[go: up one dir, main page]

RU2751668C2 - Methods and systems for improving the stability of pre-evaporative compositions of e-vaping devices - Google Patents

Methods and systems for improving the stability of pre-evaporative compositions of e-vaping devices Download PDF

Info

Publication number
RU2751668C2
RU2751668C2 RU2019127181A RU2019127181A RU2751668C2 RU 2751668 C2 RU2751668 C2 RU 2751668C2 RU 2019127181 A RU2019127181 A RU 2019127181A RU 2019127181 A RU2019127181 A RU 2019127181A RU 2751668 C2 RU2751668 C2 RU 2751668C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compound
composition
percent
weight
evaporator
Prior art date
Application number
RU2019127181A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2019127181A (en
RU2019127181A3 (en
Inventor
Марк В. ФАРИСС
Майкл Дж. ОЛДХЭМ
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.
Publication of RU2019127181A publication Critical patent/RU2019127181A/en
Publication of RU2019127181A3 publication Critical patent/RU2019127181A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751668C2 publication Critical patent/RU2751668C2/en

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
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Manufacture Of Tobacco Products (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

FIELD: vaping devices.
SUBSTANCE: group of inventions relates to vaping devices and pre-evaporative compositions for electronic vaping devices. The electronic steam generating device contains a cartridge, a heater, and a power supply section. The cartridge includes a tank for placing the pre-evaporative composition in it. The heater is made with the possibility of heating the pre-evaporative composition. The power supply section is connected to the cartridge and is designed to supply power to the evaporator. The composition contains a solvent and a soluble compound. The solvent contains at least one of propylene glycol and glycerol. A soluble compound is at least one of a saccharide compound, a saline solution, and a polyethylene glycol compound.
EFFECT: technical result is a reduction in oxidation and an increase in the stability of the ingredients included in the pre-evaporative composition, an increase in the efficiency of protonation by acids of molecular nicotine in the pre-evaporative composition.
38 cl, 4 dwg

Description

Некоторые примеры вариантов осуществления относятся к предиспарительным составам для электронных вейпинговых устройств.Some exemplary embodiments relate to pre-evaporation formulations for electronic vaping devices.

Е-вейпинговые устройства, также именуемые в данном документе электронными вейпинговыми устройствами (EVD), могут испарять предиспарительный состав, который может втягиваться через одно или более выпускных отверстий е-вейпингового устройства. Е-вейпинговое устройство обычно может содержать несколько е-вейпинговых элементов, включая секцию питания и картридж. Секция питания может содержать источник питания, такой как батарея, а картридж может содержать нагреватель вместе с резервуаром, способным содержать материал предиспарительного состава. Картридж обычно содержит нагреватель, сообщающийся по текучей среде с предиспарительным составом через выдачной переходник (например, фитиль) и выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава для образования пара.E-vaping devices, also referred to herein as electronic vaping devices (EVDs), may vaporize a pre-vaporizer that may be drawn in through one or more e-vaping device outlets. An e-vaping device can usually contain several e-vaping elements, including a power section and a cartridge. The power section may contain a power source such as a battery, and the cartridge may contain a heater along with a reservoir capable of containing pre-evaporator material. The cartridge typically contains a heater in fluid communication with the pre-evaporator through a dispensing adapter (eg, a wick) and configured to heat the pre-evaporator to generate steam.

Предиспарительный состав обычно содержит материал или комбинацию материалов, которые способны превращаться в пар. Например, предиспарительный состав может включать по меньшей мере одно из следующего: жидкий, твердый или гелеобразный состав, в том числе, но без ограничения, вода, гранулы, растворители, активные ингредиенты, этанол, растительные экстракты, натуральные ароматизаторы, искусственные ароматизаторы и их комбинации. Растворители могут включать глицерин и/или пропиленгликоль.The pre-evaporator composition usually contains a material or combination of materials that is capable of being vaporized. For example, the pre-evaporator composition may include at least one of the following: a liquid, solid, or gel-like composition, including, but not limited to, water, granules, solvents, active ingredients, ethanol, plant extracts, natural flavors, artificial flavors, and combinations thereof ... Solvents can include glycerin and / or propylene glycol.

В некоторых случаях ингредиенты предиспарительного состава в емкости для предиспарительного состава могут вступать в реакцию с другими ингредиентами, с другими элементами или с твердыми металлическими частями емкости или картриджа для предиспарительного состава. Например, в частности при осуществлении «сухой затяжки», т.е. при недостаточном снабжении фитиля е-вейпингового устройства предиспарительным составом перед инициированием вейпинга совершеннолетним вейпером, если картридж пуст или если катушка нагревателя перегревается во время работы е-вейпингового устройства, ингредиенты предиспарительного состава могут вступать в реакцию с металлами твердых частей е-вейпингового устройства, такими как медь или железо, в присутствии кислорода и образовывать свободные радикалы, например такие, как гидроксильные радикалы. Более конкретно, ионы металлов, например такие, как ионы меди Cu2+, могут вступать в реакцию с кислородом или пероксидом водорода. В некоторых примерах вариантов осуществления свободные радикалы могут образовываться в результате окисления металлических частей картриджа или емкости для предиспарительного состава. Окисление ингредиентов предиспарительного состава, картриджа или емкости обычно зависит от присутствия кислорода и редокс-активного переходного металла, продуцирующего кислородные формы, такие как гидроксильные радикалы. Редокс-активный переходный металл может поступать из металлических частей картриджа или емкости, или он может содержаться в других элементах, добавленных в предиспарительный состав, таких как никотин, вода, вещества для образования аэрозоля, такие как глицерин и пропиленгликоль, кислоты, вкусоароматические вещества, ароматизаторы, и их комбинации.In some cases, the pre-evaporator ingredients in the pre-evaporator container may react with other ingredients, with other elements, or with solid metal portions of the pre-evaporator container or cartridge. For example, in particular when performing a "dry puff", i. E. if the wick of the e-vaping device is insufficiently supplied with a pre-vaporizer before initiating vaping by an adult vaper, if the cartridge is empty, or if the heater coil overheats while the e-vaping device is operating, the pre-vaporizer ingredients may react with metals in the solid parts of the e-vaping device, such as copper or iron, in the presence of oxygen and form free radicals such as hydroxyl radicals. More specifically, metal ions such as copper ions Cu 2+ can react with oxygen or hydrogen peroxide. In some exemplary embodiments, free radicals may be generated by oxidation of metal portions of a cartridge or pre-evaporator container. Oxidation of pre-evaporator, cartridge or container ingredients typically depends on the presence of oxygen and a redox-active transition metal producing oxygen species such as hydroxyl radicals. The redox active transition metal can come from the metal parts of the cartridge or container, or it can be contained in other elements added to the pre-vaporizer, such as nicotine, water, aerosols such as glycerin and propylene glycol, acids, flavors, flavors , and their combinations.

Соответственно, после образования свободные (например, гидроксильные) радикалы могут вступать в реакцию с ингредиентами предиспарительного состава, что приводит к уменьшению стабильности предиспарительного состава. Свободные радикалы могут также смешиваться с паром, образуемым е-вейпинговым устройством.Accordingly, after formation, free (eg, hydroxyl) radicals can react with the ingredients of the pre-evaporator composition, which leads to a decrease in the stability of the pre-evaporator composition. Free radicals can also mix with the vapor generated by the e-vaping device.

Некоторые примеры вариантов осуществления относятся к предиспарительному составу е-вейпингового устройства.Some exemplary embodiments relate to the pre-vaporization composition of an e-vaping device.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, предиспарительный состав е-вейпингового устройства может содержать растворитель, который содержит пропиленгликоль и/или глицерин, и растворимое соединение. Растворимое соединение может представлять собой по меньшей мере одно из следующего: сахаридное соединение, солевой раствор и полиэтиленгликолевое соединение.In some exemplary embodiments, the pre-evaporator composition of an e-vaping device may contain a solvent that contains propylene glycol and / or glycerin and a soluble compound. The soluble compound may be at least one of the following: a saccharide compound, saline, and a polyethylene glycol compound.

Если растворимое соединение представляет собой сахаридное соединение, концентрация этого сахаридного соединения в предиспарительном составе может составлять более чем 0 моль/л и не более чем 2,5 моль/л.If the soluble compound is a saccharide compound, the concentration of this saccharide compound in the pre-evaporator composition may be more than 0 mol / L and not more than 2.5 mol / L.

Сахаридное соединение может содержать по меньшей мере одно из следующего: моносахаридное соединение, дисахаридное соединение, трисахаридное соединение и полиольное соединение.The saccharide compound may contain at least one of the following: a monosaccharide compound, a disaccharide compound, a trisaccharide compound, and a polyol compound.

Если сахаридное соединение представляет собой полиольное соединение, то это полиольное соединение может содержать по меньшей мере одно из следующего: маннитол, эритритол, ксилитол и сорбитол.If the saccharide compound is a polyol compound, the polyol compound may contain at least one of the following: mannitol, erythritol, xylitol, and sorbitol.

Концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе может составлять не менее чем приблизительно 0,2 процента, и она может составлять не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition can be not less than about 0.2 percent, and it can be not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе может составлять не менее чем приблизительно 0,2 процента, и она может составлять не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition may be not less than about 0.2 percent, and it may be not more than about 5 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе может составлять не менее чем приблизительно 5 процентов, и она может составлять не более чем приблизительно 8 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition can be not less than about 5 percent, and it can be not more than about 8 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе может составлять не менее чем приблизительно 8 процентов, и она может составлять не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition can be not less than about 8 percent and it can be not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Если растворимое соединение представляет собой солевой раствор, то этот солевой раствор может содержать по меньшей мере одно из следующего: хлорид натрия, цитрат натрия, тартрат натрия, сукцинат натрия, сульфат натрия, хлорид кальция, хлорид магния, сульфат магния и сульфат калия.If the soluble compound is a saline solution, the saline solution may contain at least one of the following: sodium chloride, sodium citrate, sodium tartrate, sodium succinate, sodium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, and potassium sulfate.

Концентрация солевого раствора в предиспарительном составе может составлять более чем 0 процентов, и она может составлять не более чем 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of brine in the pre-evaporator composition may be more than 0 percent and it may not be more than 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Если растворимое соединение представляет собой полиэтиленгликолевое (PEG) соединение, то это полиэтиленгликолевое (PEG) соединение может содержать по меньшей мере одно из следующего: PEG 200, PEG 300 и PEG 400.If the soluble compound is a polyethylene glycol (PEG) compound, the polyethylene glycol (PEG) compound may contain at least one of the following: PEG 200, PEG 300, and PEG 400.

Концентрация полиэтиленгликолевого соединения в предиспарительном составе может составлять более чем приблизительно 0 процентов, и она может составлять не более чем приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The concentration of the polyethylene glycol compound in the pre-evaporator composition can be greater than about 0 percent, and it can be no more than about 50 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, картридж для е-вейпингового устройства может включать в себя резервуар, содержащий вышеупомянутый предиспарительный состав; и нагреватель, выполненный с возможностью нагрева вышеупомянутого предиспарительного состава.According to some exemplary embodiments, a cartridge for an e-vaping device may include a reservoir containing the aforementioned pre-vaporizer composition; and a heater configured to heat the aforementioned preparative composition.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, е-вейпинговое устройство может содержать вышеупомянутый картридж и секцию питания, соединенную с картриджем. Секция питания может быть выполнена с возможностью подачи электропитания на нагреватель картриджа.According to some exemplary embodiments, the e-vaping device may include the aforementioned cartridge and a power section coupled to the cartridge. The power section may be configured to supply power to the cartridge heater.

Секция питания может содержать перезаряжаемую батарею.The power section may contain a rechargeable battery.

Картридж и секция питания могут быть разъемно соединены между собой.The cartridge and the supply section can be detachably connected to each other.

Вышеуказанные и другие признаки и преимущества примеров вариантов осуществления станут более понятны из подробного описания примеров вариантов осуществления со ссылками на сопроводительные чертежи. Сопроводительные чертежи предназначены для иллюстрации примеров вариантов осуществления и не должны рассматриваться как ограничивающие предполагаемый объем формулы изобретения. Сопроводительные чертежи не должны рассматриваться как изображенные в масштабе, если это не указано явным образом.The above and other features and advantages of the exemplary embodiments will become more apparent from a detailed description of the exemplary embodiments with reference to the accompanying drawings. The accompanying drawings are intended to illustrate exemplary embodiments and should not be construed as limiting the intended scope of the claims. The accompanying drawings should not be construed as drawn to scale unless expressly indicated.

На фиг. 1 показан вид сбоку е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления;FIG. 1 is a side view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments;

на фиг. 2 показан вид в продольном сечении е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления;in fig. 2 is a longitudinal sectional view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments;

на фиг. 3 показан вид в продольном сечении е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления; иin fig. 3 is a longitudinal sectional view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments; and

на фиг. 4 показан вид в продольном сечении е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления.in fig. 4 is a longitudinal sectional view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments.

В настоящем документе раскрыты некоторые подробные примеры вариантов осуществления. Тем не менее, конкретные конструктивные и функциональные подробности, раскрытые в настоящем документе, представлены исключительно в целях описания примеров вариантов осуществления. Некоторые примеры вариантов осуществления могут быть осуществлены во многих альтернативных формах и не должны рассматриваться как ограниченные лишь примерами вариантов осуществления, изложенными в настоящем документе.Some detailed examples of embodiments are disclosed herein. However, specific structural and functional details disclosed herein are presented solely for the purpose of describing exemplary embodiments. Some exemplary embodiments may be embodied in many alternative forms and should not be construed as limited only to the exemplary embodiments set forth herein.

Соответственно, хотя некоторые примеры вариантов осуществления могут иметь различные модификации и альтернативные формы, некоторые из этих примеров вариантов осуществления показаны в качестве примеров на чертежах и будут подробно описаны в настоящем документе. Однако следует понимать, что примеры вариантов осуществления не предназначены для их ограничения конкретными раскрытыми формами, а наоборот, они должны охватывать все модификации, эквиваленты и альтернативы в рамках объема примеров вариантов осуществления. Одинаковые номера относятся к одинаковым элементам по всему описанию фигур.Accordingly, while some of the exemplary embodiments may have various modifications and alternative forms, some of these exemplary embodiments are shown as examples in the drawings and will be described in detail herein. However, it should be understood that the exemplary embodiments are not intended to be limited to the specific forms disclosed, but rather they are intended to encompass all modifications, equivalents, and alternatives within the scope of the exemplary embodiments. Like numbers refer to like elements throughout the description of figures.

Следует понимать, что если элемент или слой обозначен как «расположенный на», «соединенный с», «присоединенный к» или «покрывающий» другой элемент или слой, то он может быть непосредственно расположен на, соединен с, присоединен к или покрывать другой элемент или слой, или могут присутствовать промежуточные элементы или слои. И наоборот, если элемент обозначен как «непосредственно расположенный на», «непосредственно соединенный с» или «непосредственно связанный с» другим элементом или слоем, то промежуточные элементы или слои отсутствуют. Одинаковые номера относятся к одинаковым элементам по всему описанию.It should be understood that if an element or layer is designated as "located on", "connected to", "attached to" or "covering" another element or layer, then it may be directly located on, connected to, attached to or cover another element or a layer, or intermediate elements or layers may be present. Conversely, if an element is designated as "directly located on", "directly connected to" or "directly connected to" another element or layer, then there are no intermediate elements or layers. Like numbers refer to like items throughout the description.

Следует понимать, что хотя термины «первый», «второй», «третий» и т.д. могут быть использованы в настоящем документе для описания различных элементов, областей, слоев или секций, эти элементы, области, слои или секции не должны ограничиваться данными терминами. Эти термины используются лишь для того, чтобы отличить один элемент, область, слой или секцию от другого элемента, области, слоя или секции. Следовательно, первый элемент, область, слой или секция, описанные ниже, могут именоваться вторым элементом, областью, слоем или секцией без отступления от идей, изложенных в примерах вариантов осуществления.It should be understood that although the terms "first", "second", "third", etc. can be used herein to describe various elements, regions, layers or sections, these elements, regions, layers or sections should not be limited to these terms. These terms are used only to distinguish one element, region, layer or section from another element, region, layer or section. Therefore, the first element, region, layer or section described below may be referred to as the second element, region, layer or section without departing from the teachings set forth in the exemplary embodiments.

Термины относительного пространственного расположения (например, «ниже», «под», «нижний», «над», «верхний» и т.п.) могут использоваться в настоящем документе для упрощения описания при раскрытии связи одного элемента или признака с другим элементом или признаком, как проиллюстрировано на фигурах. Следует понимать, что термины относительного пространственного расположения предназначены для охвата различных ориентаций устройства во время использования или работы, в дополнение к ориентации, изображенной на фигурах. Например, если устройство на фигурах перевернуто, то элементы, описанные как расположенные «под» или «ниже» других элементов или признаков, окажутся расположенными «над» другими элементами или признаками. Следовательно, термин «под» может охватывать расположение как выше, так и ниже. Устройство может быть ориентировано иным образом (повернуто на 90 градусов или расположено с другими ориентациями), и определения относительного пространственного расположения, используемые в настоящем документе, будут интерпретироваться соответствующим образом.The terms relative spatial arrangement (eg, "below", "below", "lower", "above", "upper", etc.) can be used herein to simplify description when disclosing the relationship of one element or feature to another element. or a feature as illustrated in the figures. It should be understood that the terms relative spatial arrangement are intended to encompass various orientations of the device during use or operation, in addition to the orientation depicted in the figures. For example, if the device is inverted in the figures, then features described as being “below” or “below” other features or features will appear to be located “above” other features or features. Therefore, the term “under” can encompass both above and below location. The device may be oriented in other ways (rotated 90 degrees or positioned with other orientations) and the relative spatial definitions used herein will be interpreted accordingly.

Терминология, используемая в данном документе, предназначена лишь для описания различных вариантов осуществления и не предназначена для ограничения примеров вариантов осуществления. В контексте данного документа формы единственного числа предназначены для включения также форм множественного числа, если контекст явно не указывает на иное. Следует также понимать, что термины «включает в себя», «включающий в себя», «содержит» и «содержащий» при использовании в настоящем описании указывают на наличие установленных признаков, целых чисел, этапов, операций или элементов, но не исключают наличия или добавления одного или более других признаков, целых чисел, этапов, операций, элементов или их групп.The terminology used herein is intended only to describe various embodiments and is not intended to limit the exemplary embodiments. In the context of this document, the singular is intended to include the plural, unless the context clearly dictates otherwise. It should also be understood that the terms "includes", "including", "comprises" and "comprising" when used in this description indicate the presence of specified features, integers, steps, operations or elements, but do not exclude the presence or adding one or more other features, integers, steps, operations, elements or groups thereof.

Некоторые примеры вариантов осуществления описаны в настоящем документе со ссылками на иллюстрации в сечении, которые являются схематичными изображениями идеализированных вариантов осуществления (и промежуточных структур) примеров вариантов осуществления. Таким образом, следует ожидать изменения формы иллюстраций в зависимости, например, от технологий изготовления или допусков. Следовательно, примеры вариантов осуществления не должны рассматриваться как ограниченные формами областей, проиллюстрированных в настоящем документе, а должны включать отклонения по форме, которые обусловлены, например, процессом изготовления. Следовательно, области, изображенные на фигурах, являются по своей сути схематичными, и их формы не предназначены для отображения фактической формы области устройства, а также не предназначены для ограничения объема примеров вариантов осуществления.Some exemplary embodiments are described herein with reference to sectional illustrations, which are schematic representations of idealized embodiments (and intermediate structures) of exemplary embodiments. Thus, it is to be expected that the shape of the illustrations will change depending, for example, on manufacturing techniques or tolerances. Therefore, the exemplary embodiments should not be construed as being limited to the shapes of the regions illustrated herein, but should include deviations in shape that are due, for example, to the manufacturing process. Therefore, the areas depicted in the figures are inherently schematic, and their shapes are not intended to represent the actual shape of the device area, nor are they intended to limit the scope of the exemplary embodiments.

Если не определено иное, то все термины (в том числе технические и научные термины), используемые в настоящем документе, имеют те же самые значения, в которых их обычно понимают специалисты в области техники, к которой относятся примеры вариантов осуществления. Следует также понимать, что термины, в том числе и те, которые определены в общеупотребительных словарях, должны интерпретироваться как имеющие значение, соответствующее их значению в контексте соответствующей области техники, и не должны интерпретироваться в идеализированном или чрезмерно формальном смысле, если это явно не определено в настоящем документе.Unless otherwise defined, all terms (including technical and scientific terms) used herein have the same meanings as commonly understood by those of ordinary skill in the art to which the exemplary embodiments refer. It should also be understood that terms, including those defined in commonly used dictionaries, should be interpreted as having a meaning consistent with their meaning in the context of the relevant field of technology, and should not be interpreted in an idealized or overly formal sense unless explicitly defined. in this document.

При использовании терминов «приблизительно» или «по существу» в настоящем описании в сочетании с числовым значением, подразумевается, что соответствующее числовое значение включает в себя погрешность, составляющую±10 процентов от указанного числового значения. Кроме того, при ссылке на процентные доли в настоящем описании подразумевается, что эти процентные доли даны в пересчете на вес, т. е. представляют собой весовые проценты. Выражение «не более» содержит численные значения от нуля до выраженного верхнего предела и все значения между ними. При указании диапазона этот диапазон включает в себя все значения в своих пределах, такие как приращения с шагом 0,1 процента. Кроме того, при использовании слов «в целом» и «по существу» в сочетании с геометрическими формами, подразумевается, что точность геометрической формы не требуется, но такая свобода в отношении формы находится в рамках объема настоящего раскрытия. Несмотря на то, что трубчатые элементы в некоторых примерах вариантов осуществления могут быть цилиндрическими, рассматриваются трубчатые формы с другим поперечным сечением, таким как квадратное, прямоугольное, овальное, треугольное и другие.When the terms "approximately" or "substantially" are used herein in combination with a numerical value, the corresponding numerical value is meant to include an error of ± 10 percent of the indicated numerical value. In addition, when referring to percentages in the present description, it is implied that these percentages are in terms of weight, that is, represent weight percentages. The expression “no more than” contains numerical values from zero to the expressed upper limit and all values in between. When specifying a range, this range includes all values within its limits, such as increments of 0.1 percent. In addition, when the words "generally" and "substantially" are used in conjunction with geometric shapes, it is understood that geometric precision is not required, but such freedom in shape is within the scope of this disclosure. While the tubular members may be cylindrical in some exemplary embodiments, tubular shapes with other cross-sections are contemplated, such as square, rectangular, oval, triangular, and others.

В контексте данного документа термин «вещество для образования пара» описывает любое подходящее известное соединение или смесь соединений, которые при использовании способствуют образованию пара и являются по существу стойкими к термической деградации при рабочей температуре е-вейпингового устройства. Подходящие вещества для образования пара включают различные соединения на основе многоатомных спиртов, такие как пропиленгликоль и/или глицерин В некоторых примерах вариантов осуществления вещество для образования пара представляет собой пропиленгликоль. В некоторых примерах вариантов осуществления вещество для образования пара содержится в растворителе предиспарительного состава.In the context of this document, the term "vapor generating agent" describes any suitable known compound or mixture of compounds that, in use, promotes the generation of vapor and is substantially resistant to thermal degradation at the operating temperature of an e-vaping device. Suitable vapor generating agents include various polyhydric alcohol compounds such as propylene glycol and / or glycerin. In some exemplary embodiments, the vapor generating agent is propylene glycol. In some exemplary embodiments, the vapor generating agent is contained in a pre-evaporator solvent.

Е-вейпинговое устройствоE-vaping device

На фиг. 1 показан вид сбоку е-вейпингового устройства 60 согласно некоторым примерам вариантов осуществления. Е-вейпинговое устройство 60 может содержать один или более признаков, изложенных в публикации патентной заявки США № 2013/0192623, авторы Tucker и др., опубликована 31 января 2013 г., и в публикации патентной заявки США № 2013/0192619, авторы Tucker и др., опубликована 14 января 2013 г., полное содержание каждой из которых включено в настоящий документ посредством ссылки. Согласно фиг. 1, е-вейпинговое устройство 60 содержит первую секцию или картридж 70 и вторую секцию (или секцию питания) 72, которые соединены между собой с помощью резьбового соединения 74 или с помощью другой соединительной структуры, такой как по меньшей мере одно из следующего: плотная посадка, посадка с защелкиванием, фиксатор, зажим, застежка и т.п. В некоторых примерах вариантов осуществления картридж 70 и секция 72 питания могут быть выполнены с возможностью разъемного соединения между собой. В некоторых примерах вариантов осуществления первая секция или картридж 70 может представлять собой сменный картридж, и секция 72 питания может представлять собой многоразовую секцию. В некоторых примерах вариантов осуществления первая секция или картридж 70 и секция 72 питания могут быть выполнены как единое целое в виде одной детали. В некоторых примерах вариантов осуществления секция 72 питания содержит светодиод (LED) на ее дальнем конце 28.FIG. 1 shows a side view of an e-vaping device 60 according to some exemplary embodiments. The e-vaping device 60 may include one or more of the features set forth in US Patent Application Publication No. 2013/0192623 by Tucker et al., Published January 31, 2013, and US Patent Application Publication No. 2013/0192619, by Tucker et al. others, published January 14, 2013, the entire contents of each of which are incorporated herein by reference. As shown in FIG. 1, e-vaping device 60 includes a first section or cartridge 70 and a second section (or feed section) 72, which are connected together by a threaded connection 74 or by another connecting structure, such as at least one of the following: a snug fit , snap fit, clip, clip, buckle, etc. In some exemplary embodiments, the cartridge 70 and the feed section 72 may be detachable. In some exemplary embodiments, the first section or cartridge 70 may be a replaceable cartridge and the feed section 72 may be a reusable section. In some exemplary embodiments, the first section or cartridge 70 and the feed section 72 may be integrally formed in one piece. In some exemplary embodiments, the power section 72 comprises a light-emitting diode (LED) at its distal end 28.

На фиг. 2 показан вид в сечении некоторых примеров вариантов осуществления е-вейпингового устройства. Как показано на фиг. 2, первая секция картриджа 70 может заключать в себе вставку 20 на выпускном конце, капиллярную трубку 18 и резервуар 14.FIG. 2 shows a cross-sectional view of some exemplary embodiments of an e-vaping device. As shown in FIG. 2, the first section of the cartridge 70 may include an outlet insert 20, a capillary tube 18, and a reservoir 14.

В некоторых примерах вариантов осуществления резервуар 14 может содержать обертку из марли вокруг внутренней трубки (не показано). Например, резервуар 14 может быть образован (например, по меньшей мере частично содержать, включать в себя и т.п.) внешней оберткой из марли, окружающей внутреннюю обертку из марли. В некоторых примерах вариантов осуществления резервуар 14 может содержать алюмооксидную керамику в виде рассыпных частиц, рассыпных волокон или тканых или нетканых волокон. В некоторых примерах вариантов осуществления резервуар 14 содержит целлюлозный материал, такой как хлопчатобумажный или марлевый материал, или полимерный материал, такой как полиэтилентерефталат, в форме пучка рассыпных волокон. Более конкретное описание резервуара 14 приведено ниже.In some exemplary embodiments, reservoir 14 may include a gauze wrap around an inner tube (not shown). For example, the reservoir 14 may be formed (eg, at least partially include, include, and the like) an outer gauze wrap surrounding the inner gauze wrap. In some exemplary embodiments, reservoir 14 may contain an alumina ceramic in the form of loose particles, loose fibers, or woven or non-woven fibers. In some exemplary embodiments, reservoir 14 contains a cellulosic material such as cotton or gauze material, or a polymeric material such as polyethylene terephthalate in the form of a loose fiber bundle. A more specific description of reservoir 14 is provided below.

В некоторых примерах вариантов осуществления резервуар 14 выполнен с возможностью содержания одного или более предиспарительных составов. Как дополнительно описано ниже, один или более предиспарительных составов, содержащихся внутри резервуара 14, могут включать растворитель и растворимое соединение. Как дополнительно описано ниже, растворитель может включать пропиленгликоль (PG) и/или глицерин (Gly). Растворимое соединение может включать по меньшей мере одно из следующего: сахаридное соединение, солевой раствор и полиэтиленгликолевое (PEG) соединение.In some exemplary embodiments, reservoir 14 is configured to contain one or more pre-evaporation compositions. As further described below, one or more pre-evaporator compositions contained within reservoir 14 may include a solvent and a soluble compound. As further described below, the solvent may include propylene glycol (PG) and / or glycerol (Gly). The soluble compound may include at least one of the following: a saccharide compound, saline, and a polyethylene glycol (PEG) compound.

Предиспарительный состав, описанный в настоящем документе, представляет собой материал или комбинацию материалов, которые способны превращаться в пар. Например, предиспарительный состав может представлять собой по меньшей мере одно следующего: жидкий, твердый или гелеобразный состав, в том числе, но без ограничения, вода, гранулы, растворители, активные ингредиенты, этанол, растительные экстракты, натуральные или искусственные ароматизаторы, и их комбинации. Разные предиспарительные составы могут содержать разные элементы (например, разные соединения, вещества и т.д.). Разные предиспарительные составы могут иметь разные свойства. Один или более предиспарительных составов могут включать в себя те, которые описаны в публикации патентной заявки США № 2015/0020823, авторы Lipowicz и др., опубликована 16 июля 2014 г., и в публикации патентной заявки США № 2015/0313275, авторы Anderson и др., опубликована 21 января 2015 г., полное содержание которых включено в настоящую заявку посредством ссылок.The pre-evaporator composition described herein is a material or combination of materials that is capable of vaporizing. For example, the pre-evaporator composition may be at least one of the following: a liquid, solid, or gel-like composition, including but not limited to water, granules, solvents, active ingredients, ethanol, plant extracts, natural or artificial flavors, and combinations thereof ... Different pre-evaporation formulations can contain different elements (for example, different compounds, substances, etc.). Different pre-evaporation compositions can have different properties. One or more pre-evaporation formulations may include those described in US Patent Application Publication No. 2015/0020823, by Lipowicz et al., Published July 16, 2014, and in US Patent Application Publication No. 2015/0313275, by Anderson and others, published on January 21, 2015, the full contents of which are incorporated herein by reference.

