RU2846852C2 - Aerosol-generating device having overlapping retainer - Google Patents
Aerosol-generating device having overlapping retainerInfo
- Publication number
- RU2846852C2 RU2846852C2 RU2023127072A RU2023127072A RU2846852C2 RU 2846852 C2 RU2846852 C2 RU 2846852C2 RU 2023127072 A RU2023127072 A RU 2023127072A RU 2023127072 A RU2023127072 A RU 2023127072A RU 2846852 C2 RU2846852 C2 RU 2846852C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stopper
- aerosol
- cavity
- generating device
- recess
- Prior art date
Links
Abstract
Description
Настоящее изобретение относится к устройству, генерирующему аэрозоль (для генерирования аэрозоля).The present invention relates to an aerosol generating device (for generating an aerosol).
Известным является устройство, генерирующее аэрозоль, для генерирования вдыхаемого пара. Такие устройства могут нагревать образующий аэрозоль субстрат до температуры, при которой один или более компонентов образующего аэрозоль субстрата испаряются, без сжигания образующего аэрозоль субстрата. Образующий аэрозоль субстрат может быть выполнен в виде части изделия, генерирующего аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, может иметь форму стержня для вставки изделия, генерирующего аэрозоль, в полость, такую как нагревательная камера, устройства, генерирующего аэрозоль. В нагревательной камере или вокруг нее может быть расположен нагревательный элемент для нагрева образующего аэрозоль субстрата после вставки изделия, генерирующего аэрозоль, в нагревательную камеру устройства, генерирующего аэрозоль. Во время вставки изделия, генерирующего аэрозоль, в нагревательную камеру изделие, генерирующее аэрозоль, следует вставлять в нагревательную камеру на определенное расстояние. Это обусловлено тем, что образующий аэрозоль субстрат, изделия, генерирующего аэрозоль, следует размещать в оптимальном положении относительно нагревательного элемента устройства, генерирующего аэрозоль. Другой проблемой является то, что нежелательная труха, такая как остатки образующего аэрозоль субстрата может накапливаться в нагревательной камере с течением времени. Это может влиять на вставку изделия, генерирующего аэрозоль, поскольку изделие, генерирующее аэрозоль, может упираться в нежелательную труху в процессе вставки. Это может приводить к неоптимальному позиционированию изделия, генерирующего аэрозоль, в нагревательной камере.An aerosol-generating device for generating an inhalable vapor is known. Such devices can heat an aerosol-generating substrate to a temperature at which one or more components of the aerosol-generating substrate evaporate, without burning the aerosol-generating substrate. The aerosol-generating substrate can be formed as part of an aerosol-generating article. The aerosol-generating article can be in the form of a rod for inserting the aerosol-generating article into a cavity, such as a heating chamber, of the aerosol-generating device. A heating element can be located in or around the heating chamber for heating the aerosol-generating substrate after the aerosol-generating article is inserted into the heating chamber of the aerosol-generating device. When inserting the aerosol-generating article into the heating chamber, the aerosol-generating article should be inserted into the heating chamber at a certain distance. This is because the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating product must be optimally positioned relative to the heating element of the aerosol-generating device. Another issue is that unwanted debris, such as residue from the aerosol-generating substrate, can accumulate in the heating chamber over time. This can affect the insertion of the aerosol-generating product, as the aerosol-generating product may come into contact with unwanted debris during insertion. This can lead to suboptimal positioning of the aerosol-generating product within the heating chamber.
Было бы желательно иметь устройство, генерирующее аэрозоль, такое, что изделие, генерирующее аэрозоль, оптимальным образом размещается в нагревательной камере. Было бы желательно иметь устройство, генерирующее аэрозоль, с улучшенной обратной связью для пользователя, обеспечивающей оптимальное размещение изделия, генерирующего аэрозоль, в нагревательной камере. Было бы желательно иметь устройство, генерирующее аэрозоль, в котором предотвращается загрязнение нагревательной камеры нежелательными остатками. It would be desirable to have an aerosol-generating device that optimally positions the aerosol-generating article within the heating chamber. It would be desirable to have an aerosol-generating device with improved user feedback, ensuring optimal placement of the aerosol-generating article within the heating chamber. It would also be desirable to have an aerosol-generating device that prevents contamination of the heating chamber with unwanted residues.
В соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения предложено устройство, генерирующее аэрозоль, которое может содержать полость для размещения изделия, генерирующего аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, может содержать образующий аэрозоль субстрат. Устройство может дополнительно содержать стопор. Стопор может быть расположен в дальней части или дальше относительно полости. Стопор может быть выполнен с возможностью останавливать изделие, генерирующее аэрозоль, при контакте изделия, генерирующего аэрозоль, со стопором. Стопор может быть расположен таким образом, чтобы поперечно перекрывать дальнюю часть полости. Стопор может быть расположен таким образом, что воздух может течь из пространства дальше стопора, вокруг стопора и в полость.According to one embodiment of the invention, an aerosol-generating device is provided that may comprise a cavity for accommodating an aerosol-generating article. The aerosol-generating article may comprise an aerosol-forming substrate. The device may further comprise a stopper. The stopper may be located at the distal portion or further away from the cavity. The stopper may be configured to stop the aerosol-generating article upon contact between the aerosol-generating article and the stopper. The stopper may be positioned to transversely overlap the distal portion of the cavity. The stopper may be positioned such that air can flow from the space beyond the stopper, around the stopper, and into the cavity.
В соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения предложено устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее полость для размещения изделия, генерирующего аэрозоль. Изделие, генерирующее аэрозоль, содержит образующий аэрозоль субстрат. Устройство дополнительно содержит стопор. Стопор расположен в дальней части или дальше относительно полости. Стопор выполнен с возможностью останавливать изделие, генерирующее аэрозоль, при контакте изделия, генерирующего аэрозоль, со стопором. Стопор расположен таким образом, что он поперечно перекрывает дальнюю часть полости. Стопор расположен таким образом, что воздух может течь из пространства дальше стопора, вокруг стопора и в полость.According to one embodiment of the invention, an aerosol-generating device is provided, comprising a cavity for accommodating an aerosol-generating article. The aerosol-generating article comprises an aerosol-forming substrate. The device further comprises a stopper. The stopper is located at the distal portion or further away from the cavity. The stopper is configured to stop the aerosol-generating article upon contact between the aerosol-generating article and the stopper. The stopper is positioned such that it transversely overlaps the distal portion of the cavity. The stopper is positioned such that air can flow from the space beyond the stopper, around the stopper, and into the cavity.
Обеспечение стопора, поперечно перекрывающего дальнюю часть полости, может иметь множество преимуществ. Стопор надежно останавливает изделие, генерирующее аэрозоль, вставляемое в полость. Термин «останавливать» означает, что стопор останавливает расходник в некотором положении по продольной оси полости таким образом, что дальнейшая вставка встречает сопротивление. Стопор предотвращает накопление нежелательной трухи в дальней части полости, поскольку нежелательная труха падает слева и справа от перекрывающей части стопора. В частности, поскольку обеспечена возможность протекания воздуха вокруг стопора, нежелательная труха может выходить через это свободное пространство, прилегающее к стопору. Стопор автоматически сбрасывает нежелательную труху со стопора за счет перекрывающего расположения стопора. Нежелательная труха проталкивается слева и справа от перекрывающей части стопора в процессе одного или более из вставки и извлечения изделия, генерирующего аэрозоль. Если изделие, генерирующее аэрозоль, контактирует со стопором, нежелательная труха сталкивается с перекрывающей части стопора изделием, генерирующим аэрозоль.Providing a stopper that transversely closes the rear portion of the cavity can have many advantages. The stopper reliably stops the aerosol-generating article being inserted into the cavity. The term "stop" means that the stopper stops the article at a certain position along the longitudinal axis of the cavity such that further insertion encounters resistance. The stopper prevents the accumulation of unwanted debris in the rear portion of the cavity, as unwanted debris falls to the left and right of the stopper's overlapping portion. Specifically, since airflow around the stopper is allowed, unwanted debris can escape through this free space adjacent to the stopper. The stopper automatically releases unwanted debris from the stopper due to its overlapping position. Unwanted debris is pushed to the left and right of the stopper's overlapping portion during one or more insertion and removal operations of the aerosol-generating article. When an aerosol generating product contacts a stopper, unwanted debris is forced into the stopper's overlapping portion by the aerosol generating product.
