[go: up one dir, main page]

RU2606866C1 - Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля - Google Patents

Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU2606866C1
RU2606866C1 RU2015151874A RU2015151874A RU2606866C1 RU 2606866 C1 RU2606866 C1 RU 2606866C1 RU 2015151874 A RU2015151874 A RU 2015151874A RU 2015151874 A RU2015151874 A RU 2015151874A RU 2606866 C1 RU2606866 C1 RU 2606866C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current collector
aerosol
forming substrate
aerosol forming
materials
Prior art date
Application number
RU2015151874A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Миронов
Ихар Николаевич ЗИНОВИК
Original Assignee
Филип Моррис Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Филип Моррис Продактс С.А. filed Critical Филип Моррис Продактс С.А.
Application granted granted Critical
Publication of RU2606866C1 publication Critical patent/RU2606866C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/12Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of reconstituted tobacco
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24DCIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00Cigars; Cigarettes
    • A24D1/20Cigarettes specially adapted for simulated smoking devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/20Devices using solid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F47/00Smokers' requisites not otherwise provided for
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/02Induction heating
    • H05B2206/023Induction heating using the curie point of the material in which heating current is being generated to control the heating temperature

Landscapes

  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Liquid Deposition Of Substances Of Which Semiconductor Devices Are Composed (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к субстрату, образующему аэрозоль, для использования в сочетании с устройством индукционного нагрева и к системе подачи аэрозоля. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал, выполненный с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый материал токоприемника для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, при этом первый материал токоприемника имеет первую температуру Кюри и расположен в тепловой близости от твердого материала, при этом субстрат, образующий аэрозоль, содержит по меньшей мере второй материал токоприемника, имеющий вторую температуру Кюри и расположенный в тепловой близости от твердого материала, при этом первый и второй материалы токоприемника имеют выходные значения удельного коэффициента поглощения (SAR), которые отличаются друг от друга, и/или первую температуру Кюри первого материала токоприемника ниже второй температуры Кюри второго материала токоприемника, причем вторая температура Кюри второго материала токоприемника определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов токоприемника. Техническим результатом изобретения является усовершенствование субстрата, образующего аэрозоль, который позволяет еще лучшее и более эффективное производство аэрозоля при нагреве. 2 н. и 21 з.п., 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к субстрату, образующему аэрозоль, для использования в сочетании с устройством индукционного нагрева. Изобретение также относится к системе подачи аэрозоля.
Из уровня техники известны системы подачи аэрозоля, которые включают субстрат, образующий аэрозоль, и устройство индукционного нагрева. Устройство индукционного нагрева содержит индукционный источник, который создает переменное электромагнитное поле, которое вызывает вихревой ток, генерирующий тепло, в материале токоприемника. Материал токоприемника находится в тепловой близости от субстрата, образующего аэрозоль. Нагретый материал токоприемника в свою очередь нагревает субстрат, образующий аэрозоль, который содержит материал, выполненный с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль. В известном уровне техники был описан ряд вариантов осуществления субстратов, образующих аэрозоль, которые имеют отличные конфигурации для материала токоприемника для определения подходящего нагрева субстрата, образующего аэрозоль. Таким образом, следует стремиться к рабочей температуре субстрата, образующего аэрозоль, при которой высвобождение летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль, является удовлетворительным.
Однако необходимо предоставить субстрат, образующий аэрозоль, который позволяет еще лучшее и более эффективное производство аэрозоля при нагреве.
В соответствии с одним аспектом изобретения предоставляется субстрат, образующий аэрозоль, для использования в сочетании с устройством индукционного нагрева. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал, выполненный с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый материал токоприемника для нагрева субстрата, образующего аэрозоль. Первый материал токоприемника имеет первую температуру Кюри и расположен в тепловой близости от твердого материала. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит по меньшей мере второй материал токоприемника, имеющий вторую температуру Кюри, который расположен в тепловой близости от твердого материала. Первый и второй материалы токоприемника имеют выходные значения удельного коэффициента поглощения (SAR), которые отличаются друг от друга. В качестве альтернативы или в дополнение к этому первая температура Кюри первого материала токоприемника ниже второй температуры Кюри второго материала токоприемника и вторая температура Кюри второго материала токоприемника определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов токоприемника.
Посредством наличия по меньшей мере первого и второго материалов токоприемника с первой и второй температурами Кюри, отличными друг от друга, предоставляется предпосылка для более эффективного и управляемого нагрева субстрата, образующего аэрозоль, и, таким образом, более эффективного производства аэрозоля. Первый и второй материалы токоприемника могут иметь различные выходные значения удельного коэффициента поглощения (SAR). Выходное значение SAR в данном случае определяется как выходное джоулевое тепло на кг материала токоприемника на цикл при заданной частоте и при определенной интенсивности поля электромагнитной индукции. Вследствие различных выходных значений SAR первый и второй материалы токоприемника имеют различные эффективности относительно своих потерей тепла. В качестве альтернативы или в дополнение к данному конкретному свойству материалов токоприемника первый и второй материалы токоприемника, каждый из которых имеет свою конкретную первую или вторую температуру Кюри, могут быть активированы отдельно. Это может быть достигнуто, например, с использованием различных частот переменного индукционного тока и/или с использованием различных частот магнитного поля, обеспечивающего индукционный нагрев первого и второго материалов токоприемника. Это позволяет более эффективное распределение первого и второго материалов токоприемника внутри субстрата, образующего аэрозоль, для достижения их индивидуального расхода. Таким образом, если, например, необходимо увеличенное выделение тепла в периферийные области субстрата, образующего аэрозоль, вторые материалы токоприемника, имеющие более высокую вторую температуру Кюри, могут быть расположены предпочтительно в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль, тогда как первый материал токоприемника может быть расположен преимущественно в его центральной области. Следует отметить, что если это является целесообразным, расположение первого и второго материалов токоприемника субстрата, образующего аэрозоль, может быть также изменено на обратное, таким образом, первый материал токоприемника будет расположен в периферийных областях, тогда как второй материал токоприемника может быть, например, расположен в центральной части субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, в соответствии с изобретением предусматривает свой индивидуальный состав в соответствии с конкретными требованиями. Перегрев субстрата, образующего аэрозоль, может быть предотвращен посредством выбора второго материала токоприемника, который имеет более высокую вторую температуру Кюри, так что он определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов токоприемника. По достижении вторым материалом токоприемника своей второй температуры Кюри происходит изменение его магнитных свойств из ферромагнитной фазы в парамагнитную фазу. Вследствие этого исчезают потери на гистерезис второго материала токоприемника. Во время индукционного нагрева субстрата, образующего аэрозоль, данное изменение фазы может быть обнаружено в реальном времени и процесс нагрева автоматически прекращается. Таким образом, может быть предотвращен перегрев субстрата, образующего аэрозоль. После прекращения индукционного нагрева второй материал токоприемника охлаждается до тех пор, пока он не достигнет температуры ниже своей второй температуры Кюри, при которой он снова восстанавливает свои ферромагнитные свойства и его потери на гистерезис появляются снова. Данное изменение фазы может быть обнаружено в реальном времени и индукционный нагрев снова активируется. Таким образом, индукционный нагрев субстрата, образующего аэрозоль, соответствует повторяющимся активации и деактивации устройства индукционного нагрева. Первый материал токоприемника больше не представляет интереса для данного предотвращения перегрева, поскольку его первая температура Кюри уже ниже второй температуры Кюри второго материала токоприемника.
