッジ |
| EP4284201B1 (en) | 2021-01-28 | 2025-01-15 | Philip Morris Products S.A. | Inductive heating arrangement for heating aerosol-forming substrates |
| TW202231196A (zh) * | 2021-02-02 | 2022-08-16 | 瑞士商傑太日煙國際股份有限公司 | 氣溶膠產生裝置和氣溶膠產生系統 |
| JP2024507465A (ja) * | 2021-02-05 | 2024-02-20 | ジェイティー インターナショナル エスエイ | エアロゾル発生アセンブリ用の加熱システム及び関連するエアロゾル発生アセンブリ |
| US20220295893A1 (en) * | 2021-03-20 | 2022-09-22 | Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd. | Electromagnetic coil, electromagnetic induction device comprising electromagnetic coil, and high-frequency induction heater comprising electromagnetic coil |
| KR102607159B1 (ko) * | 2021-03-24 | 2023-11-29 | 주식회사 케이티앤지 | 에어로졸 생성 장치 |
| JP7263599B2 (ja) * | 2021-06-09 | 2023-04-24 | Future Technology株式会社 | 喫煙具用カートリッジ |
| US20240324673A1 (en) * | 2021-07-23 | 2024-10-03 | Jt International Sa | An Aerosol Generating Article and an Aerosol Generating System |
| US20230045836A1 (en) * | 2021-08-13 | 2023-02-16 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol provision system |
| CN113907442A (zh) * | 2021-10-14 | 2022-01-11 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 电子雾化装置及其雾化主体、雾化器、加热控制方法 |
| KR20240087838A (ko) * | 2021-10-18 | 2024-06-19 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 소모품 배출이 있는 유도 가열식 에어로졸 발생 장치 |
| EP4434364A4 (en) * | 2021-11-17 | 2025-10-01 | Japan Tobacco Inc | AEROSOL GENERATING DEVICE |
| US20250319225A1 (en) * | 2022-05-25 | 2025-10-16 | Ctr, Lda | Device and method for dispensing and/or diffusing volatile substances, especially for dispensing and/or diffusing fragrances and/or active substances in air care and/or pest control |
| WO2023242084A1 (en) * | 2022-06-13 | 2023-12-21 | Jt International Sa | Wickless vaporization arrangement |
| WO2024056751A1 (en) | 2022-09-14 | 2024-03-21 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device for heating an aerosol-forming substrate |
| WO2024218203A1 (en) * | 2023-04-21 | 2024-10-24 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating device for flat thin consumable |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1995027411A1 (en) * | 1994-04-08 | 1995-10-19 | Philip Morris Products Inc. | Inductive heating systems for smoking articles |
| US20120234315A1 (en) * | 2009-06-19 | 2012-09-20 | Wenbo Li | High frequency induction atomizing device |
| WO2014048745A1 (en) * | 2012-09-25 | 2014-04-03 | British American Tobacco (Investments) Limited | Heating smokable material |
Family Cites Families (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3651240A (en) * | 1969-01-31 | 1972-03-21 | Trw Inc | Heat transfer device |
| FR2172889B1 (ru) * | 1972-02-25 | 1974-12-13 | Sodern | |
| JPS5014901A (ru) * | 1973-06-14 | 1975-02-17 | ||
| US4091264A (en) * | 1976-08-13 | 1978-05-23 | Seal Incorporated | Heat transfer |
| JP3325028B2 (ja) | 1996-06-17 | 2002-09-17 | 日本たばこ産業株式会社 | 香味生成物品 |
| US6042414A (en) | 1997-11-14 | 2000-03-28 | Intermec Ip Corp. | Vehicle dock for portable data collection terminal |
| US6194828B1 (en) * | 1998-10-08 | 2001-02-27 | Federal-Mogul World Wide, Inc. | Electrodeless gas discharge lamp having flat induction coil and dual gas envelopes |
| CN100381083C (zh) | 2003-04-29 | 2008-04-16 | 韩力 | 一种非可燃性电子喷雾香烟 |
| US20060232926A1 (en) | 2005-04-14 | 2006-10-19 | Homer Steven S | Security lock |
| US9137884B2 (en) * | 2006-11-29 | 2015-09-15 | Lam Research Corporation | Apparatus and method for plasma processing |
| US20080257367A1 (en) | 2007-04-23 | 2008-10-23 | Greg Paterno | Electronic evaporable substance delivery device and method |
| EP1989946A1 (en) | 2007-05-11 | 2008-11-12 | Rauchless Inc. | Smoking device, charging means and method of using it |
| CN100593982C (zh) | 2007-09-07 | 2010-03-17 | 中国科学院理化技术研究所 | 具有纳米尺度超精细空间加热雾化功能的电子烟 |
| EP2113178A1 (en) | 2008-04-30 | 2009-11-04 | Philip Morris Products S.A. | An electrically heated smoking system having a liquid storage portion |
| AT507187B1 (de) | 2008-10-23 | 2010-03-15 | Helmut Dr Buchberger | Inhalator |