Полость устройства, генерирующего аэрозоль, может иметь открытый конец, в который вставляют изделие, генерирующее аэрозоль. Открытый конец может представлять собой ближний конец. Полость может иметь основание напротив открытого конца. Основание может быть расположено в дальней части полости. Основание полости может быть расположено дальше относительно полости. Основание может содержать один или более проемов для воздуха, обеспечивающих возможность поступления потока воздуха в полость. Основание предпочтительно выполнено как сквозное отверстие. Стопор может быть расположен в основании или непосредственно смежно с основанием. Стопор может быть расположен таким образом, что он перекрывает основание.The cavity of the aerosol-generating device may have an open end into which the aerosol-generating article is inserted. The open end may be the proximal end. The cavity may have a base opposite the open end. The base may be located at the distal end of the cavity. The base of the cavity may be located further away from the cavity. The base may contain one or more air openings to allow air flow into the cavity. The base is preferably a through-hole. A stopper may be located in the base or directly adjacent to the base. The stopper may be positioned so that it overlaps the base.
Сбрасывание нежелательной трухи со стопора может приводить к сталкиванию нежелательной трухи со стопора и в открытое основание. Нежелательная труха может быть легко удалена из открытого основания. Доступно множество возможных вариантов удаления нежелательной трухи из открытого основания. Открытое основание может проходить насквозь через устройство, генерирующее аэрозоль, за счет чего нежелательную труху можно удалить через этот проход. Этот проход может представлять собой канал для потока воздуха. Инструмент для чистки может быть вставлен в этот проход для удаления нежелательной трухи. Дополнительной опцией является обеспечение углубления в открытом основании, в котором может накапливаться нежелательная труха. Пользователю может быть необходимо чистить это углубление через определенные промежутки.Releasing unwanted chips from the stopper can cause unwanted chips to spill off the stopper and into the open base. Unwanted chips can be easily removed from the open base. A variety of options are available for removing unwanted chips from the open base. The open base can be designed to pass through an aerosol generator, allowing unwanted chips to be removed through this opening. This opening can be a channel for air flow. A cleaning tool can be inserted into this opening to remove unwanted chips. An additional option is to provide a recess in the open base where unwanted chips can accumulate. The user may be required to clean this recess at regular intervals.
Открытый конец может быть расположен ближе относительно полости. Полость может быть продолговатой. Полость может иметь продольную центральную ось. Продольное направление может представлять собой направление, проходящее между открытым и закрытым концами вдоль продольной центральной оси. Продольная центральная ось полости может быть параллельна или проходить вдоль продольной оси устройства, генерирующего аэрозоль. The open end may be located closer to the cavity. The cavity may be oblong. The cavity may have a longitudinal central axis. The longitudinal direction may be the direction running between the open and closed ends along the longitudinal central axis. The longitudinal central axis of the cavity may be parallel to or run along the longitudinal axis of the aerosol-generating device.
Полость может быть выполнена в виде нагревательной камеры. Полость может иметь цилиндрическую форму. Полость может иметь полую цилиндрическую форму. Полость может иметь форму, соответствующую форме изделия, генерирующего аэрозоль, подлежащего размещению в указанной полости. Полость может иметь круглое поперечное сечение. Полость может иметь эллиптическое или прямоугольное поперечное сечение. Полость может иметь внутренний диаметр, соответствующий внешнему диаметру изделия, генерирующего аэрозоль.The cavity may be designed as a heating chamber. The cavity may be cylindrical. The cavity may be hollow. The cavity may be shaped to match the shape of the aerosol-generating article to be placed within said cavity. The cavity may have a circular cross-section. The cavity may have an elliptical or rectangular cross-section. The cavity may have an internal diameter corresponding to the external diameter of the aerosol-generating article.
Канал для потока воздуха может проходить через полость. Окружающий воздух может быть втянут в устройство, генерирующее аэрозоль, через канал для потока воздуха дальше относительно полости и открытого основания полости, в полость и в направлении к пользователю через канал для потока воздуха. При поступлении в полость воздух может течь вокруг стопора, перекрывающего дальнюю часть полости. Соответственно, стопор обладает функциональностью обеспечения возможности надежно останавливать вставляемое устройство, генерирующее аэрозоль, в то же время автоматически сбрасывая нежелательную труху в открытое основание полости, и в то же время обеспечивая возможность прохождения потока воздуха в полость вокруг стопора. Дальше относительно полости может быть расположен мундштук, или пользователь может осуществлять затяжку непосредственно через изделие, генерирующее аэрозоль. Канал для потока воздуха может проходить через мундштук.An airflow channel may extend through the cavity. Ambient air may be drawn into the aerosol-generating device through the airflow channel, further relative to the cavity and the open base of the cavity, into the cavity, and toward the user through the airflow channel. Upon entering the cavity, air may flow around a stopper blocking the distal portion of the cavity. Accordingly, the stopper functions to securely stop the inserted aerosol-generating device, automatically discharging unwanted dust into the open base of the cavity, and simultaneously allowing airflow into the cavity around the stopper. A mouthpiece may be positioned further relative to the cavity, or the user may inhale directly through the aerosol-generating device. The airflow channel may extend through the mouthpiece.
Стопор может иметь круглое поперечное сечение. Выполнение стопора с круглым поперечным сечением обладает преимуществом, заключающимся в том, что нежелательная труха легче соскальзывает со стопора.The stopper can have a circular cross-section. Making a stopper with a circular cross-section has the advantage of allowing unwanted debris to slide off more easily.
Любая форма поперечного сечения стопора определяется как форма в плоскости, параллельной продольной оси полости и перпендикулярной продольной оси стопора.Any cross-sectional shape of the stopper is defined as a shape in a plane parallel to the longitudinal axis of the cavity and perpendicular to the longitudinal axis of the stopper.
Стопор может иметь овальное поперечное сечение. Выполнение стопора с овальным поперечным сечением обладает преимуществом, заключающимся в том, что нежелательная труха легче соскальзывает со стопора.The stopper can have an oval cross-section. An oval cross-section has the advantage of allowing unwanted debris to slide off more easily.
Стопор может быть расположен таким образом, что он пересекает продольную центральную ось полости. Другими словами, стопор может быть расположен таким образом, что он пересекает полость по центру. Такое симметричное расположение стопора может улучшать останавливающее действие стопора и может улучшать сбрасывание нежелательной трухи.The stopper can be positioned so that it intersects the longitudinal central axis of the cavity. In other words, the stopper can be positioned so that it intersects the cavity center. This symmetrical positioning of the stopper can improve the stopping effect of the stopper and can improve the release of unwanted debris.
Стопор может быть расположен перпендикулярно продольной оси полости.The stopper can be positioned perpendicular to the longitudinal axis of the cavity.
Стопор может представлять собой штифт. Стопор в форме штифта прост в изготовлении и в то же время улучшает останавливающее действие стопора и автоматическое сбрасывание нежелательной трухи. Длина штифта может быть больше внутреннего диаметра внутренней боковой стенки полости. Это может способствовать надежной установке штифта. Стопор может представлять собой одно или более из штифта, рейки, стержня, планки, вала, балансира, направляющей, распорки, малой планки, перекладины, спицы, перекладины и поперечины.The stopper can be a pin. A pin-shaped stopper is easy to manufacture and simultaneously improves the stopping action of the stopper and the automatic ejection of unwanted debris. The pin length can be greater than the internal diameter of the cavity's inner sidewall. This can facilitate secure installation. The stopper can be one or more of a pin, rack, rod, bar, shaft, balance beam, guide, spacer, small bar, crossbar, spoke, crossbar, and crosspiece.
Стопор может иметь криволинейную поверхность. Криволинейная поверхность может улучшать эффект сбрасывания со стопора нежелательной трухи.The stopper may have a curved surface. A curved surface can improve the effect of throwing unwanted debris off the stopper.