Субстрат, образующий аэрозоль, предпочтительно является твердым материалом, выполненным с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль. Термин "твердый" в данном контексте охватывает твердые материалы, полутвердые материалы и даже жидкие компоненты, которые могут быть предоставлены на материале носителя. Летучие соединения высвобождаются путем нагрева субстрата, образующего аэрозоль. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать никотин. Никотиносодержащий субстрат, образующий аэрозоль, может являться матрицей соли никотина. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать материал растительного происхождения. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать табак и предпочтительно табакосодержащий материал содержит летучие вкусоароматические соединения табака, которые высвобождаются из субстрата, образующего аэрозоль, при нагреве. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный табачный материал. Гомогенизированный табачный материал может быть образован посредством агломерации табака в виде частиц. Субстрат, образующий аэрозоль, в качестве альтернативы может содержать материал, не содержащий табак. Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать гомогенизированный материал растительного происхождения.
Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. Вещество для образования аэрозоля может являться любым подходящим известным соединением или смесью соединений, которая при использовании способствует образованию плотного и устойчивого аэрозоля и которая при рабочей температуре устройства индукционного нагрева по существу обладает стойкостью к термической деградации. Подходящие вещества для образования аэрозоля хорошо известны из уровня техники и включают, помимо всего прочего: многоатомные спирты, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и глицерин; сложные эфиры многоатомных спиртов, такие как глицерол моно-, ди- или триацетат; и алифатические сложные эфиры моно-, ди- или поликарбоновых кислот, такие как диметилдодекандиоат и диметилтетрадекандиоат. Особенно предпочтительными веществами для образования аэрозоля являются многоатомные спирты или их смеси, такие как триэтиленгликоль, 1,3-бутандиол и, наиболее предпочтительно, глицерин.
Субстрат, образующий аэрозоль, может содержать другие добавки и ингредиенты, такие как ароматизаторы. Субстрат, образующий аэрозоль, предпочтительно содержит никотин и по меньшей мере одно вещество для образования аэрозоля. В особенно предпочтительном варианте осуществления вещество для образования аэрозоля является глицерином. Материалы токоприемника, находящиеся в тепловой близости от субстрата, образующего аэрозоль, позволяют более эффективный нагрев и, таким образом, могут быть достигнуты более высокие рабочие температуры. Более высокие рабочие температуры позволяют использование глицерина в качестве вещества для образования аэрозоля, которое предоставляет улучшенный аэрозоль по сравнению с веществами для образования аэрозоля, использующимися в известных системах.
В варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, в соответствии с изобретением вторая температура Кюри второго материала токоприемника может быть выбрана таким образом, чтобы при индукционном нагреве общая средняя температура субстрата, образующего аэрозоль, не превышала 240°C. Общая средняя температура субстрата, образующего аэрозоль, в данном случае определяется как арифметическое среднее ряда измерений температуры в центральных областях и в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль. Посредством предопределения максимума для общей средней температуры субстрат, образующий аэрозоль, может быть создан с учетом оптимального производства аэрозоля.
В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, вторая температура Кюри второго материала токоприемника выбирается таким образом, чтобы не превышать 370°C, для предотвращения локального перегрева субстрата, образующего аэрозоль, содержащего твердый материал, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль.
В соответствии с еще одним аспектом изобретения первый и второй материалы токоприемника, содержащиеся в субстрате, образующем аэрозоль, могут иметь различные геометрические конфигурации. Таким образом, по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника соответственно может иметь одну из конфигураций: в виде частиц, или в виде нитей, или в виде сетки. Посредством наличия различных геометрических конфигураций первый и второй материалы токоприемника могут быть созданы для своих конкретных задач и могут быть расположены внутри субстрата, образующего аэрозоль, конкретным образом для оптимизации производства аэрозоля.
Таким образом, в варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, в соответствии с изобретением по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника может иметь конфигурацию в виде частиц. Частицы предпочтительно имеют эквивалентный диаметр от 10 мкм до 100 мкм и распределены внутри субстрата, образующего аэрозоль. Эквивалентный сферический диаметр используется в сочетании с частицами неправильной формы и определяется как диаметр сферы эквивалентного объема. При выбранных размерах первый и/или второй материал (материалы) токоприемника в виде частиц может быть распределен внутри субстрата, образующего аэрозоль, при необходимости, и они могут плотно удерживаться внутри субстрата, образующего аэрозоль. Первый и/или второй материал (материалы) токоприемника в виде частиц может быть распределен приблизительно равномерно или они могут быть распределены по всему субстрату, образующему аэрозоль, в виде нагроможденного образования с пиками локальной концентрации. Таким образом, в варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, в соответствии с изобретением первый материал токоприемника может быть расположен в центральной области субстрата, образующего аэрозоль, предпочтительно вдоль его осевого удлинения, и второй материал токоприемника может быть расположен в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль. С использованием данного варианта осуществления субстрата, образующего аэрозоль, нагрев сконцентрирован не только в его центральной области вдоль его осевого удлинения, но он может быть также выполнен в периферийных областях. Степень выделения тепла в твердый материал, выполненный с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, будет также зависеть от концентрации первого и второго материалов токоприемника в соответствующих местах.
В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника может иметь конфигурацию в виде нитей, расположенную внутри субстрата, образующего аэрозоль. Первый или второй материал токоприемника соответственно с конфигурацией в виде нитей может быть, например, объединен со вторым или первым материалом токоприемника соответственно с конфигурацией в виде частиц. В еще одном варианте осуществления изобретения как первый, так и второй материалы токоприемника могут иметь конфигурацию в виде нитей. В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, в соответствии с изобретением первый или второй материал токоприемника соответственно с конфигурацией в виде нитей может быть расположен таким образом, что он проходит приблизительно по оси по всему субстрату, образующему аэрозоль. Первый и/или второй материал токоприемника соответственно с конфигурацией в виде нитей может иметь преимущества в отношении его изготовления и его геометрической упорядоченности и воспроизводимости. Геометрическая упорядоченность и воспроизводимость могут также являться преимущественными при управляемом локальном нагреве твердого материала в соответствующих местах.
В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, в соответствии с изобретением по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника может иметь конфигурацию в виде сетки. Первый или второй материал токоприемника соответственно с конфигурацией в виде сетки может быть расположен внутри субстрата, образующего аэрозоль, или он может по меньшей мере частично образовывать покрытие для твердого материала. Первый или второй материал токоприемника соответственно с конфигурацией в виде сетки может быть объединен со вторым или первым материалом токоприемника, соответственно имеющим конфигурацию в виде частиц, или они могут быть объединены со вторым или первым материалом токоприемника соответственно с конфигурацией в виде нитей. Термин "конфигурация в виде сетки" включает слои, имеющие в себе места разрывов. Например, слой может являться решеткой, сеткой, ситом или перфорированной фольгой.
В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, первый и второй материалы токоприемника могут быть собраны для образования структурного целого в виде сетки. Структурное целое в виде сетки может, например, проходить по оси по всему субстрату, образующему аэрозоль. В еще одном варианте осуществления субстрата, образующего аэрозоль, структурное целое в виде сетки первого и второго материалов токоприемника может по меньшей мере частично образовывать покрытие для твердого материала. Термин "структурное целое в виде сетки" обозначает все структуры, которые могут быть собраны из первого и второго материалов токоприемника и имеют в себе места разрывов, включая решетки, сита и сетки.
Следует отметить, что в некоторых вариантах осуществления субстрата, образующего аэрозоль, необходимо, чтобы первый и второй материалы токоприемника имели отличные друг от друга геометрические конфигурации. В еще одних вариантах осуществления субстрата, образующего аэрозоль, необходимо, например, в целях изготовления субстрата, образующий аэрозоль, чтобы первый и второй материалы токоприемника имели одинаковую геометрическую конфигурацию.
Субстрат, образующий аэрозоль, может иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой, такой как, например, наружная обертка. Трубчатая оболочка, такая как, например, наружная обертка, может способствовать стабилизации формы субстрата, образующего аэрозоль, и предотвращению случайного распада твердого материала, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль, и первого и второго материалов токоприемника.
В еще одном варианте осуществления субстрат, образующий аэрозоль, может быть прикреплен к мундштуку, который может факультативно содержать штранг фильтра. Субстрат, образующий аэрозоль, содержащий твердый материал, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, и первый и второй материалы токоприемника, и мундштук собраны для образования структурного целого. Каждый раз, когда необходимо использовать новый субстрат, образующий аэрозоль, в сочетании с устройством индукционного нагрева, пользователь автоматически обеспечивается новым мундштуком, что может являться целесообразным с точки зрения гигиены. Факультативно, мундштук может быть оснащен штрангом фильтра, который может быть выбран в соответствии с составом субстрата, образующего аэрозоль.
Система подачи аэрозоля в соответствии с изобретением включает устройство индукционного нагрева и субстрат, образующий аэрозоль, в соответствии с любым из вышеописанных вариантов осуществления. С использованием такой системы подачи аэрозоля может быть достигнуто улучшенное генерирование аэрозоля. Посредством управляемого расположения первого и второго материалов токоприемника могут быть достигнуты оптимизированный нагрев субстрата, образующего аэрозоль, и, таким образом, улучшенное генерирование аэрозоля.
В варианте осуществления системы подачи аэрозоля устройство индукционного нагрева оборудовано электронной схемой управления, которая приспособлена для последовательного или переменного нагрева первого и второго материалов токоприемника субстрата, образующего аэрозоль. Таким образом, в зависимости также от распределения первого и второго материалов токоприемника по всему субстрату, образующему аэрозоль, может быть достигнуто индивидуальное управление индукционным нагревом субстрата, образующего аэрозоль, и в результате может быть достигнут индивидуальный расход твердого материала, содержащегося в субстрате, образующем аэрозоль, летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль.
Вышеописанные варианты осуществления субстрата, образующего аэрозоль, и системы подачи аэрозоля станут более очевидными из следующего подробного описания со ссылкой на прилагаемые схематические изображения, которые представлены без соблюдения масштаба, на которых:
на фиг. 1 показано схематическое изображение системы подачи аэрозоля, включающей устройство индукционного нагрева и субстрат, образующий аэрозоль, вставленный в устройство;
на фиг. 2 показан первый вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, содержащего первый и второй материалы токоприемника с конфигурацией в виде частиц, которые приблизительно равномерно распределены внутри субстрата, образующего аэрозоль;
на фиг. 3 показан второй вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, содержащего первый и второй материалы токоприемника с конфигурацией в виде частиц, которые распределены в виде кучек в центральных и периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль;
на фиг. 4 показан третий вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, содержащего второй материал токоприемника с конфигурацией в виде частиц и первый материал токоприемника с конфигурацией в виде нитей;
на фиг. 5 показан четвертый вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, содержащего первый материал токоприемника с конфигурацией в виде частиц и второй материал токоприемника с конфигурацией в виде сетки; и
на фиг. 6 показан еще один вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, содержащего первый и второй материалы токоприемника, которые были собраны для образования структурного целого в виде сетки.
Индукционный нагрев является известным явлением, описанным законом индукции Фарадея и законом Ома. Более конкретно, закон индукции Фарадея утверждает, что если в проводнике изменяется магнитная индукция, тогда в проводнике создается переменное электрическое поле. Поскольку данное электрическое поле создается в проводнике, ток, известный как вихревой ток, будет протекать в проводник в соответствии с законом Ома. Вихревой ток будет генерировать тепло пропорционально плотности тока и сопротивлению проводника. Проводник, который может быть индукционно нагрет, известен как материал токоприемника. Настоящее изобретение использует устройство индукционного нагрева, оборудованное источником индукционного нагрева, таким как, например, индукционная катушка, которая выполнена с возможностью генерирования переменного электромагнитного поля из источника переменного тока, такого как LC-цепь. Вихревые токи, генерирующие тепло, создаются в материале токоприемника, который находится в тепловой близости от твердого материала, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, и который содержится в субстрате, образующем аэрозоль. Термин "твердый" в данном контексте охватывает твердые материалы, полутвердые материалы и даже жидкие компоненты, которые могут быть предоставлены на материале носителя. Основными механизмами теплопередачи от материала токоприемника к твердому материалу являются проводимость, излучение и возможно конвекция.
На схематической фиг. 1 приведенный в качестве примера вариант осуществления системы подачи аэрозоля в соответствии с изобретением в целом обозначен номером позиции 100. Система 100 подачи аэрозоля включает устройство 2 индукционного нагрева и связанный с ним субстрат 1, образующий аэрозоль. Устройство 2 индукционного нагрева может содержать удлиненный трубчатый корпус 20, имеющий камеру 21 для аккумулятора для размещения аккумулятора 22 или батареи, и камеру 23 нагрева. Камера 23 нагрева может быть оснащена источником индукционного нагрева, который, как показано в изображенном приведенном в качестве примера варианте осуществления, может быть представлен индукционной катушкой 31, которая электрически соединена с электронной схемой 32. Электронная схема 32 может быть, например, предоставлена на печатной плате 33, которая разграничивает осевое удлинение камеры 23 нагрева. Электропитание, необходимое для индукционного нагрева, предоставляется аккумулятором 22 или батареей, которая размещена в камере 21 для аккумулятора и которая электрически соединена с электронной схемой 32. Камера 23 нагрева имеет внутреннее поперечное сечение, так что субстрат 1, образующий аэрозоль, может удерживаться в ней с возможностью высвобождения и может быть легко удален или заменен другим субстратом 1, образующим аэрозоль, при необходимости.
Субстрат 1, образующий аэрозоль, может иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой 15, такой как, например, наружная обертка. Трубчатая оболочка 15, такая как, например, наружная обертка, может способствовать стабилизации формы субстрата 1, образующего аэрозоль, и предотвращению случайной потери содержимого субстрата 1, образующего аэрозоль. Как показано в приведенном в качестве примера варианте осуществления системы 100 подачи аэрозоля в соответствии с изобретением, субстрат 1, образующий аэрозоль, может быть соединен с мундштуком 16, который вместе с субстратом 1, образующим аэрозоль, вставленным в камеру 23 нагрева, по меньшей мере частично выступает из камеры 23 нагрева. Мундштук 16 может содержать штранг 17 фильтра, который может быть выбран в соответствии с составом субстрата 1, образующего аэрозоль. Субстрат 1, образующий аэрозоль, и мундштук 16 могут быть собраны для образования структурного целого. Каждый раз, когда необходимо использовать новый субстрат 1, образующий аэрозоль, в сочетании с устройством 2 индукционного нагрева, пользователь автоматически обеспечивается новым мундштуком 16, что может быть высоко оценено с точки зрения гигиены.
Как показано на фиг. 1, индукционная катушка 31 может быть расположена в периферийной области камеры 23 нагрева вблизи корпуса 20 устройства 2 индукционного нагрева. Обмотки индукционной катушки 31 охватывают свободное пространство камеры 23 нагрева, которая выполнена с возможностью размещения субстрата 1, образующего аэрозоль. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может быть вставлен в данное свободное пространство камеры 23 нагрева с открытого конца трубчатого корпуса 20 устройства 2 индукционного нагрева до тех пор, пока он не достигнет упора, который может быть предоставлен внутри камеры 23 нагрева. Упор может быть представлен по меньшей мере одной опорой, выступающей из внутренней стенки трубчатого корпуса 20, или он может быть представлен печатной платой 33, которая по оси разграничивает камеру 23 нагрева, как показано в приведенном в качестве примера варианте осуществления, изображенном на фиг. 1. Вставленный субстрат 1, образующий аэрозоль, может удерживаться с возможностью высвобождения внутри камеры 23 нагрева, например, кольцевой уплотнительной прокладкой 26, которая может быть предоставлена вблизи открытого конца трубчатого корпуса 20.
Субстрат 1, образующий аэрозоль, и факультативный мундштук 16 с факультативным штрангом 17 фильтра являются проницаемыми для воздуха. Устройство 2 индукционного нагрева может содержать ряд вентиляционных отверстий 24, которые могут быть распределены вдоль трубчатого корпуса 20. Воздушные каналы 34, которые могут быть предоставлены в печатной плате 33, обеспечивают поток воздуха из вентиляционных отверстий 24 в субстрат 1, образующий аэрозоль. Следует отметить, что в альтернативных вариантах осуществления устройства 2 индукционного нагрева печатная плата 33 может отсутствовать, так что воздух из вентиляционных отверстий 24 в трубчатом корпусе 20 может достигать субстрата 1, образующего аэрозоль, практически беспрепятственно. Устройство 2 индукционного нагрева может быть оборудовано датчиком потока воздуха (не показанным на фиг. 1) для активации электронной схемы 32 и индукционной катушки 31 при обнаружении поступающего воздуха. Датчик потока воздуха может быть, например, предоставлен вблизи одного из вентиляционных отверстий 24 или одного из воздушных каналов 34 печатной платы 33. Таким образом, пользователь может сделать затяжку через мундштук 16 для инициации индукционного нагрева субстрата 1, образующего аэрозоль. При нагреве аэрозоль, который высвобождается твердым материалом, содержащимся в субстрате 1, образующем аэрозоль, может вдыхаться вместе с воздухом, который всасывается через субстрат 1, образующий аэрозоль.
На фиг. 2 схематически показан первый вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, который в целом обозначен номером позиции 1. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может содержать в целом трубчатую оболочку 15, такую как, например, наружная обертка. Трубчатая оболочка 15 может быть изготовлена из материала, который в значительной степени не препятствует электромагнитному полю, достигающему содержимого субстрата 1, образующего аэрозоль. Например, трубчатая оболочка 15 может являться бумажной наружной оберткой. Бумага имеет высокую магнитную проницаемость и в переменном электромагнитном поле не нагревается вихревыми токами. Субстрат 1, образующий аэрозоль, содержит твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата 1, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый материал 11 токоприемника для нагрева субстрата 1, образующего аэрозоль. Первый материал 11 токоприемника имеет первую температуру Кюри и расположен в тепловой близости от твердого материала 10. Термин "твердый" в данном контексте охватывает твердые материалы, полутвердые материалы и даже жидкие компоненты, которые могут быть предоставлены на материале носителя. Субстрат 1, образующий аэрозоль, дополнительно содержит по меньшей мере второй материал 12 токоприемника, имеющий вторую температуру Кюри, который также расположен в тепловой близости от твердого материала. Первая температура Кюри первого материала 11 токоприемника ниже второй температуры Кюри второго материала 12 токоприемника. Вторая температура Кюри второго материала 12 токоприемника определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов 11, 12 токоприемника.
Посредством наличия по меньшей мере первого и второго материалов 11, 12 токоприемника с конкретными первой и второй температурами Кюри, отличными друг от друга, предоставляется предпосылка для более эффективного и управляемого индукционного нагрева субстрата 1, образующего аэрозоль, и, таким образом, более эффективного производства аэрозоля. Первый и второй материалы 11, 12 токоприемника, каждый из которых имеет свою конкретную первую или вторую температуру Кюри, могут быть активированы отдельно. Это может быть достигнуто, например, с использованием различных частот переменного индукционного тока и/или с использованием различных частот магнитного поля, обеспечивающего индукционный нагрев первого и второго материалов 11, 12 токоприемника. Это обеспечивает более эффективное распределение первого и второго материалов 11, 12 токоприемника внутри субстрата 1, образующего аэрозоль, для достижения их индивидуального расхода. Таким образом, если, например, необходимо увеличенное выделение тепла в периферийных областях субстрата 1, образующего аэрозоль, второй материал 12 токоприемника, имеющий более высокую вторую температуру Кюри, может быть расположен предпочтительно в периферийных областях субстрата 1, образующего аэрозоль, тогда как первый материал 11 токоприемника может быть расположен преимущественно в центральной области субстрата 1, образующего аэрозоль. Следует отметить, что если это является целесообразным, расположение первого и второго материалов 11, 12 токоприемника субстрата 1, образующего аэрозоль, может быть также изменено на обратное; таким образом, первый материал 11 токоприемника будет расположен в периферийных областях, тогда как второй материал 12 токоприемника может быть, например, расположен в центральной части субстрата 1, образующего аэрозоль. Субстрат 1, образующий аэрозоль, в соответствии с изобретением предусматривает свой индивидуальный состав в соответствии с конкретными требованиями. Перегрев субстрата 1, образующего аэрозоль, может быть предотвращен посредством выбора второго материала 12 токоприемника, который имеет более высокую вторую температуру Кюри, так что он определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов 11, 12 токоприемника. По достижении вторым материалом 12 токоприемника своей второй температуры Кюри происходит изменение его магнитных свойств из ферромагнитной фазы в парамагнитную фазу. Вследствие этого исчезают потери на гистерезис второго материала 12 токоприемника. Во время индукционного нагрева субстрата 1, образующего аэрозоль, данное изменение фазы может быть обнаружено в реальном времени и процесс нагрева может быть автоматически прекращен. Таким образом, может быть предотвращен перегрев субстрата 1, образующего аэрозоль. После прекращения индукционного нагрева второй материал 12 токоприемника охлаждается до тех пор, пока он не достигнет температуры ниже своей второй температуры Кюри, при которой он снова восстанавливает свои ферромагнитные свойства и его потери на гистерезис появляются снова. Данное изменение фазы может быть обнаружено в реальном времени и индукционный нагрев может быть снова активирован. Таким образом, индукционный нагрев субстрата 1, образующего аэрозоль, соответствует повторяющимся активации и деактивации устройства индукционного нагрева. Первый материал 11 токоприемника больше не представляет интереса для данного предотвращения перегрева, поскольку его первая температура Кюри уже ниже второй температуры Кюри второго материала 12 токоприемника.
Как первый, так и второй материалы 11, 12 токоприемника могут быть оптимизированы относительно потери тепла и, таким образом, эффективности нагрева. Таким образом, первый и второй материалы 11, 12 токоприемника должны иметь низкое магнитное сопротивление и соответственно высокую относительную проницаемость для оптимизации поверхностных вихревых токов, сгенерированных переменным электромагнитным полем заданной интенсивности. Первый и второй материалы 11, 12 токоприемника должны также иметь относительно низкие удельные электрические сопротивления для увеличения рассеяния джоулевого тепла и, таким образом, потери тепла.
Вторая температура Кюри второго материала 12 токоприемника может быть выбрана таким образом, чтобы при индукционном нагреве общая средняя температура субстрата 1, образующего аэрозоль, не превышала 240°C. Общая средняя температура субстрата 1, образующего аэрозоль, в данном случае определяется как арифметическое среднее ряда измерений температуры в центральных областях и в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль. В еще одном варианте осуществления субстрата 1, образующего аэрозоль, вторая температура Кюри второго материала 12 токоприемника может быть выбрана таким образом, чтобы не превышать 370°C, для предотвращения локального перегрева субстрата 1, образующего аэрозоль, содержащего твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль.
Вышеописанный основной состав субстрата 1, образующего аэрозоль, приведенного в качестве примера варианта осуществления, показанного на фиг. 2, является общим для всех последующих вариантов осуществления субстрата 1, образующего аэрозоль, которые будут описаны далее в данном документе.
Как показано на фиг. 2, субстрат 1, образующий аэрозоль, содержит первый и второй материалы 11, 12 токоприемника, оба из которых могут иметь конфигурацию в виде частиц. Первый и второй материалы 11, 12 токоприемника предпочтительно имеют эквивалентный сферический диаметр от 10 мкм до 100 мкм и распределены по всему субстрату, образующему аэрозоль. Эквивалентный сферический диаметр используется в сочетании с частицами неправильной формы и определяется как диаметр сферы эквивалентного объема. При выбранных размерах первый и второй материалы 11, 12 токоприемника в виде частиц могут быть распределены по всему субстрату 1, образующему аэрозоль, при необходимости, и они могут плотно удерживаться внутри субстрата 1, образующего аэрозоль. Материалы 11, 12 токоприемника в виде частиц могут быть распределены по всему твердому материалу 10 приблизительно равномерно, как показано в приведенном в качестве примера варианте осуществления субстрата 1, образующего аэрозоль, в соответствии с фиг. 2.
На фиг. 3 показан еще один вариант осуществления субстрата 1, образующего аэрозоль, который снова в целом обозначен номером позиции 1. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой 15, такой как, например, наружная обертка. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата 1, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый и второй материалы 11, 12 токоприемника. Как первый, так и второй материалы 11, 12 токоприемника могут снова иметь конфигурацию в виде частиц, предпочтительно, имеющую эквивалентный сферический диаметр от 10 мкм до 100 мкм. Первый и второй материалы 11, 12 токоприемника в виде частиц могут иметь степень распределения, например, от центральной оси субстрата 1, образующего аэрозоль, до его периферии, или, как показано на фиг. 3, первый материал 11 токоприемника в виде частиц может быть сконцентрирован вдоль центра субстрата 1, образующего аэрозоль, тогда как второй материал 12 токоприемника в виде частиц может быть распределен в периферийных областях субстрата 1, образующего аэрозоль, с локальными пиками концентрации или наоборот.
На фиг. 4 показан дополнительный вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, который снова имеет номер позиции 1. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой 15, такой как, например, наружная обертка. Субстрат 1, образующий аэрозоль, содержит твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата 1, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый и второй материалы 11, 12 токоприемника. Первый материал 11 токоприемника может иметь конфигурацию в виде нитей. Первый материал токоприемника с конфигурацией в виде нитей может иметь различные длины и диаметры, и может быть распределен по всему твердому материалу. Как в качестве примера показано на фиг. 4, первый материал 11 токоприемника с конфигурацией в виде нитей может иметь форму в виде проволок и может проходить приблизительно по оси через продольное удлинение субстрата 1, образующего аэрозоль. Второй материал 12 токоприемника может иметь конфигурацию в виде частиц и может быть распределен по всему твердому материалу 10 с локальными пиками концентрации. В качестве альтернативы второй материал токоприемника может быть также равномерно распределен по всему твердому материалу 10. Однако следует отметить, что при необходимости геометрическая конфигурация первого и второго материалов 11, 12 токоприемника может являться взаимозаменяемой. Таким образом, второй материал 12 токоприемника может иметь конфигурацию в виде нитей и первый материал 11 токоприемника может иметь конфигурацию в виде частиц.
На фиг. 5 показан еще один приведенный в качестве примера вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, который снова в целом обозначен номером позиции 1. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может снова иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой 15, такой как, например, наружная обертка. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата 1, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый и второй материалы 11, 12 токоприемника. Первый материал 11 токоприемника может иметь конфигурацию в виде сетки, которая может быть расположена внутри субстрата 1, образующего аэрозоль, или в качестве альтернативы может по меньшей мере частично образовывать покрытие для твердого материала 10. Термин "конфигурация в виде сетки" включает слои, имеющие в себе места разрывов. Например, слой может являться решеткой, сеткой, ситом или перфорированной фольгой. Второй материал 12 токоприемника может иметь конфигурацию в виде частиц и может быть распределен по всему твердому материалу 10. Также следует отметить, что при необходимости геометрическая конфигурация первого и второго материалов 11, 12 токоприемника может являться взаимозаменяемой. Таким образом, второй материал 12 токоприемника может иметь конфигурацию в виде сетки и первый материал 11 токоприемника может иметь конфигурацию в виде частиц.
На фиг. 6 показан еще один приведенный в качестве примера вариант осуществления субстрата, образующего аэрозоль, который снова в целом обозначен номером позиции 1. Субстрат 1, образующий аэрозоль, может снова иметь в целом цилиндрическую форму и может быть окружен трубчатой оболочкой 15, такой как, например, наружная обертка. Субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал 10, который выполнен с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата 1, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый и второй материалы 11, 12 токоприемника. Первый и второй материалы 11, 12 токоприемника могут быть собраны для образования структурного целого в виде сетки. Структурное целое в виде сетки может, например, проходить по оси внутри субстрата 1, образующего аэрозоль. В качестве альтернативы структурное целое в виде сетки первого и второго материалов 11, 12 токоприемника может по меньшей мере частично образовывать покрытие для твердого материала 10. Термин "структура в виде сетки" обозначает все структуры, которые могут быть собраны из первого и второго материалов токоприемника и имеют в себе места разрывов, включая решетки, сетки, сита или перфорированную фольгу. Структурное целое в виде сетки может состоять из горизонтально проходящих нитей первого материала 11 токоприемника и вертикально проходящих нитей второго материала 12 токоприемника или наоборот.
Несмотря на то что различные варианты осуществления изобретения были описаны со ссылкой на прилагаемые графические материалы, изобретение не ограничено данными вариантами осуществления. Различные изменения и модификации возможны без отступления от общей идеи настоящего изобретения. Следовательно, объем правовой охраны определяется прилагаемой формулой изобретения.

Claims (23)

1. Субстрат, образующий аэрозоль, для использования в сочетании с устройством индукционного нагрева, при этом субстрат, образующий аэрозоль, содержит твердый материал, выполненный с возможностью высвобождения летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль при нагреве субстрата, образующего аэрозоль, и по меньшей мере первый материал токоприемника для нагрева субстрата, образующего аэрозоль, при этом первый материал токоприемника имеет первую температуру Кюри и расположен в тепловой близости от твердого материала, при этом субстрат, образующий аэрозоль, содержит по меньшей мере второй материал токоприемника, имеющий вторую температуру Кюри и расположенный в тепловой близости от твердого материала, при этом первый и второй материалы токоприемника имеют выходные значения удельного коэффициента поглощения (SAR), которые отличаются друг от друга, и/или первую температуру Кюри первого материала токоприемника ниже второй температуры Кюри второго материала токоприемника, причем вторая температура Кюри второго материала токоприемника определяет максимальную температуру нагрева первого и второго материалов токоприемника.
2. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 1, отличающийся тем, что первая и вторая температуры Кюри первого и второго материалов токоприемника выбраны таким образом, что при индукционном нагреве общая средняя температура субстрата, образующего аэрозоль, не превышает 240°C.
3. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 1 или 2, отличающийся тем, что вторая температура Кюри второго материала токоприемника не превышает 370°C.
4. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет одну из конфигураций: в виде частиц, или в виде нитей, или в виде сетки.
5. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 3, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет одну из конфигураций: в виде частиц, или в виде нитей, или в виде сетки.
6. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде частиц, имеющую эквивалентный диаметр от 10 мкм до 100 мкм и распределенную внутри субстрата, образующего аэрозоль.
7. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде частиц, имеющую эквивалентный диаметр от 10 мкм до 100 мкм и распределенную внутри субстрата, образующего аэрозоль.
8. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника имеют конфигурацию в виде частиц и в целом равномерно распределены внутри субстрата, образующего аэрозоль.
9. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника имеют конфигурацию в виде частиц и в целом равномерно распределены внутри субстрата, образующего аэрозоль.
10. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника имеют конфигурацию в виде частиц и расположены в виде нагроможденного образования в различных местах внутри субстрата, образующего аэрозоль, при этом первый материал токоприемника расположен в центральной области субстрата, образующего аэрозоль, предпочтительно вдоль его осевого удлинения, а второй материал токоприемника расположен в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль.
11. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника имеют конфигурацию в виде частиц и расположены в виде нагроможденного образования в различных местах внутри субстрата, образующего аэрозоль, при этом первый материал токоприемника расположен в центральной области субстрата, образующего аэрозоль, предпочтительно вдоль его осевого удлинения, а второй материал токоприемника расположен в периферийных областях субстрата, образующего аэрозоль.
12. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде нитей и расположен внутри субстрата, образующего аэрозоль.
13. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде нитей и расположен внутри субстрата, образующего аэрозоль.
14. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 12, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника, который имеет конфигурацию в виде нитей, расположен в центральной области субстрата, образующего аэрозоль, предпочтительно, проходящей вдоль его осевого удлинения.
15. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 13, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника, который имеет конфигурацию в виде нитей, расположен в центральной области субстрата, образующего аэрозоль, предпочтительно, проходящей вдоль его осевого удлинения.
16. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде сетки и расположен внутри субстрата, образующего аэрозоль, или по меньшей мере частично образовывает покрытие для твердого материала.
17. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что по меньшей мере один из первого и второго материалов токоприемника имеет конфигурацию в виде сетки и расположен внутри субстрата, образующего аэрозоль, или по меньшей мере частично образовывает покрытие для твердого материала.
18. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 4, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника собраны для образования структурного целого в виде сетки, которое расположено внутри субстрата, образующего аэрозоль, или по меньшей мере частично образовывает покрытие для твердого материала.
19. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что первый и второй материалы токоприемника собраны для образования структурного целого в виде сетки, которое расположено внутри субстрата, образующего аэрозоль, или по меньшей мере частично образовывает покрытие для твердого материала.
20. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 1 или 2, отличающийся тем, что субстрат, образующий аэрозоль, прикреплен к мундштуку, который факультативно содержит штранг фильтра.
21. Субстрат, образующий аэрозоль, по п. 5, отличающийся тем, что субстрат, образующий аэрозоль, прикреплен к мундштуку, который факультативно содержит штранг фильтра.
22. Система подачи аэрозоля, включающая устройство индукционного нагрева и субстрат, образующий аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов.
23. Система подачи аэрозоля по п. 22, отличающаяся тем, что устройство индукционного нагрева оснащено электронной схемой управления, которая приспособлена для последовательного или переменного нагрева первого и второго материалов токоприемника субстрата, образующего аэрозоль.
RU2015151874A 2014-05-21 2015-05-21 Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля RU2606866C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14169193 2014-05-21
EP14169193.1 2014-05-21
PCT/EP2015/061218 WO2015177264A1 (en) 2014-05-21 2015-05-21 Aerosol-forming substrate and aerosol-delivery system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2606866C1 true RU2606866C1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=50732945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151874A RU2606866C1 (ru) 2014-05-21 2015-05-21 Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля

Country Status (28)

Country Link
US (3) US20160295921A1 (ru)
EP (1) EP2975957B1 (ru)
JP (1) JP6001201B1 (ru)
KR (1) KR101647936B1 (ru)
CN (1) CN105263346B (ru)
AR (1) AR100578A1 (ru)
AU (1) AU2015261887B2 (ru)
BR (1) BR112016019674B1 (ru)
CA (1) CA2937719A1 (ru)
DK (1) DK2975957T3 (ru)
ES (1) ES2618299T3 (ru)
HU (1) HUE032683T2 (ru)
IL (1) IL246529A0 (ru)
LT (1) LT2975957T (ru)
MX (1) MX361234B (ru)
MY (1) MY178754A (ru)
NZ (1) NZ721692A (ru)
PH (1) PH12016501298B1 (ru)
PL (1) PL2975957T3 (ru)
PT (1) PT2975957T (ru)
RS (1) RS55747B1 (ru)
RU (1) RU2606866C1 (ru)
SG (1) SG11201605924UA (ru)
SI (1) SI2975957T1 (ru)
TW (1) TWI664920B (ru)
UA (1) UA118371C2 (ru)
WO (1) WO2015177264A1 (ru)
ZA (1) ZA201604455B (ru)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112088577A (zh) * 2018-05-25 2020-12-15 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成的包括感受器管的感受器组件
RU2744738C1 (ru) * 2017-12-08 2021-03-15 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Аэрозолеобразующая конструкция
RU2747619C1 (ru) * 2017-10-12 2021-05-11 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Системы предоставления аэрозоля
RU2753222C1 (ru) * 2017-12-29 2021-08-12 ДжейТи ИНТЕРНЕШНЛ СА Индукционно нагреваемый расходный элемент для генерирования аэрозоля
RU2760355C2 (ru) * 2017-06-15 2021-11-24 Филип Моррис Продактс С.А. Способ и устройство для изготовления индукционно нагреваемых стержней, образующих аэрозоль
RU2778449C2 (ru) * 2018-05-25 2022-08-19 Филип Моррис Продактс С.А. Токоприемник в сборе для генерирования аэрозоля, содержащий токоприемную трубку
US12016392B2 (en) 2018-09-25 2024-06-25 Philip Morris Products S.A. Heating assembly and method for inductively heating an aerosol-forming substrate
US12063970B2 (en) 2018-09-25 2024-08-20 Philip Morris Products S.A. Inductive heating assembly for inductive heating of an aerosol-forming substrate
US12075816B2 (en) 2018-06-22 2024-09-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol source member having combined susceptor and aerosol precursor material
US12219997B2 (en) 2018-09-25 2025-02-11 Philip Morris Products S.A. Inductively heating aerosol-generating device comprising a susceptor assembly
US12256783B2 (en) 2018-09-25 2025-03-25 Philip Morris Products S.A. Inductively heatable aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate and a susceptor assembly
US12336569B2 (en) 2018-09-25 2025-06-24 Philip Morris Products S.A. Susceptor assembly for inductively heating an aerosol-forming substrate
US12396483B2 (en) 2020-01-30 2025-08-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with sensorial media cartridge
US12471190B2 (en) 2018-05-17 2025-11-11 Philip Morris Products S.A. Variable pitch and variable radius inductor coil designs within an aerosol-generating device

Families Citing this family (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013034459A1 (en) 2011-09-06 2013-03-14 British American Tobacco (Investments) Limited Heating smokeable material
US10278430B2 (en) * 2012-09-10 2019-05-07 Healthier Choices Management Corp. Electronic pipe with modified heat source
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
SG11201608765UA (en) 2014-05-21 2016-11-29 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating article with internal susceptor
SG11201608759WA (en) 2014-05-21 2016-11-29 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating article with multi-material susceptor
GB2527597B (en) 2014-06-27 2016-11-23 Relco Induction Dev Ltd Electronic Vapour Inhalers
GB201501429D0 (en) 2015-01-28 2015-03-11 British American Tobacco Co Apparatus for heating aerosol generating material
GB201511359D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511361D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511358D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055582A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055574A1 (en) * 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
US10582726B2 (en) 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
US20180317554A1 (en) 2015-10-30 2018-11-08 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170119051A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119047A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119050A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119046A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US10820630B2 (en) 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method