Как показано на фиг. 1 и фиг. 2, секция 72 питания может содержать источник 12 питания, схему 11 управления, выполненную с возможностью управления источником 12 питания, и датчик 16. Датчик 16 может быть выполнен с возможностью реагирования на воздух, втягиваемый внутрь секции 72 питания через впускное отверстие для воздуха (не показано), смежное со свободным концом или верхним концом (например, дальним концом 28) е-вейпингового устройства 60. В некоторых примерах вариантов осуществления датчик 16 может быть соединен со схемой 11 управления. Источник 12 питания может содержать перезаряжаемую батарею. Датчик 16 может представлять собой одно или более из следующего: датчик давления, датчик на основе микроэлектромеханической системы (microelectromechanical system, MEMS) и т.п. Резьбовая часть секции 72 питания (например, по меньшей мере часть резьбового соединения 74) может быть соединена с устройством для зарядки батареи, если она не соединена с первой секцией картриджа 70, для зарядки батареи или источника 12 питания, включенного в секцию 72 питания.As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the power section 72 may comprise a power supply 12, a control circuit 11 configured to control the power supply 12, and a sensor 16. The sensor 16 may be configured to respond to air being drawn into the interior of the power section 72 through an air inlet (not shown) adjacent the free end or top end (eg, distal end 28) of e-vaping device 60. In some exemplary embodiments, sensor 16 may be coupled to control circuit 11. The power supply 12 may contain a rechargeable battery. The sensor 16 may be one or more of the following: a pressure sensor, a microelectromechanical system (MEMS) sensor, and the like. The threaded portion of the supply section 72 (eg, at least a portion of the threaded connection 74) may be connected to a battery charger, if not connected to the first section of the cartridge 70, to charge the battery or power supply 12 included in the supply section 72.

В некоторых примерах вариантов осуществления капиллярная трубка 18 выполнена из или содержит проводящий материал, и таким образом обеспечивается возможность ее функционирования в качестве своего собственного нагревателя (например, она может содержать нагреватель), благодаря пропусканию тока через капиллярную трубку 18. Капиллярная трубка 18 может представлять собой любой электропроводный материал, способный к нагреву, например к резистивному нагреву, при сохранении необходимой структурной целостности при рабочих температурах, воздействующих на капиллярную трубку 18, и не вступающий в реакцию с предиспарительным составом. Подходящие материалы для изготовления капиллярной трубки 18 представляют собой одно или более из следующего: нержавеющая сталь, медь, медные сплавы, пористые керамические материалы с покрытием из пленочного резистивного материала, никель-хромовые сплавы и их комбинации. Например, капиллярная трубка 18 представляет собой капиллярную трубку 18 из нержавеющей стали и действует как нагреватель с использованием электрических выводов 26, прикрепленных к ней для пропускания постоянного или переменного тока по длине капиллярной трубки 18. Таким образом, капиллярная трубка 18 из нержавеющей стали нагревается, например, в результате резистивного нагрева. В некоторых примерах вариантов осуществления капиллярная трубка 18 может представлять собой неметаллическую трубку, например такую, как стеклянная трубка. В некоторых примерах вариантов осуществления капиллярная трубка 18 также содержит проводящий материал, например такой, как провод из нержавеющей стали, нихрома или платины, расположенный вдоль стеклянной трубки и способный к нагреву, например резистивному. При нагреве проводящего материала, расположенного вдоль стеклянной трубки, происходит нагрев предиспарительного состава, находящегося в капиллярной трубке 18, до температуры, достаточной для по меньшей мере частичного испарения предиспарительного состава в капиллярной трубке 18.In some exemplary embodiments, the capillary tube 18 is made of or contains a conductive material, and thus allows it to function as its own heater (for example, it may contain a heater) by passing current through the capillary tube 18. The capillary tube 18 may be any electrically conductive material capable of heating, such as resistance heating, while maintaining the necessary structural integrity at operating temperatures, acting on the capillary tube 18, and not reacting with the pre-evaporator composition. Suitable materials for the capillary tube 18 are one or more of the following: stainless steel, copper, copper alloys, porous ceramic materials coated with film resistive material, nickel-chromium alloys, and combinations thereof. For example, the capillary tube 18 is a stainless steel capillary tube 18 and acts as a heater using electrical leads 26 attached thereto to pass a DC or AC current along the length of the capillary tube 18. Thus, the stainless steel capillary tube 18 is heated, for example , as a result of resistive heating. In some exemplary embodiments, capillary tube 18 may be a non-metallic tube such as a glass tube. In some exemplary embodiments, capillary tube 18 also contains a conductive material, such as stainless steel, nichrome, or platinum wire, disposed along the glass tube and capable of being heated, such as resistive. When the conductive material located along the glass tube is heated, the pre-evaporator composition in the capillary tube 18 is heated to a temperature sufficient for at least partial evaporation of the pre-evaporator composition in the capillary tube 18.

В некоторых примерах вариантов осуществления электрические выводы 26 связаны с металлической частью капиллярной трубки 18. В некоторых примерах вариантов осуществления один электрический вывод 26 связан с расположенным раньше по ходу потока первым участком 101 капиллярной трубки 18, а второй электрический вывод 26 связан с расположенным дальше по ходу потока вторым концевым участком 102 капиллярной трубки 18.In some exemplary embodiments, electrical leads 26 are connected to a metal portion of capillary tube 18. In some exemplary embodiments, one electrical lead 26 is connected to an upstream first portion 101 of capillary tube 18, and a second electrical lead 26 is connected to an upstream flow by the second end section 102 of the capillary tube 18.

В некоторых примерах вариантов осуществления датчик 16 обнаруживает градиент давления, и схема 11 управления управляет нагревом предиспарительного состава, расположенного в резервуаре 14, путем подачи мощности на капиллярную трубку 18. После нагрева капиллярной трубки 18 предиспарительный состав, заключенный внутри нагретой части капиллярной трубки 18, испаряется и выходит из выпускного отверстия 63, где предиспарительный состав расширяется, смешивается с воздухом и образует пар в смесительной камере 240.In some exemplary embodiments, the sensor 16 detects a pressure gradient and the control circuit 11 controls the heating of the pre-evaporator located in the reservoir 14 by applying power to the capillary tube 18. After heating the capillary tube 18, the pre-evaporator composition contained within the heated part of the capillary tube 18 evaporates and exits the outlet 63 where the pre-evaporator composition expands, mixes with air and forms steam in the mixing chamber 240.

В некоторых примерах вариантов осуществления датчик 16 выполнен с возможностью выработки выходного сигнала, показывающего величину и направление воздушного потока в е-вейпинговом устройстве 60. Схема 11 управления принимает выходной сигнал датчика 16 и определяет: (1) указывает ли направление воздушного потока, взаимодействующего по текучей среде с датчиком 16, на затяжку на вставке 20 на выпускном конце (например, на протекание потока через вставку 20 на выпускном конце из области внутри е-вейпингового устройства 60 в направлении области вне е-вейпингового устройства 60), а не на продувку (например, на протекание потока через вставку 20 на выпускном конце из области вне е-вейпингового устройства 60 в направлении области внутри е-вейпнгового устройства 60); и (2) превышает ли интенсивность затяжки (например, скорость потока, объемный расход, массовый расход, некоторая их комбинация и т.п.) пороговый уровень. Если схемой 11 управления определено, что (1) направление воздушного потока, взаимодействующего по текучей среде с датчиком 16, указывает на затяжку на вставке 20 на выпускном конце, а не на продувку, и что (2) интенсивность затяжки (например, скорость потока, объемный расход, массовый расход, некоторая их комбинация и т.д.) превышает пороговый уровень, то схема 11 управления может электрически соединять источник 12 питания с нагревателем (например, нагревателем 19 на фиг. 4, капиллярной трубкой 18 из нержавеющей стали, соединенной с электрическими выводами 26, и т.п.), активируя таким образом (например, подавая электропитание на) нагреватель. Более конкретно, схема 11 управления может выборочно электрически соединять электрические выводы 26 в замкнутую электрическую цепь (например, путем активации схемы управления питанием нагревателя, включенной в схему 11 управления), так что нагреватель электрически подключается к источнику 12 питания, и источник 12 питания подает электропитание на нагреватель. В некоторых примерах вариантов осуществления датчик 16 может указывать на падение давления, и в ответ на это схема 11 управления может активировать нагреватель.In some exemplary embodiments, the sensor 16 is configured to provide an output signal indicative of the magnitude and direction of the air flow in the e-vaping device 60. The control circuit 11 receives the output of the sensor 16 and determines: (1) whether the direction of the air flow interacting in fluid medium with the sensor 16, to tighten on the outlet insert 20 (for example, to flow through the outlet insert 20 from the area inside the e-vaping device 60 towards the area outside the e-vaping device 60), and not to purge (for example, to flow through the insert 20 at the outlet end from the area outside the e-vaping device 60 towards the area inside the e-vaping device 60); and (2) whether the puff rate (eg, flow rate, volumetric flow rate, mass flow rate, some combination thereof, etc.) exceeds a threshold level. If it is determined by the control circuit 11 that (1) the direction of the air flow in fluid communication with the sensor 16 indicates a puff on the outlet insert 20 rather than a purge, and that (2) the puff rate (e.g., flow rate, volumetric flow rate, mass flow rate, some combination of them, etc.) exceeds the threshold level, then the control circuit 11 may electrically connect the power supply 12 to a heater (for example, heater 19 in FIG. 4, a stainless steel capillary tube 18 connected to terminals 26, etc.), thus activating (for example, energizing) the heater. More specifically, the control circuit 11 may selectively electrically connect the electrical leads 26 to a closed electrical circuit (for example, by activating the heater power control circuit included in the control circuit 11) so that the heater is electrically connected to the power supply 12 and the power supply 12 supplies power. on the heater. In some exemplary embodiments, sensor 16 may indicate a drop in pressure, and in response to this, control circuit 11 may activate a heater.

В некоторых примерах вариантов осуществления схема 11 управления может содержать ограничитель периода времени. В некоторых примерах вариантов осуществления схема 11 управления может содержать приводимый вручную переключатель для инициирования нагрева совершеннолетним вейпером. Период времени подачи электрического тока на нагреватель может быть установлен или предустановлен в зависимости от количества предиспарительного состава, требующегося для испарения. В некоторых примерах вариантов осуществления датчик 16 может обнаруживать падение давления, и схема 11 управления может подавать питание на нагреватель, если выполняются условия активации. Такие условия могут включать в себя обнаружение датчиком 16 падения давления, которое по меньшей мере соответствует пороговой величине, и/или определение схемой 11 управления того факта, что направление воздушного потока, взаимодействующего по текучей среде с датчиком 16, указывает на затяжку на вставке 20 на выпускном конце, а не на продувку, и при этом интенсивность затяжки (например, скорость потока, объемный расход, массовый расход, некоторая их комбинация и т.д.) превышает пороговый уровень.In some exemplary embodiments, the control circuit 11 may include a time period limiter. In some exemplary embodiments, the control circuit 11 may include a manually operated switch for initiating heating by an adult vaper. The time period for supplying electric current to the heater can be set or preset depending on the amount of pre-evaporator composition required for evaporation. In some exemplary embodiments, the sensor 16 may detect a drop in pressure and the control circuit 11 may energize the heater if the activation conditions are met. Such conditions may include sensor 16 detecting a drop in pressure that at least corresponds to a threshold value and / or determining by control circuit 11 that the direction of air flow in fluid communication with sensor 16 indicates a puff on insert 20. the outlet end, and not to purge, and the puff rate (for example, flow rate, volume flow, mass flow, some combination of them, etc.) exceeds the threshold level.

Для управления подачей электропитания от секции 72 питания на нагреватель е-вейпингового устройства 60 схема 11 управления может исполнять один или более вариантов машиночитаемых программных кодов. Схема 11 управления может содержать процессор и запоминающее устройство. Запоминающее устройство может представлять собой машиночитаемый носитель данных, который хранит исполняемый компьютером код.To control the supply of power from the power section 72 to the heater of the e-vaping device 60, the control circuit 11 may execute one or more variants of computer readable program codes. The control circuit 11 may comprise a processor and a memory. The storage device can be a computer-readable storage medium that stores computer-executable code.

Схема 11 управления может содержать схему обработки, включая, но без ограничения, процессор, центральный процессор (Central Processing Unit, CPU), контроллер, арифметико-логическое устройство (arithmetic logic unit, ALU), цифровой сигнальный процессор, микрокомпьютер, программируемую пользователем вентильную матрицу (field programmable gate array, FPGA), однокристальную систему (System-on-Chip, SoC), программируемый логический элемент, микропроцессор или любое другое устройство, способное реагировать на команды и исполнять их определенным образом. В некоторых примерах вариантов осуществления схема 11 управления может представлять собой специализированную интегральную схему (application-specific integrated circuit, ASIC) и/или микросхему ASIC.The control circuit 11 may include a processing circuit including, but not limited to, a processor, a Central Processing Unit (CPU), a controller, an arithmetic logic unit (ALU), a digital signal processor, a microcomputer, a field programmable gate array. (field programmable gate array, FPGA), single-chip system (System-on-Chip, SoC), programmable gate, microprocessor, or any other device capable of responding to commands and executing them in a specific way. In some exemplary embodiments, the control circuit 11 may be an application-specific integrated circuit (ASIC) and / or an ASIC.

Схема 11 управления может быть выполнена в виде специализированной машины путем исполнения машиночитаемого программного кода, хранящегося на запоминающем устройстве. Программный код может содержать по меньшей мере одно из следующего: программа или машиночитаемые команды, программные элементы, программные модули, файлы данных, структуры данных и т.п., которые могут быть реализованы одним или более аппаратными устройствами, таким как одна или более из вышеупомянутых схем управления. Примеры программного кода включают как машинный код, создаваемый компилятором, так и высокоуровневый программный код, который исполняется с использованием интерпретатора.The control circuit 11 can be implemented as a dedicated machine by executing a machine-readable program code stored in a memory device. The program code may contain at least one of the following: a program or machine-readable instructions, program elements, program modules, data files, data structures, and the like, which may be implemented by one or more hardware devices, such as one or more of the aforementioned control schemes. Examples of program code include both machine code generated by the compiler and high-level program code that is executed using the interpreter.

Схема 11 управления может содержать одно или более электронных запоминающих устройств. Указанные одно или более запоминающих устройств могут представлять собой материальные или энергонезависимые машиночитаемые носители данных, такие как по меньшей мере одно из следующего: запоминающее устройство с произвольным доступом (random access memory, RAM), постоянное запоминающее устройство (read only memory, ROM), постоянное запоминающее устройство большой емкости (такое как дисковый накопитель), твердотельное устройство (например, NAND-флэш) и любые другие механизмы хранения данных, способные хранить и записывать данные. Указанные одно или более запоминающих устройств могут быть выполнены с возможностью хранения компьютерных программ, программных кодов, команд или некоторых их комбинаций для одной или более операционных систем и/или для осуществления вариантов осуществления, описанных в данном документе. Компьютерные программы, программный код, команды или некоторая их комбинация могут быть также загружены с отдельного машиночитаемого носителя данных на одно или более устройств хранения, одно или более устройств компьютерной обработки или на оба устройства с использованием приводного механизма. Такой отдельный машиночитаемый носитель данных может включать по меньшей мере одно из следующего: флэш-накопитель с интерфейсом USB, флэш-карта, накопитель Blu-ray/DVD/CD-ROM, карта памяти и другие подобные машиночитаемые носители данных. Указанные компьютерные программы, программные коды, инструкции или некоторые их комбинации могут быть загружены в указанные одно или более запоминающих устройств и/или в одно или более компьютерных устройств обработки с дистанционного устройства хранения данных через сетевой интерфейс, а не через локальный машиночитаемый носитель данных. Дополнительно, компьютерные программы, программный код, команды или некоторая их комбинация могут быть загружены в одно или более запоминающих устройств и/или в один или более процессоров из дистанционной компьютерной системы, которая выполнена с возможностью передачи и/или распределения компьютерных программ, программного кода, команд или некоторой их комбинации через сеть. Дистанционная компьютерная система может передавать и/или распределять компьютерные программы, программные коды, команды или некоторые их комбинации через по меньшей мере одно из следующего: проводной интерфейс, беспроводной интерфейс и любое другое аналогичное средство передачи.The control circuit 11 may comprise one or more electronic storage devices. Said one or more storage devices may be tangible or non-volatile computer-readable media, such as at least one of the following: random access memory (RAM), read only memory (ROM), non-volatile mass storage device (such as a disk drive), solid state device (such as NAND flash), and any other storage mechanisms capable of storing and writing data. These one or more storage devices may be configured to store computer programs, program codes, instructions, or some combination thereof, for one or more operating systems and / or for implementing the embodiments described herein. Computer programs, program code, instructions, or some combination thereof, may also be loaded from a separate computer-readable storage medium onto one or more storage devices, one or more computer processing devices, or both using a drive mechanism. Such a separate computer-readable storage medium may include at least one of the following: a USB flash drive, a flash drive, a Blu-ray / DVD / CD-ROM drive, a memory card, and other similar computer-readable storage media. Said computer programs, program codes, instructions, or some combinations thereof, can be loaded into said one or more memory devices and / or into one or more computer processing devices from a remote storage device via a network interface rather than a local computer-readable storage medium. Additionally, computer programs, program code, instructions, or some combination thereof, can be loaded into one or more memory devices and / or into one or more processors from a remote computer system that is configured to transmit and / or distribute computer programs, program code, teams or some combination of them through the network. The remote computer system can transmit and / or distribute computer programs, program codes, commands, or some combination thereof through at least one of the following: a wired interface, a wireless interface, and any other similar transmission medium.

Схема 11 управления может представлять собой специализированную машину, выполненную с возможностью исполнения исполняемых компьютером кодов для управления подачей электропитания на нагреватель е-вейпингового устройства. В некоторых примерах вариантов осуществления вариант исполняемого компьютером кода, при его исполнении схемой 11 управления, обеспечивает, чтобы схема 11 управления осуществляла управление подачей электропитания на нагреватель согласно последовательности активации. Термин «управление подачей электропитания на нагреватель» в данном документе может использоваться взаимозаменяемым образом с терминами «активация нагревателя», «активация одного или более элементов, включенных в нагреватель», некоторой их комбинацией и т.п.The control circuit 11 may be a dedicated machine capable of executing computer-executable codes for controlling the power supply to the heater of the e-vaping device. In some exemplary embodiments, a variant of the computer-executable code, when executed by the control circuit 11, causes the control circuit 11 to control the power supply to the heater according to the activation sequence. The term "heater power control" may be used interchangeably herein with the terms "heater activation", "activation of one or more elements included in the heater", some combination thereof, and the like.

Как показано на фиг. 2, резервуар 14 содержит клапан 40, выполненный с возможностью удержания предиспарительного состава внутри резервуара 14 и с возможностью открывания при сдавливании резервуара 14 и приложении к нему давления, создаваемого при осуществлении совершеннолетним вейпером затяжки на электронном вейпинговом устройстве на вставке 20 на выпускном конце, в результате чего в резервуаре 14 предиспарительный состав принудительно подается через выпускное отверстие 62 резервуара 14 к капиллярной трубке 18. В некоторых примерах вариантов осуществления клапан 40 открывается при достижении конкретного давления с тем, чтобы была исключена непреднамеренная выдача предиспарительного состава из резервуара 14. В некоторых примерах вариантов осуществления давление, необходимое для нажатия нажимного переключателя 44, является достаточно высоким, так что исключен случайный нагрев вследствие непреднамеренного нажатия нажимного переключателя 44 под действием внешних факторов, таких как физическое движение или столкновение с внешними объектами.As shown in FIG. 2, reservoir 14 comprises a valve 40 configured to hold the pre-evaporator composition within reservoir 14 and open when reservoir 14 is squeezed and pressurized when an adult vaper puffs on an electronic vaping device on insert 20 at the outlet end, resulting in whereby in reservoir 14 the pre-evaporator is forced through the outlet 62 of the reservoir 14 to the capillary tube 18. In some exemplary embodiments, the valve 40 opens when a particular pressure is reached so as to prevent the inadvertent release of the pre-evaporator from the reservoir 14. In some exemplary embodiments the pressure required to depress the push switch 44 is high enough so that unintentional heating due to inadvertent depressing of the push switch 44 due to external factors such as physical movement or a table is avoided collision with external objects.

Источник 12 питания в некоторых примерах вариантов осуществления может содержать батарею, расположенную в секции 72 питания е-вейпингового устройства 60. Источник 12 питания может быть выполнен с возможностью подачи напряжения для испарения предиспарительного состава, заключенного в резервуаре 14.The power supply 12, in some exemplary embodiments, may comprise a battery located in the power section 72 of the e-vaping device 60. The power supply 12 may be configured to supply voltage to vaporize the pre-evaporator contained in the reservoir 14.

В некоторых примерах вариантов осуществления электрическое соединение между капиллярной трубкой 18 и электрическими выводами 26 является по существу проводящим и термостойким, в то время как капиллярная трубка 18 является по существу резистивной, так что выработка тепла происходит главным образом вдоль капиллярной трубки 18, а не на контактах.In some exemplary embodiments, the electrical connection between capillary tube 18 and terminals 26 is substantially conductive and heat-resistant, while capillary tube 18 is substantially resistive, so heat generation occurs primarily along capillary tube 18 rather than at the contacts. ...

Источник питания (или батарея) 12 может быть перезаряжаемым и содержать схему, выполненную с возможностью зарядки батареи с помощью внешнего зарядного устройства. В некоторых примерах вариантов осуществления указанная схема, будучи заряженной, подает питание для заданного количества операций втягивания пара через одно или более выпускных отверстий е-вейпингового устройства 60, приложения отрицательного давления к внутренней области е-вейпингового устройства через одно или более выпускных отверстий 21, некоторой комбинации вышеуказанного и т.п., после чего указанная схема может быть снова подключена к внешнему зарядному устройству.The power supply (or battery) 12 may be rechargeable and include circuitry configured to charge the battery with an external charger. In some exemplary embodiments, said circuitry, when charged, supplies power for a predetermined number of operations, drawing in steam through one or more outlets of the e-vaping device 60, applying negative pressure to the interior of the e-vaping device through one or more outlets 21, some combinations of the above and the like, after which said circuit can be reconnected to an external charger.

В некоторых примерах вариантов осуществления е-вейпинговое устройство 60 может содержать схему 11 управления, которая может быть размещена, например, на печатной схемной плате. Схема 11 управления может также содержать световой индикатор 27 активации нагревателя, который выполнен с возможностью свечения при активации устройства. Световой индикатор 27 активации нагревателя может содержать светодиод (LED). Кроме того, световой индикатор 27 активации нагревателя может быть расположен таким образом, чтобы он был виден совершеннолетнему вейперу во время вейпинга. В дополнение, световой индикатор 27 активации нагревателя может использоваться для диагностики е-вейпинговой системы или для информирования о том, что в настоящий момент происходит перезарядка. Световой индикатор 27 активации нагревателя может также быть выполнен таким образом, чтобы совершеннолетний вейпер имел возможность активации и/или деактивации этого светового индикатора 27 активации нагревателя в целях скрытности. В некоторых примерах вариантов осуществления световой индикатор 27 активации нагревателя может быть расположен на верхнем конце е-вейпингового устройства 60. В некоторых примерах вариантов осуществления световой индикатор 27 активации нагревателя может быть расположен на боковом участке наружного кожуха е-вейпингового устройства 60.In some exemplary embodiments, the e-vaping device 60 may include a control circuit 11, which may be located on, for example, a printed circuit board. The control circuit 11 may also comprise a heater activation light 27 which is configured to light when the device is activated. The heater activation indicator light 27 may comprise a light-emitting diode (LED). In addition, the heater activation indicator light 27 may be positioned to be visible to an adult vaper while vaping. In addition, the heater activation indicator light 27 may be used to diagnose the e-vaping system or to inform that a recharge is in progress. The heater activation indicator light 27 may also be configured so that the adult vaper has the ability to activate and / or deactivate this heater activation indicator light 27 for stealth purposes. In some exemplary embodiments, the heater activation light 27 may be located at the upper end of the e-vaping device 60. In some exemplary embodiments, the heater activation light 27 may be located on a side portion of the outer casing of the e-vaping device 60.

В некоторых примерах вариантов осуществления е-вейпинговое устройство 60 содержит также вставку 20 на выпускном конце, имеющую по меньшей мере два внеосевых расходящихся выпускных отверстия 21, которые равномерно распределены вокруг вставки 20 на выпускном конце таким образом, чтобы по существу равномерно распределять пар из е-вейпингового устройства 60 во время работы этого е-вейпингового устройства 60. В некоторых примерах вариантов осуществления вставка 20 на выпускном конце содержит по меньшей мере два расходящихся выпускных отверстия 21 (например, от 3 до 8 выпускных отверстий или более). В некоторых примерах вариантов осуществления выпускные отверстия 21 вставки 20 на выпускном конце расположены на концах внеосевых каналов 23 и наклонены наружу относительно продольного направления е-вейпингового устройства 60 (например, с расхождением). В контексте данного документа термин «внеосевой» обозначает наклон к продольному направлению е-вейпингового устройства.In some exemplary embodiments, the e-vaping device 60 also includes an outlet insert 20 having at least two off-axis diverging outlets 21 that are evenly spaced around the outlet insert 20 so as to substantially evenly distribute vapor from the e- the vaping device 60 during operation of the e-vaping device 60. In some exemplary embodiments, the outlet insert 20 includes at least two diverging outlets 21 (eg, 3 to 8 outlets or more). In some exemplary embodiments, the outlets 21 of the outlet end insert 20 are located at the ends of the off-axis channels 23 and are angled outwardly relative to the longitudinal direction of the e-vaping device 60 (eg, diverging). In the context of this document, the term "off-axis" refers to the tilt to the longitudinal direction of the e-vaping device.

В некоторых примерах вариантов осуществления е-вейпинговое устройство 60 может иметь длину от приблизительно 80 миллиметров до приблизительно 110 миллиметров, например от приблизительно 80 миллиметров до приблизительно 100 миллиметров, и диаметр от приблизительно 7 миллиметров до приблизительно 10 миллиметров.In some exemplary embodiments, e-vaping device 60 may have a length of about 80 millimeters to about 110 millimeters, such as about 80 millimeters to about 100 millimeters, and a diameter of about 7 millimeters to about 10 millimeters.

Наружный цилиндрический кожух 22 е-вейпингового устройства 60 может быть выполнен из или содержать любой подходящий материал или комбинацию материалов. В некоторых примерах вариантов осуществления наружный цилиндрический кожух 22 выполнен по меньшей мере частично из металла и представляет собой часть электрической цепи, соединяющей схему 11 управления, источник 12 питания и датчик 16.The outer cylindrical casing 22 of the e-vaping device 60 may be made of or contain any suitable material or combination of materials. In some exemplary embodiments, the outer cylindrical casing 22 is made at least partially of metal and is part of the electrical circuit connecting the control circuit 11, power supply 12, and sensor 16.

Как показано на фиг. 2, е-вейпинговое устройство 60 может также содержать среднюю секцию (третью секцию) 73, которая может заключать в себе резервуар 14 и капиллярную трубку 18. Средняя секция 73 может быть выполнена с возможностью соединения с резьбовым соединителем 74' на расположенном раньше по ходу потока конце первой секции или картриджа 70 и с резьбовым соединителем 74 на расположенном дальше по ходу потока конце второй секции 72. В некоторых примерах вариантов осуществления первая секция или картридж 70 заключает в себе вставку 20 на выпускном конце, в то время как секция 72 питания заключает в себе источник 12 питания и схему 11 управления, которая выполнена с возможностью управления источником 12 питания.As shown in FIG. 2, e-vaping device 60 may also comprise a middle section (third section) 73 that may contain reservoir 14 and capillary tube 18. Middle section 73 may be configured to connect to a threaded connector 74 'on an upstream end of the first section or cartridge 70 and with a threaded connector 74 at the downstream end of the second section 72. In some exemplary embodiments, the first section or cartridge 70 encloses the insert 20 at the outlet end, while the feed section 72 encloses itself a power supply 12 and a control circuit 11, which is configured to control the power supply 12.

На фиг. 3 показан вид в сечении е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. В некоторых примерах вариантов осуществления первая секция или картридж 70 являются сменными, так что исключена необходимость в очистке капиллярной трубки 18. В некоторых примерах вариантов осуществления первая секция 70 и секция 72 питания могут быть выполнены как единое целое без резьбовых соединений с образованием одноразового е-вейпингового устройства.FIG. 3 is a cross-sectional view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments. In some exemplary embodiments, the first section or cartridge 70 is replaceable so that there is no need to clean the capillary tube 18. In some exemplary embodiments, the first section 70 and feed section 72 may be integrally formed without threaded connections to form a disposable e-vaping device. devices.

Как показано на фиг. 3, в некоторых примерах вариантов осуществления клапан 40 может представлять собой двухходовой клапан, и резервуар 14 может находиться под давлением. Например, резервуар 14 может находиться под давлением посредством механизма 405 приложения давления, выполненного с возможностью приложения постоянного давления к резервуару 14. Благодаря этому облегчается эмиссия пара, образующегося в результате нагрева предиспарительного состава, заключенного в резервуаре 14. При снятии давления с резервуара 14 клапан 40 закрывается, и нагретая капиллярная трубка 18 выпускает весь предиспарительный состав, остающийся дальше по ходу потока относительно клапана 40.As shown in FIG. 3, in some exemplary embodiments, valve 40 may be a two-way valve and reservoir 14 may be pressurized. For example, the reservoir 14 may be pressurized by a pressure application mechanism 405 adapted to apply constant pressure to the reservoir 14. This facilitates the emission of steam generated by heating the pre-evaporator composition contained in the reservoir 14. When the reservoir 14 is depressurized, valve 40 closes and the heated capillary tube 18 releases any pre-evaporator composition remaining downstream of valve 40.

На фиг. 4 показан вид в продольном сечении е-вейпингового устройства согласно некоторым примерам вариантов осуществления. В некоторых примерах вариантов осуществления, включая примеры вариантов осуществления, показанные на фиг. 4, е-вейпинговое устройство 60 может содержать центральный воздушный канал 24 в расположенном раньше по ходу потока уплотнении 15. Центральный воздушный канал 24 открыт в центральный канал 68, по меньшей мере частично образованный внутренней поверхностью внутренней трубки 65. Кроме того, е-вейпинговое устройство 60 может содержать резервуар 14, выполненный с возможностью хранения предиспарительного состава. Резервуар 14 содержит предиспарительный состав и, при необходимости, носитель 25 для хранения, такой как марля, выполненный с возможностью хранения в нем предиспарительного состава. В приблизительном варианте осуществления резервуар 14 заключен во внешнем кольцевом пространстве между внешней трубкой 6 и внутренней трубкой 65. Указанное кольцевое пространство уплотнено на расположенном раньше по ходу потока конце посредством уплотнения 15, и на расположенном дальше по ходу потока конце - посредством стопора 10, так что предотвращается утечка предиспарительного состава из резервуара 14. Нагреватель 19 по меньшей мере частично окружает центральный участок фитиля 220 таким образом, что при активации нагревателя предиспарительный состав, находящийся в центральной области фитиля 220, испаряется с образованием пара. Нагреватель 19 соединен с источником 12 питания посредством двух расположенных на расстоянии друг от друга электрических выводов 26, и таким образом источник 12 питания выполнен с возможностью подачи электропитания на нагреватель 19 для инициирования испарения нагревателем 19 по меньшей мере части предиспарительного состава, втянутого из резервуара 14 внутрь фитиля 220. Е-вейпинговое устройство 60 содержит также вставку 20 на выпускном конце, имеющую по меньшей мере два выпускных отверстия 21. Вставка 20 на выпускном конце сообщается по текучей среде с центральным воздушным каналом 24 через внутреннюю область внутренней трубки 65 (например, центральный канал 68) и центральный канал 64, который проходит через стопор 10.FIG. 4 is a longitudinal sectional view of an e-vaping device in accordance with some exemplary embodiments. In some exemplary embodiments, including the exemplary embodiments shown in FIGS. 4, the e-vaping device 60 may comprise a central air passage 24 in an upstream seal 15. The central air passage 24 opens into a central passage 68 at least partially defined by the inner surface of the inner tube 65. In addition, the e-vaping device 60 may include a reservoir 14 configured to store the pre-evaporator composition. The reservoir 14 contains the pre-evaporator composition and, if necessary, a storage medium 25, such as gauze, configured to store the pre-evaporator composition therein. In an approximate embodiment, the reservoir 14 is enclosed in an outer annulus between the outer tube 6 and the inner tube 65. Said annular space is sealed at the upstream end by a seal 15 and at the downstream end by a stopper 10, so that the pre-evaporator composition is prevented from escaping from the reservoir 14. The heater 19 at least partially surrounds the central portion of the wick 220 so that when the heater is activated, the pre-evaporator composition located in the central area of the wick 220 evaporates to form steam. The heater 19 is connected to the power supply 12 by means of two spaced apart electrical leads 26, and thus the power supply 12 is configured to supply power to the heater 19 to initiate vaporization by the heater 19 of at least a portion of the pre-evaporator composition drawn in from the reservoir 14. wick 220. The E-vaping device 60 also includes an outlet insert 20 having at least two outlets 21. The outlet insert 20 is in fluid communication with a central air passage 24 through the interior of an inner tube 65 (e.g., a central passage 68) and the central channel 64, which passes through the stopper 10.

Е-вейпинговое устройство 60 может содержать средство отклонения воздушного потока, содержащее непроницаемую заглушку 30 на расположенном дальше по ходу потока конце 82 центрального воздушного канала 24 в уплотнении 15. В некоторых примерах вариантов осуществления центральный воздушный канал 24 представляет собой проходящий в осевом направлении центральный канал в уплотнении 15, которое уплотняет расположенный раньше по ходу потока конец кольцевого пространства между внешней и внутренней трубками 6, 65. Радиальный воздушный канал 32 направляет воздух из центрального воздушного канала 24 наружу в направлении центрального канала 68, по меньшей мере частично образованного внутренней трубкой 65. Во время работы, при осуществлении совершеннолетним вейпером затяжки на е-вейпинговом устройстве и создании отрицательного давления, датчик 16 затяжек обнаруживает градиент давления, вызванный тем, что совершеннолетний вейпер осуществляет затяжку на вставке на выпускном конце е-вейпингового устройства, вследствие чего создается отрицательное давление, и в результате схема 11 управления управляет нагревом предиспарительного состава, находящегося в резервуаре 14, путем подачи мощности (например, подачи электропитания) на нагреватель 19.The e-vaping device 60 may include an air deflector comprising an impermeable plug 30 at the downstream end 82 of the central air channel 24 in the seal 15. In some exemplary embodiments, the central air channel 24 is an axially extending central channel in a seal 15 that seals the upstream end of the annular space between the outer and inner tubes 6, 65. The radial air channel 32 directs air from the central air channel 24 outward towards the central channel 68 at least partially formed by the inner tube 65. In operating time, when an adult vaper puffs on the e-vaping device and creates negative pressure, the puff sensor 16 detects a pressure gradient caused by the adult vaper pulling on the insert at the outlet of the e-vaping device VA, as a result of which negative pressure is created, and as a result, the control circuit 11 controls the heating of the pre-evaporator composition in the tank 14 by supplying power (for example, supplying power) to the heater 19.

Предиспарительный составPre-evaporation composition

Как отмечено выше, в некоторых примерах вариантов осуществления резервуар 14 картриджа 70, который сам по себе может быть включен в е-вейпинговое устройство 60, выполнен с возможностью содержания одного или более предиспарительных составов.As noted above, in some exemplary embodiments, the reservoir 14 of the cartridge 70, which itself may be included in the e-vaping device 60, is configured to contain one or more pre-vaporizers.

Предиспарительный состав, описанный в настоящем документе, представляет собой материал или комбинацию материалов, которые способны превращаться в пар. Например, предиспарительный состав может представлять собой по меньшей мере одно из следующего: жидкий, твердый или гелеобразный состав, в том числе, но без ограничения, вода, гранулы, растворители, активные ингредиенты, этанол, растительные экстракты, натуральные или искусственные ароматизаторы и их комбинации. Разные предиспарительные составы могут содержать разные элементы (например, разные соединения, вещества и т.д.). Разные предиспарительные составы могут иметь разные свойства. Например, разные предиспарительные составы могут иметь разную вязкость при нахождении указанных разных предиспарительных составов при одной и той же температуре. Один или более предиспарительных составов могут включать в себя те, которые описаны в публикации патентной заявки США № 2015/0020823, авторы Lipowicz и др., опубликована 16 июля 2014 г., и в публикации патентной заявки США № 2015/0313275, авторы Anderson и др., опубликована 21 января 2015 г., полное содержание которых включено в настоящую заявку посредством ссылок.The pre-evaporator composition described herein is a material or combination of materials that is capable of vaporizing. For example, the pre-evaporator composition can be at least one of the following: a liquid, solid, or gel-like composition, including but not limited to water, granules, solvents, active ingredients, ethanol, plant extracts, natural or artificial flavors, and combinations thereof ... Different pre-evaporation formulations can contain different elements (for example, different compounds, substances, etc.). Different pre-evaporation compositions can have different properties. For example, different pre-evaporation compositions may have different viscosities when these different pre-evaporation compositions are kept at the same temperature. One or more pre-evaporation formulations may include those described in US Patent Application Publication No. 2015/0020823, by Lipowicz et al., Published July 16, 2014, and in US Patent Application Publication No. 2015/0313275, by Anderson and others, published on January 21, 2015, the full contents of which are incorporated herein by reference.

Предиспарительный состав может содержать растворитель и растворимое соединение. В некоторых примерах вариантов осуществления растворитель может именоваться веществом для образования аэрозоля. Растворитель, содержащийся в предиспарительном составе, может содержать пропиленгликоль (PG), глицерин (Gly), воду, некоторую их комбинацию и т.п.The pre-evaporator composition may contain a solvent and a soluble compound. In some exemplary embodiments, the solvent may be referred to as an aerosol forming agent. The solvent contained in the pre-evaporator composition may contain propylene glycol (PG), glycerin (Gly), water, some combination thereof, and the like.

В некоторых примерах вариантов осуществления предиспарительный состав содержит по меньшей мере одно растворимое соединение, в дополнение к растворителю. Растворимое соединение, включенное в предиспарительный состав, может содержать по меньшей мере одно из следующего: сахаридное соединение, солевой раствор и полиэтиленгликолевое (PEG) соединение.In some exemplary embodiments, the pre-evaporator composition contains at least one soluble compound, in addition to a solvent. The soluble compound included in the pre-evaporator composition may contain at least one of the following: a saccharide compound, a saline solution, and a polyethylene glycol (PEG) compound.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение может содержать сахаридное соединение. Сахаридное соединение может представлять собой, например, по меньшей мере одно из следующего: моносахаридное соединение, дисахаридное соединение и трисахаридное соединение. Если растворимое соединение содержит моносахаридное соединение, то это моносахаридное соединение может содержать, например, по меньшей мере соединение сахарной кислоты, включая глюконовую кислоту, хотя примеры вариантов осуществления этим не ограничиваются. Если растворимое соединение содержит дисахаридное соединение, то это дисахаридное соединение может содержать, например, по меньшей мере трегалозу, хотя примеры вариантов осуществления этим не ограничиваются. Если растворимое соединение содержит трисахаридное соединение, то это трисахаридное соединение может содержать, например, по меньшей мере рафинозу, хотя примеры вариантов осуществления этим не ограничиваются. Если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может содержать, например, по меньшей мере одно из следующего: маннитол, эритритол, ксилитол и сорбитол.In some exemplary embodiments, the soluble compound may contain a saccharide compound. The saccharide compound can be, for example, at least one of the following: a monosaccharide compound, a disaccharide compound, and a trisaccharide compound. If the soluble compound contains a monosaccharide compound, the monosaccharide compound may contain, for example, at least a sugar acid compound including gluconic acid, although the exemplary embodiments are not limited thereto. If the soluble compound contains a disaccharide compound, the disaccharide compound may contain, for example, at least trehalose, although the exemplary embodiments are not limited thereto. If the soluble compound contains a trisaccharide compound, the trisaccharide compound may contain, for example, at least raffinose, although the exemplary embodiments are not limited thereto. If the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may contain, for example, at least one of the following: mannitol, erythritol, xylitol and sorbitol.

В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит сахаридное соединение, то это сахаридное соединение может быть включено в предиспарительный состав в молярной концентрации более чем приблизительно 0 моль/л и не более чем приблизительно 2,5 моль/л.In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a saccharide compound, the saccharide compound may be included in the pre-evaporator composition at a molar concentration of greater than about 0 mol / L and not more than about 2.5 mol / L.

В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем 0,2 процента и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 2 процента по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем приблизительно 2 процента и не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем приблизительно 5 процентов и не более чем приблизительно 8 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления, если растворимое соединение содержит полиольное соединение, то это полиольное соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем приблизительно 8 процентов и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may be included in the pre-evaporator at a concentration of not less than 0.2 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may be included in the pre-evaporator at a concentration of not less than about 0.2 percent and not more than about 2 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may be included in the pre-evaporator at a concentration of not less than about 2 percent and not more than about 5 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may be included in the pre-evaporator at a concentration of not less than about 5 percent and not more than about 8 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, if the soluble compound contains a polyol compound, the polyol compound may be included in the pre-evaporator at a concentration of not less than about 8 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение может содержать солевой раствор. Солевой раствор может включать по меньшей мере одно из следующего: хлорид натрия, цитрат натрия, тартрат натрия, сукцинат натрия, сульфат натрия, хлорид кальция, хлорид магния, сульфат магния и сульфат калия.In some exemplary embodiments, the soluble compound may contain saline. The saline solution may include at least one of the following: sodium chloride, sodium citrate, sodium tartrate, sodium succinate, sodium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, and potassium sulfate.

Если растворимое соединение содержит солевой раствор, то этот солевой раствор может быть включен в предиспарительный состав в концентрации более чем приблизительно 0 процентов и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.If the soluble compound contains saline, the saline may be included in the pre-evaporator at a concentration greater than about 0 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение может содержать полиэтиленгликолевое соединение. Полиэтиленгликолевое (PEG) соединение может включать по меньшей мере одно из, например, PEG 200, PEG 300 и PEG 400.In some exemplary embodiments, the soluble compound may comprise a polyethylene glycol compound. The polyethylene glycol (PEG) compound may include at least one of, for example, PEG 200, PEG 300, and PEG 400.

Если растворимое соединение содержит полиэтиленгликолевое соединение, то это полиэтиленгликолевое соединение может быть включено в предиспарительный состав в концентрации не менее чем приблизительно 0 процентов и не более чем приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.If the soluble compound contains a polyethylene glycol compound, the polyethylene glycol compound may be included in the pre-evaporator composition at a concentration of not less than about 0 percent and not more than about 50 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение может содержать по меньшей мере одно из следующего: никотин, один или более ароматизаторов, одна или более органических кислот (например, соединений органической кислоты), вода и т.п.In some exemplary embodiments, the soluble compound may contain at least one of nicotine, one or more flavors, one or more organic acids (eg, organic acid compounds), water, and the like.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно повышать стабильность одного или более различных дополнительных элементов, включенных в предиспарительный состав; способно уменьшать или по существу предотвращать окисление одной или более твердых частей е-вейпингового устройства 60, таких как картридж, которые могут контактировать с одним или более элементами предиспарительного состава; способно по существу предотвращать перенос свободных радикалов, включая гидроксильные радикалы, в пар, образуемый е-вейпинговым устройством 60; способно регулировать тоничность предиспарительного состава (например, относительную концентрацию растворенных веществ, включенных в предиспарительный состав, по отношению к одной или более текучим средам); способно регулировать осмотическую концентрацию (например, осмолярность) предиспарительного состава; способно регулировать осмотическое давление предиспарительного состава; способно регулировать осмоляльность предиспарительного состава; способно к некоторым комбинациям вышеперечисленного, и т.п. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмолярность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 200 миллиосмолей на литр до приблизительно 500 миллиосмолей на литр. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмолярность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 280 миллиосмолей на литр до приблизительно 300 миллиосмолей на литр. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмолярность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 290 миллиосмолей на литр до приблизительно 310 миллиосмолей на литр. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмоляльность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 200 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 500 миллиосмолей на килограмм. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмоляльность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 280 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 300 миллиосмолей на килограмм. В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение способно регулировать осмоляльность предиспарительного состава в диапазоне от приблизительно 290 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 310 миллиосмолей на килограмм. В некоторых примерах вариантов осуществления указанные одна или более текучих сред могут включать текучую среду, имеющую осмолярность от приблизительно 200 миллиосмолей на литр до приблизительно 500 миллиосмолей на литр и/или осмоляльность от приблизительно 200 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 500 миллиосмолей на килограмм, так что предиспарительный состав может содержать одно или более растворимых соединений, регулирующих тоничность предиспарительного состава по отношению к указанным одной или более текучим средам. В некоторых примерах вариантов осуществления указанные одна или более текучих сред могут включать текучую среду, имеющую осмолярность от приблизительно 280 миллиосмолей на литр до приблизительно 300 миллиосмолей на литр и/или осмоляльность от приблизительно 280 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 300 миллиосмолей на килограмм, так что предиспарительный состав может содержать одно или более растворимых соединений, регулирующих тоничность предиспарительного состава по отношению к указанным одной или более текучим средам. В некоторых примерах вариантов осуществления указанные одна или более текучих сред могут включать текучую среду, имеющую осмолярность от приблизительно 290 миллиосмолей на литр до приблизительно 310 миллиосмолей на литр и/или осмоляльность от приблизительно 290 миллиосмолей на килограмм до приблизительно 310 миллиосмолей на килограмм, так что предиспарительный состав может содержать одно или более растворимых соединений, которые регулируют тоничность предиспарительного состава по отношению к указанным одной или более текучим средам.In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of increasing the stability of one or more of the various additional elements included in the pre-evaporator composition; capable of reducing or substantially preventing oxidation of one or more solid portions of the e-vaping device 60, such as a cartridge, that may contact one or more pre-evaporator elements; capable of substantially preventing the transfer of free radicals, including hydroxyl radicals, into the vapor generated by the e-vaping device 60; capable of adjusting the tonicity of the pre-evaporation composition (for example, the relative concentration of solutes included in the pre-evaporation composition in relation to one or more fluids); is able to regulate the osmotic concentration (for example, osmolarity) of the pre-evaporator composition; able to regulate the osmotic pressure of the pre-evaporator composition; able to regulate the osmolality of the pre-evaporator composition; capable of some combinations of the above, and the like. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolarity of the pre-evaporator composition in the range of about 200 milliosmoles per liter to about 500 milliosmoles per liter. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolarity of the pre-evaporator composition in the range of about 280 milliosmoles per liter to about 300 milliosmoles per liter. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolarity of the pre-evaporator composition in the range of about 290 milliosmoles per liter to about 310 milliosmoles per liter. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolality of the pre-evaporator composition in the range of about 200 milliosmoles per kilogram to about 500 milliosmoles per kilogram. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolality of the pre-evaporator composition in the range of about 280 milliosmoles per kilogram to about 300 milliosmoles per kilogram. In some exemplary embodiments, the soluble compound is capable of adjusting the osmolality of the pre-evaporator composition in the range of about 290 milliosmoles per kilogram to about 310 milliosmoles per kilogram. In some exemplary embodiments, said one or more fluids may include a fluid having an osmolality of from about 200 milliosmoles per liter to about 500 milliosmoles per liter and / or an osmolality of from about 200 milliosmoles per kilogram to about 500 milliosmoles per kilogram, so that the pre-evaporative the composition may contain one or more soluble compounds that adjust the tonicity of the pre-evaporation composition with respect to said one or more fluids. In some exemplary embodiments, said one or more fluids may include a fluid having an osmolality of from about 280 milliosmoles per liter to about 300 milliosmoles per liter and / or an osmolality of from about 280 milliosmoles per kilogram to about 300 milliosmoles per kilogram, so that the pre-evaporative the composition may contain one or more soluble compounds that adjust the tonicity of the pre-evaporation composition with respect to said one or more fluids. In some exemplary embodiments, said one or more fluids may include a fluid having an osmolarity of from about 290 mOsm per liter to about 310 mOsm per liter and / or an osmolality of from about 290 mOsm per kilogram to about 310 mOsm per kilogram, so that the pre-evaporative the composition may contain one or more soluble compounds that adjust the tonicity of the pre-evaporator composition with respect to said one or more fluids.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение, включенное в предиспарительный состав, может быть растворимым по меньшей мере в одном из следующего: глицерин, пропиленгликоль или вода, и оно может быть добавлено в количествах, которые эффективны для повышения стабильности различных элементов, включенных в предиспарительный состав.In some exemplary embodiments, the soluble compound included in the pre-evaporator may be soluble in at least one of glycerin, propylene glycol, or water, and may be added in amounts that are effective to increase the stability of the various elements included in the pre-evaporator. ...

В некоторых примерах вариантов осуществления, поскольку окисление элементов предиспарительного состава может происходить в результате образования гидроксильных радикалов, образующихся из кислорода или пероксида водорода (H2O2), образующегося из кислорода в присутствии редокс-активных переходных металлов, добавление растворимого соединения, которое способно к удалению или нейтрализации гидроксильных радикалов в предиспарительном составе, обеспечивает возможность уменьшения указанного окисления одного или более элементов предиспарительного состава, благодаря уменьшению или по существу предотвращению присутствия гидроксильных радикалов, в результате чего повышается стабильность ингредиентов, присутствующих в предиспарительном составе.In some exemplary embodiments, since oxidation of pre-evaporator elements can result from the formation of hydroxyl radicals generated from oxygen or hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) generated from oxygen in the presence of redox-active transition metals, the addition of a soluble compound that is capable of removing or neutralizing hydroxyl radicals in the pre-evaporator composition allows for the reduction of said oxidation of one or more elements of the pre-evaporator composition by reducing or substantially preventing the presence of hydroxyl radicals, thereby increasing the stability of the ingredients present in the pre-evaporator composition.

В некоторых примерах вариантов осуществления предиспарительный состав может содержать одно или более хелатообразующих веществ, одно или более ионообменных веществ, некоторую их комбинацию и т.п., в дополнение к одному или более растворимым соединениям. Присутствие хелатообразующих веществ и ионообменных веществ обеспечивает возможность связывания всех редокс-активных переходных металлов и кислорода, и таким образом ограничивается образование свободных радикалов, в том числе гидроксильных радикалов. Во время работы е-вейпингового устройства 60 одно или более растворимых соединений, присутствующих в предиспарительном составе, могут вступать в реакцию с основной или большей частью любых оставшихся свободных радикалов, таких как гидроксильные радикалы. Например, ионообменные вещества могут включать растворимые полиэлектролитные полимеры с функциональными группами, такими как группы карбоновой кислоты, группы сульфокислоты, например сульфированный полистирол, четвертичные аминогруппы, например триметиламмоний, и другие аминогруппы. В результате комбинированного действия растворимых соединений, хелатообразующих веществ и ионообменных веществ обеспечивается возможность по существу предотвращения переноса свободных радикалов, таких как радикалы OH или свободные радикалы, образуемых ингредиентами предиспарительного состава, вступающими в реакцию с радикалами OH, в пар, образуемый во время работы е-вейпингового устройства.In some exemplary embodiments, the pre-evaporation composition may contain one or more chelating agents, one or more ion exchangers, some combination thereof, and the like, in addition to one or more soluble compounds. The presence of chelating agents and ion exchangers makes it possible to bind all redox-active transition metals and oxygen, and thus limit the formation of free radicals, including hydroxyl radicals. During operation of e-vaping device 60, one or more of the soluble compounds present in the pre-evaporator composition may react with most or most of any remaining free radicals such as hydroxyl radicals. For example, ion exchangers can include soluble polyelectrolyte polymers with functional groups such as carboxylic acid groups, sulfonic acid groups such as sulfonated polystyrene, quaternary amino groups such as trimethylammonium, and other amino groups. As a result of the combined action of soluble compounds, chelating agents and ion exchangers, it is possible to substantially prevent the transfer of free radicals such as OH radicals or free radicals generated by pre-evaporator ingredients reacting with OH radicals into the vapor generated during operation of the e- vaping device.

Во время работы е-вейпингового устройства 60 обеспечивается возможность протонирования кислотами молекулярного никотина в предиспарительном составе, так что при нагреве предиспарительного состава нагревателем в картридже е-вейпингового устройства обеспечивается возможность образования пара, имеющего большее количество протонированного никотина и меньшее количество непротонированного никотина, и таким образом обеспечивается возможность оставления лишь малой части от всего испаренного (превращенного в пар) никотина в газовой фазе пара. Например, хотя предиспарительный состав может содержать до 5 процентов никотина, относительная доля никотина в газовой фазе пара может составлять по существу 1 процент или менее от общего количества никотина в доставленном предиспарительном составе.During operation of the e-vaping device 60, it is possible to protonate molecular nicotine in the pre-evaporator composition with acids, so that when the pre-evaporator composition is heated by a heater in the cartridge of the e-vaping device, it is possible to generate a vapor having a greater amount of protonated nicotine and a smaller amount of non-protonated nicotine, and thus it is possible to leave only a small part of all evaporated (converted into vapor) nicotine in the gas phase of the vapor. For example, although the pre-evaporator composition may contain up to 5 percent nicotine, the relative proportion of nicotine in the vapor gas phase may be substantially 1 percent or less of the total nicotine in the pre-evaporator composition delivered.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворимое соединение является растворимым в предиспарительном составе. Например, одно или более растворимых соединений могут быть растворимыми в растворителе, который включает по меньшей мере одно из следующего: вода, пропиленгликоль и глицерин.In some exemplary embodiments, the soluble compound is soluble in the pre-evaporator composition. For example, one or more soluble compounds can be soluble in a solvent that includes at least one of the following: water, propylene glycol, and glycerin.

В некоторых примерах вариантов осуществления одна или более кислот, присутствующих в предиспарительном составе, могут быть способны к переносу в пар, образуемый в результате нагрева предиспарительного состава. Эффективность переноса кислоты представляет собой отношение массовой доли кислоты в паре к массовой доле кислоты в предиспарительном составе. В некоторых примерах вариантов осуществления кислота или комбинация кислот, присутствующих в предиспарительном составе, могут иметь эффективность переноса из жидкости в пар приблизительно 50 процентов или более, например приблизительно 60 процентов или более. Например, предиспарительный состав может содержать одно или более из следующего: пировиноградная кислота, винная кислота и уксусная кислота, у которых эффективность переноса в пар составляет приблизительно 50 процентов или более, соответственно.In some exemplary embodiments, one or more of the acids present in the pre-evaporator composition may be capable of being transferred to the vapor generated by heating the pre-evaporator composition. The acid transfer efficiency is the ratio of the weight fraction of the acid in the vapor to the weight fraction of the acid in the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the acid or combination of acids present in the pre-evaporator composition may have a liquid-to-vapor transfer efficiency of about 50 percent or more, such as about 60 percent or more. For example, the pre-evaporator composition may contain one or more of the following: pyruvic acid, tartaric acid, and acetic acid, which have a vapor transfer efficiency of about 50 percent or more, respectively.

В некоторых примерах вариантов осуществления одна или более кислот присутствуют в предиспарительном составе в количестве, достаточном для уменьшения количества никотина в газовой фазе на величину, составляющую приблизительно 30 процентов по весу или более, от приблизительно 60 процентов до приблизительно 70 процентов по весу, приблизительно 70 процентов по весу или более или приблизительно 85 процентов по весу или более, от уровня никотина в газовой фазе, получаемого при использовании эквивалентного предиспарительного состава, который не содержит указанных одной или более кислот.In some exemplary embodiments, one or more acids are present in the pre-evaporator composition in an amount sufficient to reduce the amount of nicotine in the gas phase by about 30 percent by weight or more, from about 60 percent to about 70 percent by weight, about 70 percent by weight or more, or about 85 percent by weight or more, of the level of nicotine in the gas phase obtained using an equivalent pre-evaporator composition that does not contain the specified one or more acids.

Согласно некоторым примерам вариантов осуществления, одна или более кислот, присутствующих в предиспарительном составе, могут включать одно или более из следующего: пировиноградная кислота, муравьиная кислота, щавелевая кислота, гликолевая кислота, уксусная кислота, изовалериановая кислота, валериановая кислота, пропионовая кислота, октановая кислота, молочная кислота, сорбиновая кислота, яблочная кислота, винная кислота, янтарная кислота, лимонная кислота, бензойная кислота, олеиновая кислота, аконитовая кислота, масляная кислота, коричная кислота, каприновая кислота, 3,7-диметил-6-октановая кислота, 1-глутаминовая кислота, гептановая кислота, капроновая кислота, 3-капроновая кислота, транс-2-капроновая кислота, изомасляная кислота, лауриновая кислота, 2-метилбутановая кислота, 2-метилвалериановая кислота, миристиновая кислота, нонановая кислота, пальмитиновая кислота, 4-пентеновая кислота, фенилуксусная кислота, 3-фенилпропионовая кислота, хлористоводородная кислота, фосфорная кислота, серная кислота и их комбинации.In some exemplary embodiments, one or more acids present in the pre-evaporator composition may include one or more of the following: pyruvic acid, formic acid, oxalic acid, glycolic acid, acetic acid, isovaleric acid, valeric acid, propionic acid, octanoic acid , lactic acid, sorbic acid, malic acid, tartaric acid, succinic acid, citric acid, benzoic acid, oleic acid, aconitic acid, butyric acid, cinnamic acid, capric acid, 3,7-dimethyl-6-octanoic acid, 1- glutamic acid, heptanoic acid, caproic acid, 3-caproic acid, trans-2-caproic acid, isobutyric acid, lauric acid, 2-methylbutanoic acid, 2-methylvaleric acid, myristic acid, nonanoic acid, palmitic acid, 4-pentenoic acid , phenylacetic acid, 3-phenylpropionic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid a, sulfuric acid and combinations thereof.

В некоторых примерах вариантов осуществления растворитель предиспарительного состава может также содержать вещество для образования пара. В некоторых примерах вариантов осуществления вещество для образования пара может представлять собой глицерин. В некоторых примерах вариантов осуществления вещество для образования пара включено в количестве, находящемся в диапазоне от приблизительно 40 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава до приблизительно 90 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава (например, от приблизительно 50 процентов до приблизительно 80 процентов, от приблизительно 55 процентов до приблизительно 75 процентов или от приблизительно 60 процентов до приблизительно 70 процентов). В некоторых примерах вариантов осуществления предиспарительный состав может содержать пропиленгликоль и глицерин, включенные в соотношении приблизительно 3:2. В некоторых примерах вариантов осуществления соотношение пропиленгликоля и глицерина может составлять по существу от 2:3 до 3:7.In some exemplary embodiments, the solvent of the pre-evaporator composition may also contain a vapor generating agent. In some exemplary embodiments, the vapor generating agent may be glycerin. In some exemplary embodiments, the vapor generating agent is included in an amount ranging from about 40 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition to about 90 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition (e.g., from about 50 percent to about 80 percent, about 55 percent to about 75 percent, or about 60 percent to about 70 percent). In some exemplary embodiments, the pre-evaporator composition may contain propylene glycol and glycerin included in a ratio of about 3: 2. In some exemplary embodiments, the ratio of propylene glycol to glycerin may be substantially from 2: 3 to 3: 7.

Предиспарительный состав может содержать воду. Вода может быть включена в количестве, находящемся в диапазоне от приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава до приблизительно 40 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава или в количестве, находящемся в диапазоне от приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава до приблизительно 15 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.The pre-evaporation composition may contain water. Water can be included in an amount ranging from about 5 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition to about 40 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition, or in an amount ranging from about 10 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition. the weight of the pre-evaporator composition up to about 15 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition.

Одна или более кислот, присутствующих в предиспарительном составе, могут иметь температуру кипения по меньшей мере приблизительно 100 градусов по Цельсию. Например, указанные одна или более кислот могут иметь температуру кипения, находящуюся в диапазоне от приблизительно 100 градусов по Цельсию до приблизительно 300 градусов по Цельсию, или от приблизительно 150 градусов по Цельсию до приблизительно 250 градусов по Цельсию (например, от приблизительно 160 градусов по Цельсию до приблизительно 240 градусов по Цельсию, от приблизительно 170 градусов по Цельсию до приблизительно 230 градусов по Цельсию, от приблизительно 180 градусов по Цельсию до приблизительно 220 градусов по Цельсию или от приблизительно 190 градусов по Цельсию до приблизительно 210 градусов по Цельсию). Благодаря образованию кислот, имеющих температуру кипения в пределах вышеуказанных диапазонов, эти кислоты способны испаряться при нагреве, осуществляемом нагревательным элементом е-вейпингового устройства. В некоторых примерах вариантов осуществления, в которых используются нагревательная катушка и фитиль, эта нагревательная катушка может достигать рабочей температуры, равной или близкой к 300 градусам по Цельсию.One or more acids present in the pre-evaporator composition may have a boiling point of at least about 100 degrees Celsius. For example, said one or more acids may have a boiling point ranging from about 100 degrees Celsius to about 300 degrees Celsius, or from about 150 degrees Celsius to about 250 degrees Celsius (e.g., from about 160 degrees Celsius to about 240 degrees Celsius, from about 170 degrees Celsius to about 230 degrees Celsius, from about 180 degrees Celsius to about 220 degrees Celsius, or from about 190 degrees Celsius to about 210 degrees Celsius). Due to the formation of acids having boiling points within the above ranges, these acids are capable of vaporizing when heated by the heating element of the e-vaping device. In some exemplary embodiments that use a heating coil and wick, the heating coil can reach an operating temperature equal to or near 300 degrees Celsius.

Общее содержание одной или более кислот в предиспарительном составе может находиться в диапазоне от приблизительно 0,1 процента по весу до приблизительно 6 процентов по весу или от приблизительно 0,1 процента по весу до приблизительно 2 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. Предиспарительный состав может также содержать от не более чем 3 процентов до 5 процентов никотина по весу. В некоторых примерах вариантов осуществления общее содержание образовавшейся кислоты в предиспарительном составе составляет менее чем приблизительно 3 процента по весу. В некоторых примерах вариантов осуществления общее содержание образовавшейся кислоты в предиспарительном составе составляет менее чем приблизительно 0,5 процента по весу. Предиспарительный состав может также содержать от приблизительно 4,5 процента до 5 процентов никотина по весу. При использовании по меньшей мере одного из следующего: винная кислота, пировиноградная кислота и уксусная кислота, общее количество кислоты в предиспарительном составе может составлять от приблизительно 0,05 процента по весу до приблизительно 2 процентов по весу или от приблизительно 0,1 процента по весу до приблизительно 1 процента по весу.The total content of one or more acids in the pre-evaporator composition can range from about 0.1 percent by weight to about 6 percent by weight, or from about 0.1 percent by weight to about 2 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. The pre-vaporizer composition may also contain from no more than 3 percent to 5 percent nicotine by weight. In some exemplary embodiments, the total acid formed in the pre-evaporator composition is less than about 3 percent by weight. In some exemplary embodiments, the total acid formed in the pre-evaporator composition is less than about 0.5 percent by weight. The pre-vaporizer composition may also contain from about 4.5 percent to 5 percent nicotine by weight. When using at least one of the following: tartaric acid, pyruvic acid and acetic acid, the total amount of acid in the pre-evaporator composition can be from about 0.05 percent by weight to about 2 percent by weight, or from about 0.1 percent by weight to approximately 1 percent by weight.

Предиспарительный состав может содержать ароматизатор в количестве, находящемся в диапазоне от приблизительно 0,01 процента до приблизительно 15 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава (например, от приблизительно 1 процента до приблизительно 12 процентов, от приблизительно 2 процентов до приблизительно 10 процентов или от приблизительно 5 процентов до приблизительно 8 процентов). Ароматизатор может представлять собой естественный ароматизатор или искусственный ароматизатор. В некоторых примерах вариантов осуществления ароматизатор представляет собой одно из следующего: табачный ароматизатор, ментол, винтергрен, мята перечная, ароматизаторы на основе душистых трав, ореховые ароматизаторы, ликерные ароматизаторы и их комбинации.The pre-evaporator composition may contain flavoring in an amount ranging from about 0.01 percent to about 15 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition (e.g., from about 1 percent to about 12 percent, from about 2 percent to about 10 percent, or from about 5 percent to about 8 percent). The flavor can be a natural flavor or an artificial flavor. In some exemplary embodiments, the flavor is one of tobacco flavor, menthol, wintergren, peppermint, herbal flavors, nut flavors, liqueur flavors, and combinations thereof.

В некоторых примерах вариантов осуществления никотин включен в предиспарительный состав в количестве («содержание никотина»), находящемся в диапазоне от приблизительно 2 процентов по весу до приблизительно 6 процентов по весу (например, от приблизительно 2 процентов до приблизительно 3 процентов, от приблизительно 2 процентов до приблизительно 4 процентов, от приблизительно 2 процентов до приблизительно 5 процентов) в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления никотин добавлен в количестве не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления содержание никотина в предиспарительном составе составляет приблизительно 2 процента по весу или более в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления содержание никотина в предиспарительном составе составляет приблизительно 2,5 процента по весу или более в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления содержание никотина в предиспарительном составе составляет приблизительно 3 процента по весу или более в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления содержание никотина в предиспарительном составе составляет приблизительно 4 процента по весу или более в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления содержание никотина в предиспарительном составе составляет приблизительно 4,5 процента по весу или более в пересчете на вес предиспарительного состава.In some exemplary embodiments, nicotine is included in the pre-vaporizer in an amount ("nicotine content") ranging from about 2 percent by weight to about 6 percent by weight (e.g., from about 2 percent to about 3 percent, from about 2 percent up to about 4 percent, from about 2 percent to about 5 percent) based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, nicotine is added in an amount of no more than about 5 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the nicotine content of the pre-evaporator composition is about 2 percent by weight or more based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the nicotine content of the pre-evaporator composition is about 2.5 percent by weight or more based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the nicotine content of the pre-evaporator composition is about 3 percent by weight or more based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the nicotine content of the pre-evaporator composition is about 4 percent by weight or more based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, the nicotine content of the pre-evaporator composition is about 4.5 percent by weight or more based on the weight of the pre-evaporator composition.

В некоторых примерах вариантов осуществления концентрация никотина в паровой фазе предиспарительного состава составляет не более чем по существу 1 процент по весу в пересчете на вес предиспарительного состава. В некоторых примерах вариантов осуществления указанные одна или более кислот включают по меньшей мере одно из следующего: пировиноградная кислота, муравьиная кислота, щавелевая кислота, гликолевая кислота, уксусная кислота, изовалериановая кислота, валериановая кислота, пропионовая кислота, октановая кислота, молочная кислота, сорбиновая кислота, яблочная кислота, винная кислота, янтарная кислота, лимонная кислота, бензойная кислота, олеиновая кислота, аконитовая кислота, масляная кислота, коричная кислота, каприновая кислота, 3,7-диметил-6-октановая кислота, 1-глутаминовая кислота, гептановая кислота, капроновая кислота, 3-капроновая кислота, транс-2-капроновая кислота, изомасляная кислота, лауриновая кислота, 2-метилбутановая кислота, 2-метилвалериановая кислота, миристиновая кислота, нонановая кислота, пальмитиновая кислота, 4-пентеновая кислота, фенилуксусная кислота, 3-фенилпропионовая кислота, хлористоводородная кислота, фосфорная кислота и серная кислота.In some exemplary embodiments, the concentration of nicotine in the vapor phase of the pre-evaporator composition is not more than substantially 1 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition. In some exemplary embodiments, said one or more acids include at least one of the following: pyruvic acid, formic acid, oxalic acid, glycolic acid, acetic acid, isovaleric acid, valeric acid, propionic acid, octanoic acid, lactic acid, sorbic acid , malic acid, tartaric acid, succinic acid, citric acid, benzoic acid, oleic acid, aconitic acid, butyric acid, cinnamic acid, capric acid, 3,7-dimethyl-6-octanoic acid, 1-glutamic acid, heptanoic acid, caproic acid, 3-caproic acid, trans-2-caproic acid, isobutyric acid, lauric acid, 2-methylbutanoic acid, 2-methylvaleric acid, myristic acid, nonanoic acid, palmitic acid, 4-pentenoic acid, phenylacetic acid, 3- phenylpropionic acid, hydrochloric acid, phosphoric acid and sulfuric acid.

Хотя в настоящем документе раскрыт ряд примеров вариантов осуществления, следует понимать, что возможны и другие варианты. Такие варианты не должны рассматриваться как выход за рамки объема настоящего изобретения, и все такие модификации, как должно быть очевидно специалистам в данной области техники, предназначены для включения в объем нижеследующей формулы изобретения.While a number of exemplary embodiments are disclosed herein, it should be understood that other variations are possible. Such variations are not to be construed as a departure from the scope of the present invention, and all such modifications, as would be obvious to those skilled in the art, are intended to be included within the scope of the following claims.

Claims (146)