Стопор может содержать обработанную поверхность, что делает стопор более скользким. Обеспечение скользкой поверхности стопора улучшает автоматическое сбрасывание нежелательной трухи с поверхности стопора. The stopper may have a treated surface, making it more slippery. Providing a slippery surface improves the automatic shedding of unwanted debris from the stopper's surface.
Стопор может быть продолговатым. Длина стопора может быть больше, предпочтительно существенно больше, чем ширина стопора. Как следствие, стопор обеспечивает надежную остановку вставки изделия, генерирующего аэрозоль, и в то же время не вызывает накопления нежелательной трухи в области стопора.The stopper can be elongated. The length of the stopper can be greater, preferably significantly greater, than the width of the stopper. As a result, the stopper ensures a secure stop of the aerosol-generating device while preventing the accumulation of unwanted dust in the stopper area.
Стопор может быть прямым. Стопор может быть прямым в направлении протяженности продольной оси стопора. В некоторых вариантах осуществления продольная ось стопора может быть перпендикулярна продольной оси полости. Предложенный прямой стопор прост в изготовлении, но в то же время создает надежное средство остановки вставки изделия, генерирующего аэрозоль.The stopper may be straight. The stopper may be straight along the longitudinal axis of the stopper. In some embodiments, the longitudinal axis of the stopper may be perpendicular to the longitudinal axis of the cavity. The proposed straight stopper is simple to manufacture while providing a reliable means of stopping the insertion of the aerosol-generating article.
Стопор может быть цилиндрическим. Стопор цилиндрической формы может улучшать сбрасывающие возможности стопора, предотвращая таким образом нежелательное накопление трухи в области стопора.The stopper can be cylindrical. A cylindrical stopper can improve the stopper's discharge capabilities, thus preventing unwanted accumulation of debris in the stopper area.
Стопор может быть выполнен крестообразным. Крестообразный стопор может дополнительно улучшать останавливающие возможности стопора. Крестообразный стопор может быть расположен в плоскости. Эта плоскость может быть перпендикулярна продольной оси полости. Каждый компонент крестообразного стопора может быть выполнен в форме, описанной в настоящем документе. В качестве примера каждый компонент крестообразного стопора может иметь круглое поперечное сечение, может иметь криволинейную поверхность, быть выполнен в виде штифта и т.д.The stopper may be cross-shaped. A cross-shaped stopper may further enhance the stopper's stopping capabilities. The cross-shaped stopper may be located in a plane. This plane may be perpendicular to the longitudinal axis of the cavity. Each component of the cross-shaped stopper may be formed in the shape described herein. As an example, each component of the cross-shaped stopper may have a circular cross-section, a curved surface, be formed as a pin, etc.
Стопор может быть выполнен Т-образным. T-образный стопор может улучшать останавливающие возможности стопора, в то же время сохраняя относительно большую площадь между компонентами стопора для сбрасывания нежелательной трухи со стопора. По сравнению с простым стопорным элементом, таким как продолговатый штифт, описанный в настоящем документе, T-образный стопор может иметь улучшенные останавливающие возможности. В то же время область между стопорными элементами слегка уменьшена, в результате чего можно выбирать между простым продолговатым стопорным элементом или T-образным стопорным элементом в зависимости от того, является ли останавливающее действие более важным, или более важным является сбрасывающее действие в отношении нежелательной трухи. То же самое справедливо для крестообразного стопора. По сравнению с T-образным стопором, крестообразный стопор характеризуется еще более улучшенным стопорным действием, но имеет несколько сниженные возможности сбрасывания из-за уменьшенной площади поверхности между отдельными компонентами стопора. Следовательно, если необходимо улучшенное останавливающее действие, предпочтение может быть отдано крестообразному стопору, а не T-образному стопору или простому продолговатому стопору. Если желательно получить улучшенное сбрасывание нежелательной трухи, можно выбрать простой продолговатый стопор, а не T-образный стопор или крестообразный стопор.The stopper can be designed as a T-shaped element. A T-shaped stopper can improve the stopper's stopping capabilities while maintaining a relatively large area between the stopper components for clearing unwanted debris from the stopper. Compared to a simple stopper element, such as the oblong pin described herein, a T-shaped stopper can have improved stopping capabilities. At the same time, the area between the stopper elements is slightly reduced, allowing a choice between a simple oblong stopper element or a T-shaped stopper element depending on whether the stopping action is more important or the clearing action of unwanted debris is more important. The same applies to a cross-shaped stopper. Compared to a T-shaped stopper, a cross-shaped stopper is characterized by even more improved stopping action, but has slightly reduced clearing capabilities due to the reduced surface area between the individual stopper components. Therefore, if improved stopping power is required, a cross-shaped stopper may be preferred over a T-shaped stopper or a simple oblong stopper. If improved discharge of unwanted debris is desired, a simple oblong stopper may be chosen over a T-shaped stopper or a cross-shaped stopper.
Полость может содержать внутреннюю боковую стенку. Внутренняя боковая стенка может содержать первое углубление. Стопор может быть установлен в первом углублении. Соответственно, первое углубление может быть выполнено как установочное углубление. Стопор может быть вставлен в первое углубление. Стопор может быть установлен в первом углублении с использованием соединения с натягом или замкового соединения. В альтернативном варианте осуществления стопор может быть выполнен за одно целое со внутренней боковой стенкой.The cavity may comprise an inner side wall. The inner side wall may comprise a first recess. A stopper may be mounted in the first recess. Accordingly, the first recess may be configured as a mounting recess. The stopper may be inserted into the first recess. The stopper may be mounted in the first recess using a press fit or a locking connection. Alternatively, the stopper may be formed integrally with the inner side wall.
Внутренняя боковая стенка может содержать второе углубление против первого углубления. Стопор может быть установлен во втором углублении таким образом, чтобы он был установлен между первым углублением и вторым углублением. Соответственно, второе углубление может быть выполнено как установочное углубление. Стопор может быть вставлен во второе углубление. Стопор может быть установлен во втором углублении с использованием соединения с натягом или замкового соединения. В альтернативном варианте осуществления стопор может быть выполнен за одно целое с внутренней боковой стенкой. Стопор перекрывает внутренний объем полости между первым углублением и вторым углублением.The inner side wall may comprise a second recess opposite the first recess. A stopper may be installed in the second recess such that it is positioned between the first recess and the second recess. Accordingly, the second recess may be configured as a mounting recess. The stopper may be inserted into the second recess. The stopper may be installed in the second recess using a press-fit connection or a locking connection. Alternatively, the stopper may be formed integrally with the inner side wall. The stopper closes the interior volume of the cavity between the first recess and the second recess.
Стопор может быть расположен таким образом, что воздух может течь из пространства дальше стопора, вокруг стопора и в полость. Предпочтительно воздух может течь вокруг стопора. В частности, за счет перекрывающего расположения стопора, воздух может протекать вокруг стопора. Это может образовывать соединение по текучей среде между полостью и каналом для потока воздуха, расположенным дальше относительно полости за счет стопора, что является преимуществом. Канал для потока воздуха может обладать двойной функциональностью: обеспечивать возможность течения воздуха в полость и в то же время принимать нежелательную труху, которая сбрасывается со стопора. Соответственно, канал для потока воздуха также может быть выполнен как канал для чистки.The stopper can be positioned such that air can flow from the space behind the stopper, around the stopper, and into the cavity. Preferably, air can flow around the stopper. In particular, by overlapping the stopper, air can flow around the stopper. This can create a fluid connection between the cavity and the air flow channel, which is located further away from the cavity due to the stopper, which is advantageous. The air flow channel can have dual functionality: allowing air to flow into the cavity and simultaneously receiving unwanted debris discharged from the stopper. Accordingly, the air flow channel can also serve as a cleaning channel.
Стопор может быть расположен в основании полости.The stopper may be located at the base of the cavity.
Полость может быть выполнена в виде нагревательной камеры.The cavity can be made in the form of a heating chamber.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать нагревательный элемент, расположенный по меньшей мере частично вокруг полости.The aerosol generating device may comprise a heating element located at least partially around the cavity.
Нагревательный элемент может быть выполнен с возможностью нагревать нагревательную камеру до температуры от 160 до 300 °C, предпочтительно от 180 до 270 °C, более предпочтительно от 200 до 250 °C.The heating element may be configured to heat the heating chamber to a temperature of 160 to 300 °C, preferably 180 to 270 °C, more preferably 200 to 250 °C.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать канал для потока воздуха дальше относительно полости и стопора. Канал для потока воздуха может быть расположен таким образом, чтобы обеспечивать возможность течения воздуха мимо стопора.The aerosol-generating device may include an airflow channel downstream of the cavity and stopper. The airflow channel may be positioned to allow air to flow past the stopper.
Стопор может быть расположен в канале для потока воздуха. The stopper can be located in the air flow channel.
Стопор может быть расположен между полостью и каналом для потока воздуха.The stopper may be located between the cavity and the air flow channel.
Дальняя часть полости может иметь внутренний диаметр, составляющий от 7,0 до 7,6 мм, предпочтительно от 7,1 до 7,5 мм, более предпочтительно от 7,2 до 7,4 мм, наиболее предпочтительно около 7,3 мм.The distal portion of the cavity may have an internal diameter of from 7.0 to 7.6 mm, preferably from 7.1 to 7.5 mm, more preferably from 7.2 to 7.4 mm, most preferably about 7.3 mm.
Стопор может быть расположен ближе к ближнему концу устройства, генерирующего аэрозоль, чем к дальнему концу устройства, генерирующего аэрозоль.The stopper may be located closer to the proximal end of the aerosol generating device than to the distal end of the aerosol generating device.
Стопор может быть изготовлен из полиэфирэфиркетона (РЕЕК).The stopper can be made of polyetheretherketone (PEEK).
Стопор может быть выполнен с возможностью выдерживать температуры до около 340 °C.The stopper can be designed to withstand temperatures up to approximately 340°C.
Стопор может быть выполнен из теплоизоляционного материала, предпочтительно керамического материала или металлического материала.The stopper may be made of a heat-insulating material, preferably a ceramic material or a metal material.
Стопор может быть выполнен за одно целой с внутренней боковой стенкой полости.The stopper can be made integral with the inner side wall of the cavity.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать электрическую схему. Электрическая схема может содержать микропроцессор, который может представлять собой программируемый микропроцессор. Микропроцессор может представлять собой часть контроллера. Электрическая схема может содержать дополнительные электронные компоненты. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью регулирования подачи питания на нагревательный элемент. Питание может подаваться на нагревательный элемент непрерывно после активации устройства, генерирующего аэрозоль, или может подаваться с перерывами, например от затяжки к затяжке. Питание может подаваться на нагревательный элемент в виде импульсов электрического тока. Электрическая схема может быть выполнена с возможностью отслеживания электрического сопротивления нагревательного элемента и, предпочтительно, с возможностью управления подачей питания на нагревательный элемент в зависимости от электрического сопротивления нагревательного элемента.The aerosol-generating device may comprise an electrical circuit. The electrical circuit may comprise a microprocessor, which may be a programmable microprocessor. The microprocessor may be part of a controller. The electrical circuit may comprise additional electronic components. The electrical circuit may be configured to regulate the power supply to the heating element. Power may be supplied to the heating element continuously after activation of the aerosol-generating device, or may be supplied intermittently, for example, from puff to puff. Power may be supplied to the heating element in the form of pulses of electrical current. The electrical circuit may be configured to monitor the electrical resistance of the heating element and, preferably, to control the power supply to the heating element depending on the electrical resistance of the heating element.
Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать источник питания, обычно батарею, внутри основной части устройства, генерирующего аэрозоль. В одном варианте осуществления источником питания является литий-ионная батарея. В альтернативном варианте осуществления источник питания может представлять собой никель-металлогидридную батарею, никель-кадмиевую батарею или батарею на основе лития, например литий-кобальтовую, литий-железо-фосфатную, литий-титановую или литий-полимерную батарею. В альтернативном варианте осуществления источник питания может представлять собой устройство накопления заряда другого вида, такое как конденсатор. Источник питания может нуждаться в перезарядке и может иметь емкость, обеспечивающую возможность накопления достаточной энергии для одного или более сеансов использования; например, источник питания может иметь достаточную емкость для непрерывного генерирования аэрозоля в течение периода, составляющего приблизительно шесть минут, или в течение периода, кратного шести минутам. В другом примере источник питания может иметь емкость, достаточную для обеспечения заданного количества затяжек или отдельных активаций нагревательного элемента. An aerosol-generating device may contain a power source, typically a battery, within the main portion of the aerosol-generating device. In one embodiment, the power source is a lithium-ion battery. In an alternative embodiment, the power source may be a nickel-metal hydride battery, a nickel-cadmium battery, or a lithium-based battery, such as a lithium-cobalt, lithium-iron phosphate, lithium-titanium, or lithium-polymer battery. In an alternative embodiment, the power source may be another type of charge storage device, such as a capacitor. The power source may require recharging and may have a capacity that allows for the storage of sufficient energy for one or more use sessions; for example, the power source may have sufficient capacity to continuously generate an aerosol for a period of approximately six minutes, or for a period of multiples of six minutes. In another example, the power source may have a capacity sufficient to provide a specified number of puffs or individual activations of the heating element.
В настоящем документе термин «изделие, генерирующее аэрозоль» относится к изделию, содержащему образующий аэрозоль субстрат, который способен высвобождать летучие соединения, которые могут образовывать аэрозоль. Например, изделие, генерирующее аэрозоль, может представлять собой курительное изделие, которое генерирует аэрозоль, непосредственно вдыхаемый и поступающий в легкие пользователя через его рот. Изделие, генерирующее аэрозоль, может быть одноразовым. As used herein, the term "aerosol-generating article" refers to an article containing an aerosol-forming substrate capable of releasing volatile compounds that can form an aerosol. For example, an aerosol-generating article may be a smoking article that generates an aerosol that is directly inhaled and delivered to the user's lungs through their mouth. An aerosol-generating article may be disposable.
В данном документе термин «образующий аэрозоль субстрат» относится к субстрату, способному выделять одно или более летучих соединений, которые могут образовывать аэрозоль. Такие летучие соединения могут высвобождаться за счет нагревания образующего аэрозоль субстрата. Образующий аэрозоль субстрат, для удобства может представлять собой часть изделия, генерирующего аэрозоль, или курительного изделия.As used herein, the term "aerosol-forming substrate" refers to a substrate capable of releasing one or more volatile compounds that can form an aerosol. Such volatile compounds can be released by heating the aerosol-forming substrate. For convenience, the aerosol-forming substrate may be part of an aerosol-generating article or a smoking article.
Образующий аэрозоль субстрат может представлять собой твердый образующий аэрозоль субстрат. Образующий аэрозоль субстрат может содержать как твердые, так и жидкие компоненты. Образующий аэрозоль субстрат может содержать табакосодержащий материал, содержащий летучие табачные вкусоароматические соединения, которые высвобождаются из субстрата при нагреве. Образующий аэрозоль субстрат может содержать нетабачный материал. Образующий аэрозоль субстрат может содержать вещество для образования аэрозоля, которое способствует образованию плотного и стабильного аэрозоля. Примерами подходящих веществ для образования аэрозоля являются глицерин и пропиленгликоль. The aerosol-forming substrate may be a solid aerosol-forming substrate. The aerosol-forming substrate may contain both solid and liquid components. The aerosol-forming substrate may comprise a tobacco-containing material containing volatile tobacco flavor compounds that are released from the substrate upon heating. The aerosol-forming substrate may comprise a non-tobacco material. The aerosol-forming substrate may comprise an aerosol-forming agent that promotes the formation of a dense and stable aerosol. Examples of suitable aerosol-forming agents include glycerin and propylene glycol.
Если образующий аэрозоль субстрат представляет собой твердый образующий аэрозоль субстрат, то этот твердый образующий аэрозоль субстрат может содержать в некоторых вариантах осуществления одно или более из следующего: порошок, гранулы, шарики, кусочки, тонкие трубочки, полоски или листы, содержащие одно или более из следующего: травяные листья, табачные листья, фрагменты табачных жилок, восстановленный табак, гомогенизированный табак, экструдированный табак, формованный табачный лист и взорванный табак. Твердый образующий аэрозоль субстрат может иметь рассыпную форму или может быть предусмотрен в подходящей емкости или картридже. Необязательно твердый образующий аэрозоль субстрат может содержать дополнительные табачные или нетабачные летучие вкусоароматические соединения, предназначенные для высвобождения при нагреве субстрата. Твердый образующий аэрозоль субстрат может также содержать капсулы, которые, например, содержат дополнительные табачные или нетабачные летучие вкусоароматические соединения, и такие капсулы могут плавиться во время нагрева твердого образующего аэрозоль субстрата.If the aerosol-forming substrate is a solid aerosol-forming substrate, the solid aerosol-forming substrate may comprise, in some embodiments, one or more of the following: powder, granules, beads, pieces, thin tubes, strips, or sheets containing one or more of the following: grass leaves, tobacco leaves, tobacco rib fragments, reconstituted tobacco, homogenized tobacco, extruded tobacco, molded tobacco leaf, and expanded tobacco. The solid aerosol-forming substrate may be in bulk form or may be provided in a suitable container or cartridge. Optionally, the solid aerosol-forming substrate may contain additional tobacco or non-tobacco volatile flavor compounds intended to be released upon heating of the substrate. The solid aerosol-forming substrate may also contain capsules that, for example, contain additional tobacco or non-tobacco volatile flavor compounds, and such capsules may melt during heating of the solid aerosol-forming substrate.
В настоящем документе термины «ближний» («проксимальный») или «дальний» («дистальный») используются для описания относительных положений компонентов или частей компонентов устройства, генерирующего аэрозоль, применительно к направлению, в котором компоненты устройства ориентированы относительно пользователя в процессе использования устройства. Компонент, ориентированный в направлении пользователя, в частности рта пользователя, является ближним или проксимальным компонентом, а компонент на противоположном конце устройства является дальним или дистальным компонентом. Аналогично, ближнее направление - это направление к пользователю в процессе использования устройства, а дальнее направление - от пользователя. Устройства, генерирующие аэрозоль, согласно настоящему изобретению содержат ближний конец, через который при использовании аэрозоль выходит из устройства. Ближний конец устройства, генерирующего аэрозоль, может также называться мундштучным концом или расположенным дальше по потоку концом. Мундштучный конец расположен дальше по потоку относительно дальнего конца. Дальний конец изделия, генерирующего аэрозоль, может также называться расположенным раньше по потоку концом.As used herein, the terms "proximal" or "distal" are used to describe the relative positions of components or portions of components of an aerosol-generating device, with respect to the direction in which the device components are oriented relative to the user during use of the device. A component oriented toward the user, particularly the user's mouth, is the proximal component, while a component at the opposite end of the device is the distal component. Similarly, the proximal direction is the direction toward the user during use of the device, while the distal direction is the direction away from the user. Aerosol-generating devices according to the present invention comprise a proximal end through which the aerosol exits the device during use. The proximal end of an aerosol-generating device may also be referred to as the mouthpiece end or the downstream end. The mouthpiece end is located downstream of the distal end. The far end of the aerosol generating article may also be referred to as the upstream end.
В настоящем документе «устройство, генерирующее аэрозоль» относится к устройству, которое взаимодействует с субстратом, образующим аэрозоль, для генерирования аэрозоля. Образующий аэрозоль субстрат может представлять собой часть изделия, генерирующего аэрозоль, например часть курительного изделия. Устройство, генерирующее аэрозоль, может представлять собой курительное устройство, которое взаимодействует с субстратом, образующим аэрозоль, изделия, генерирующего аэрозоль, для генерирования аэрозоля, непосредственно вдыхаемого в легкие пользователя через рот пользователя. Устройство, генерирующее аэрозоль, может представлять собой держатель. Устройство может представлять собой электрически нагреваемое курительное устройство. Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать кожух, электрическую схему, источник питания, нагревательную камеру и нагревательный элемент.As used herein, an "aerosol-generating device" refers to a device that interacts with an aerosol-generating substrate to generate an aerosol. The aerosol-generating substrate may be part of an aerosol-generating article, such as part of a smoking article. The aerosol-generating device may be a smoking device that interacts with the aerosol-generating substrate of the aerosol-generating article to generate an aerosol that is directly inhaled into the user's lungs through the user's mouth. The aerosol-generating device may be a holder. The device may be an electrically heated smoking device. The aerosol-generating device may comprise a housing, electrical circuitry, a power source, a heating chamber, and a heating element.
В любых аспектах настоящего изобретения нагревательный элемент может содержать электрически резистивный материал. Подходящие электрически резистивные материалы включают, но без ограничения: полупроводники, такие как легированная керамика, электрически «проводящую» керамику (такую как, например, дисилицид молибдена), углерод, графит, металлы, сплавы металлов и композиционные материалы, изготовленные из керамического материала и металлического материала. Такие композиционные материалы могут содержать легированную или нелегированную керамику. Примеры подходящей легированной керамики включают легированные карбиды кремния. Примеры подходящих металлов включают титан, цирконий, тантал, платину, золото и серебро. Примеры подходящих сплавов металлов включают нержавеющую сталь, никель-, кобальт-, хром-, алюминий-, титан-, цирконий-, гафний-, ниобий-, молибден-, тантал-, вольфрам-, олово-, галлий-, марганец-, золото- и железосодержащие сплавы, а также суперсплавы на основе никеля, железа, кобальта, нержавеющей стали, Timetal® и сплавы на основе железа-марганца-алюминия. В композиционных материалах электрически резистивный материал может быть необязательно внедрен в изоляционный материал, инкапсулирован в него или покрыт им, или наоборот, в зависимости от кинетики переноса энергии и требуемых внешних физико-химических свойств.In any aspect of the present invention, the heating element may comprise an electrically resistive material. Suitable electrically resistive materials include, but are not limited to, semiconductors such as doped ceramics, electrically conductive ceramics (such as, for example, molybdenum disilicide), carbon, graphite, metals, metal alloys, and composite materials made of a ceramic material and a metallic material. Such composite materials may comprise doped or undoped ceramics. Examples of suitable doped ceramics include doped silicon carbides. Examples of suitable metals include titanium, zirconium, tantalum, platinum, gold, and silver. Examples of suitable metal alloys include stainless steel, nickel, cobalt, chromium, aluminum, titanium, zirconium, hafnium, niobium, molybdenum, tantalum, tungsten, tin, gallium, manganese, gold, and iron-containing alloys, as well as nickel-, iron-, and cobalt-based superalloys, stainless steel, Timetal®, and iron-manganese-aluminum alloys. In composite materials, the electrically resistive material may optionally be embedded in, encapsulated within, or coated with the insulating material, or vice versa, depending on the energy transfer kinetics and the desired external physicochemical properties.
Как описано в настоящем документе, в любом из аспектов изобретения нагревательный элемент может быть частью устройства, генерирующего аэрозоль. Устройство, генерирующее аэрозоль, может содержать внутренний нагревательный элемент или внешний нагревательный элемент, или как внутренний, так и внешний нагревательные элементы, при этом слова «внутренний» и «внешний» используются по отношению к образующему аэрозоль субстрату. Внутренний нагревательный элемент может иметь любую подходящую форму. Например, внутренний нагревательный элемент может иметь форму нагревательной пластины. В альтернативном варианте внутренний нагреватель может иметь форму оболочки или субстрата с разными электропроводящими частями или электрически резистивной металлической трубкой. В альтернативном варианте осуществления внутренний нагревательный элемент может представлять собой одну или более нагревательных игл или стержней, которые проходят через центр образующего аэрозоль субстрата. Другие альтернативные варианты включают нагревательную проволоку или нить, например, Ni-Cr (хромоникелевую), платиновую, вольфрамовую или выполненную из сплава проволоку или нагревательную пластину. Необязательно внутренний нагревательный элемент может быть нанесен внутри или снаружи на жесткий материал носителя. В одном таком варианте осуществления электрически резистивный нагревательный элемент может быть выполнен с использованием металла, обладающего определенным соотношением между температурой и удельным сопротивлением. В таком приведенном в качестве примера устройстве металл может быть выполнен в виде дорожки на подходящем изоляционном материале, таком как керамический материал, а затем помещен между слоями другого изоляционного материала, такого как стекло. Выполненные таким образом нагреватели могут использоваться как для нагрева, так и для контроля температуры нагревательных элементов во время работы.As described herein, in any aspect of the invention, the heating element may be part of an aerosol-generating device. The aerosol-generating device may comprise an internal heating element or an external heating element, or both internal and external heating elements, wherein the words "internal" and "external" are used in relation to the aerosol-generating substrate. The internal heating element may have any suitable shape. For example, the internal heating element may be in the form of a heating plate. Alternatively, the internal heater may be in the form of a shell or substrate with various electrically conductive parts or an electrically resistive metal tube. In an alternative embodiment, the internal heating element may be one or more heating needles or rods that extend through the center of the aerosol-generating substrate. Other alternatives include a heating wire or filament, such as a Ni-Cr (chromium-nickel), platinum, tungsten, or alloy wire or heating plate. Optionally, the internal heating element can be applied internally or externally to a rigid support material. In one such embodiment, the electrically resistive heating element can be formed using a metal with a specific temperature-resistivity relationship. In such an exemplary device, the metal can be formed as a track on a suitable insulating material, such as a ceramic, and then sandwiched between layers of another insulating material, such as glass. Heaters constructed in this manner can be used both to heat and to control the temperature of the heating elements during operation.
В качестве альтернативы электрически резистивному нагревательному элементу нагревательный элемент может быть выполнен в виде индукционного нагревательного элемента. Индукционный нагревательный элемент может содержать катушку индуктивности и токоприемник (сусцептор). В целом токоприемник представляет собой материал, способный генерировать тепло при проникании в него переменного магнитного поля при помещении в переменное магнитное поле. Если токоприемник является проводящим, обычно переменное магнитное поле наводит вихревые токи. Если токоприемник является магнитным, то обычно другой эффект, который вносит вклад в нагрев, называется общим термином потерь на гистерезис. Потери на гистерезис обусловлены в основном перемещениями групп магнитных доменов в токоприемнике, обусловленными тем, что их магнитная ориентация будет выравниваться по магнитному индукционному полю, которое меняется. Другой эффект, вносящий вклад в потери на гистерезис, возникает, когда магнитные домены в токоприемнике расширяются или сжимаются. Все эти изменения в токоприемнике, которые происходят в нано-масштабе или меньшем масштабе, совместно называются «потерями на гистерезис», поскольку они создают тепло в токоприемнике. Соответственно, если токоприемник является и магнитным, и электропроводным, то и потери на гистерезис, и образование вихревых токов будут вносить вклад в нагревание токоприемника. Если токоприемник является магнитным, но не проводящим, то потери на гистерезис будут единственным механизмом нагревания токоприемника при проникновении в него переменного магнитного поля. В соответствии с настоящим изобретением токоприемник может быть электропроводным или магнитным, или как электропроводным, так и магнитным. Переменное магнитное поле, создаваемое одной или несколькими катушками индуктивности, нагревает токоприемник, который затем передает тепло на образующий аэрозоль субстрат, в результате чего образуется аэрозоль. Передача тепла может происходить в основном за счет теплопроводности. Такая теплопередача происходит наилучшим образом, если токоприемник находится в тесном тепловом контакте с субстратом, образующим аэрозоль.As an alternative to an electrically resistive heating element, the heating element can be implemented as an induction heating element. An induction heating element may comprise an induction coil and a susceptor. Generally, a susceptor is a material capable of generating heat when exposed to an alternating magnetic field. If the susceptor is conductive, the alternating magnetic field typically induces eddy currents. If the susceptor is magnetic, another effect that contributes to heating is commonly referred to as hysteresis loss. Hysteresis loss is primarily due to the displacement of magnetic domain groups within the susceptor, caused by the fact that their magnetic orientation will align with the changing magnetic induction field. Another effect contributing to hysteresis loss occurs when the magnetic domains in the susceptor expand or contract. All of these changes in the current collector, occurring at the nanoscale or smaller, are collectively referred to as "hysteresis losses" because they generate heat in the current collector. Accordingly, if the current collector is both magnetic and conductive, both hysteresis losses and the formation of eddy currents will contribute to current collector heating. If the current collector is magnetic but non-conductive, hysteresis losses will be the only mechanism for heating the current collector when an alternating magnetic field penetrates it. According to the present invention, the current collector can be conductive or magnetic, or both conductive and magnetic. The alternating magnetic field generated by one or more inductors heats the current collector, which then transfers the heat to the aerosol-forming substrate, resulting in aerosol formation. Heat transfer can occur primarily by conduction. This heat transfer occurs best if the current collector is in close thermal contact with the aerosol-forming substrate.
Настоящее изобретение также относится к системе, генерирующей аэрозоль, которая может содержать устройство, генерирующее аэрозоль, описанное в настоящем документе, и которая может содержать изделие, генерирующее аэрозоль, описанное в настоящем документе.The present invention also relates to an aerosol generating system that may comprise an aerosol generating device described herein and that may comprise an aerosol generating article described herein.
Настоящее изобретение дополнительно относится к системе, генерирующей аэрозоль, содержащей устройство, генерирующее аэрозоль, как описано в настоящем документе, и изделие, генерирующее аэрозоль, как описано в настоящем документе.The present invention further relates to an aerosol generating system comprising an aerosol generating device as described herein and an aerosol generating article as described herein.
Ниже представлен не являющийся исчерпывающим список неограничивающих примеров. Любые один или более из признаков этих примеров можно комбинировать с любыми одним или более признаками другого примера, варианта осуществления или аспекта, описанных в настоящем документе.The following is a non-exhaustive list of non-limiting examples. Any one or more of the features of these examples may be combined with any one or more features of another example, embodiment, or aspect described herein.
Пример A: Устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее:Example A: An aerosol generating device comprising:
полость для размещения изделия, генерирующего аэрозоль, содержащего образующий аэрозоль субстрат, иa cavity for accommodating an aerosol-generating article containing an aerosol-forming substrate, and
стопор,stopper,
причем стопор расположен в дальней части или дальше относительно полости, при этом стопор выполнен с возможностью останавливать изделие, генерирующее аэрозоль, когда изделие, генерирующее аэрозоль, контактирует со стопором, причем стопор расположен таким образом, что он поперечно перекрывает дальнюю часть полости, и при этом стопор расположен таким образом, что воздух может протекать из пространства дальше стопора вокруг стопора в полость.wherein the stopper is located at or further away from the cavity, wherein the stopper is configured to stop the aerosol-generating article when the aerosol-generating article contacts the stopper, wherein the stopper is positioned such that it transversely overlaps the far portion of the cavity, and wherein the stopper is positioned such that air can flow from the space further than the stopper around the stopper into the cavity.
Пример B: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером A, в котором стопор имеет круглое поперечное сечение.Example B: An aerosol generating device according to example A, wherein the stopper has a circular cross-section.
Пример C: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером A, в котором стопор имеет овальное поперечное сечение.Example C: An aerosol generating device according to example A, wherein the stopper has an oval cross-section.
Пример D: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор расположен так, что он пересекает центральную ось полости.Example D: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is positioned so that it intersects the central axis of the cavity.
Пример E: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор представляет собой штифт.Example E: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is a pin.
Пример F: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор имеет криволинейную поверхность.Example F: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper has a curved surface.
Пример G: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор является продолговатым.Example G: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is elongated.
Пример H: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор является прямым.Example H: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is straight.
Пример I: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор является цилиндрическим.Example I: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is cylindrical.
Пример J: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен крестообразным.Example J: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is cross-shaped.
Пример K: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен Т-образным.Example K: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is T-shaped.
Пример L: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором полость содержит внутреннюю боковую стенку, и причем внутренняя боковая стенка содержит первое углубление, и при этом стопор установлен в указанное первое углубление.Example L: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the cavity comprises an inner side wall, and wherein the inner side wall comprises a first recess, and wherein the stopper is installed in said first recess.
Пример M: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером L, в котором внутренняя боковая стенка содержит второе углубление против первого углубления, и при этом стопор установлен во втором углублении таким образом, что стопор установлен между первым углублением и вторым углублением.Example M: An aerosol generating device according to example L, wherein the inner side wall comprises a second recess opposite the first recess, and wherein the stopper is mounted in the second recess such that the stopper is mounted between the first recess and the second recess.
Пример N: Устройство, генерирующее аэрозоль, содержащее:Example N: An aerosol generating device comprising:
полость для размещения изделия, генерирующего аэрозоль, содержащего образующий аэрозоль субстрат, иa cavity for accommodating an aerosol-generating article containing an aerosol-forming substrate, and
стопор,stopper,
причем стопор расположен в дальней части полости или дальше относительно полости, при этом стопор выполнен с возможностью останавливать изделие, генерирующее аэрозоль, когда изделие, генерирующее аэрозоль, контактирует со стопором, причем стопор имеет C-образную форму, и при этом стопор расположен смежно со внутренней боковой стенкой полости.wherein the stopper is located in the distal part of the cavity or further relative to the cavity, wherein the stopper is configured to stop the aerosol-generating article when the aerosol-generating article contacts the stopper, wherein the stopper has a C-shape, and wherein the stopper is located adjacent to the inner side wall of the cavity.
Пример O: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером N, в котором стопор находится в прямом контакте с боковой стенкой полости.Example O: An aerosol generating device according to example N, wherein the stopper is in direct contact with the side wall of the cavity.
Пример P: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером N или O, в котором стопор имеет форму кольца.Example P: An aerosol generating device according to example N or O, wherein the stopper is in the form of a ring.
Пример Q: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из примеров N-P, в котором внутренняя боковая стенка содержит по меньшей мере частично кольцевую канавку, и причем стопор установлен в этой канавке.Example Q: An aerosol generating device according to any one of examples N-P, wherein the inner side wall comprises at least partially an annular groove, and wherein the stopper is mounted in this groove.
Пример R: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор расположен в основании полости.Example R: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is located at the base of the cavity.
Пример S: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором полость выполнена как нагревательная камера.Example S: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the cavity is designed as a heating chamber.
Пример T: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, причем устройство, генерирующее аэрозоль, содержит нагревательный элемент, расположенный так, что он по меньшей мере частично окружает полость.Example T: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the aerosol generating device comprises a heating element arranged so that it at least partially surrounds the cavity.
Пример U: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором нагревательный элемент выполнен с возможностью нагревать нагревательную камеру до температуры от 160 до 300 °C, предпочтительно от 180 до 270 °C, более предпочтительно от 200 до 250 °C.Example U: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the heating element is configured to heat the heating chamber to a temperature of from 160 to 300 °C, preferably from 180 to 270 °C, more preferably from 200 to 250 °C.
Пример V: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором устройство, генерирующее аэрозоль, содержит канал для потока воздуха дальше относительно полости и стопора, и при этом канал для потока воздуха расположен таким образом, что он создает возможность течения воздуха в полость мимо стопора.Example V: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the aerosol generating device comprises an air flow passage downstream of the cavity and the stopper, and wherein the air flow passage is positioned such that it allows air to flow into the cavity past the stopper.
Пример W: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером V, в котором стопор расположен в канале для потока воздуха.Example W: An aerosol generating device according to example V, wherein the stopper is located in the air flow channel.
Пример X: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с примером V, в котором стопор расположен между полостью и каналом для потока воздуха.Example X: An aerosol generating device according to example V, wherein the stopper is located between the cavity and the air flow channel.
Пример Y: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором дальняя часть полости имеет внутренний диаметр, составляющий от 7,0 мм до 7,6 мм, предпочтительно от 7,1 мм до 7,5 мм, более предпочтительно от 7,2 мм до 7,4 мм, наиболее предпочтительно около 7,3 мм.Example Y: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the distal portion of the cavity has an internal diameter of from 7.0 mm to 7.6 mm, preferably from 7.1 mm to 7.5 mm, more preferably from 7.2 mm to 7.4 mm, most preferably about 7.3 mm.
Пример Z: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор расположен ближе к ближнему концу устройства, генерирующего аэрозоль, чем к дальнему концу устройства, генерирующего аэрозоль.Example Z: An aerosol generating device according to any of the preceding examples, wherein the stopper is located closer to the proximal end of the aerosol generating device than to the distal end of the aerosol generating device.
Пример AA: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен из полиэфирэфиркетона.Example AA: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is made of polyetheretherketone.
Пример AB: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен с возможностью выдерживать температуры до около 340 °C.Example AB: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is adapted to withstand temperatures up to about 340°C.
Пример AC: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен из теплоизолирующего материала, предпочтительно керамического материала или металлического материала.Example AC: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is made of a heat-insulating material, preferably a ceramic material or a metallic material.
Пример AD: Устройство, генерирующее аэрозоль, в соответствии с любым из предыдущих примеров, в котором стопор выполнен за одно целое со внутренней боковой стенкой полости.Example AD: An aerosol generating device according to any of the previous examples, wherein the stopper is formed integrally with the inner side wall of the cavity.
Пример AE: Система, генерирующая аэрозоль, содержащая устройство, генерирующее аэрозоль, по любому из предыдущих пунктов и изделие, генерирующее аэрозоль, содержащее образующий аэрозоль субстрат.Example AE: An aerosol generating system comprising an aerosol generating device according to any one of the preceding claims and an aerosol generating article comprising an aerosol-forming substrate.
Признаки, описанные в отношении одного варианта осуществления, могут быть в равной степени применены к другим вариантам осуществления настоящего изобретения.Features described with respect to one embodiment may be equally applied to other embodiments of the present invention.
Настоящее изобретение будет далее описано исключительно в качестве примера со ссылкой на сопроводительные графические материалы, на которых:The present invention will now be described by way of example only with reference to the accompanying drawings, in which:
на Фиг. 1A и 1B показан вид в поперечном сечении устройства, генерирующего аэрозоль, согласно настоящему изобретению;Fig. 1A and 1B show a cross-sectional view of an aerosol generating device according to the present invention;
на Фиг. 2 показан вид в поперечном сечении одного из вариантов осуществления стопора, расположенного в полости устройства, генерирующего аэрозоль;Fig. 2 shows a cross-sectional view of one embodiment of a stopper located in the cavity of an aerosol generating device;
на Фиг. 3 показан вид в поперечном сечении одного из вариантов осуществления штифта стопора, показанного на Фиг. 2, причем в этом варианте осуществления штифт имеет круглое поперечное сечение;Fig. 3 shows a cross-sectional view of one embodiment of the stop pin shown in Fig. 2, wherein in this embodiment the pin has a circular cross-section;
на Фиг. 4 показан вид сверху одного из вариантов осуществления стопора, в котором стопор выполнен за одно целое с внутренней боковой стенкой полости;Fig. 4 shows a top view of one of the embodiments of a stopper, in which the stopper is made in one piece with the inner side wall of the cavity;
на Фиг. 5 показан вид сверху одного из вариантов осуществления стопора, в котором стопор является крестообразным; Fig. 5 shows a top view of one of the embodiments of a stopper, in which the stopper is cross-shaped;
на Фиг. 6 показан вид в изометрии в разрезе одного из вариантов осуществления стопора, в котором стопор имеет частично C-образную форму; иFig. 6 shows an isometric sectional view of one embodiment of a stopper, in which the stopper has a partial C-shape; and
на Фиг. 7 показан вид сверху одного из вариантов осуществления стопора, в котором стопор имеет C-образную форму.Fig. 7 shows a top view of one embodiment of a stopper, in which the stopper has a C-shape.