| EP2253233A1 (en) | 2009-05-21 | 2010-11-24 | Philip Morris Products S.A. | An electrically heated smoking system |
| CN201571500U (zh) | 2009-11-12 | 2010-09-08 | 深圳市博格科技有限公司 | 便携式电子烟旅行充电烟盒 |
| WO2011137453A2 (en) | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Blec, Llc | Electronic smoking device |
| EP2468117A1 (en) * | 2010-12-24 | 2012-06-27 | Philip Morris Products S.A. | An aerosol generating system having means for determining depletion of a liquid substrate |
| US9399110B2 (en) * | 2011-03-09 | 2016-07-26 | Chong Corporation | Medicant delivery system |
| EP3178510B1 (en) * | 2011-03-09 | 2018-08-01 | Chong Corporation | Medicant delivery system |
| KR101062248B1 (ko) | 2011-06-20 | 2011-09-05 | 신종수 | 전자담배 |
| KR20130031550A (ko) * | 2011-09-21 | 2013-03-29 | 이영인 | 전자담배를 위한 분리 공간이 형성된 카트리지 |
| CA2853647C (en) * | 2011-12-08 | 2020-05-05 | Philip Morris Products S.A. | An aerosol generating device with air flow nozzles |
| EP2800488B1 (en) * | 2012-01-03 | 2015-12-23 | Philip Morris Products S.a.s. | Non-rolling aerosol-generating device |
| KR20140109455A (ko) | 2012-01-03 | 2014-09-15 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 휴대용 에어로졸-발생 장치를 위한 전원 시스템 |
| MY172044A (en) * | 2012-02-22 | 2019-11-12 | Altria Client Services Llc | Electronic smoking article and improved heater element |
| US20130255702A1 (en) * | 2012-03-28 | 2013-10-03 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Smoking article incorporating a conductive substrate |
| US9993023B2 (en) | 2013-02-22 | 2018-06-12 | Altria Client Services Llc | Electronic smoking article |
| US9289044B2 (en) | 2013-08-06 | 2016-03-22 | Mattel, Inc. | Tablet bumper assembly |
| MX2016011233A (es) * | 2014-02-28 | 2017-09-26 | Altria Client Services Llc | Dispositivo vaporizador electronico y sus componentes. |
| US20150320113A1 (en) * | 2014-05-09 | 2015-11-12 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Containers, Convertible Packaging Devices, Packaged Product Assemblies, and Product Display Methods for Smokeless Tobacco Products |
| HRP20182101T1 (hr) * | 2014-05-12 | 2019-03-08 | Loto Labs, Inc. | Poboljšani uređaj za vaporizaciju |
| TWI666992B (zh) * | 2014-05-21 | 2019-08-01 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣 |
| DE102014013019B3 (de) * | 2014-09-02 | 2015-07-23 | Universität Stuttgart | Vorrichtung zur pulsations- und oszillationsfreien Totalverdampfung von Medien; Handgerät zum Bedampfen von Oberflächen |
| CN108289511B (zh) * | 2015-12-22 | 2022-11-11 | 菲利普莫里斯生产公司 | 用于气溶胶生成系统的筒和包括筒的气溶胶生成系统 |
| IL270613B (en) * | 2017-07-14 | 2022-09-01 | Philip Morris Products Sa | An aerosol-generating system with concealed ventilation airflow |
| EP3813577B1 (en) * | 2018-06-29 | 2022-02-16 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating system with enhanced aerosol delivery |
| TWI848105B (zh) * | 2019-05-17 | 2024-07-11 | 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 氣溶膠產生裝置、氣溶膠產生系統及用於氣溶膠產生裝置中產生輸出的方法 |
| WO2022117720A1 (en) * | 2020-12-03 | 2022-06-09 | Philip Morris Products S.A. | Cartridge of a stick-shaped aerosol-generating article for use with an inductively heating aerosol-generating device |
| CN116507229A (zh) * | 2020-12-17 | 2023-07-28 | 菲利普莫里斯生产公司 | 具有空气可透过接收腔的气溶胶生成装置 |
-
2015
- 2015-05-08 TW TW104114712A patent/TWI666992B/zh active
- 2015-05-14 LT LTEP15724575.4T patent/LT2991516T/lt unknown
- 2015-05-14 MY MYPI2016703277A patent/MY175692A/en unknown
- 2015-05-14 SI SI201530010A patent/SI2991516T1/sl unknown
- 2015-05-14 SG SG11201608867RA patent/SG11201608867RA/en unknown
- 2015-05-14 AU AU2015263329A patent/AU2015263329B2/en active Active
- 2015-05-14 CA CA2943040A patent/CA2943040C/en active Active
- 2015-05-14 RU RU2015142984A patent/RU2643422C2/ru active
- 2015-05-14 MX MX2016015147A patent/MX2016015147A/es unknown
- 2015-05-14 JP JP2015563166A patent/JP6095807B2/ja active Active
- 2015-05-14 CN CN201580000665.5A patent/CN105307523B/zh active Active
- 2015-05-14 HU HUE15724575A patent/HUE031213T2/en unknown
- 2015-05-14 UA UAA201610896A patent/UA119766C2/uk unknown