US10104912B2 (en) 2016-01-20 2018-10-23 Rai Strategic Holdings, Inc. Control for an induction-based aerosol delivery device
AU2017229309B2 (en) 2016-03-09 2021-12-23 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article
EP3442364B2 (en) 2016-04-11 2025-04-02 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article
JP6409025B2 (ja) * 2016-06-20 2018-10-17 株式会社ステップ・ケイ・スリー 無煙電子タバコ
WO2018002086A1 (en) 2016-06-29 2018-01-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
CA3028019C (en) 2016-06-29 2021-05-25 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for heating smokable material
KR102664257B1 (ko) 2016-06-29 2024-05-10 니코벤처스 트레이딩 리미티드 흡연가능 물질을 가열하기 위한 장치
HUE060625T2 (hu) * 2016-07-29 2023-03-28 Philip Morris Products Sa Gélt tartalmazó patront magában foglaló aeroszolfejlesztõ rendszer, valamint eszköz a patron melegítésére
GB2553773A (en) * 2016-09-09 2018-03-21 Rucker Simon Vapour producing device with a removable container and a removable container for use with such a device
US10524508B2 (en) 2016-11-15 2020-01-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction-based aerosol delivery device
EP3562332B1 (en) * 2016-12-29 2022-07-06 Philip Morris Products S.A. Method and apparatus for the production of a component of an aerosol generating article
GB201700812D0 (en) 2017-01-17 2017-03-01 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for heating smokable material
GB201705206D0 (en) 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for a resonance circuit
AR111392A1 (es) * 2017-03-31 2019-07-10 Philip Morris Products Sa Unidad susceptora para calentar por inducción un sustrato formador de aerosol
AR111393A1 (es) * 2017-03-31 2019-07-10 Philip Morris Products Sa Unidad susceptora multicapas para calentar por inducción un sustrato formador de aerosol
EP3624618B1 (en) * 2017-05-18 2021-04-21 JT International SA Device for heating tobacco
US11785677B2 (en) 2017-06-08 2023-10-10 Altria Client Services Llc Cartridge having a susceptor material
PL3634163T3 (pl) * 2017-06-08 2021-10-25 Philip Morris Products S.A. Wkład posiadający materiał susceptorowy
RU2762664C2 (ru) 2017-06-30 2021-12-21 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство индукционного нагрева, система, генерирующая аэрозоль и содержащая такое устройство индукционного нагрева, и способ управления им
EP3871521A1 (en) * 2017-08-09 2021-09-01 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system with multiple inductor coils
WO2019030361A1 (en) 2017-08-09 2019-02-14 Philip Morris Products S.A. AEROSOL GENERATING DEVICE HAVING A REDUCED SEPARATION INDUCTION COIL
JP7353266B2 (ja) * 2017-08-09 2023-09-29 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 複数のサセプタを備えたエアロゾル発生システム
EP3664639B1 (en) 2017-08-09 2021-05-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating system with non-circular inductor coil
RU2765097C2 (ru) 2017-08-09 2022-01-25 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство с плоской катушкой индуктивности
JP7271505B2 (ja) 2017-08-09 2023-05-11 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 取り外し可能なサセプタを有するエアロゾル発生装置
WO2019030364A1 (en) * 2017-08-09 2019-02-14 Philip Morris Products S.A. AEROSOL GENERATING DEVICE WITH ELASTIC SUSCEPTOR
EP3664632B1 (en) 2017-08-09 2024-09-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with susceptor layer
CN111093408A (zh) 2017-09-15 2020-05-01 英美烟草(投资)有限公司 用于加热可抽吸材料的设备
US10517332B2 (en) 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
PL3731668T3 (pl) * 2017-12-28 2023-08-28 Jt International Sa Zespół ogrzewania indukcyjnego dla urządzenia wytwarzającego parę
CA3085015A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 Jt International Sa Aerosol generating articles and methods for manufacturing the same
US10750787B2 (en) 2018-01-03 2020-08-25 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
US12201154B2 (en) 2018-01-03 2025-01-21 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
WO2019154918A2 (en) * 2018-02-09 2019-08-15 Nerudia Limited A substitute smoking consumable
US11019850B2 (en) * 2018-02-26 2021-06-01 Rai Strategic Holdings, Inc. Heat conducting substrate for electrically heated aerosol delivery device
CA3098071A1 (en) * 2018-04-27 2019-10-31 Jt International Sa Smoking article, smoking system and method for aerosol generation
JP7062088B2 (ja) * 2018-05-10 2022-05-02 ジェイティー インターナショナル エス.エイ. エアロゾル発生デバイスのための消耗品カートリッジ
TWI802697B (zh) * 2018-05-18 2023-05-21 瑞士商Jt國際公司 氣溶膠產生物件、氣溶膠產生裝置、氣溶膠產生系統及感應加熱一氣溶膠產生物件的方法
EA202092775A1 (ru) * 2018-05-21 2021-03-15 ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ СА Изделие, генерирующее аэрозоль, способ изготовления изделия, генерирующего аэрозоль, и система, генерирующая аэрозоль
WO2020020951A1 (en) * 2018-07-26 2020-01-30 Philip Morris Products S.A. System for generating an aerosol
US20200035118A1 (en) 2018-07-27 2020-01-30 Joseph Pandolfino Methods and products to facilitate smokers switching to a tobacco heating product or e-cigarettes
US10897925B2 (en) 2018-07-27 2021-01-26 Joseph Pandolfino Articles and formulations for smoking products and vaporizers
EA202190953A1 (ru) * 2018-10-12 2021-07-22 ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, и нагревательная камера для него
EA202190965A1 (ru) 2018-10-18 2021-08-03 ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ СА Система для ингаляции и изделие, генерирующее пар
GB201820143D0 (en) * 2018-12-11 2019-01-23 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generating apparatus and method of operating same
WO2020142004A1 (en) * 2018-12-31 2020-07-09 Ysq International Pte. Ltd. Tobacco product and method of producing the same
US20200237018A1 (en) * 2019-01-29 2020-07-30 Rai Strategic Holdings, Inc. Susceptor arrangement for induction-heated aerosol delivery device
CN110115397A (zh) * 2019-04-30 2019-08-13 安徽中烟工业有限责任公司 一种用于磁粒均热的感应加热材料
KR102178418B1 (ko) * 2019-05-21 2020-11-13 주식회사 이엠텍 마이크로웨이브 가열 장치의 pcb 방열 구조
KR102281868B1 (ko) * 2019-06-11 2021-07-26 주식회사 케이티앤지 유도 코일을 포함하는 에어로졸 생성 장치
CN114554880A (zh) * 2019-10-09 2022-05-27 日本烟草国际股份有限公司 用于气溶胶产生装置的消耗品
US20230225412A1 (en) * 2020-05-15 2023-07-20 Philip Morris Products S.A. Liquid-conveying susceptor assembly for conveying and inductively heating an aerosol-forming liquid
PH12022553240A1 (en) * 2020-06-05 2024-02-12 Philip Morris Products Sa Susceptor assembly comprising one or more composite susceptor particles
US20220000178A1 (en) * 2020-07-01 2022-01-06 Nicoventures Trading Limited 3d-printed substrate for aerosol delivery device
KR102487585B1 (ko) * 2020-07-27 2023-01-11 주식회사 케이티앤지 코일에 흐르는 전류의 주파수를 최적화하는 에어로졸 생성 장치 및 그 방법
KR102512072B1 (ko) 2020-10-16 2023-03-20 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품 및 이를 가열하기 위한 에어로졸 생성 장치
JP7642838B2 (ja) * 2021-02-09 2025-03-10 ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド 加熱材料を含むエアロゾル生成物品
US20230157349A1 (en) * 2021-02-22 2023-05-25 Kt&G Corporation Aerosol generating article and method of manufacturing the same
WO2022259504A1 (ja) * 2021-06-11 2022-12-15 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱型香味吸引器用の香味源及びその製造方法、誘導加熱型香味吸引器、並びに誘導加熱型香味吸引システム
CN113907442A (zh) * 2021-10-14 2022-01-11 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其雾化主体、雾化器、加热控制方法
CN114027565B (zh) * 2021-12-02 2023-11-17 湖北中烟工业有限责任公司 一种磁性发热体的温度控制方法、装置及电子设备