1. Предиспарительный состав для электронного устройства для создания пара, содержащий:1. Pre-evaporator composition for an electronic device for generating steam, containing: растворитель, содержащий по меньшей мере одно из пропиленгликоля и глицерина; иa solvent containing at least one of propylene glycol and glycerin; and растворимое соединение, представляющее собой по меньшей мере одно из:a soluble compound that is at least one of: сахаридного соединения,saccharide compound, солевого раствора, иsaline solution, and полиэтиленгликолевого соединения.polyethylene glycol compound. 2. Состав по п. 1, в котором2. The composition according to claim 1, in which растворимое соединение представляет собой сахаридное соединение, иthe soluble compound is a saccharide compound, and концентрация сахаридного соединения в предиспарительном составе составляет более чем 0 моль/л и не более чем 2,5 моль/л.the concentration of the saccharide compound in the pre-evaporator composition is more than 0 mol / l and not more than 2.5 mol / l. 3. Состав по п. 2, в котором3. The composition according to claim 2, in which сахаридное соединение содержит по меньшей мере одно из:the saccharide compound contains at least one of: моносахаридного соединения,monosaccharide compound, дисахаридного соединения,disaccharide compound, трисахаридного соединения, иa trisaccharide compound, and полиольного соединения.polyol compound. 4. Состав по п. 2, в котором4. The composition according to claim 2, in which сахаридное соединение представляет собой полиольное соединение, иthe saccharide compound is a polyol compound, and полиольное соединение содержит по меньшей мере одно из:the polyol compound contains at least one of: маннитола,mannitol, эритритола,erythritol, ксилитола, иxylitol, and сорбитола.sorbitol. 5. Состав по п. 4, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.5. The composition of claim 4, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 6. Состав по п. 5, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.6. The composition of claim 5, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 5 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 7. Состав по п. 5, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 5 процентов и не более чем приблизительно 8 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.7. The composition of claim 5, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 5 percent and not more than about 8 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 8. Состав по п. 5, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 8 процентов и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.8. The composition of claim 5, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 8 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 9. Состав по любому из предыдущих пунктов, в котором9. Composition according to any of the previous paragraphs, in which растворимое соединение представляет собой солевой раствор, иthe soluble compound is saline, and солевой раствор содержит по меньшей мере одно из:saline solution contains at least one of: хлорида натрия,sodium chloride цитрата натрия,sodium citrate, тартрата натрия,sodium tartrate, сукцината натрия,sodium succinate сульфата натрия,sodium sulfate, хлорида кальция,calcium chloride хлорида магния,magnesium chloride сульфата магния, иmagnesium sulfate, and сульфата калия.potassium sulfate. 10. Состав по п. 9, в котором концентрация солевого раствора в предиспарительном составе составляет более чем 0 процентов и не более чем 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.10. The composition of claim 9, wherein the concentration of the brine in the pre-evaporator composition is greater than 0 percent and not more than 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 11. Состав по любому из предыдущих пунктов, в котором11. Composition according to any of the previous paragraphs, in which растворимое соединение представляет собой полиэтиленгликолевое (PEG) соединение, иthe soluble compound is a polyethylene glycol (PEG) compound, and полиэтиленгликолевое (PEG) соединение содержит по меньшей мере одно из следующего:a polyethylene glycol (PEG) compound contains at least one of the following: PEG 200,PEG 200, PEG 300, иPEG 300, and PEG 400.PEG 400. 12. Состав по п. 11, в котором концентрация полиэтиленгликолевого соединения в предиспарительном составе составляет более чем приблизительно 0 процентов и не более чем приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.12. The composition of claim 11, wherein the concentration of the polyethylene glycol compound in the pre-evaporator composition is greater than about 0 percent and not more than about 50 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 13. Картридж для электронного устройства для создания пара, содержащий:13. Cartridge for electronic device for generating steam, containing: резервуар для размещения в нем предиспарительного состава; иa tank for placing a pre-evaporation composition in it; and нагреватель, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава;a heater configured to heat the pre-evaporator composition; причем предиспарительный состав содержит:moreover, the pre-evaporation composition contains: растворитель, содержащий по меньшей мере одно из пропиленгликоля и глицерина; иa solvent containing at least one of propylene glycol and glycerin; and растворимое соединение, представляющее собой по меньшей мере одно из:a soluble compound that is at least one of: сахаридного соединения,saccharide compound, солевого раствора, иsaline solution, and полиэтиленгликолевого соединения.polyethylene glycol compound. 14. Картридж по п. 13, в котором14. The cartridge according to claim 13, wherein растворимое соединение представляет собой сахаридное соединение, иthe soluble compound is a saccharide compound, and концентрация сахаридного соединения в предиспарительном составе составляет более чем 0 моль/л и не более чем 2,5 моль/л.the concentration of the saccharide compound in the pre-evaporator composition is more than 0 mol / l and not more than 2.5 mol / l. 15. Картридж по п. 14, в котором15. The cartridge according to claim 14, wherein сахаридное соединение содержит по меньшей мере одно из:the saccharide compound contains at least one of: моносахаридного соединения,monosaccharide compound, дисахаридного соединения,disaccharide compound, трисахаридного соединения, иa trisaccharide compound, and полиольного соединения.polyol compound. 16. Картридж по п. 14, в котором16. The cartridge according to claim 14, wherein сахаридное соединение представляет собой полиольное соединение, иthe saccharide compound is a polyol compound, and полиольное соединение содержит по меньшей мере одно из:the polyol compound contains at least one of: маннитола,mannitol, эритритола,erythritol, ксилитола, иxylitol, and сорбитола.sorbitol. 17. Картридж по п. 16, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.17. The cartridge of claim 16, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 18. Картридж по п. 17, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.18. The cartridge of claim 17, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 5 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 19. Картридж по п. 17, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 5 процентов и не более чем приблизительно 8 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.19. The cartridge of claim 17, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 5 percent and not more than about 8 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 20. Картридж по п. 17, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 8 процентов и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.20. The cartridge of claim 17, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 8 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 21. Картридж по любому из пп. 13-20, в котором21. Cartridge according to any one of paragraphs. 13-20, in which растворимое соединение представляет собой солевой раствор, иthe soluble compound is saline, and солевой раствор содержит по меньшей мере одно из:saline solution contains at least one of: хлорида натрия,sodium chloride цитрата натрия,sodium citrate, тартрата натрия,sodium tartrate, сукцината натрия,sodium succinate сульфата натрия,sodium sulfate, хлорида кальция,calcium chloride хлорида магния,magnesium chloride сульфата магния, иmagnesium sulfate, and сульфата калия.potassium sulfate. 22. Картридж по п. 21, в котором концентрация солевого раствора в предиспарительном составе составляет более чем 0 процентов и не более чем 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.22. The cartridge of claim 21, wherein the concentration of brine in the pre-evaporator composition is greater than 0 percent and not more than 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 23. Картридж по любому из пп. 13-22, в котором23. Cartridge according to any one of paragraphs. 13-22, in which растворимое соединение представляет собой полиэтиленгликолевое (PEG) соединение, иthe soluble compound is a polyethylene glycol (PEG) compound, and полиэтиленгликолевое (PEG) соединение содержит по меньшей мере одно из:a polyethylene glycol (PEG) compound contains at least one of: PEG 200,PEG 200, PEG 300, иPEG 300, and PEG 400.PEG 400. 24. Картридж по п. 23, в котором концентрация полиэтиленгликолевого соединения в предиспарительном составе составляет более чем приблизительно 0 процентов и не более чем приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.24. The cartridge of claim 23, wherein the concentration of the polyethylene glycol compound in the pre-evaporator composition is greater than about 0 percent and not more than about 50 percent by weight based on the weight of the pre-evaporator composition. 25. Электронное устройство для создания пара, содержащее:25. An electronic device for creating steam, containing: картридж, включающий в себя резервуар для размещения в нем предиспарительного состав, и нагреватель, выполненный с возможностью нагрева предиспарительного состава; иa cartridge including a reservoir for accommodating the pre-evaporator composition, and a heater configured to heat the pre-evaporator composition; and секцию питания, соединенную с картриджем и выполненную с возможностью подачи электропитания на испаритель;a power section connected to the cartridge and configured to supply power to the evaporator; причем состав содержит:and the composition contains: растворитель, содержащий по меньшей мере одно из пропиленгликоля и глицерина; иa solvent containing at least one of propylene glycol and glycerin; and растворимое соединение, представляющее собой по меньшей мере одно из:a soluble compound that is at least one of: сахаридного соединения,saccharide compound, солевого раствора, иsaline solution, and полиэтиленгликолевого соединения.polyethylene glycol compound. 26. Устройство по п. 25, в котором26. The device according to claim 25, in which растворимое соединение представляет собой сахаридное соединение, иthe soluble compound is a saccharide compound, and концентрация сахаридного соединения в предиспарительном составе составляет более чем 0 моль/л и не более чем 2,5 моль/л.the concentration of the saccharide compound in the pre-evaporator composition is more than 0 mol / l and not more than 2.5 mol / l. 27. Устройство по п. 26, в котором27. The device according to claim 26, in which сахаридное соединение содержит по меньшей мере одно из:the saccharide compound contains at least one of: моносахаридного соединения,monosaccharide compound, дисахаридного соединения,disaccharide compound, трисахаридного соединения, иa trisaccharide compound, and полиольного соединения.polyol compound. 28. Устройство по п. 26, в котором28. The device according to claim 26, in which сахаридное соединение представляет собой полиольное соединение, иthe saccharide compound is a polyol compound, and полиольное соединение содержит по меньшей мере одно из:the polyol compound contains at least one of: маннитола,mannitol, эритритола,erythritol, ксилитола, иxylitol, and сорбитола.sorbitol. 29. Устройство по п. 28, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.29. The apparatus of claim 28, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 30. Устройство по п. 29, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 0,2 процента и не более чем приблизительно 5 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.30. The apparatus of claim 29, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 0.2 percent and not more than about 5 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 31. Устройство по п. 29, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 5 процентов и не более чем приблизительно 8 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.31. The apparatus of claim 29, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 5 percent and not more than about 8 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 32. Устройство по п. 29, в котором концентрация полиольного соединения в предиспарительном составе составляет не менее чем приблизительно 8 процентов и не более чем приблизительно 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.32. The apparatus of claim 29, wherein the concentration of the polyol compound in the pre-evaporator composition is not less than about 8 percent and not more than about 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 33. Устройство по любому из пп. 25-32, в котором33. Device according to any one of paragraphs. 25-32, in which растворимое соединение представляет собой солевой раствор, иthe soluble compound is saline, and солевой раствор содержит по меньшей мере одно из:saline solution contains at least one of: хлорида натрия,sodium chloride цитрата натрия,sodium citrate, тартрата натрия,sodium tartrate, сукцината натрия,sodium succinate сульфата натрия,sodium sulfate, хлорида кальция,calcium chloride хлорида магния,magnesium chloride сульфата магния, иmagnesium sulfate, and сульфата калия.potassium sulfate. 34. Устройство по п. 33, в котором концентрация солевого раствора в предиспарительном составе составляет более чем 0 процентов и не более чем 10 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.34. The apparatus of claim 33, wherein the concentration of the brine in the pre-evaporator composition is greater than 0 percent and not more than 10 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 35. Устройство по любому из пп. 25-34, в котором35. Device according to any one of paragraphs. 25-34, in which растворимое соединение представляет собой полиэтиленгликолевое (PEG) соединение, иthe soluble compound is a polyethylene glycol (PEG) compound, and полиэтиленгликолевое (PEG) соединение содержит по меньшей мере одно из:a polyethylene glycol (PEG) compound contains at least one of: PEG 200,PEG 200, PEG 300, иPEG 300, and PEG 400.PEG 400. 36. Устройство по п. 35, в котором концентрация полиэтиленгликолевого соединения в предиспарительном составе составляет более чем приблизительно 0 процентов и не более чем приблизительно 50 процентов по весу в пересчете на вес предиспарительного состава.36. The apparatus of claim 35, wherein the concentration of the polyethylene glycol compound in the pre-evaporator composition is greater than about 0 percent and not more than about 50 percent by weight, based on the weight of the pre-evaporator composition. 37. Устройство по любому из пп. 25-36, в котором секция питания содержит перезаряжаемую батарею.37. Device according to any one of paragraphs. 25-36, in which the power section contains a rechargeable battery. 38. Устройство по любому из пп. 25-37, в котором картридж и секция питания разъемно соединены между собой.38. Device according to any one of paragraphs. 25-37, in which the cartridge and the supply section are detachably connected to each other.
RU2019127181A 2017-02-03 2018-02-02 Methods and systems for improving the stability of pre-evaporative compositions of e-vaping devices RU2751668C2 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/423,699 US20180220697A1 (en) 2017-02-03 2017-02-03 Methods and systems for improving stability of pre-vapor formulations of e-vaping devices
US15/423,699 2017-02-03
PCT/EP2018/052717 WO2018141941A2 (en) 2017-02-03 2018-02-02 Methods and systems for improving stability of pre-vapor formulations of e-vaping devices

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019127181A RU2019127181A (en) 2021-03-03
RU2019127181A3 RU2019127181A3 (en) 2021-05-21
RU2751668C2 true RU2751668C2 (en) 2021-07-15

Family

ID=61163721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127181A RU2751668C2 (en) 2017-02-03 2018-02-02 Methods and systems for improving the stability of pre-evaporative compositions of e-vaping devices

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20180220697A1 (en)
EP (1) EP3576552A2 (en)
JP (1) JP7208899B2 (en)
KR (1) KR102649834B1 (en)
CN (1) CN110167365B (en)
CA (1) CA3041189A1 (en)
IL (1) IL268072A (en)
MX (1) MX2019008845A (en)
RU (1) RU2751668C2 (en)
WO (1) WO2018141941A2 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10117463B2 (en) * 2014-01-03 2018-11-06 Robert P Thomas, Jr. Vapor delivery device
WO2018198152A1 (en) * 2017-04-24 2018-11-01 日本たばこ産業株式会社 Aerosol generation apparatus, method for controlling aerosol generation apparatus, and program
EP3906794A4 (en) * 2019-01-25 2022-10-19 China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. WATER-BASED LIQUID FOR ELECTRONIC CIGARETTE
JP2023507455A (en) * 2019-12-18 2023-02-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム Formulations for use in aerosol-generating systems
JP2023508007A (en) * 2019-12-18 2023-02-28 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム Formulations for use in aerosol-generating systems
CN118076246A (en) * 2021-10-08 2024-05-24 日本烟草产业株式会社 Liquid for atomization and method for producing the same
CN114947208B (en) * 2022-06-06 2025-03-14 深圳市赛尔美电子科技有限公司 Battery cell and electrode sealing method

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103598672A (en) * 2013-11-28 2014-02-26 刘秋明 Electronic cigarette liquid solvent and electronic cigarette liquid
US20150027454A1 (en) * 2013-07-24 2015-01-29 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
RU2542547C2 (en) * 2011-07-04 2015-02-20 Цзюньсян ЧЖЭНЬ Production of fluid for electronic cigarettes
US20150313284A1 (en) * 2012-10-05 2015-11-05 Smart Chip Microelectronic Co. Limited Electronic smoke apparatus
US20160366928A1 (en) * 2013-11-28 2016-12-22 Kimree Hi-Tech Inc. Solvent for electronic cigarette liquid and an electronic cigarette liquid

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9282772B2 (en) 2012-01-31 2016-03-15 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
EA033402B1 (en) 2013-07-19 2019-10-31 Altria Client Services Llc Liquid aerosol formulation of an electronic smoking article
US10265292B2 (en) 2013-09-18 2019-04-23 The Werc Shop, LLC Terpene-based compositions, processes methodologies
WO2015167629A1 (en) 2014-04-30 2015-11-05 Altria Client Services Inc. Liquid aerosol formulation of an electronic smoking article
CN104068470A (en) * 2014-07-07 2014-10-01 嘉兴市得百科新材料科技有限公司 Electronic cigarette liquid solvent and preparation method for same
MY176375A (en) 2014-07-11 2020-08-04 Philip Morris Products Sa Aerosol-generating system comprising cartridge detection
CN104256885B (en) * 2014-08-05 2015-12-30 云南中烟工业有限责任公司 A kind of tobacco juice for electronic smoke solvent
CN104655778B (en) * 2015-02-16 2016-06-15 国家烟草质量监督检验中心 A kind of method for measuring 18 kinds of volatilizations and semi-volatile organic matter content in tobacco juice for electronic smoke and aerosol
GB201516729D0 (en) 2015-09-22 2015-11-04 The Technology Partnership Plc Liquid nicotine formulation
CN106562469A (en) * 2015-10-07 2017-04-19 惠州市吉瑞科技有限公司 Electronic cigarette tobacco liquid
CN105310103B (en) * 2015-11-04 2017-10-24 深圳瀚星翔科技有限公司 A kind of electronic cigarette tobacco tar and preparation method thereof
CN105341990A (en) * 2015-12-16 2016-02-24 浙江中烟工业有限责任公司 An electronic cigarette liquid that enhances the physiological satisfaction of electronic cigarettes
CN106072756B (en) * 2016-08-04 2017-06-23 上海应用技术学院 A kind of electronic cigarette liquid containing benzyl carbinol glucosides

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542547C2 (en) * 2011-07-04 2015-02-20 Цзюньсян ЧЖЭНЬ Production of fluid for electronic cigarettes
US20150313284A1 (en) * 2012-10-05 2015-11-05 Smart Chip Microelectronic Co. Limited Electronic smoke apparatus
US20150027454A1 (en) * 2013-07-24 2015-01-29 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
CN103598672A (en) * 2013-11-28 2014-02-26 刘秋明 Electronic cigarette liquid solvent and electronic cigarette liquid
US20160366928A1 (en) * 2013-11-28 2016-12-22 Kimree Hi-Tech Inc. Solvent for electronic cigarette liquid and an electronic cigarette liquid

Also Published As

Publication number Publication date
CA3041189A1 (en) 2018-08-09
CN110167365B (en) 2023-01-03
RU2019127181A (en) 2021-03-03
JP2020504999A (en) 2020-02-20
WO2018141941A3 (en) 2018-12-20
WO2018141941A2 (en) 2018-08-09
IL268072A (en) 2019-09-26
US20180220697A1 (en) 2018-08-09
KR102649834B1 (en) 2024-03-21
EP3576552A2 (en) 2019-12-11
JP7208899B2 (en) 2023-01-19
RU2019127181A3 (en) 2021-05-21
MX2019008845A (en) 2019-09-11
CN110167365A (en) 2019-08-23
KR20190114964A (en) 2019-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2751668C2 (en) Methods and systems for improving the stability of pre-evaporative compositions of e-vaping devices
CN109788794B (en) Method and system for improving stability of pre-vapor formulation of e-vaping device
JP6911011B2 (en) Liquid for electronic vapor equipment
RU2724175C2 (en) Aroma substance package for an electronic device for vaping
JP6985253B2 (en) Pre-vaporization formulation for controlling acidity in e-vaping equipment
KR102410105B1 (en) Cartridge comprising a plurality of evaporator assemblies for an electro-vaping device
RU2770448C2 (en) Encapsulated ingredients for electronic vaping apparatuses and method for manufacture thereof
RU2736024C2 (en) Additive unit for electronic device for vaping
KR102614274B1 (en) Pre-vapor formulations for organic acid formation during operation of electronic cigarette devices
CN109788795B (en) Method and system for increasing pre-vapor formulation stability of e-vaping devices