- 2015-05-14 US US14/895,050 patent/US9820512B2/en active Active
- 2015-05-14 PT PT157245754T patent/PT2991516T/pt unknown
- 2015-05-14 WO PCT/EP2015/060731 patent/WO2015177046A1/en not_active Ceased
- 2015-05-14 BR BR112016024260-2A patent/BR112016024260B1/pt active IP Right Grant
- 2015-05-14 EP EP15724575.4A patent/EP2991516B2/en active Active
- 2015-05-14 PL PL15724575.4T patent/PL2991516T5/pl unknown
- 2015-05-14 ES ES15724575T patent/ES2609029T5/es active Active
- 2015-05-14 DK DK15724575.4T patent/DK2991516T3/da active
- 2015-05-14 RS RS20161026A patent/RS55328B1/sr unknown
- 2015-05-14 KR KR1020157034472A patent/KR101679163B1/ko active Active
- 2015-05-20 AR ARP150101576A patent/AR100581A1/es active IP Right Grant
-
2016
- 2016-08-26 PH PH12016501698A patent/PH12016501698B1/en unknown
- 2016-08-31 IL IL247572A patent/IL247572B/en active IP Right Grant
-
2017
- 2017-08-22 US US15/682,831 patent/US10856576B2/en active Active
-
2020
- 2020-11-09 US US17/092,540 patent/US11617396B2/en active Active
-
2023
- 2023-03-06 US US18/179,004 patent/US12285051B2/en active Active
-
2025
- 2025-03-26 US US19/091,483 patent/US20250221460A1/en active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1995027411A1 (en) * | 1994-04-08 | 1995-10-19 | Philip Morris Products Inc. | Inductive heating systems for smoking articles |
| US20120234315A1 (en) * | 2009-06-19 | 2012-09-20 | Wenbo Li | High frequency induction atomizing device |
| WO2014048745A1 (en) * | 2012-09-25 | 2014-04-03 | British American Tobacco (Investments) Limited | Heating smokable material |
Cited By (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2780359C2 (ru) * | 2018-05-17 | 2022-09-21 | Филип Моррис Продактс С.А. | Генерирующее аэрозоль устройство, имеющее усовершенствованную катушку индуктивности |
| US12471190B2 (en) | 2018-05-17 | 2025-11-11 | Philip Morris Products S.A. | Variable pitch and variable radius inductor coil designs within an aerosol-generating device |
| RU2790191C2 (ru) * | 2018-06-25 | 2023-02-15 | Джуул Лэбз, Инк. | Испарительное устройство и способ его функционирования |
| US12251509B2 (en) | 2018-10-19 | 2025-03-18 | Juul Labs, Inc. | Vaporizer power system |
| RU2804880C2 (ru) * | 2018-11-05 | 2023-10-09 | Джуул Лэбз, Инк. | Картридж для испарительного устройства (варианты) и испарительное устройство |
| US11980710B2 (en) | 2018-11-05 | 2024-05-14 | Juul Labs, Inc. | Cartridges with uninterrupted airflow and vapor paths for vaporizer devices |
| RU2802359C2 (ru) * | 2018-12-07 | 2023-08-28 | Филип Моррис Продактс С.А. | Способ генерирования аэрозоля и система, генерирующая аэрозоль |
| US12089637B2 (en) | 2018-12-07 | 2024-09-17 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating system and cartridge with leakage protection |
| RU2806236C2 (ru) * | 2019-03-11 | 2023-10-30 | Никовенчерс Трейдинг Лимитед | Устройство предоставления аэрозоля и система, содержащая такое устройство (варианты) |
| RU2817278C2 (ru) * | 2019-07-19 | 2024-04-12 | Филип Моррис Продактс С.А. | Система, устройство и способ для генерирования аэрозоля с применением диэлектрического нагрева |
| US12082615B2 (en) | 2019-07-19 | 2024-09-10 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating system and method using dielectric heating |
| RU2844066C1 (ru) * | 2019-09-03 | 2025-07-25 | Филип Моррис Продактс С.А. | Кальянное устройство с диэлектрическим нагревателем |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2643422C2 (ru) | Система, генерирующая аэрозоль, содержащая сетчатый токоприемник | |
| JP7710022B2 (ja) | 流体浸透性サセプタ素子を備えるエアロゾル発生システム | |
| JP7209069B2 (ja) | 平面誘導コイルを備えるエアロゾル発生システム | |
| RU2680426C2 (ru) | Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха | |
| RU2796251C2 (ru) | Электронагреваемая система, генерирующая аэрозоль, а также электрически нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль | |
| RU2777589C2 (ru) | Система, генерирующая аэрозоль, содержащая проницаемый для текучей среды токоприемный элемент | |
| RU2786466C2 (ru) | Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха |