RU2665611C2 - Курительное изделие с клапаном - Google Patents
Курительное изделие с клапаном Download PDFInfo
- Publication number
- RU2665611C2 RU2665611C2 RU2016130062A RU2016130062A RU2665611C2 RU 2665611 C2 RU2665611 C2 RU 2665611C2 RU 2016130062 A RU2016130062 A RU 2016130062A RU 2016130062 A RU2016130062 A RU 2016130062A RU 2665611 C2 RU2665611 C2 RU 2665611C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat source
- combustible heat
- smoking article
- valve
- thermostatic
- Prior art date
Links
- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 title claims abstract description 152
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 claims abstract description 158
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 130
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 68
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 29
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 22
- 241000208125 Nicotiana Species 0.000 claims description 11
- 235000002637 Nicotiana tabacum Nutrition 0.000 claims description 11
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 2
- 239000003570 air Substances 0.000 description 128
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 52
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 52
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 35
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 31
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 23
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 18
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 18
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 18
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 16
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 14
- -1 iron oxide Chemical class 0.000 description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 14
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 13
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 13
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 13
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 13
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 12
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 12
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 12
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 10
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 9
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 9
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 8
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 8
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 8
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 7
- 150000002978 peroxides Chemical class 0.000 description 7
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 7
- OUUQCZGPVNCOIJ-UHFFFAOYSA-M Superoxide Chemical class [O-][O] OUUQCZGPVNCOIJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 5
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 5
- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 5
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 5
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 5
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Iron oxide Chemical compound [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 229920002301 cellulose acetate Polymers 0.000 description 4
- 235000019504 cigarettes Nutrition 0.000 description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 4
- 229910001960 metal nitrate Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 3
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 3
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 description 3
- 235000010980 cellulose Nutrition 0.000 description 3
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 3
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 3
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 3
- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 description 3
- PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N (+/-)-1,3-Butanediol Chemical compound CC(O)CCO PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 2
- XTEGARKTQYYJKE-UHFFFAOYSA-M Chlorate Chemical class [O-]Cl(=O)=O XTEGARKTQYYJKE-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000171022 Peltophorum pterocarpum Species 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000269722 Thea sinensis Species 0.000 description 2
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 2
- IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N barium nitrate Chemical compound [Ba+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000440 bentonite Substances 0.000 description 2
- 229910000278 bentonite Inorganic materials 0.000 description 2
- SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N bentoquatam Chemical compound O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O SVPXDRXYRYOSEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001680 brushing effect Effects 0.000 description 2
- ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N calcium nitrate Chemical compound [Ca+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O ZCCIPPOKBCJFDN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 2
- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 description 2
- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 description 2
- 239000011111 cardboard Substances 0.000 description 2
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 2
- 238000005367 electrostatic precipitation Methods 0.000 description 2
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 2
- 239000000796 flavoring agent Substances 0.000 description 2
- 235000019634 flavors Nutrition 0.000 description 2
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052622 kaolinite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N lithium nitrate Chemical compound [Li+].[O-][N+]([O-])=O IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 2
- VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N perchloric acid Chemical class OCl(=O)(=O)=O VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000003013 phosphoric acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N potassium nitrate Chemical compound [K+].[O-][N+]([O-])=O FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XXQBEVHPUKOQEO-UHFFFAOYSA-N potassium superoxide Chemical compound [K+].[K+].[O-][O-] XXQBEVHPUKOQEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 2
- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 2
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 2
- VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N sodium nitrate Chemical compound [Na+].[O-][N+]([O-])=O VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N strontium nitrate Chemical compound [Sr+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 2
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 2
- SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N (-)-Nicotine Chemical compound CN1CCC[C@H]1C1=CC=CN=C1 SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N 0.000 description 1
- BNGXYYYYKUGPPF-UHFFFAOYSA-M (3-methylphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chloride Chemical compound [Cl-].CC1=CC=CC(C[P+](C=2C=CC=CC=2)(C=2C=CC=CC=2)C=2C=CC=CC=2)=C1 BNGXYYYYKUGPPF-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N 2-methylsulfonylbenzoic acid Chemical compound CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O BZSXEZOLBIJVQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OQVYMXCRDHDTTH-UHFFFAOYSA-N 4-(diethoxyphosphorylmethyl)-2-[4-(diethoxyphosphorylmethyl)pyridin-2-yl]pyridine Chemical compound CCOP(=O)(OCC)CC1=CC=NC(C=2N=CC=C(CP(=O)(OCC)OCC)C=2)=C1 OQVYMXCRDHDTTH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XWNSFEAWWGGSKJ-UHFFFAOYSA-N 4-acetyl-4-methylheptanedinitrile Chemical compound N#CCCC(C)(C(=O)C)CCC#N XWNSFEAWWGGSKJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CTERCLHSWSQHSD-UHFFFAOYSA-N 8-methoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid Chemical compound C1=C2C(OC)=CC(S(O)(=O)=O)=C(C=C3)C2=C2C3=C(S(O)(=O)=O)C=C(S(O)(=O)=O)C2=C1 CTERCLHSWSQHSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 240000001851 Artemisia dracunculus Species 0.000 description 1
- 239000004342 Benzoyl peroxide Substances 0.000 description 1
- OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N Benzoylperoxide Chemical compound C=1C=CC=CC=1C(=O)OOC(=O)C1=CC=CC=C1 OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004343 Calcium peroxide Substances 0.000 description 1
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000004281 Eucalyptus maculata Species 0.000 description 1
- 229920002907 Guar gum Polymers 0.000 description 1
- 229920002153 Hydroxypropyl cellulose Polymers 0.000 description 1
- 244000147568 Laurus nobilis Species 0.000 description 1
- 235000017858 Laurus nobilis Nutrition 0.000 description 1
- SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N Magnesium peroxide Chemical compound [Mg+2].[O-][O-] SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000246386 Mentha pulegium Species 0.000 description 1
- 235000016257 Mentha pulegium Nutrition 0.000 description 1
- 235000004357 Mentha x piperita Nutrition 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010676 Ocimum basilicum Nutrition 0.000 description 1
- 240000007926 Ocimum gratissimum Species 0.000 description 1
- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004153 Potassium bromate Substances 0.000 description 1
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 1
- 235000005212 Terminalia tomentosa Nutrition 0.000 description 1
- 235000007212 Verbena X moechina Moldenke Nutrition 0.000 description 1
- 240000001519 Verbena officinalis Species 0.000 description 1
- 235000001594 Verbena polystachya Kunth Nutrition 0.000 description 1
- 235000007200 Verbena x perriana Moldenke Nutrition 0.000 description 1
- 235000002270 Verbena x stuprosa Moldenke Nutrition 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 1
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 1
- 150000001242 acetic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000000011 acetone peroxide Substances 0.000 description 1
- 235000019401 acetone peroxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 125000001931 aliphatic group Chemical group 0.000 description 1
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 1
- JFTTYFWNHKVEMY-UHFFFAOYSA-N barium ferrate Chemical compound [Ba+2].[O-][Fe]([O-])(=O)=O JFTTYFWNHKVEMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N barium peroxide Chemical compound [Ba+2].[O-][O-] ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019400 benzoyl peroxide Nutrition 0.000 description 1
- 229910021538 borax Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001642 boronic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- SXDBWCPKPHAZSM-UHFFFAOYSA-M bromate Chemical class [O-]Br(=O)=O SXDBWCPKPHAZSM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N calcium peroxide Chemical compound [Ca+2].[O-][O-] LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019402 calcium peroxide Nutrition 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000005323 carbonate salts Chemical class 0.000 description 1
- 150000001735 carboxylic acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000005524 ceramic coating Methods 0.000 description 1
- 229910000420 cerium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 1
- QBWCMBCROVPCKQ-UHFFFAOYSA-N chlorous acid Chemical class OCl=O QBWCMBCROVPCKQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical class OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 239000011889 copper foil Substances 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 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
- 238000004924 electrostatic deposition Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 235000009569 green tea Nutrition 0.000 description 1
- 239000000665 guar gum Substances 0.000 description 1
- 229960002154 guar gum Drugs 0.000 description 1
- 235000010417 guar gum Nutrition 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000001050 hortel pimenta Nutrition 0.000 description 1
- 239000003906 humectant Substances 0.000 description 1
- DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N hydrogen peroxide;zinc Chemical compound [Zn].OO DLINORNFHVEIFE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001863 hydroxypropyl cellulose Substances 0.000 description 1
- 235000010977 hydroxypropyl cellulose Nutrition 0.000 description 1
- 239000001866 hydroxypropyl methyl cellulose Substances 0.000 description 1
- 235000010979 hydroxypropyl methyl cellulose Nutrition 0.000 description 1
- 229920003088 hydroxypropyl methyl cellulose Polymers 0.000 description 1
- UFVKGYZPFZQRLF-UHFFFAOYSA-N hydroxypropyl methyl cellulose Chemical compound OC1C(O)C(OC)OC(CO)C1OC1C(O)C(O)C(OC2C(C(O)C(OC3C(C(O)C(O)C(CO)O3)O)C(CO)O2)O)C(CO)O1 UFVKGYZPFZQRLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1
- ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N iodic acid Chemical class OI(=O)=O ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- MVFCKEFYUDZOCX-UHFFFAOYSA-N iron(2+);dinitrate Chemical compound [Fe+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O MVFCKEFYUDZOCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 1
- HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N lithium peroxide Chemical compound [Li+].[Li+].[O-][O-] HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960004995 magnesium peroxide Drugs 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 229920000609 methyl cellulose Polymers 0.000 description 1
- 239000001923 methylcellulose Substances 0.000 description 1
- 235000010981 methylcellulose Nutrition 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000003607 modifier Substances 0.000 description 1
- 229960002715 nicotine Drugs 0.000 description 1
- SNICXCGAKADSCV-UHFFFAOYSA-N nicotine Natural products CN1CCCC1C1=CC=CN=C1 SNICXCGAKADSCV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002826 nitrites Chemical class 0.000 description 1
- 150000002828 nitro derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 1
- 150000001451 organic peroxides Chemical class 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoceriooxy)cerium Chemical compound [Ce]=O.O=[Ce]=O BMMGVYCKOGBVEV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 235000021317 phosphate Nutrition 0.000 description 1
- AQSJGOWTSHOLKH-UHFFFAOYSA-N phosphite(3-) Chemical class [O-]P([O-])[O-] AQSJGOWTSHOLKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002459 porosimetry Methods 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229960003975 potassium Drugs 0.000 description 1
- 235000019396 potassium bromate Nutrition 0.000 description 1
- 229940094037 potassium bromate Drugs 0.000 description 1
- VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M potassium chlorate Chemical compound [K+].[O-]Cl(=O)=O VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000001508 potassium citrate Substances 0.000 description 1
- 229960002635 potassium citrate Drugs 0.000 description 1
- QEEAPRPFLLJWCF-UHFFFAOYSA-K potassium citrate (anhydrous) Chemical compound [K+].[K+].[K+].[O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O QEEAPRPFLLJWCF-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 235000011082 potassium citrates Nutrition 0.000 description 1
- 239000004323 potassium nitrate Substances 0.000 description 1
- 235000010333 potassium nitrate Nutrition 0.000 description 1
- 239000012286 potassium permanganate Substances 0.000 description 1
- 159000000001 potassium salts Chemical class 0.000 description 1
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 230000001007 puffing effect Effects 0.000 description 1
- 238000001812 pycnometry Methods 0.000 description 1
- 235000002020 sage Nutrition 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000007569 slipcasting Methods 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M sodium bromate Chemical compound [Na+].[O-]Br(=O)=O XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000004317 sodium nitrate Substances 0.000 description 1
- 235000010344 sodium nitrate Nutrition 0.000 description 1
- BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M sodium perchlorate Chemical compound [Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910001488 sodium perchlorate Inorganic materials 0.000 description 1
- ZBNMBCAMIKHDAA-UHFFFAOYSA-N sodium superoxide Chemical compound [Na+].O=O ZBNMBCAMIKHDAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010339 sodium tetraborate Nutrition 0.000 description 1
- 229910000144 sodium(I) superoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 238000010186 staining Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 1
- UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N strontium peroxide Chemical compound [Sr+2].[O-][O-] UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 1
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L sulfite Chemical class [O-]S([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 150000003462 sulfoxides Chemical class 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 235000013616 tea Nutrition 0.000 description 1
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004408 titanium dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000003624 transition metals Chemical class 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
- ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N triethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCO ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WUUHFRRPHJEEKV-UHFFFAOYSA-N tripotassium borate Chemical compound [K+].[K+].[K+].[O-]B([O-])[O-] WUUHFRRPHJEEKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BSVBQGMMJUBVOD-UHFFFAOYSA-N trisodium borate Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].[O-]B([O-])[O-] BSVBQGMMJUBVOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 1
- 235000015112 vegetable and seed oil Nutrition 0.000 description 1
- 239000008158 vegetable oil Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 1
- 229940105296 zinc peroxide Drugs 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000166 zirconium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- LEHFSLREWWMLPU-UHFFFAOYSA-B zirconium(4+);tetraphosphate Chemical compound [Zr+4].[Zr+4].[Zr+4].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O LEHFSLREWWMLPU-UHFFFAOYSA-B 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 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
- A24F42/00—Simulated smoking devices other than electrically operated; Component parts thereof; Manufacture or testing thereof
- A24F42/60—Constructional details
-
- 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
- A24F40/48—Fluid transfer means, e.g. pumps
- A24F40/485—Valves; Apertures
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
- A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
- A24D1/00—Cigars; Cigarettes
- A24D1/22—Cigarettes with integrated combustible heat sources, e.g. with carbonaceous heat sources
-
- 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
- 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
-
- 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
- A24F40/50—Control or monitoring
- A24F40/57—Temperature control
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
- A61M15/00—Inhalators
- A61M15/06—Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K31/00—Actuating devices; Operating means; Releasing devices
- F16K31/002—Actuating devices; Operating means; Releasing devices actuated by temperature variation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Pulmonology (AREA)
- Anesthesiology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Hematology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
Abstract
Изобретение относится к курительному изделию, которое содержит горючий источник теплоты, имеющий противоположные переднюю и заднюю поверхности; один или несколько каналов для потока воздуха, проходящих от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты; субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности горючего источника теплоты; и термостатический биметаллический клапан, расположенный между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, причем термостатический биметаллический клапан приспособлен деформироваться из первого положения, в котором клапан по существу предотвращает или подавляет жидкостную связь между одним или несколькими каналами для потока воздуха и субстратом, образующим аэрозоль, во второе положение, в котором один или несколько каналов для потока воздуха и субстрат, образующий аэрозоль, находятся в жидкостной связи, когда термостатический биметаллический клапан нагрет выше пороговой температуры. Технический результат заключается в предоставлении аэрозоля пользователю. 14 з.п. ф-лы, 13 ил., 1 табл.