BE1029861B1 (fr) * 2022-04-29 2023-05-15 Ningbo Yilan Yasi Skin Care Products Co Ltd Procédé de commande de chauffage pour cartouche de cigarette électronique et dispositif de cigarette

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4256945A (en) * 1979-08-31 1981-03-17 Iris Associates Alternating current electrically resistive heating element having intrinsic temperature control
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4701587A (en) * 1979-08-31 1987-10-20 Metcal, Inc. Shielded heating element having intrinsic temperature control
US5188130A (en) * 1989-11-29 1993-02-23 Philip Morris, Incorporated Chemical heat source comprising metal nitride, metal oxide and carbon
US5269327A (en) * 1989-12-01 1993-12-14 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article
US5378879A (en) * 1993-04-20 1995-01-03 Raychem Corporation Induction heating of loaded materials
US5911898A (en) * 1995-05-25 1999-06-15 Electric Power Research Institute Method and apparatus for providing multiple autoregulated temperatures
US6939477B2 (en) * 1997-06-06 2005-09-06 Ashland, Inc. Temperature-controlled induction heating of polymeric materials
US6681998B2 (en) 2000-12-22 2004-01-27 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having inductive heater and method of use thereof
AU2002365207A1 (en) * 2001-07-03 2003-09-02 Tribond, Inc. Induction heating using dual susceptors
UA92214C2 (ru) * 2006-03-31 2010-10-11 Филип Моррис Продактс С.А. Фильтровальный элемент, сигарета, которая включает его в себе, и способ изготовления фильтровального элемента
US20080006796A1 (en) * 2006-07-10 2008-01-10 General Electric Company Article and associated method
JP4739433B2 (ja) 2009-02-07 2011-08-03 和彦 清水 無煙喫煙治具
CN201445686U (zh) 2009-06-19 2010-05-05 李文博 高频感应雾化装置
UA112440C2 (uk) * 2011-06-02 2016-09-12 Філіп Морріс Продактс С.А. Спалиме джерело тепла для курильного виробу
IL291500B2 (en) 2011-08-16 2024-03-01 Juul Labs Inc Low temperature electronic vaporization device and methods
TWI666992B (zh) * 2014-05-21 2019-08-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠產生系統及用在氣溶膠產生系統中之料匣

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4256945A (en) * 1979-08-31 1981-03-17 Iris Associates Alternating current electrically resistive heating element having intrinsic temperature control
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2760355C2 (ru) * 2017-06-15 2021-11-24 Филип Моррис Продактс С.А. Способ и устройство для изготовления индукционно нагреваемых стержней, образующих аэрозоль
RU2851257C2 (ru) * 2017-08-09 2025-11-21 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, и система, генерирующая аэрозоль
US11844374B2 (en) 2017-10-12 2023-12-19 Nicoventures Trading Limited Aerosol provision systems
RU2747619C1 (ru) * 2017-10-12 2021-05-11 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Системы предоставления аэрозоля
RU2744738C1 (ru) * 2017-12-08 2021-03-15 Никовенчерс Трейдинг Лимитед Аэрозолеобразующая конструкция
RU2753222C1 (ru) * 2017-12-29 2021-08-12 ДжейТи ИНТЕРНЕШНЛ СА Индукционно нагреваемый расходный элемент для генерирования аэрозоля
RU2780359C2 (ru) * 2018-05-17 2022-09-21 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство, имеющее усовершенствованную катушку индуктивности
US12471190B2 (en) 2018-05-17 2025-11-11 Philip Morris Products S.A. Variable pitch and variable radius inductor coil designs within an aerosol-generating device
US11856677B2 (en) 2018-05-25 2023-12-26 Philip Morris Products S.A. Susceptor assembly for aerosol generation comprising a susceptor tube
CN112088577A (zh) * 2018-05-25 2020-12-15 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成的包括感受器管的感受器组件
RU2778449C2 (ru) * 2018-05-25 2022-08-19 Филип Моррис Продактс С.А. Токоприемник в сборе для генерирования аэрозоля, содержащий токоприемную трубку
US12075816B2 (en) 2018-06-22 2024-09-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol source member having combined susceptor and aerosol precursor material
RU2816311C2 (ru) * 2018-06-22 2024-03-28 Раи Стретеджик Холдингс, Инк. Элемент в виде источника аэрозоля, имеющий объединенные сусцептор и материал предшественника аэрозоля
US12336569B2 (en) 2018-09-25 2025-06-24 Philip Morris Products S.A. Susceptor assembly for inductively heating an aerosol-forming substrate
RU2792842C2 (ru) * 2018-09-25 2023-03-27 Филип Моррис Продактс С.А. Сусцепторный узел для индукционного нагрева образующего аэрозоль субстрата
US12016392B2 (en) 2018-09-25 2024-06-25 Philip Morris Products S.A. Heating assembly and method for inductively heating an aerosol-forming substrate
US12063970B2 (en) 2018-09-25 2024-08-20 Philip Morris Products S.A. Inductive heating assembly for inductive heating of an aerosol-forming substrate
RU2793731C2 (ru) * 2018-09-25 2023-04-05 Филип Моррис Продактс С.А. Индукционный нагревательный узел для индукционного нагрева образующего аэрозоль субстрата
RU2792756C2 (ru) * 2018-09-25 2023-03-23 Филип Моррис Продактс С.А. Индукционно нагреваемое устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее сусцепторный узел
US12219997B2 (en) 2018-09-25 2025-02-11 Philip Morris Products S.A. Inductively heating aerosol-generating device comprising a susceptor assembly
US12256783B2 (en) 2018-09-25 2025-03-25 Philip Morris Products S.A. Inductively heatable aerosol-generating article comprising an aerosol-forming substrate and a susceptor assembly
RU2801663C2 (ru) * 2018-10-08 2023-08-14 Филип Моррис Продактс С.А. Новый содержащий гвоздику субстрат, генерирующий аэрозоль
RU2826025C1 (ru) * 2019-11-04 2024-09-03 Филип Моррис Продактс С.А. Элемент, генерирующий аэрозоль, для использования в изделии или системе, генерирующих аэрозоль
RU2820989C1 (ru) * 2019-12-19 2024-06-14 Филип Моррис Продактс С.А. Способ и система для оптического анализа компонента изделия, генерирующего аэрозоль
US12396483B2 (en) 2020-01-30 2025-08-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with sensorial media cartridge
RU2800810C1 (ru) * 2020-01-30 2023-07-28 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль устройство и система, содержащая такое устройство

Also Published As

Publication number Publication date
PH12016501298A1 (en) 2016-08-15
NZ721692A (en) 2019-11-29
SG11201605924UA (en) 2016-08-30
SI2975957T1 (sl) 2017-05-31
BR112016019674B1 (pt) 2021-11-03
CN105263346B (zh) 2017-03-08
HUE032683T2 (en) 2017-10-30
PL2975957T3 (pl) 2017-07-31
KR20150144816A (ko) 2015-12-28
EP2975957B1 (en) 2017-02-22
AU2015261887B2 (en) 2019-01-31
PT2975957T (pt) 2017-03-10
KR101647936B1 (ko) 2016-08-11
TWI664920B (zh) 2019-07-11
IL246529A0 (en) 2016-08-31
CA2937719A1 (en) 2015-11-26
ZA201604455B (en) 2017-08-30
BR112016019674A2 (ru) 2017-08-15
CN105263346A (zh) 2016-01-20
MX361234B (es) 2018-11-30
JP2016532432A (ja) 2016-10-20
JP6001201B1 (ja) 2016-10-05
EP2975957A1 (en) 2016-01-27
DK2975957T3 (en) 2017-05-08
PH12016501298B1 (en) 2019-05-29
AU2015261887A1 (en) 2016-07-21
MY178754A (en) 2020-10-20
US11641872B2 (en) 2023-05-09
ES2618299T3 (es) 2017-06-21
LT2975957T (lt) 2017-03-10
RS55747B1 (sr) 2017-07-31
WO2015177264A1 (en) 2015-11-26
US20200138098A1 (en) 2020-05-07
US12201137B2 (en) 2025-01-21
US20160295921A1 (en) 2016-10-13
US20230232888A1 (en) 2023-07-27
MX2016015140A (es) 2017-03-27
TW201609004A (zh) 2016-03-16
UA118371C2 (uk) 2019-01-10
AR100578A1 (es) 2016-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2606866C1 (ru) Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля
RU2600912C1 (ru) Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля
RU2655199C1 (ru) Субстрат, образующий аэрозоль, и система подачи аэрозоля
KR102551348B1 (ko) 증기 발생 장치를 위한 유도 가열 조립체