Description
Настоящее изобретение относится к курительному изделию, содержащему горючий источник теплоты, имеющий противоположные переднюю и заднюю поверхности, один или несколько каналов для потока воздуха, проходящих от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты, субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности, и термостатический биметаллический клапан между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль.
В области техники, к которой относится изобретение, известен ряд курительных изделий, в которых табак нагревается, а не сгорает. Одна цель таких «нагреваемых» курительных изделий состоит в уменьшении содержания известных вредных составляющих дыма, которые образуются в результате сгорания и пиролитической деградации табака в обычных сигаретах. В нагреваемом курительном изделии одного известного типа аэрозоль образуется в результате передачи тепла от горючего источника теплоты к физически отделенному субстрату, образующему аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может быть расположен внутри, вокруг или после горючего источника теплоты. Во время курения летучие соединения высвобождаются из субстрата, образующего аэрозоль, в результате теплопередачи от горючего источника теплоты и вовлекаются в поток воздуха, втягиваемый через курительное изделие. Когда происходит охлаждение высвобожденных соединений, они конденсируются с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем. Обычно воздух втягивается в эти известные нагреваемые курительные изделия по одному или нескольким каналам для потока воздуха, проходящим через горючий источник теплоты, и теплопередача от горючего источника теплоты субстрату, образующему аэрозоль, происходит путем принудительной конвекции и проводимости.
Например, в документе WO-A2-2009/022232 раскрыто курительное изделие, содержащее горючий источник теплоты, субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после горючего источника теплоты, и теплопроводный элемент, окружающий и находящийся в непосредственном контакте с задней частью горючего источника теплоты и смежной передней частью субстрата, образующего аэрозоль. Для обеспечения регулируемого количества принудительного конвективного нагрева субстрата, образующего аэрозоль, через горючий источник теплоты проходят один или несколько продольных каналов для потока воздуха.
В известных нагреваемых курительных изделиях, содержащих один или несколько каналов для потока воздуха через горючий источник теплоты, затяжка пользователем при зажигании горючего источника теплоты может привести к воздействию на пользователя нежелательных побочных продуктов пиролиза и горения или продуктов декомпозиции и реакции, например, вследствие сгорания субстрата, образующего аэрозоль, сажи от пламени, применяемого для воспламенения горючего источника теплоты, или выбросов из горючего источника теплоты.
Остается потребность в нагреваемых курительных изделиях, содержащих горючий источник теплоты с противоположными передней и задней поверхностями, одним или несколькими каналами для потока воздуха, проходящими от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты, и субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности горючего источника теплоты, в которых воздействие на пользователя нежелательных соединений во время воспламенения источника теплоты уменьшено. В частности, остается потребность в нагреваемых курительных изделиях, содержащих горючий источник теплоты с противоположными передней и задней поверхностями, одним или несколькими каналами для потока воздуха, проходящими от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты, и субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности горючего источника теплоты, в которых по существу предотвращается втягивание воздуха через один или несколько каналов для потока воздуха до полного воспламенения горючего источника теплоты.
Согласно настоящему изобретению предусмотрено курительное изделие, содержащее горючий источник теплоты, имеющий противоположные переднюю и заднюю поверхности, один или несколько каналов для потока воздуха, проходящих от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты, субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности горючего источника тепла, и термостатический биметаллический клапан, расположенный между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, причем термостатический биметаллический клапан приспособлен деформироваться из первого положения, в котором клапан по существу предотвращает или подавляет жидкостную связь между одним или несколькими каналами для потока воздуха и субстратом, образующим аэрозоль, во второе положение, в котором один или несколько каналов для потока воздуха и субстрат, образующий аэрозоль, находятся в жидкостной связи, когда термостатический биметаллический клапан нагрет выше пороговой температуры. То есть термостатический биметаллический клапан нагревают с достаточной энергией для достижения пороговой температуры.
В определенных вариантах выполнения клапан по существу предотвращает жидкостную связь между одним или несколькими каналами для потока воздуха и субстратом, образующим аэрозоль, когда находится в первом положении.
Как используется в настоящем документе, термины «дальний», «раньше по ходу потока» («перед»), «передний», и «ближний», а также термины «дальше по ходу потока» («после»), и «задний» используются для описания относительных положений компонентов или частей компонентов курительного изделия относительно направления потока воздуха, втягиваемого пользователем через курительное изделие при его использовании. Курительные изделия согласно изобретению содержат ближний конец, через который, при использовании, аэрозоль выходит из курительного изделия для доставки пользователю. Ближний конец курительного изделия может также называться мундштучным концом. При использовании пользователь затягивается на ближнем конце курительного изделия, чтобы вдохнуть аэрозоль, созданный курительным изделием.
Горючий источник теплоты расположен на дальнем конце или вблизи него. Мундштучный конец находится дальше по ходу потока от дальнего конца. Ближний конец может также именоваться задним концом курительного изделия, а дальний конец может также именоваться передним концом курительного изделия. Компоненты или части компонентов курительных изделий согласно изобретению могут быть описаны как находящиеся перед или после друг друга, исходя из их относительных положений между ближним концом и дальним концом курительного изделия.
Передняя поверхность горючего источника теплоты находится на переднем конце горючего источника теплоты. Передний конец горючего источника теплоты представляет собой конец горючего источника теплоты, наиболее удаленный от ближнего конца курительного изделия. Задняя поверхность горючего источника теплоты находится на заднем конце горючего источника теплоты. Задний конец горючего источника теплоты представляет собой конец горючего источника теплоты, наиболее приближенный к ближнему концу курительного изделия.
Как используется в настоящем документе, термин «длина» используется для описания максимального размера в продольном направлении курительного изделия. Другими словами, максимального размера в направлении между ближним концом и противоположным дальним концом курительного изделия.
Как используется в настоящем документе, термин «канал для потока воздуха» используется для описания канала, проходящего вдоль длины горючего источника теплоты, через который воздух может втягиваться в направлении по потоку для вдыхания пользователем.
Как используется в настоящем документе, термин «субстрат, образующий аэрозоль» используется для описания субстрата, способного высвобождать летучие соединения при нагревании, которые могут образовывать аэрозоль. Аэрозоли, получаемые из субстратов, образующих аэрозоль, курительных изделий согласно изобретению могут быть видимыми или невидимыми и могут содержать пары (например, мелкозернистые частицы веществ, находящихся в газообразном состоянии, которые при комнатной температуре обычно являются жидкими или твердыми), а также газы и капли жидкости конденсированных паров.
Субстрат, образующий аэрозоль, может иметь форму штранга или сегмента, содержащего материал, способный при нагревании высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль, окруженного оберткой. Если субстрат, образующий аэрозоль, имеет форму такого штранга или сегмента, весь штранг или сегмент, включая любую обертку, считается субстратом, образующим аэрозоль.
Как используется в настоящем документе, термин «термостатический» используется для описания объекта, который автоматически реагирует на изменения температуры.
Как используется в настоящем документе, термин «биметаллический» используется для описания объекта, который образован из соединения вместе двух слоев металлов и/или сплавов с разными коэффициентами теплового расширения.
Как используется в настоящем документе, термин «клапан» используется для описания устройства, которое управляет потоком воздуха через изделие. Это включает, но без ограничения, одноходовой клапан.
Как используется в настоящем документе, термин «деформировать» используется для описания изменения формы и/или размеров объекта, или эластичным, или пластичным образом.
Курительные изделия согласно изобретению содержат горючий источник теплоты, содержащий один или несколько каналов для потока воздуха.
Один или несколько каналов для потока воздуха могут содержать один или несколько закрытых каналов для потока воздуха.
Как используется в настоящем документе, термин «закрытый» используется для описания каналов для потока воздуха, проходящих через внутреннюю часть горючего источника теплоты и окруженных горючим источником теплоты.
В качестве альтернативы или дополнения, один или несколько каналов для потока воздуха могут содержать один или несколько незакрытых каналов для потока воздуха. Например, один или несколько проходов для потока воздуха могут содержать одну или несколько канавок или других незакрытых каналов для потока воздуха, проходящих вдоль внешней стороны горючего источника теплоты.
Один или несколько каналов для потока воздуха могут содержать один или несколько закрытых каналов для потока воздуха или один или несколько незакрытых каналов для потока воздуха или их комбинацию.
В определенных вариантах выполнения курительные изделия согласно изобретению содержат один, два или три канала для потока воздуха, проходящие от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты.
В предпочтительных вариантах выполнения курительные изделия согласно изобретению содержат один канал для потока воздуха, проходящий от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты.
В особо предпочтительных вариантах выполнения курительные изделия согласно изобретению содержат один по существу центральный или осевой канал для потока воздуха, проходящий от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты.
В таких вариантах выполнения изобретения диаметр одного канала для потока воздуха предпочтительно находится в диапазоне от приблизительно 1,5 мм до приблизительно 3 мм.
Следует понимать, что помимо одного или нескольких каналов для потока воздуха, через которые воздух может втягиваться для вдыхания пользователем, горючие источники теплоты курительных изделий согласно изобретению могут также содержать один или несколько закрытых или заблокированных перепускных каналов, через которые воздух не может втягиваться для вдыхания пользователем.
Например, курительные изделия согласно изобретению могут содержать горючие источники теплоты, содержащие один или несколько каналов для потока воздуха, проходящих от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты, и один или несколько закрытых перепускных каналов, проходящих от передней поверхности горючего источника теплоты лишь вдоль части длины горючего источника теплоты.
Включение одного или нескольких закрытых перепускных каналов для воздуха ведет к увеличению площади поверхности горючего источника теплоты, на которую воздействует кислород из воздуха, и может преимущественным образом способствовать воспламенению и непрерывному горению горючего источника теплоты.
При использовании воздух, втягиваемый через субстрат, образующий аэрозоль, курительного изделия поступает в курительное изделие через один или несколько каналов для потока для воздуха. Втягиваемый воздух проходит дальше по ходу потока через курительное изделие и выходит из курительного изделия через его ближний конец.
В определенных вариантах выполнения воздух, втягиваемый через субстрат, образующий аэрозоль, курительного изделия, который поступает в курительное изделие через один или несколько каналов для потока воздуха, может входить в непосредственный контакт с горючей частью горючего источника теплоты по мере его прохождения через один или несколько каналов для потока воздуха.
В качестве альтернативы или дополнения, воздух, втягиваемый через субстрат, образующий аэрозоль, курительного изделия, который поступает в курительное изделие через один или несколько каналов для потока воздуха, может входить в непосредственный контакт с задней поверхностью горючего источника теплоты.
Курительные изделия согласно изобретению могут дополнительно содержать негорючую, по существу воздухонепроницаемую первую перегородку между задней поверхностью горючего источника тепла и субстратом, образующим аэрозоль.
Как используется в настоящем документе, термин «негорючий» используется для описания перегородки, являющейся по существу негорючей при температурах, достигаемых горючим источником теплоты во время его горения и воспламенения.
Первая перегородка может упираться в заднюю поверхность горючего источника теплоты. В качестве альтернативы, первая перегородка может находится на расстоянии от задней поверхности горючего источника теплоты.
Как используется в настоящем документе, термин «упираться» используется для обозначения непосредственного контакта между смежными компонентами.
Первая перегородка может быть приклеена или иным образом прикреплена к задней поверхности горючего источника теплоты.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения первая перегородка содержит негорючее, по существу воздухонепроницаемое первое барьерное покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты. В таких вариантах выполнения первая перегородка предпочтительно содержит первое барьерное покрытие, предусмотренное по меньшей мере по существу на всей задней поверхности горючего источника теплоты.
Как используется в настоящем документе, термин «покрытие» используется для описания слоя материала, покрывающего горючий источник теплоты и приклеенного к нему.
Первая перегородка может преимущественно ограничивать температуру, действию которой подвергается субстрат, образующий аэрозоль, во время воспламенения и горения горючего источника теплоты, и таким образом способствует предотвращению или уменьшению термической деградации или горения субстрата, образующего аэрозоль, во время использования курительного изделия. Это особенно преимущественно в ситуациях, когда горючий источник теплоты содержит одну или несколько добавок, способствующих воспламенению горючего источника теплоты.
Включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой первой перегородки между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, также может преимущественным образом по существу предотвращать или замедлять перемещение компонентов субстрата, образующего аэрозоль, курительных изделий согласно изобретению к горючему источнику теплоты при хранении курительных изделий.
В качестве альтернативы или дополнения, включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой первой перегородки между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, может преимущественным образом по существу предотвращать или замедлять перемещение компонентов субстрата, образующего аэрозоль, курительных изделий согласно изобретению к горючему источнику теплоты при использовании курительных изделий.
Включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой первой перегородки между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, может быть особенно преимущественным, если субстрат, образующий аэрозоль, содержит по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля.
В таких вариантах выполнения включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой первой перегородки между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, может преимущественным образом предотвращать или замедлять перемещение по меньшей мере одного вещества для образования аэрозоля из субстрата, образующего аэрозоль, в горючий источник теплоты при хранении и использовании курительного изделия. Таким образом, разложение по меньшей мере одного вещества для образования аэрозоля при использовании курительных изделий преимущественным образом может быть по существу предотвращено или уменьшено.
В зависимости от требуемых свойств и качества курительного изделия первая перегородка может иметь низкую теплопроводность или высокую теплопроводность. В определенных вариантах выполнения первая перегородка может быть выполнена из материала, обладающего объемной теплопроводностью в диапазоне от приблизительно 0,1 ватта на метр-Кельвин (Вт/(м·К)) до приблизительно 200 ватт на метр-Кельвин (Вт/(м·К)), при температуре 23°С и относительной влажности 50%, измеренной с использованием модифицированного метода нестационарного плоского источника (MTPS).
Толщина первой перегородки может быть соответствующим образом отрегулирована для обеспечения хорошего качества курения. В определенных вариантах выполнения первая перегородка может иметь толщину в диапазоне от приблизительно 10 микрон до приблизительно 500 микрон.
Первая перегородка может быть выполнена из одного или нескольких подходящих материалов, по существу являющихся термически стабильными и негорючими при температурах, достигаемых горючим источником теплоты во время воспламенения и горения. Подходящие материалы известны в области техники, к которой относится изобретение, и включают, но без ограничения, глины (такие как, например, бентонит и каолинит), стекла, минералы, керамические материалы, смолы, металлы и их комбинации.
Предпочтительные материалы, из которых может быть выполнена первая перегородка, включают глины и стекла. Более предпочтительные материалы, из которых может быть выполнена первая перегородка, включают медь, алюминий, нержавеющую сталь, сплавы, оксид алюминия (Al2O3), смолы и минеральные клеи.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения первая перегородка содержит глиняное покрытие, содержащее смесь в соотношении 50/50 бентонита и каолинита, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты. В других предпочтительных вариантах выполнения первая перегородка содержит стеклянное покрытие, более предпочтительно - покрытие из спеченного стекла, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты.
В определенных особенно предпочтительных вариантах выполнения первая перегородка содержит алюминиевое покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты.
Предпочтительно, первая перегородка имеет толщину по меньшей мере приблизительно 10 микрон.
Из-за небольшой воздухопроницаемости глин в вариантах выполнения, где первая перегородка содержит глиняное покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты, толщина глиняного покрытия более предпочтительно составляет по меньшей мере приблизительно 50 микрон и наиболее предпочтительно составляет от приблизительно 50 микрон до приблизительно 350 микрон.
В вариантах выполнения, в которых первая перегородка выполнена из одного или нескольких материалов, более непроницаемых для воздуха, таких как алюминий, первая перегородка может быть тоньше и обычно предпочтительно будет иметь толщину менее приблизительно 100 микрон и более предпочтительно приблизительно 20 микрон.
В вариантах выполнения, где первая перегородка содержит стеклянное покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты, толщина стеклянного покрытия предпочтительно составляет приблизительно менее 200 микрон.
Толщина первой перегородки может быть измерена с помощью микроскопа, сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) или любых иных подходящих методов измерения, известных в области, к которой относится изобретение.
Если первая перегородка содержит первое барьерное покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты, первое барьерное покрытие может быть нанесено таким образом, чтобы оно покрывало заднюю поверхность горючего источника теплоты и было приклеено к ней, посредством любых подходящих способов, известных в данной области техники, включая, но без ограничения, напыление, осаждение из паровой фазы, погружение, перемещение материала (например, нанесение щеткой или склеивание), электростатическое осаждение или любую их комбинацию.
Например, первое барьерное покрытие может быть выполнено путем предварительного формирования перегородки с приблизительным размером и формой задней поверхности горючего источника теплоты и нанесения его на заднюю поверхность горючего источника теплоты для покрытия по меньшей мере по существу всей задней поверхности горючего источника теплоты и приклеивания к ней. В качестве альтернативы, первое барьерное покрытие может быть отрезано или подвергнуто другой машинной обработке после его нанесения на заднюю поверхность горючего источника теплоты. В одном предпочтительном варианте выполнения алюминиевая фольга нанесена на заднюю поверхность горючего источника теплоты путем приклеивания или прессования к горючему источнику теплоты и отрезана или подвергнута иной машинной обработке, так что алюминиевая фольга покрывает по меньшей мере по существу всю заднюю поверхность горючего источника теплоты и приклеивается к ней.
В другом предпочтительном варианте выполнения первое барьерное покрытие выполнено путем нанесения раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты. Например, первое барьерное покрытие может быть нанесено на заднюю поверхность горючего источника теплоты путем погружения задней поверхности горючего источника теплоты в раствор или суспензию одного или нескольких подходящих материалов покрытия, или путем нанесения щеткой или напыления раствора или суспензии, или путем электростатического осаждения порошка или порошковой смеси одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты. Если первое барьерное покрытие нанесено на заднюю поверхность горючего источника теплоты путем электростатического осаждения порошка или порошковой смеси одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты, задняя поверхность горючего источника теплоты предпочтительно предварительно обработана жидким стеклом перед электростатическим осаждением. Предпочтительно, первое барьерное покрытие наносится методом распыления.
Первое барьерное покрытие может быть выполнено посредством одного нанесения раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты. В качестве альтернативы, первое барьерное покрытие может быть выполнено посредством нескольких нанесений раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты. Например, первое барьерное покрытие может быть выполнено посредством одного, двух, трех, четырех, пяти, шести, семи или восьми последовательных нанесений раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты.
Предпочтительно, первое барьерное покрытие выполнено посредством от одного до десяти нанесений раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты.
После нанесения раствора или суспензии одного или нескольких материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты он может быть высушен для формирования первого барьерного покрытия.
Если первое барьерное покрытие выполнено посредством нескольких нанесений раствора или суспензии одного или нескольких подходящих материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты, для него может быть необходимо осуществление сушки между последовательными нанесениями раствора или суспензии.
В качестве альтернативы или дополнения к сушке, после нанесения раствора или суспензии одного или нескольких материалов покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты материал покрытия на горючем источнике теплоты может быть спечен для образования первого барьерного покрытия. Спекание первого барьерного покрытия является особенно предпочтительным, если первое барьерное покрытие представляет собой стеклянное или керамическое покрытие. Предпочтительно, первое барьерное покрытие спекается при температуре в диапазоне от приблизительно 500°C до приблизительно 900°C и более предпочтительно - при приблизительно 700°C.
В качестве альтернативы или дополнения к негорючей, по существу воздухонепроницаемой первой перегородке между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, курительные изделия согласно изобретению, содержащие горючий источник теплоты, могут содержать негорючую, по существу воздухонепроницаемую вторую перегородку между горючим источником теплоты и одним или несколькими каналами для потока воздуха.
Вторая перегородка может преимущественно по существу предотвращать или подавлять поступление продуктов горения и разложения, образующихся во время воспламенения и горения горючего источника теплоты, в воздух, втягиваемый в курительные изделия согласно изобретению через один или несколько каналов для потока воздуха по мере того, как втянутый воздух проходит через один или несколько каналов для потока воздуха. Это особенно преимущественно в ситуациях, когда горючий источник теплоты содержит одну или несколько добавок, способствующих воспламенению или горению горючего источника теплоты.
Включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой второй перегородки между горючим источником теплоты и одним или несколькими каналами для потока воздуха также может преимущественно по существу предотвращать или подавлять активацию горения горючего источника теплоты во время затяжки, выполняемой пользователем. Это может по существу предотвратить или снизить вероятность появления пиков температуры субстрата, образующего аэрозоль, во время затяжки, выполняемой пользователем.
Благодаря предотвращению или подавлению активации горения горючего источника теплоты и, таким образом, предотвращению или подавлению избыточного повышения температуры в субстрате, образующем аэрозоль, можно преимущественно избежать горения или пиролиза субстрата, образующего аэрозоль, при выполнении интенсивных затяжек. Кроме того, влияние режима выполнения затяжек пользователем на состав основной струи аэрозоля может быть преимущественно сведено к минимуму или уменьшено.
Вторая перегородка может быть приклеена или иным образом прикреплена к горючему источнику теплоты.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения вторая перегородка содержит негорючее, по существу воздухонепроницаемое второе барьерное покрытие, предусмотренное на внутренней поверхности одного или нескольких каналов для потока воздуха. В таких вариантах выполнения вторая перегородка предпочтительно содержит второе барьерное покрытие, предусмотренное по меньшей мере по существу на всей внутренней поверхности одного или нескольких каналов для потока воздуха. Более предпочтительно, вторая перегородка содержит второе барьерное покрытие, предусмотренное по меньшей мере по существу на всей внутренней поверхности одного или нескольких каналов для потока воздуха.
В других вариантах выполнения второе барьерное покрытие может быть предусмотрено путем введения вставки в один или несколько каналов для потока воздуха. Например, в тех случаях, когда один или несколько каналов для потока воздуха содержат один или несколько закрытых каналов для потока воздуха, проходящих через внутреннюю часть горючего источника теплоты, в каждый из одного или нескольких каналов для потока воздуха может быть вставлена негорючая, по существу воздухонепроницаемая полая трубка.
В зависимости от требуемых свойств и качества курительного изделия вторая перегородка может иметь низкую теплопроводность или высокую теплопроводность. Предпочтительно, вторая перегородка имеет низкую теплопроводность.
Толщина второй перегородки может быть соответствующим образом отрегулирована для обеспечения хорошего качества курения. В определенных вариантах выполнения вторая перегородка может иметь толщину в диапазоне от приблизительно 30 микрон до приблизительно 200 микрон. В предпочтительном варианте выполнения вторая перегородка имеет толщину в диапазоне от приблизительно 30 микрон до приблизительно 100 микрон.
Вторая перегородка может быть выполнена из одного или нескольких подходящих материалов, по существу являющихся термически стабильными и негорючими при температурах, достигаемых горючим источником теплоты во время воспламенения и горения. Подходящие материалы известны в области, к которой относится изобретение, и включают, но без ограничения, например: глины, оксиды металлов, такие как оксид железа, оксид алюминия, диоксид титана, кремнезем, кремнезем-оксид алюминия, диоксид циркония и оксид церия, цеолиты, циркония фосфат и другие керамические материалы или их комбинации.
Предпочтительные материалы, из которых может быть выполнена вторая перегородка, включают глины, стекла, алюминий, оксид железа и их комбинации. При необходимости в состав второй перегородки могут быть включены каталитические ингредиенты, такие как ингредиенты, способствующие окислению монооксида углерода до диоксида углерода. Подходящие каталитические ингредиенты включают, но без ограничения, например, платину, палладий, переходные металлы и их оксиды.
Если вторая перегородка содержит второе барьерное покрытие, предусмотренное на внутренней поверхности одного или нескольких каналов для потока воздуха, второе барьерное покрытие может быть нанесено на внутреннюю поверхность одного или нескольких каналов для потока воздуха любым подходящим способом, таким как способы, описанные в документе US-A-5040551. Например, раствор или суспензия второго барьерного покрытия могут быть нанесены на внутреннюю поверхность одного или нескольких каналов для потока воздуха путем распыления, смачивания или окрашивания. В определенных предпочтительных вариантах выполнения второе барьерное покрытие нанесено на внутреннюю поверхность одного или нескольких каналов для потока воздуха с помощью способа, описанного в документе WO-A2-2009/074870, во время экструзии горючего источника теплоты.
Предпочтительно, горючий источник теплоты представляет собой углеродсодержащий источник теплоты. Как используется в настоящем документе, термин «углеродсодержащий» используется для описания горючего источника теплоты, содержащего углерод. Предпочтительно, горючие углеродсодержащие источники теплоты для использования в курительных изделиях согласно изобретению обладают содержанием углерода, составляющим по меньшей мере приблизительно 35 процентов, более предпочтительно по меньшей мере приблизительно 40 процентов, наиболее предпочтительно по меньшей мере приблизительно 45 процентов по сухому весу горючего источника теплоты.
В некоторых вариантах выполнения горючие источники теплоты согласно изобретению представляют собой горючие источники теплоты на основе углерода. Как используется в настоящем документе, термин «источник теплоты на основе углерода» используется для описания источника теплоты, содержащего в основном углерод.
Горючие источники теплоты на основе углерода для использования в курительных изделиях согласно изобретению обладают содержанием углерода, составляющим по меньшей мере приблизительно 50 процентов. Например, горючие источники теплоты на основе углерода для использования в курительных изделиях согласно изобретению могут иметь содержание углерода по меньшей мере приблизительно 60 процентов, или по меньшей мере приблизительно 70 процентов, или по меньшей мере приблизительно 80 процентов по сухому весу горючего источника теплоты на основе углерода.
Курительные изделия согласно настоящему изобретению могут содержать горючие углеродсодержащие источники теплоты, образованные из одного или нескольких подходящих углеродсодержащих материалов.
При необходимости одно или несколько связующих могут комбинироваться с одним или несколькими углеродсодержащими материалами. Предпочтительно, одно или несколько связующих представляют собой органические связующие. Подходящие известные органические связующие включают, но без ограничения, камеди (например, гуаровая камедь), модифицированные целлюлозы и производные целлюлоз (например, метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза и гидроксипропилметилцеллюлоза), муку, крахмалы, сахара, растительные масла и их комбинации.
В одном предпочтительном варианте выполнения горючий источник теплоты образован из смеси угольного порошка, модифицированной целлюлозы, муки и сахара.
Вместо или в дополнение к одному или нескольким связующим горючие источники теплоты для использования в курительных изделиях согласно изобретению могут содержать одну или несколько добавок для улучшения свойств горючего источника теплоты. Подходящие добавки включают, но без ограничения, добавки для улучшения затвердевания горючего источника теплоты (например, спекающие добавки), добавки для улучшения воспламенения горючего источника теплоты (например, окислители, такие как перхлораты, хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, цирконий и их комбинации), добавки для улучшения горения горючего источника теплоты (например, калий и соли калия, такие как лимоннокислый калий) и добавки для улучшения разложения одного или нескольких газов, образованных в результате сгорания горючего источника теплоты (например, катализаторы, такие как CuO, Fe2O3 и Al2O3).
Если курительные изделия согласно изобретению содержат первое барьерное покрытие, предусмотренное на задней поверхности горючего источника теплоты, такие добавки могут быть включены в горючий источник теплоты перед или после нанесения первого барьерного покрытия на заднюю поверхность горючего источника теплоты.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения горючий источник теплоты представляет собой горючий углеродсодержащий источник теплоты, содержащий углерод и по меньшей мере одно средство воспламенения. В одном предпочтительном варианте выполнения горючий источник теплоты представляет собой горючий углеродсодержащий источник теплоты, содержащий углерод и по меньшей мере одно средство воспламенения, как описано в документе WO-A1-2012/164077.
Как используется в настоящем документе, термин «средство воспламенения» используется для описания материала, высвобождающего энергию и/или кислород во время воспламенения горючего источника теплоты, причем скорость высвобождения энергии и/или кислорода материалом не ограничена диффузией кислорода, содержащегося в окружающем воздухе. Другими словами, скорость высвобождения энергии и/или кислорода материалом при воспламенении горючего источника теплоты практически не зависит от скорости поступления к материалу кислорода из окружающего воздуха. Как используется в настоящем документе, термин «средство воспламенения» также используется для описания элементарного металла, высвобождающего энергию во время воспламенения горючего источника теплоты, причем температура воспламенения элементарного металла ниже приблизительно 500°С, и теплота сгорания элементарного металла равна по меньшей мере приблизительно 5 кДж/г.
Как используется в настоящем документе, термин «средство воспламенения» не распространяется на соли щелочных металлов карбоновых кислот (таких как лимоннокислые соли щелочных металлов, уксуснокислые соли щелочных металлов и янтарнокислые соли щелочных металлов), галогенидные соли щелочных металлов (такие как хлоридные соли щелочных металлов), карбонатные соли щелочных металлов или фосфатные соли щелочных металлов, которые, как считается, модифицируют горение углерода. Даже в случае наличия в большом количестве относительно общей массы горючего источника теплоты, эти сгоревшие соли щелочных металлов не высвобождают достаточно энергии при воспламенении горючего источника теплоты для создания приемлемого аэрозоля при начальных затяжках.
Примеры подходящих окислителей включают, но без ограничения, нитраты, такие как, например, нитрат калия, нитрат кальция, нитрат стронция, нитрат натрия, нитрат бария, нитрат лития, нитрат алюминия и нитрат железа; нитриты; другие органические и неорганические нитросоединения; хлораты, такие как, например, хлорат натрия и хлорат калия; перхлораты, такие как, например, перхлорат натрия; хлориты; броматы, такие как, например, бромат натрия и бромат калия; перброматы; бромиты; бораты, такие как, например, борат натрия и борат калия; ферраты, такие как, например, феррат бария; ферриты; манганаты, такие как, например, манганат калия; перманганаты, такие как, например, перманганат калия; органические пероксиды, такие как, например, пероксид бензоила и пероксид ацетона; неорганические пероксиды, такие как, например, пероксид водорода, пероксид стронция, пероксид магния, пероксид кальция, пероксид бария, пероксид цинка и пероксид лития; супероксиды, такие как, например, супероксид калия и супероксид натрия; иодаты; периодаты; иодиты; сульфаты; сульфиты; другие сульфоксиды; фосфаты; фосфинаты; фосфиты и фосфаниты.
Хотя они преимущественно улучшают свойства воспламенения и горения горючего источника теплоты, включение добавок, способствующих воспламенению и горению, может привести к увеличению количества нежелательных продуктов разложения и реакции при использовании курительного изделия. Например, разложение нитратов, включенных в горючий источник теплоты для способствования его воспламенению, может привести к образованию оксидов азота.
Включение негорючей, по существу воздухонепроницаемой второй перегородки между одним или несколькими каналами для потока воздуха и горючим источником теплоты курительных изделий согласно изобретению может преимущественным образом по существу предотвращать или снижать вероятность попадания таких продуктов разложения и реакции в воздух, втягиваемый в курительные изделия согласно изобретению через один или несколько каналов для потока воздуха, по мере прохождения втягиваемого воздуха через один или несколько каналов для потока воздуха.
Горючие углеродсодержащие источники теплоты для использования в курительных изделиях согласно изобретению могут быть получены, как описано в уровне техники, известном специалистам в данной области.
Горючие углеродсодержащие источники теплоты для использования в курительных изделиях согласно изобретению предпочтительно образованы смешиванием одного или нескольких углеродсодержащих материалов с одним или несколькими связующими и другими добавками, если таковые включены, и предварительным формованием смеси для придания ей требуемой формы. Смесь одного или нескольких углеродсодержащих материалов, одного или нескольких связующих и необязательных других добавок может предварительно формоваться для придания ей требуемой формы с использованием любых подходящих известных способов формования керамики, таких как, например, шликерное литье, экструзия, литье под давлением и штамповка или прессование. В определенных предпочтительных вариантах выполнения смесь предварительно формуется для придания ей требуемой формы посредством прессования или экструзии или их комбинации.
Предпочтительно, смесь одного или нескольких углеродсодержащих материалов, одного или нескольких связующих и других добавок предварительно формуется в удлиненный стержень. Однако ясно, что смесь одного или нескольких углеродсодержащих материалов, одного или нескольких связующих и других добавок может предварительно формоваться для придания ей любых требуемых форм.
После образования, в частности, после экструзии удлиненный стержень или другая требуемая форма предпочтительно высушивается для уменьшения содержания влаги, а затем пиролизуется в неокислительной атмосфере при температуре, достаточной для науглероживания одного или нескольких связующих, если таковые присутствуют, и по существу удаления любых летучих веществ в удлиненном стержне или другой форме. Удлиненный стержень или другая требуемая форма пиролизуется предпочтительно в атмосфере азота при температуре в диапазоне от приблизительно 700°C до приблизительно 900°C.
В определенных вариантах выполнения по меньшей мере одна нитратная соль металла введена в горючий источник теплоты путем включения по меньшей мере одного предшественника нитрата металла в смесь одного или нескольких углеродсодержащих материалов, одного или нескольких связующих и других добавок. По меньшей мере один предшественник нитрата металла затем впоследствии преобразуется на месте по меньшей мере в одну нитратную соль металла при обработке пиролизованного предварительного формованного цилиндрического стержня или другой формы водным раствором азотной кислоты. В одном варианте выполнения горючий источник теплоты содержит по меньшей мере одну нитратную соль металла с температурой термического разложения менее приблизительно 600°С, более предпочтительно менее приблизительно 400°С. Предпочтительно, температура разложения по меньшей мере одной нитратной соли металла находится в диапазоне от приблизительно 150°С до приблизительно 600°С, более предпочтительно - в диапазоне от приблизительно 200°С до приблизительно 400°С.
В предпочтительных вариантах выполнения воздействие на горючий источник теплоты обычного желтого пламени зажигалки или другого устройства для воспламенения должно привести к разложению по меньшей мере одной нитратной соли металла с высвобождением кислорода и энергии. Это разложение вызывает начальное повышение температуры горючего источника теплоты, а также способствует воспламенению горючего источника теплоты. После разложения по меньшей мере одной нитратной соли металла горючий источник теплоты предпочтительно продолжает гореть при более низкой температуре.
Включение по меньшей мере одной нитратной соли металла преимущественно приводит к инициированию воспламенения горючего источника теплоты не только в месте, находящемся на его поверхности, но и внутри. Предпочтительно, по меньшей мере одна нитратная соль металла присутствует в горючем источнике теплоты в количестве от приблизительно 20 процентов по сухому весу до приблизительно 50 процентов по сухому весу горючего источника теплоты.
В других вариантах выполнения горючий источник теплоты содержит по меньшей мере один пероксид или супероксид, активно выделяющий кислород при температуре ниже приблизительно 600°С, более предпочтительно при температуре ниже приблизительно 400°С.
Предпочтительно, по меньшей мере один пероксид или супероксид активно выделяет кислород при температуре в диапазоне от приблизительно 150°С до приблизительно 600°С, более предпочтительно - в диапазоне от приблизительно 200°С до приблизительно 400°С, наиболее предпочтительно - при температуре приблизительно 350°С.
При использовании воздействие на горючий источник теплоты обычного желтого пламени зажигалки или другого устройства для воспламенения должно привести к разложению по меньшей мере одного пероксида или супероксида с высвобождением кислорода. Это вызывает начальное повышение температуры горючего источника теплоты, а также способствует воспламенению горючего источника теплоты. После разложения по меньшей мере одного пероксида или супероксида горючий источник теплоты предпочтительно продолжает гореть при более низкой температуре.
Включение по меньшей мере одного пероксида или супероксида преимущественно приводит к воспламенению горючего источника теплоты не только в месте, находящемся на его поверхности, но и внутри.
Горючий источник теплоты предпочтительно обладает пористостью от приблизительно 20 процентов до приблизительно 80 процентов, более предпочтительно - от приблизительно 20 процентов до 60 процентов. Если горючий источник теплоты содержит по меньшей мере одну нитратную соль металла, это преимущественно позволяет кислороду рассеиваться в массе горючего источника теплоты со скоростью, достаточной для поддержания горения по мере разложения по меньшей мере одной нитратной соли металла и продолжения горения. Еще более предпочтительно, горючий источник теплоты обладает пористостью от приблизительно 50 процентов до приблизительно 70 процентов, более предпочтительно - от приблизительно 50 процентов до приблизительно 60 процентов, как измерено, например, ртутной порометрией или гелиевой пикнометрией. Требуемая пористость может быть легко достигнута в ходе изготовления горючего источника теплоты с помощью традиционных способов и технологии.
Преимущественно, горючие углеродсодержащие источники теплоты для использования в курительных изделиях согласно изобретению имеют кажущуюся плотность от приблизительно 0,6 г/см3 до приблизительно 1 г/см3.
Предпочтительно, горючий источник теплоты обладает массой от приблизительно 300 мг до приблизительно 500 мг, более предпочтительно - от приблизительно 400 мг до приблизительно 450 мг.
Предпочтительно, горючие источники теплоты имеют длину в диапазоне от приблизительно 7 мм до приблизительно 17 мм, более предпочтительно - в диапазоне от приблизительно 7 мм до приблизительно 15 мм, наиболее предпочтительно - в диапазоне от приблизительно 7 мм до приблизительно 13 мм.
Предпочтительно, диаметр горючего источника теплоты находится в диапазоне от приблизительно 5 мм до приблизительно 9 мм, более предпочтительно - в диапазоне от приблизительно 7 мм до приблизительно 8 мм.
Предпочтительно, горючий источник теплоты имеет по существу одинаковый диаметр. Тем не менее, горючий источник теплоты в качестве альтернативы может быть коническим, таким образом, чтобы диаметр задней части горючего источника теплоты превышал диаметр его передней части. Особенно предпочтительными являются горючие источники теплоты, являющиеся по существу цилиндрическими. Горючий источник теплоты может, например, представлять собой цилиндр или конический цилиндр по существу с круглым поперечным сечением или цилиндр или конический цилиндр по существу с эллиптическим поперечным сечением.
Курительные изделия согласно изобретению содержат термостатический биметаллический клапан, расположенный между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль. Термостатический биметаллический клапан приспособлен деформироваться из первого положения, в котором клапан по существу предотвращает или подавляет жидкостную связь между одним или несколькими каналами для потока воздуха и субстратом, образующим аэрозоль, во второе положение, в котором один или несколько каналов для потока воздуха и субстрат, образующий аэрозоль, находятся в жидкостной связи, когда термостатический биметаллический клапан нагрет выше пороговой температуры.
Путем по существу предотвращения или подавления жидкостной связи между субстратом, образующим аэрозоль, и одним или несколькими каналами для потока воздуха, когда находится в первом положении, термостатический клапан из нескольких металлов преимущественно по существу предотвращает или подавляет поток газа и/или нежелательных веществ в субстрат, образующий аэрозоль, и к пользователю, во время зажигания источника теплоты. Это предотвращает воздействие на пользователя потенциальных недостатков, связанных с затяжкой во время воспламенения источника теплоты.
Когда температура клапана достигает пороговой температуры, клапан автоматически деформируется во второе положение, в котором он позволяет жидкостную связь между субстратом, образующим аэрозоль, и одним или несколькими каналами для потока воздуха. Пороговую температуру предварительно выбирают на основании температурного профиля источника теплоты. Предпочтительно, пороговую температуру выбирают так, что клапан не открывается до полного воспламенения источника теплоты. Более предпочтительно, клапан не отрывается, пока субстрат, образующий аэрозоль, не нагревается источником теплоты до температуры, достаточной для генерации приемлемого для восприятия аэрозоля. Предпочтительно, клапан остается закрытым от 2 до 30 секунд от начала воспламенения источника теплоты пользователем. Предпочтительно, клапан открывается за 20 секунд, более предпочтительно - за 10 секунд и наиболее предпочтительно - за 3 секунды от начала воспламенения источника теплоты пользователем.
Как используется в настоящем документе, термин «полностью воспламененный» используется для обозначения того, что источник теплоты в состоянии поддерживать самоподдерживающееся сгорание.
Клапан также может возвращаться в первое положение при охлаждении курительного изделия. В одном предпочтительном варианте выполнения клапан закрывается при падении температуры на заднем конце источника теплоты ниже 300°C. В альтернативном предпочтительном варианте выполнения клапан закрывается при падении температуры на заднем конце источника теплоты ниже 250°C. В еще одном альтернативном предпочтительном варианте выполнения клапан закрывается при падении температуры на заднем конце источника теплоты ниже 200°C.
Термостатический биметаллический клапан может быть предварительно напряжен, так что он деформируется из первого положения во второе положение моментальным действием. В таких вариантах выполнения клапан открывается мгновенно, позволяя пользователю втягивать воздух через курительное изделие, не испытывая никакого периода повышенного сопротивления втягиванию, который может возникать, если клапан открывается постепенно. В качестве альтернативы, термостатический биметаллический клапан не напряжен предварительно. В таких вариантах выполнения клапан деформируется постепенно по существу линейным образом из первого положения по мере повышения температуры клапана.
В определенных вариантах выполнения термостатический биметаллический клапан предварительно напряжен предварительным формованием с кривизной от 100 до 500 микрон, например, штамповкой. Предпочтительно, кривизна составляет приблизительно 300 микрон.
Как используется в настоящем документе, термин «кривизна» определяется как осевое расстояние от центра клапана до плоскости внешней кромки клапана. Другими словами, термин описывает величину, на которую центр клапана отклонен в осевом направлении.
В таких вариантах выполнения предпочтительно задняя поверхность горючего источника теплоты образована с соответствующей кривизной, и термостатический биметаллический клапан упирается в заднюю поверхность источника теплоты. Преимущественно, это сокращает риск утечки воздуха из одного или нескольких каналов для потока воздуха через термостатический биметаллический клапан.
В определенных вариантах выполнения диаметр термостатического биметаллического клапана приблизительно такой же, как внутренний диаметр курительного изделия. Предпочтительно, диаметр термостатического биметаллического клапана приблизительно такой же, как диаметр источника теплоты и субстрата, образующего аэрозоль.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения термостатический биметаллический клапан может содержать первый термостатический биметаллический лист с одной или несколькими твердыми частями и одним или несколькими отверстиями для выполнения жидкостной связи между субстратом, образующим аэрозоль, и по меньшей мере одним из одного или нескольких каналов для потока воздуха.
В таких вариантах выполнения одна или несколько твердых частей первого термостатического биметаллического листа могут быть приспособлены блокировать все из одного или нескольких каналов для потока воздуха, когда термостатический биметаллический клапан находится в первом положении, и разблокировать по меньшей мере один из одного или нескольких каналов для потока воздуха, когда термостатический биметаллический клапан находится во втором положении.
Когда горючий источник теплоты имеет один центральный канал для потока воздуха, первый термостатический биметаллический лист может иметь одно или несколько отверстий, которые смещены от центра, и имеет твердую центральную часть. Например, первый термостатический биметаллический лист может иметь одно или несколько периферических отверстий и твердую центральную часть. Предпочтительно, твердая центральная часть по меньшей мере на 25% больше, чем диаметр канала для потока воздуха. Предпочтительно, одно или несколько периферических отверстий содержат от четырех до шести отверстий диаметром от 0,4 до 0,8 мм. В качестве альтернативы или дополнения, первый термостатический биметаллический лист может иметь один или несколько вырезанных сегментов и/или одну или несколько прорезей, которые закрыты, когда термостатический биметаллический клапан находится в первом положении, и которые открыты, когда термостатический биметаллический клапан находится во втором положении.
Как используется в настоящем документе, термин «смещенный от центра» используется для обозначения того, что отверстия расположены за пределами твердой центральной части.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения первый термостатический биметаллический лист по существу представляет собой круглый термостатический биметаллический диск, имеющий диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 15 мм, более предпочтительно - от приблизительно 7 мм до приблизительно 9 мм и наиболее предпочтительно - приблизительно 7,8 мм.
Предпочтительно, первый термостатический биметаллический лист имеет толщину от приблизительно 100 микрон до 500 микрон, более предпочтительно - приблизительно 300 микрон.
Термостатический биметаллический клапан может содержать второй термостатический биметаллический лист смежно с первым термостатическим биметаллическим листом, второй термостатический биметаллический лист имеет одну или несколько твердых частей и одно или несколько отверстий для выполнения жидкостной связи между субстратом, образующим аэрозоль, и по меньшей мере одним из одного или нескольких каналов для потока воздуха.
В таких вариантах выполнения одна или несколько твердых частей одного из первого и второго термостатических биметаллических листов приспособлены блокировать одно или несколько отверстий другого из первого и второго термостатических биметаллических листов, когда клапан находится в первом положении, и разблокировать по меньшей мере одно из одного или нескольких отверстий другого из первого и второго термостатических биметаллических листов, когда клапан находится во втором положении. Преимущественно такое расположение может предусматривать усовершенствованное управление потоком воздуха через курительное изделие. Дополнительно клапан может блокировать прохождение воздуха через курительное изделие, даже если клапан не находится в контакте с расположенным дальше по ходу потока концом канала для потока воздуха через горючий источник теплоты.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения второй термостатический биметаллический лист по существу представляет собой круглый термостатический биметаллический диск, имеющий диаметр от приблизительно 5 мм до приблизительно 15 мм, более предпочтительно - от приблизительно 7 мм до приблизительно 9 мм и наиболее предпочтительно - приблизительно 7,8 мм.
Предпочтительно, второй термостатический биметаллический лист имеет толщину от приблизительно 100 микрон до 500 микрон, более предпочтительно - приблизительно 300 микрон.
Первый термостатический биметаллический лист и второй термостатический биметаллический лист могут быть скреплены вместе по меньшей мере вдоль части своих периметров, например, с помощью точечной сварки или ультразвуковой сварки.
Когда термостатический биметаллический клапан содержит второй термостатический биметаллический лист смежно с первым термостатическим биметаллическим листом, второй термостатический биметаллический лист может быть расположен перед или после первого термостатического биметаллического листа. Предпочтительно, расположенный спереди биметаллический лист имеет центральное отверстие, совмещенное с центральным каналом для потока воздуха источника теплоты, а расположенный сзади термостатический биметаллический лист имеет по меньшей мере четыре смещенных от центра отверстия. Например, расположенный сзади термостатический биметаллический лист имеет по меньшей мере четыре периферических отверстия. Преимущественно, это позволяет втягивать горячий воздух через центральное отверстие расположенного спереди термостатического биметаллического листа с минимальным увеличением сопротивления втягиванию и распределять вокруг субстрата, образующего аэрозоль, смещенными от центра отверстиями расположенного сзади термостатического биметаллического листа, тем самым открывая большую площадь субстрата, образующего аэрозоль, проходящему горячему воздуху.
В качестве альтернативы, первый и/или второй термостатические биметаллические листы могут иметь одну или несколько прорезей, проходящих через их центр или близко к нему, которые закрыты, когда клапан находится в первом положении, и открыты, когда клапан находится во втором положении.
В определенных предпочтительных вариантах выполнения термостатический биметаллический клапан может упираться в заднюю поверхность горючего источника теплоты или, в случае наличия, -негорючую первую перегородку. В качестве дополнения или альтернативы, термостатический биметаллический клапан может упираться в субстрат, образующий аэрозоль.
В вариантах выполнения, в которых термостатический биметаллический клапан упирается в заднюю поверхность горючего источника теплоты или негорючую первую перегородку, предусмотренную на задней поверхности горючего источника теплоты, термостатический биметаллический клапан может быть приклеен к задней поверхности горючего источника теплоты или к негорючему по существу воздухонепроницаемому первому барьерному покрытию, предусмотренному на задней поверхности горючего источника теплоты, например, с помощью карбоксиметилцеллюлозы. Преимущественно, это облегчает сборку курительного изделия. Когда субстрат, образующий аэрозоль, включает по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля, это также может уменьшать перемещение глицерина из субстрата, образующего аэрозоль.
Первый термостатический биметаллический лист и второй термостатический биметаллический лист образованы из двух слоев металла или металлического сплава, имеющих разные коэффициенты теплового расширения. Два слоя могут быть соединены любым подходящим традиционным способом, например, плакированием. Металлы, которые могут быть соединены вместе плакированием, представлены в таблице 1, в которой «o» указывает, что металлы могут быть плакированы вместе.
Курительные изделия согласно изобретению предпочтительно содержат субстрат, образующий аэрозоль, содержащий по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля и материал, способный реагировать на нагревание высвобождением летучих соединений. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать другие добавки и ингредиенты, включая, но без ограничения, увлажнители, ароматизаторы, связующие и их смеси.
Предпочтительно, субстрат, образующий аэрозоль, содержит никотин. Более предпочтительно, субстрат, образующий аэрозоль, содержит табак.
Указанное по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля может представлять собой любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которые при использовании способствуют образованию плотного и стабильного аэрозоля и которые являются по существу устойчивыми к термической деградации при температуре, при которой вещество для образования аэрозоля генерирует аэрозоль путем переноса тепла от горючего источника теплоты к субстрату, образующему аэрозоль. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны в области техники, к которой относится изобретение, и включают, например, многоатомные спирты, сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как глицеринмоно-, ди- или триацетат, и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновой кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Предпочтительными веществами для образования аэрозоля для использования в курительных изделиях согласно изобретению являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и наиболее предпочтительно глицерин.
Материал, способный реагировать на нагревание выделением летучих соединений, может представлять собой наполнение из материала растительного происхождения. Материал, способный реагировать на нагревание выделением летучих соединений, может представлять собой наполнение из гомогенизированного материала растительного происхождения. Например, субстрат, образующий аэрозоль, может содержать один или несколько материалов, полученных из растений, включая, но этим не ограничиваясь, табак, чай, например зеленый чай, мяту перечную, лавр, эвкалипт, базилик, шалфей, вербену и полынь эстрагон.
Предпочтительно, материал, способный реагировать на нагревание выделением летучих соединений, представляет собой наполнение из материала на основе табака, более предпочтительно, наполнение из гомогенизированного материала на основе табака.
Субстрат, образующий аэрозоль, может иметь форму штранга или сегмента, содержащего материал, способный реагировать на нагревание выделением летучих соединений, окруженный бумажной или другой оберткой. Как указано выше, если субстрат, образующий аэрозоль, имеет форму такого штранга или сегмента, весь штранг или сегмент, включая любую обертку, считается субстратом, образующим аэрозоль.
Предпочтительно, субстрат, образующий аэрозоль, имеет длину в диапазоне от приблизительно 5 мм до приблизительно 20 мм, более предпочтительно в диапазоне от приблизительно 8 мм до приблизительно 12 мм.
В предпочтительных вариантах выполнения субстрат, образующий аэрозоль, содержит штранг материала на основе табака, завернутый в фицеллу. В особенно предпочтительных вариантах выполнения субстрат, образующий аэрозоль, содержит штранг гомогенизированного материала на основе табака, завернутый в фицеллу.
Предпочтительно, курительные изделия согласно изобретению дополнительно содержат один или несколько теплопроводных элементов вокруг задней части горючего источника теплоты и по меньшей мере передней части субстрата, образующего аэрозоль. Теплопроводный элемент предпочтительно является устойчивым к горению. В определенных вариантах выполнения теплопроводный элемент ограничивает поступление кислорода. Другими словами, теплопроводный элемент замедляет или ограничивает прохождение кислорода через теплопроводный элемент к горючему источнику теплоты.
В определенных вариантах выполнения теплопроводный элемент может находиться в непосредственном контакте как с задней частью горючего источника теплоты, так и с субстратом, образующим аэрозоль. В таких вариантах выполнения теплопроводный элемент обеспечивает тепловую связь между горючим источником теплоты и субстратом, образующим аэрозоль, курительных изделий согласно изобретению.
В других вариантах выполнения теплопроводный элемент может быть удален от задней части горючего источника теплоты и/или субстрата, образующего аэрозоль, таким образом, чтобы не было непосредственного контакта между теплопроводным элементом и одним или обоими из задней части горючего источника теплоты и субстрата, образующего аэрозоль.
Подходящие теплопроводные элементы для использования в курительных изделиях согласно изобретению включают, но без ограничения, обертки из металлической фольги, такие как, например, обертки из алюминиевой фольги, стальные обертки, обертки из железной фольги и обертки из медной фольги и обертки из фольги из сплава металлов.
Предпочтительно, задняя часть горючего источника теплоты, окруженная теплопроводным элементом, имеет длину от приблизительно 2 мм до приблизительно 8 мм, более предпочтительно - длину от приблизительно 3 мм до приблизительно 5 мм.
Предпочтительно, передняя часть горючего источника теплоты, не окруженная теплопроводным элементом, имеет длину в диапазоне от приблизительно 4 мм до приблизительно 15 мм, более предпочтительно в диапазоне от приблизительно - 5 мм до приблизительно 8 мм.
В определенных вариантах выполнения вся длина субстрата, образующего аэрозоль, может быть окружена теплопроводным элементом.
В других вариантах выполнения теплопроводный элемент может окружать лишь переднюю часть субстрата, образующего аэрозоль. В таких вариантах выполнения субстрат, образующий аэрозоль, проходит дальше по ходу потока за пределы теплопроводного элемента.
В вариантах выполнения, в которых теплопроводный элемент окружает лишь переднюю часть субстрата, образующего аэрозоль, субстрат, образующий аэрозоль, предпочтительно проходит по меньшей мере на расстояние приблизительно 3 мм дальше по ходу потока за пределы теплопроводного элемента. Более предпочтительно, субстрат, образующий аэрозоль, проходит дальше по ходу потока за пределы теплопроводного элемента в диапазоне от приблизительно 3 мм до приблизительно 10 мм. Тем не менее, субстрат, образующий аэрозоль, может проходить менее чем на 3 мм дальше по ходу потока за пределы теплопроводного элемента.
Предпочтительно, передняя часть субстрата, образующего аэрозоль, окруженная теплопроводным элементом, имеет длину в диапазоне от приблизительно 1 мм до приблизительно 10 мм, более предпочтительно - длину в диапазоне от приблизительно 2 мм до приблизительно 8 мм, наиболее предпочтительно - длину в диапазоне от приблизительно 2 мм до приблизительно 6 мм.
Курительные изделия согласно изобретению предпочтительно содержат мундштук, расположенный после субстрата, образующего аэрозоль.
Предпочтительно, мундштук имеет низкую эффективность фильтрации, более предпочтительно очень низкую эффективность фильтрации. Мундштук может представлять собой односегментный или однокомпонентный мундштук. В качестве альтернативы, мундштук может представлять собой многосегментный или многокомпонентный мундштук.
Мундштук может содержать фильтр, содержащий один или несколько сегментов, содержащих подходящие известные фильтрующие материалы. Подходящие фильтрующие материалы известны в области техники, к которой относится изобретение, и включают, но без ограничения, ацетат целлюлозы и бумагу. В качестве альтернативы или дополнения, мундштук может содержать один или несколько сегментов, содержащих абсорбенты, адсорбенты, ароматизаторы и другие модификаторы аэрозолей и добавки или их комбинации.
Предпочтительно, курительные изделия согласно изобретению дополнительно содержат перемещающий элемент или разделительный элемент между субстратом, образующим аэрозоль, и мундштуком.
Перемещающий элемент может упираться в субстрат, образующий аэрозоль, и/или мундштук. В качестве альтернативы, перемещающий элемент может находиться на расстоянии от субстрата, образующего аэрозоль, и/или мундштука.
Включение перемещающего элемента преимущественно позволяет охлаждать аэрозоль, образуемый за счет теплопередачи от горючего источника теплоты к субстрату, образующему аэрозоль. Включение перемещающего элемента также преимущественно позволяет регулировать до требуемого значения общую длину курительных изделий согласно изобретению, например, до длины, аналогичной длине обычных сигарет, посредством соответствующего выбора длины перемещающего элемента.
Перемещающий элемент может иметь длину от приблизительно 7 мм до приблизительно 50 мм, например, длину от приблизительно 10 мм до приблизительно 45 мм или от приблизительно 15 мм до приблизительно 30 мм. Перемещающий элемент может иметь другие значения длины в зависимости от требуемой общей длины курительного изделия и наличия и длины других компонентов в курительном изделии.
Предпочтительно, перемещающий элемент содержит по меньшей мере одно трубчатое полое тело с открытым концом. В таких вариантах выполнения при использовании воздух, втягиваемый в курительное изделие через одно или несколько впускных отверстий для воздуха, проходит по меньшей мере через одно трубчатое полое тело с открытым концом по мере своего прохождения дальше по ходу потока через курительное изделие из субстрата, образующего аэрозоль, к мундштуку.
Перемещающий элемент может содержать по меньшей мере одно трубчатое полое тело с открытым концом, выполненное из одного или нескольких подходящих материалов, которые являются по существу термически стабильными при температуре аэрозоля, образующегося за счет теплопередачи от горючего источника теплоты к субстрату, образующему аэрозоль. Подходящие материалы известны в данной области техники и включают, но без ограничения, бумагу, картон, пластмассу, такую как ацетат целлюлозы, керамический материал и их комбинации.
Предпочтительно, курительные изделия согласно изобретению содержат наружную обертку, окружающую субстрат, образующий аэрозоль, и по меньшей мере заднюю часть горючего источника теплоты. Наружная обертка должна обхватывать горючий источник теплоты и субстрат, образующий аэрозоль, курительного изделия, когда курительное изделие собрано.
Более предпочтительно, курительные изделия согласно изобретению содержат наружную обертку, окружающую субстрат, образующий аэрозоль, любые другие компоненты курительного изделия, расположенные после субстрата, образующего аэрозоль, и по меньшей мере заднюю часть горючего источника теплоты.
Предпочтительно, наружная обертка является по существу воздухонепроницаемой.
Курительные изделия согласно изобретению могут содержать наружные обертки, выполненные из любого подходящего материала или комбинации материалов. Подходящие материалы хорошо известны в области техники, к которой относится изобретение, и включают, но без ограничения, сигаретную бумагу.
Сборка курительных изделий согласно изобретению может быть осуществлена с использованием известных методов и оборудования.
Настоящее изобретение будет далее описано лишь на примере, со ссылками на сопроводительные графические материалы, где:
на фиг. 1A представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия согласно первому варианту выполнения изобретения, в котором термостатический клапан представлен в первом положении;
на фиг. 1B представлен вид спереди термостатического клапана курительного изделия, представленного на фиг. 1A;
на фиг. 1C представлен вид в поперечном сечении термостатического клапана, представленного на фиг. 1B, взятом по линии 1C, представленной на фиг. 1B;
на фиг. 1D представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия, представленного на фиг. 1A, в котором термостатический клапан представлен во втором положении;
на фиг. 2A представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия согласно второму варианту выполнения изобретения, в котором термостатический клапан представлен в первом положении;
на фиг. 2B представлен вид спереди термостатического клапана курительного изделия, представленного на фиг. 2A;
на фиг. 2C представлен вид в поперечном сечении термостатического клапана, представленного на фиг. 2B, взятом по линии 2C, представленной на фиг. 2B;
на фиг. 3A представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия согласно третьему варианту выполнения изобретения, в котором термостатический клапан представлен в первом положении;
на фиг. 3B представлен вид спереди термостатического клапана курительного изделия, представленного на фиг. 3A;
на фиг. 4A представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия согласно четвертому варианту выполнения изобретения, в котором термостатический клапан представлен в первом положении;
на фиг. 4B представлен вид спереди термостатического клапана курительного изделия, представленного на фиг. 4A;
на фиг. 4C представлен вид в поперечном сечении термостатического клапана, представленного на фиг. 4B, взятом по линии 4C, представленной на фиг. 4B; и
на фиг. 4D представлен схематический вид в продольном сечении курительного изделия, представленного на фиг. 4A, в котором термостатический клапан представлен во втором положении.
Курительное изделие 1 согласно первому варианту выполнения изобретения, представленному на фиг. 1A-1D, содержит горючий источник 10 теплоты, имеющий переднюю поверхность 12 и противоположную заднюю поверхность 14, термостатический биметаллический клапан 20, субстрат 30, образующий аэрозоль, перемещающий элемент 40 и мундштук 50, выровненные по оси. Термостатический биметаллический клапан 20, субстрат 30, образующий аэрозоль, перемещающий элемент 40, и мундштук 50, и задняя часть горючего источника 10 теплоты завернуты в наружную обертку 70 из листового материала, такого как, например, сигаретная бумага с низкой воздухопроницаемостью.
Горючий источник 10 теплоты является цилиндрическим и содержит центральный канал 16 для потока воздуха, который проходит от передней поверхности 12 к задней поверхности 14 горючего источника 10 теплоты. Как представлено на фиг. 1D, задняя поверхность 14 горючего источника теплоты 10 является вогнутой, и негорючая, по существу воздухонепроницаемая первая перегородка 18 в форме диска из алюминиевой фольги предусмотрена на задней поверхности 14 горючего источника 10 теплоты. Первая перегородка 18 наложена прессованием диска из алюминиевой фольги на заднюю поверхность 14 горючего источника 10 теплоты и упирается в заднюю поверхность 14 горючего источника 10 теплоты. Негорючая, по существу воздухонепроницаемая вторая перегородка в форме полой трубки 19 вставлена в канал 16 для потока воздуха.
Термостатический биметаллический клапан 20 расположен непосредственно после горючего источника 10 теплоты и приклеен к первой перегородке 18 в направлении к ее радиально крайней кромке. Как представлено на фиг. 1B и 1C, термостатический биметаллический клапан 20 содержит двухслойный термостатический биметаллический диск 21, имеющий расположенный впереди слой 22, образованный из материала, имеющего низкий коэффициент теплового расширения, такого как сталь, и расположенный позади слой 24, образованный из материала, имеющего высокий коэффициент теплового расширения, такого как медь. Два слоя плакированы вместе, и кривизна, которая соответствует кривизне задней поверхности 14 горючего источника 10 теплоты, преформована с помощью штамповки. Термостатический биметаллический диск имеет четыре периферических отверстия 26, в форме круглых отверстий диаметром приблизительно 0,6 мм, и центральную твердую часть 28, которая больше диаметра расположенного позади конца центрального канала 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты.
Субстрат 30, образующий аэрозоль, расположен после и на расстоянии от задней поверхности 14 горючего источника 10 теплоты. Субстрат 30, образующий аэрозоль, содержит цилиндрический штранг гомогенизированного материала 32 на основе табака, включающего вещество для образования аэрозоля, такое как, например, глицерин, завернутый в фицеллу 34 фильтра.
Перемещающий элемент 40 расположен непосредственно после субстрата 30, образующего аэрозоль, и содержит цилиндрическую полую трубку 42 с открытым концом из подходящего материала, такого как, например, бумага, картон или ацетатцеллюлозное волокно.
Мундштук 50 расположен непосредственно после перемещающего элемента 40 на ближнем конце курительного изделия 1. Мундштук 50 содержит цилиндрический штранг подходящего фильтрующего материала 52, такого как, например, ацетатцеллюлозное волокно с очень низкой эффективностью фильтрации, завернутый в фицеллу 54 фильтра.
Курительное изделие может дополнительно содержать полосу ободковой бумаги (не изображена), окружающую расположенную дальше по ходу потока конечную часть наружной обертки 70.
Как представлено на фиг. 1A, курительное изделие 1 дополнительно содержит теплопроводный элемент 60 из подходящего материала, такого как, например, алюминиевая фольга, окружающий и находящийся в контакте с задней частью 62 горючего углеродсодержащего источника 10 теплоты и передней частью 64 субстрата 30, образующего аэрозоль. В курительном изделии 1 согласно первому варианту выполнения изобретения субстрат 30, образующий аэрозоль, проходит дальше по ходу потока за пределы теплопроводного элемента 60. Другими словами, теплопроводный элемент 60 не окружает и не находится в контакте с задней частью субстрата 30, образующего аэрозоль. Тем не менее, следует понимать, что в других вариантах выполнения (не показаны) теплопроводный элемент 60 может окружать и находится в контакте по всей длине субстрата 30, образующего аэрозоль, и что могут быть предусмотрены один или несколько дополнительных теплопроводных слоев.
При использовании пользователь воспламеняет горючий источник 10 теплоты курительного изделия 1 согласно первому варианту выполнения изобретения. Во время воспламенения горючего источника 10 теплоты термостатический биметаллический клапан 20 находится в первом положении, как представлено на фиг. 1A. В первом положении центральная твердая часть 28 диска 21 блокирует расположенный дальше по ходу потока конец центрального канала 16 для потока воздуха, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха через канал 16 для потока воздуха. Таким образом, даже если пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50 во время воспламенения горючего источника 10 теплоты, по существу предотвращается втягивание воздуха в субстрат 30, образующий аэрозоль, и доставка пользователю через мундштук 50.
По мере нагревания горючего источника 10 теплоты тепло перемещается на термостатический биметаллический клапан 20 путем проводимости через упорную заднюю поверхность 14 горючего источника 10 теплоты и через теплопроводный элемент 60. Передняя часть 64 субстрата 30, образующего аэрозоль, также нагревается горючим источником 10 теплоты через термостатический биметаллический клапан 20 и теплопроводный элемент 60. Когда тепло перемещается на клапан 20, температура клапана 20 возрастает, пока не достигает пороговой температуры, при которой клапан 20 переключается из первого положения во второе положение, представленное на фиг. 1D.
Во втором положении биметаллический диск 21 термостатического биметаллического клапана 20 является выпуклым, и центральная твердая часть 28 диска 21 находится на расстоянии от расположенного дальше по ходу потоку конца канала 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты. В этом положении субстрат 30, образующий аэрозоль, находится в жидкостной связи с горючим источником 10 теплоты через отверстия 26 термостатического биметаллического диска 21 клапана 20.
Когда пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50, воздух втягивается в субстрат 30, образующий аэрозоль, курительного изделия 1 через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты и отверстия 26 термостатического биметаллического клапана 20. Воздух нагревается, когда проходит через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты и нагревает субстрат 30, образующий аэрозоль, посредством конвекции по мере прохождения дальше по ходу потока через субстрат 30, образующий аэрозоль, по направлению к мундштуку 50 курительного изделия 1.
Нагревание субстрата 30, образующего аэрозоль, за счет проводимости и конвекции приводит к высвобождению глицерина и других летучих и полулетучих соединений из штранга гомогенизированного материала 32 на основе табака. Соединения, высвобожденные из субстрата 30, образующего аэрозоль, образуют аэрозоль, который увлекается воздухом, втягиваемым через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты, по мере его течения через субстрат 30, образующий аэрозоль. Втягиваемый воздух и увлекаемый аэрозоль проходят дальше по ходу потока через перемещающий элемент 40, где они остывают и конденсируются. Охлажденный втягиваемый воздух и увлекаемый аэрозоль проходят дальше по ходу потока через мундштук 50 и доставляются пользователю через ближний конец курительного изделия 1 согласно первому варианту выполнения изобретения.
Когда скорость сгорания горючего источника 10 теплоты уменьшается, и его температура падает, тепло, передаваемое на термостатический биметаллический клапан 20, также уменьшается. Когда температура термостатического биметаллического клапана 20 падает ниже пороговой температуры, термостатический биметаллический диск 21 возвращается в первое, вогнутое, положение, представленное на фиг. 1, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха пользователем через курительное изделие 1.
Курительное изделие 101 согласно второму варианту выполнения изобретения, представленному на фиг. 2A-2C, имеет конструкцию, в основном подобную конструкции курительного изделия 1 согласно первому варианту выполнения изобретения. Однако, в курительном изделии 101 смещенные от центра отверстия термостатического биметаллического клапана 120 образованы из четырех вырезанных сегментов 126, оставляющих крестообразную твердую часть 128.
При использовании во время воспламенения горючего источника 10 теплоты курительного изделия 101 пользователем термостатический биметаллический клапан 120 находится в первом положении, как представлено на фиг. 2A. В первом положении центр крестообразной твердой части 128 термостатического биметаллического диска 121 покрывает расположенный дальше по ходу потока конец центрального канала 16 для потока воздуха горючего источника 10 тепла, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха через канал 16 для потока воздуха. Таким образом, даже если пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50 во время воспламенения горючего источника 10 теплоты, по существу предотвращается втягивание воздуха в субстрат 30, образующий аэрозоль, и доставка пользователю через мундштук 50.
Когда температура клапана 120 достигает пороговой температуры, клапан 120 переключается из первого положения по второе положения (не показано), в котором диск 121 является выпуклым, и его центральная твердая часть 128 находится на расстоянии от расположенного дальше по ходу потока конца канала 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты. В этом положении субстрат 30, образующий аэрозоль, находится в жидкостной связи с горючим источником 10 теплоты через вырезанные сегменты 126 термостатического биметаллического клапана 120. Когда пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50, воздух втягивается в субстрат 30, образующий аэрозоль, курительного изделия 101 через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты и вырезанные сегменты 126 термостатического биметаллического диска 121 клапана 120.
Когда скорость сгорания горючего источника 10 теплоты уменьшается, и его температура падает, тепло, передаваемое на термостатический биметаллический клапан 120, также уменьшается. Когда температура термостатического биметаллического клапана 120 падает ниже пороговой температуры, термостатический биметаллический диск 121 возвращается в первое, вогнутое, положение, представленное на фиг. 2A, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха пользователем через курительное изделие 101.
Курительное изделие 201 согласно третьему варианту выполнения изобретения, представленному на фиг. 3A-3В, имеет конструкцию, в основном подобную конструкции курительного изделия 1 согласно первому варианту выполнения изобретения. Однако в курительном изделии 201 термостатический биметаллический диск 221 клапана 220 имеет четыре радиальных прорези 226, разделяющие его центральную часть, а не смещенные от центра отверстий.
При использовании во время воспламенения горючего источника 210 теплоты курительного изделия 201 пользователем термостатический биметаллический клапан 220 находится в первом положении, как представлено на фиг. 3A. В первом положении прорези 226 по существу закрыты, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха через канал 16 для потока воздуха. Таким образом, даже если пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50 во время воспламенения горючего источника 10 теплоты, по существу предотвращается втягивание воздуха в субстрат 30, образующий аэрозоль, и доставка пользователю через мундштук 50.
Когда температура клапана 220 достигает пороговой температуры, клапан 220 переключается из первого положения во второе положение (не показано), в котором диск 221 является выпуклым, и прорези 226 открыты вследствие деформации диска 221 во втором положении. В этом положении субстрат 30, образующий аэрозоль, находится в жидкостной связи с горючим источником 10 теплоты через открытые прорези 226 термостатического биметаллического диска 221. Когда пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50, воздух втягивается в субстрат 30, образующий аэрозоль, курительного изделия 201 через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты и открытые прорези 226 термостатического биметаллического диска 221 клапана 220.
Когда скорость сгорания горючего источника 10 теплоты уменьшается, и его температура падает, тепло, передаваемое на термостатический биметаллический клапан 220, также уменьшается. Когда температура термостатического биметаллического клапана 220 падает ниже пороговой температуры, термостатический биметаллический клапан 220 возвращается в первое положение, представленное на фиг. 3A, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха пользователем через курительное изделие 201.
Курительное изделие 301 согласно четвертому варианту выполнения изобретения, представленному на фиг. 4A-4D, имеет конструкцию, в основном подобную конструкции курительного изделия 1 согласно первому варианту выполнения изобретения. Однако, в курительном изделии 301 термостатический биметаллический клапан дополнительно содержит второй биметаллический диск 323 перед первым биметаллическим диском 321. Первый биметаллический диск 321 имеет расположенный впереди слой 322, образованный из материала, имеющего высокий коэффициент теплового расширения, такого как медь, и расположенный позади слой 324, образованный из материала, имеющего низкий коэффициент теплового расширения, такого как сталь. Первый биметаллический диск 321 имеет четыре периферических отверстия 326 в форме круглых отверстий диаметром приблизительно 0,6 мм и центральную твердую часть 328. Второй биметаллический диск 323 и первый биметаллический диск 321 по существу плоские и сварены вместе на своих периметрах. Как представлено на фиг. 4B и 4C, второй биметаллический диск 323 имеет центральное отверстие 325, которое смещено относительно смещенных от центра отверстий 326 первого биметаллического диска 321. Остальная часть второго биметаллического диска 323 является твердой. Как и первый биметаллический диск 321, второй биметаллический диск 323 образован из двух слоев. В отличие от первого биметаллического диска 321, расположенный впереди слой 327 второго биметаллического диска 323 образован из материала, имеющего высокий коэффициент теплового расширения, такого как медь, и расположенный позади слой 329 второго биметаллического диска 323 образован из материала, имеющего низкий коэффициент теплового расширения, такого как сталь. Таким образом, слои 322, 329 дисков 321 и 323, которые имеют более низкий коэффициент теплового расширения, зажаты между слоями 324, 327, имеющими более высокий коэффициент теплового расширения.
При использовании во время воспламенения горючего источника 10 теплоты курительного изделия 301 пользователем термостатический биметаллический клапан 320 находится в первом положении, как представлено на фиг. 4A. В первом положении центральное отверстие 325 второго биметаллического диска 323 по существу блокировано центральной твердой частью 328 первого биметаллического диска 321, и смещенные от центра отверстия 326 первого биметаллического диска 321 по существу блокированы остальной частью второго биметаллического диска 323. Когда термостатический биметаллический клапан 320 проходит через внутренний диаметр курительного изделия 301, термостатический биметаллический клапан 320 по существу блокирует внутренний диаметр курительного изделия 301 и по существу предотвращает втягивание воздуха через канал 16 для потока воздуха. Таким образом, даже если пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50 во время воспламенения горючего источника 10 теплоты, по существу предотвращается втягивание воздуха в субстрат 30, образующий аэрозоль, и доставка пользователю через мундштук 50.
Когда температура клапана 320 достигает пороговой температуры, клапан 320 деформируется из первого положения во второе положение, представленное на фиг. 4D. Во втором положении первый биметаллический диск 321 является выпуклым, а второй биметаллический диск 323 является вогнутым. Таким образом, центральные части первого и второго биметаллических дисков 321 и 323 находятся на расстоянии. В этом положении субстрат 30, образующий аэрозоль, находится в жидкостной связи с горючим источником 10 теплоты через центральное отверстие 325 второго биметаллического диска 323 и смещенные от центра отверстия 326 первого биметаллического диска 321. Когда пользователь осуществляет втягивание в мундштук 50, воздух втягивается в субстрат 30, образующий аэрозоль, курительного изделия 301 через центральный канал 16 для потока воздуха горючего источника 10 теплоты, центральное отверстие 325 второго биметаллического диска 323 и смещенные от центра отверстия 326 первого биметаллического диска 321.
Когда скорость сгорания горючего источника 10 теплоты уменьшается, и его температура падает, тепло, передаваемое на термостатический биметаллический клапан 320, также уменьшается. Когда температура термостатического биметаллического клапана 320 падает ниже пороговой температуры, термостатический биметаллический клапан 320 возвращается в первое положение, представленное на фиг. 4A, чтобы по существу предотвращать втягивание воздуха пользователем через курительное изделие 301.
Определенные варианты выполнения, описанные выше, предназначены для наглядного изображения изобретения. Тем не менее, другие варианты выполнения могут быть выполнены в пределах идеи и объема изобретения, определенных в формуле изобретения, и следует понимать, что определенные варианты выполнения, описанные выше, не предназначены для ограничения.
Claims (20)
1. Курительное изделие, содержащее:
горючий источник теплоты, имеющий противоположные переднюю и заднюю поверхности;
один или несколько каналов для потока воздуха, проходящих от передней поверхности к задней поверхности горючего источника теплоты;
субстрат, образующий аэрозоль, расположенный после задней поверхности горючего источника теплоты; и
термостатический биметаллический клапан, расположенный между задней поверхностью горючего источника теплоты и субстратом, образующим аэрозоль,
отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан приспособлен деформироваться из первого положения, в котором клапан по существу предотвращает или подавляет жидкостную связь между одним или несколькими каналами для потока воздуха и субстратом, образующим аэрозоль, во второе положение, в котором один или несколько каналов для потока воздуха и субстрат, образующий аэрозоль, находятся в жидкостной связи, когда термостатический биметаллический клапан нагрет выше пороговой температуры.
2. Курительное изделие по п. 1, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан предварительно напряжен, так что он деформируется из первого положения во второе положение моментальным действием.
3. Курительное изделие по п. 2, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан предварительно напряжен путем предварительного формования с кривизной от 100 до 500 микрон.
4. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что задняя поверхность источника теплоты является вогнутой, и термостатический биметаллический клапан является вогнутым в первом положении и выпуклым во втором положении.
5. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан упирается в заднюю поверхность источника теплоты.
6. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан содержит первый термостатический биметаллический лист с одной или несколькими твердыми частями и одним или несколькими отверстиями для выполнения жидкостной связи между субстратом, образующим аэрозоль, и по меньшей мере одним из одного или нескольких каналов для потока воздуха.
7. Курительное изделие по п. 6, отличающееся тем, что одна или несколько твердых частей приспособлены блокировать все из одного или нескольких каналов для потока воздуха, когда термостатический биметаллический клапан находится в первом положении, и разблокировать по меньшей мере один из одного или нескольких каналов для потока воздуха, когда термостатический биметаллический клапан находится во втором положении.
8. Курительное изделие по п. 6, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан содержит второй термостатический биметаллический лист смежно с первым термостатическим биметаллическим листом, второй термостатический биметаллический лист имеет одну или несколько твердых частей и одно или несколько отверстий для выполнения жидкостной связи между субстратом, образующим аэрозоль, и по меньшей мере одним из одного или нескольких каналов для потока воздуха.
9. Курительное изделие по п. 8, отличающееся тем, что одна или несколько твердых частей одного или обоих из первого и второго термостатических биметаллических листов приспособлены блокировать одно или несколько отверстий другого листа, когда клапан находится в первом положении, и разблокировать по меньшей мере одно из одного или нескольких отверстий другого листа, когда клапан находится во втором положении.
10. Курительное изделие по п. 8, отличающееся тем, что первый термостатический биметаллический лист и второй термостатический биметаллический лист скреплены вместе по меньшей мере вдоль части их периметров.
11. Курительное изделие по любому из пп. 8-10, отличающееся тем, что второй термостатический биметаллический лист расположен перед первым термостатическим биметаллическим листом.
12. Курительное изделие по п. 11, отличающееся тем, что первый термостатический биметаллический лист содержит по меньшей мере четыре периферических отверстия и второй дополнительный термостатический биметаллический лист содержит центральное отверстие, совмещенное с центральным каналом для потока воздуха источника теплоты.
13. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, 7-10, 12, отличающееся тем, что термостатический биметаллический клапан имеет по существу круглое поперечное сечение.
14. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, 7-10, 12, отличающееся тем, что субстрат, образующий аэрозоль, содержит материал на основе табака и по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля.
15. Курительное изделие по любому из пп. 1-3, 7-10, 12, отличающееся тем, что горючий источник теплоты представляет собой горючий углеродсодержащий источник теплоты.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP13199311.5 | 2013-12-23 | ||
| EP13199311 | 2013-12-23 | ||
| PCT/EP2014/077633 WO2015097005A1 (en) | 2013-12-23 | 2014-12-12 | Smoking article with a valve |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016130062A RU2016130062A (ru) | 2018-01-30 |
| RU2016130062A3 RU2016130062A3 (ru) | 2018-07-02 |
| RU2665611C2 true RU2665611C2 (ru) | 2018-08-31 |
Family
ID=49880591
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016130062A RU2665611C2 (ru) | 2013-12-23 | 2014-12-12 | Курительное изделие с клапаном |
Country Status (20)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10212968B2 (ru) |
| EP (1) | EP3086672B1 (ru) |
| JP (1) | JP6436992B2 (ru) |
| KR (1) | KR102409035B1 (ru) |
| CN (1) | CN105792691B (ru) |
| AU (1) | AU2014372841B2 (ru) |
| BR (1) | BR112016011533B1 (ru) |
| CA (1) | CA2928104A1 (ru) |
| ES (1) | ES2668460T3 (ru) |
| IL (1) | IL244910B (ru) |
| MX (1) | MX375052B (ru) |
| MY (1) | MY189580A (ru) |
| PH (1) | PH12016500621B1 (ru) |
| PL (1) | PL3086672T3 (ru) |
| PT (1) | PT3086672T (ru) |
| RU (1) | RU2665611C2 (ru) |
| SG (1) | SG11201605018RA (ru) |
| UA (1) | UA118771C2 (ru) |
| WO (1) | WO2015097005A1 (ru) |
| ZA (1) | ZA201602278B (ru) |
Families Citing this family (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10314334B2 (en) | 2015-12-10 | 2019-06-11 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Smoking article |
| US11744296B2 (en) | 2015-12-10 | 2023-09-05 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Smoking article |
| ES2669722T3 (es) | 2015-12-31 | 2018-05-29 | Philip Morris Products S.A. | Artículo generador de aerosol que incluye un elemento conductor del calor y un tratamiento superficial |
| MX2018008093A (es) * | 2016-01-08 | 2018-08-23 | Philip Morris Products Sa | Un componente para un sistema generador de aerosol que comprende un medio de inhabilitacion. |
| US20190274350A1 (en) * | 2016-05-31 | 2019-09-12 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol-generating article with an insulated heat source |
| TW201801618A (zh) | 2016-05-31 | 2018-01-16 | 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 具有一絕緣的熱源之氣溶膠產生物件 |
| US10440993B2 (en) * | 2016-10-10 | 2019-10-15 | Innovosciences Llc | Hand-held inhalable vapor producing device and method |
| EP3525854B1 (en) * | 2016-10-12 | 2021-12-08 | Breede, Michael Edward | Hand-held inhalable vapor producing device |
| US10080388B2 (en) * | 2017-01-25 | 2018-09-25 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Aerosol delivery device including a shape-memory alloy and a related method |
| MX2019008751A (es) | 2017-01-31 | 2019-09-11 | Philip Morris Products Sa | Dispositivo generador de aerosol. |
| US11096423B2 (en) | 2017-09-25 | 2021-08-24 | Altria Client Services Llc | E-vapor device with bimetallic actuator for opening and sealing reservoir |
| KR20200101447A (ko) * | 2017-12-29 | 2020-08-27 | 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. | 바이메탈 요소를 포함하는 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 발생 시스템 |
| US10798969B2 (en) | 2018-03-16 | 2020-10-13 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Smoking article with heat transfer component |
| US11723399B2 (en) | 2018-07-13 | 2023-08-15 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Smoking article with detachable cartridge |
| CN109171023A (zh) * | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 烘烤装置及设有该烘烤装置的电子烟 |
| CN209420956U (zh) * | 2018-11-14 | 2019-09-24 | 常州市派腾电子技术服务有限公司 | 雾化器及电子烟 |
| CN113939206A (zh) * | 2019-06-26 | 2022-01-14 | 菲利普莫里斯生产公司 | 筒 |
| US12022859B2 (en) | 2019-07-18 | 2024-07-02 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Thermal energy absorbers for tobacco heating products |
| US12075819B2 (en) | 2019-07-18 | 2024-09-03 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with consumable cartridge |
| US11330838B2 (en) | 2019-07-19 | 2022-05-17 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Holder for aerosol delivery device with detachable cartridge |
| US12232542B2 (en) | 2019-07-19 | 2025-02-25 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with sliding sleeve |
| US11395510B2 (en) | 2019-07-19 | 2022-07-26 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with rotatable enclosure for cartridge |
| US12082607B2 (en) | 2019-07-19 | 2024-09-10 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with clamshell holder for cartridge |
| GB2591073A (en) * | 2019-11-25 | 2021-07-21 | Nicoventures Trading Ltd | Aerosolisable material for insertion into an aerosol provision device |
| US20210298353A1 (en) * | 2020-03-30 | 2021-09-30 | Hadek C. F. Ltd. | Smoking device with heat activated vents |
| US11439185B2 (en) | 2020-04-29 | 2022-09-13 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with sliding and transversely rotating locking mechanism |
| US11589616B2 (en) | 2020-04-29 | 2023-02-28 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with sliding and axially rotating locking mechanism |
| EP3949763B1 (en) | 2020-08-04 | 2023-01-18 | JT International SA | Aerosol generating article |
| PL3949764T3 (pl) * | 2020-08-04 | 2023-06-26 | Jt International Sa | Wyrób i układ generujący aerozol |
| US20230270173A1 (en) * | 2020-08-04 | 2023-08-31 | Jt International Sa | Aerosol Generating Article |
| US20240324674A1 (en) * | 2020-09-22 | 2024-10-03 | Nicoventures Trading Limited | Aerosol provision system |
| US11825872B2 (en) | 2021-04-02 | 2023-11-28 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with protective sleeve |
| US12426634B2 (en) | 2021-04-02 | 2025-09-30 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with integrated lighter |
| US12426633B2 (en) | 2021-04-02 | 2025-09-30 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with integrated inductive heater |
| US12433340B2 (en) | 2021-04-02 | 2025-10-07 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device consumable unit |
| US12250969B2 (en) | 2021-04-02 | 2025-03-18 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with modular lighter |
| US12426637B2 (en) | 2021-08-17 | 2025-09-30 | Rai Strategic Holdings, Inc. | Inductively heated aerosol delivery device consumable |
| US12329199B2 (en) | 2022-08-30 | 2025-06-17 | R.J. Reynolds Tobaco Company | Aerosol delivery device with improved mouthpieces |
| US12357024B2 (en) | 2022-08-30 | 2025-07-15 | R. J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with static ignitor contacts |
| US12471639B2 (en) | 2022-12-14 | 2025-11-18 | R.J. Reynolds Tobacco Company | Aerosol delivery device with improved cartridge loading |
| GB202319144D0 (en) * | 2023-12-14 | 2024-01-31 | Nicoventures Trading Ltd | Aerosol provision device |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2465791C1 (ru) * | 2008-12-23 | 2012-11-10 | Кайнд Консьюмер Лимитед | Устройство, имитирующее сигарету |
| WO2012164033A1 (en) * | 2011-06-01 | 2012-12-06 | British American Tobacco (Investments) Limited | Smoking article |
| UA78167U (ru) * | 2012-09-05 | 2013-03-11 | Евгений Владимирович Балюра | Одноразовая электронная сигарета |
| WO2013083638A1 (en) * | 2011-12-08 | 2013-06-13 | Philip Morris Products S.A. | An aerosol generating device with air flow nozzles |
Family Cites Families (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SE8405479D0 (sv) | 1984-11-01 | 1984-11-01 | Nilsson Sven Erik | Sett att administrera flyktiga, fysiologiskt, aktiva emnen och anordning for detta |
| US5040551A (en) | 1988-11-01 | 1991-08-20 | Catalytica, Inc. | Optimizing the oxidation of carbon monoxide |
| JP3325591B2 (ja) * | 1990-08-24 | 2002-09-17 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・インコーポレイテッド | 喫煙物品 |
| US5865186A (en) * | 1997-05-21 | 1999-02-02 | Volsey, Ii; Jack J | Simulated heated cigarette |
| US6532965B1 (en) * | 2001-10-24 | 2003-03-18 | Brown & Williamson Tobacco Corporation | Smoking article using steam as an aerosol-generating source |
| UA88052C2 (ru) | 2005-02-02 | 2009-09-10 | Оглсби Энд Батлер Рисерч Энд Девелопмент Лимитед | Устройство для испарения испаряемого вещества(варианты) |
| US9675109B2 (en) | 2005-07-19 | 2017-06-13 | J. T. International Sa | Method and system for vaporization of a substance |
| FR2895644B1 (fr) | 2006-01-03 | 2008-05-16 | Didier Gerard Martzel | Substitut de cigarette |
| JP2008035742A (ja) | 2006-08-03 | 2008-02-21 | British American Tobacco Pacific Corporation | 揮発装置 |
| EP2083642A4 (en) * | 2006-11-06 | 2013-02-20 | Rock Sci Intellectual Llc | MECHANICALLY REGULATED STEAMING TUBE |
| DE102007036319A1 (de) | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Karsten Schmidt | Vorrichtung zum Erwärmen von Umgebungsluft zum Zwecke der Inhalation |
| EP2173204B1 (en) * | 2007-08-10 | 2013-10-02 | Philip Morris Products S.A. | Distillation-based smoking article |
| EP2070682A1 (en) | 2007-12-13 | 2009-06-17 | Philip Morris Products S.A. | Process for the production of a cylindrical article |
| US8991402B2 (en) * | 2007-12-18 | 2015-03-31 | Pax Labs, Inc. | Aerosol devices and methods for inhaling a substance and uses thereof |
| GB201004861D0 (en) | 2010-03-23 | 2010-05-05 | Kind Consumer Ltd | A simulated cigarette |
| UA112440C2 (uk) | 2011-06-02 | 2016-09-12 | Філіп Морріс Продактс С.А. | Спалиме джерело тепла для курильного виробу |
| CN103826481B (zh) | 2011-09-06 | 2016-08-17 | 英美烟草(投资)有限公司 | 加热可抽吸材料 |
| TWI639391B (zh) | 2012-02-13 | 2018-11-01 | 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 | 包括隔離可燃熱源之吸煙製品 |
-
2014
- 2014-12-12 EP EP14820802.8A patent/EP3086672B1/en active Active
- 2014-12-12 RU RU2016130062A patent/RU2665611C2/ru active
- 2014-12-12 UA UAA201606993A patent/UA118771C2/uk unknown
- 2014-12-12 SG SG11201605018RA patent/SG11201605018RA/en unknown
- 2014-12-12 PL PL14820802T patent/PL3086672T3/pl unknown
- 2014-12-12 MY MYPI2016701631A patent/MY189580A/en unknown
- 2014-12-12 KR KR1020167014605A patent/KR102409035B1/ko active Active
- 2014-12-12 CN CN201480066189.2A patent/CN105792691B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2014-12-12 AU AU2014372841A patent/AU2014372841B2/en not_active Ceased
- 2014-12-12 WO PCT/EP2014/077633 patent/WO2015097005A1/en not_active Ceased
- 2014-12-12 JP JP2016535030A patent/JP6436992B2/ja active Active
- 2014-12-12 CA CA2928104A patent/CA2928104A1/en not_active Abandoned
- 2014-12-12 ES ES14820802.8T patent/ES2668460T3/es active Active
- 2014-12-12 PT PT148208028T patent/PT3086672T/pt unknown
- 2014-12-12 BR BR112016011533-3A patent/BR112016011533B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2014-12-12 MX MX2016008464A patent/MX375052B/es active IP Right Grant
- 2014-12-12 US US15/106,878 patent/US10212968B2/en active Active
-
2016
- 2016-04-05 ZA ZA2016/02278A patent/ZA201602278B/en unknown
- 2016-04-05 IL IL244910A patent/IL244910B/en not_active IP Right Cessation
- 2016-04-06 PH PH12016500621A patent/PH12016500621B1/en unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2465791C1 (ru) * | 2008-12-23 | 2012-11-10 | Кайнд Консьюмер Лимитед | Устройство, имитирующее сигарету |
| WO2012164033A1 (en) * | 2011-06-01 | 2012-12-06 | British American Tobacco (Investments) Limited | Smoking article |
| WO2013083638A1 (en) * | 2011-12-08 | 2013-06-13 | Philip Morris Products S.A. | An aerosol generating device with air flow nozzles |
| UA78167U (ru) * | 2012-09-05 | 2013-03-11 | Евгений Владимирович Балюра | Одноразовая электронная сигарета |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU2014372841A1 (en) | 2016-04-28 |
| CN105792691B (zh) | 2019-02-01 |
| EP3086672B1 (en) | 2018-04-04 |
| ES2668460T3 (es) | 2018-05-18 |
| MY189580A (en) | 2022-02-17 |
| AU2014372841B2 (en) | 2019-04-04 |
| MX375052B (es) | 2025-03-06 |
| ZA201602278B (en) | 2017-06-28 |
| PH12016500621A1 (en) | 2016-05-30 |
| PT3086672T (pt) | 2018-07-13 |
| EP3086672A1 (en) | 2016-11-02 |
| IL244910A0 (en) | 2016-05-31 |
| RU2016130062A (ru) | 2018-01-30 |
| KR20160093010A (ko) | 2016-08-05 |
| BR112016011533B1 (pt) | 2021-05-18 |
| PL3086672T3 (pl) | 2018-08-31 |
| US20170000189A1 (en) | 2017-01-05 |
| RU2016130062A3 (ru) | 2018-07-02 |
| CA2928104A1 (en) | 2015-07-02 |
| US10212968B2 (en) | 2019-02-26 |
| PH12016500621B1 (en) | 2016-05-30 |
| JP2017500023A (ja) | 2017-01-05 |
| SG11201605018RA (en) | 2016-07-28 |
| CN105792691A (zh) | 2016-07-20 |
| WO2015097005A1 (en) | 2015-07-02 |
| MX2016008464A (es) | 2016-09-29 |
| IL244910B (en) | 2019-08-29 |
| JP6436992B2 (ja) | 2018-12-12 |
| UA118771C2 (uk) | 2019-03-11 |
| KR102409035B1 (ko) | 2022-06-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2665611C2 (ru) | Курительное изделие с клапаном | |
| JP7198254B2 (ja) | 隔離された可燃性熱源を含む喫煙物品 | |
| JP6736635B2 (ja) | 空気流の改善した喫煙物品 | |
| RU2654193C2 (ru) | Курительное изделие с неперекрывающимися отделенными в радиальном направлении двойными теплопроводными элементами | |
| RU2671756C2 (ru) | Курительное изделие с одинарным отделенным в радиальном направлении теплопроводным элементом | |
| EP2934207B1 (en) | Smoking article comprising an airflow directing element | |
| KR102301265B1 (ko) | 절연 가연성 열원을 포함하는 흡연 물품 | |
| RU2672007C2 (ru) | Курительное изделие, содержащее горючий источник теплоты по меньшей мере с одним каналом для потока воздуха | |
| DK2975955T3 (en) | Smoking article with double heat conducting elements and improved air flow | |
| JP6695909B2 (ja) | 多層可燃性熱源 | |
| HK1225236B (en) | Smoking article with a valve | |
| HK1225236A1 (en) | Smoking article with a valve | |
| HK1211806B (en) | Smoking article comprising an airflow directing element | |
| HK1219845B (en) | Smoking article with single radially-separated heat-conducting element |