На Фиг. 1 показан вид в поперечном сечении устройства 10, генерирующего аэрозоль. На Фиг. 1 показаны только части устройства 10, генерирующего аэрозоль, в частности ближняя часть. Устройство 10, генерирующее аэрозоль, может содержать дополнительные части, в частности части, включающие в себя источник питания и электрическую схему. Устройство 10, генерирующее аэрозоль, содержит кожух 12. Устройство 10, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит полость 14.Fig. 1 shows a cross-sectional view of an aerosol-generating device 10. Fig. 1 shows only parts of the aerosol-generating device 10, in particular the proximal part. The aerosol-generating device 10 may contain additional parts, in particular parts that include a power source and an electrical circuit. The aerosol-generating device 10 comprises a casing 12. The aerosol-generating device 10 further comprises a cavity 14.
Полость 14 выполнена с возможностью размещения изделия 16, генерирующего аэрозоль. Изделие 16, генерирующее аэрозоль, содержит образующий аэрозоль субстрат, который выполнен с возможностью генерировать вдыхаемый аэрозоль при нагревании.Cavity 14 is configured to accommodate an aerosol-generating article 16. Aerosol-generating article 16 comprises an aerosol-forming substrate that is configured to generate an inhalable aerosol upon heating.
Полость 14 имеет открытый ближний конец 30 в ближней части 32, через который изделие 16, генерирующее аэрозоль, вставляют в полость 14. В дальней части 34 полости 14 расположен стопор 18. Стопор 18 имеет функцию остановки вставки изделия 16, генерирующего аэрозоль, в заданной точке вдоль длины полости 14. Другими словами, стопор 18 расположен таким образом, что изделие 16, генерирующее аэрозоль, размещается в полости 14 до размещения заданной части изделия 16, генерирующего аэрозоль, в полости 14.The cavity 14 has an open near end 30 in a near portion 32 through which the aerosol-generating article 16 is inserted into the cavity 14. A stopper 18 is located in a distant portion 34 of the cavity 14. The stopper 18 has the function of stopping the insertion of the aerosol-generating article 16 at a given point along the length of the cavity 14. In other words, the stopper 18 is located in such a way that the aerosol-generating article 16 is placed in the cavity 14 before a given portion of the aerosol-generating article 16 is placed in the cavity 14.
Стопор 18 дополнительно обладает функциональностью предотвращения накопления нежелательных остатков в области стопора 18. Различные варианты реализации конструкции стопора 18 для достижения этого эффекта обсуждаются ниже со ссылкой на Фиг. 2-6.The stopper 18 further has the functionality of preventing the accumulation of unwanted residues in the area of the stopper 18. Various embodiments of the design of the stopper 18 for achieving this effect are discussed below with reference to Figs. 2-6.
Устройство 10, генерирующее аэрозоль, дополнительно содержит нагревательный элемент 20. Нагревательный элемент 20 выполнен как резистивный нагревательный элемент или как индукционный нагревательный элемент 20. Нагревательный элемент 20 расположен таким образом, что он по меньшей мере частично окружает полость 14. Нагревательный элемент 20 выполнен с возможностью нагревать субстрат, генерирующий аэрозоль, изделия 16, генерирующего аэрозоль, для генерирования вдыхаемого аэрозоля, когда изделие 16, генерирующее аэрозоль, размещено в полости 14.The aerosol generating device 10 further comprises a heating element 20. The heating element 20 is designed as a resistive heating element or as an induction heating element 20. The heating element 20 is arranged such that it at least partially surrounds the cavity 14. The heating element 20 is configured to heat the aerosol generating substrate of the aerosol generating article 16 to generate an inhalable aerosol when the aerosol generating article 16 is placed in the cavity 14.
Дальше относительно полости 14 расположен канал 22 для потока воздуха. Канал 22 для потока воздуха создает возможность поступления воздуха в полость 14 от основания полости 14. Воздух течет вокруг стопора 18 и таким образом втекает в полость 14 из канала 22 для потока воздуха. Соответственно, стопор 18 имеет форму, которая допускает течение воздуха в полость 14.Further downstream from cavity 14 is airflow channel 22. Airflow channel 22 allows air to enter cavity 14 from the base of cavity 14. Air flows around stopper 18 and thus flows into cavity 14 from airflow channel 22. Accordingly, stopper 18 is shaped to allow air to flow into cavity 14.
Нежелательную труху, такую как остатки образующего аэрозоль субстрата можно сталкивать со стопора 18 в канал 22 для потока воздуха, что предотвращает накопление трухи в области стопора 18. Толкающее действие для удаления любых нежелательных остатков выполняется самим изделием 16, генерирующим аэрозоль, в процессе вставки изделия 16, генерирующего аэрозоль, в полость 14. Unwanted debris, such as residues of the aerosol-generating substrate, can be pushed from the stopper 18 into the air flow channel 22, which prevents accumulation of debris in the area of the stopper 18. The pushing action to remove any unwanted residues is performed by the aerosol-generating article 16 itself, during the process of inserting the aerosol-generating article 16 into the cavity 14.
Как показано на Фиг. 1A, изделие 16, генерирующее аэрозоль, можно вставить в полость 14 с ближнего открытого конца полости 14. Как показано на Фиг. 1B, вставка изделия 16, генерирующего аэрозоль, останавливается, когда изделие 16, генерирующее аэрозоль, упирается в стопор 18, за счет останавливающего действия стопора 18. Когда изделие 16, генерирующее аэрозоль, контактирует со стопором 18, нежелательные остатки в области стопора 18 соскребаются со стопора 18 за счет контакта с изделием 16, генерирующем аэрозоль.As shown in Fig. 1A, the aerosol generating article 16 can be inserted into the cavity 14 from the near open end of the cavity 14. As shown in Fig. 1B, the insertion of the aerosol generating article 16 stops when the aerosol generating article 16 abuts the stopper 18, due to the stopping action of the stopper 18. When the aerosol generating article 16 contacts the stopper 18, unwanted residues in the area of the stopper 18 are scraped off from the stopper 18 due to the contact with the aerosol generating article 16.
На Фиг. 2 показан вид в поперечном сечении устройства по линии A-A’ на Фиг. 1B. На Фиг. 2 показан конкретный вариант реализации стопора 18, в котором стопор 18 выполнен как стержень, перекрывающий внутренний объем полости 14. Стопор 18 установлен во внутренней боковой стенке 24 полости 14. Стопор 18 проходит перпендикулярно продольной оси полости 14. Как становится ясно из конструкции стопора 18, показанной на Фиг. 2, обеспечена возможность протекания воздуха вокруг стопора 18. Кроме того, обеспечивается предотвращение накопления трухи в области стопора 18, поскольку стопор 18 имеет узкую конструкцию.Fig. 2 shows a cross-sectional view of the device along line A-A' in Fig. 1B. Fig. 2 shows a specific embodiment of the stopper 18, in which the stopper 18 is designed as a rod that closes the internal volume of the cavity 14. The stopper 18 is installed in the inner side wall 24 of the cavity 14. The stopper 18 extends perpendicular to the longitudinal axis of the cavity 14. As becomes clear from the design of the stopper 18 shown in Fig. 2, the possibility of air flow around the stopper 18 is ensured. In addition, the accumulation of dust in the area of the stopper 18 is prevented, since the stopper 18 has a narrow design.
На Фиг. 3 показан вид в поперечном сечении через стержень стопора 18, представленный на Фиг. 2. Стопор 18 имеет круглое поперечное сечение. За счет этого поперечного сечения нежелательная труха легко сваливается со стопора 18 или легко сталкивается со стопора 18. Форму поперечного сечения стопора 18, показанную на Фиг. 3, можно применять, например, в стопоре 18, показанном на Фиг. 1, 2, 4 и 5.Fig. 3 shows a cross-sectional view through the rod of the stopper 18 shown in Fig. 2. The stopper 18 has a circular cross-section. Due to this cross-section, unwanted debris easily falls off the stopper 18 or easily collides with the stopper 18. The cross-sectional shape of the stopper 18 shown in Fig. 3 can be used, for example, in the stopper 18 shown in Figs. 1, 2, 4 and 5.
На Фиг. 4 показан вариант осуществления, аналогичный варианту осуществления, показанному на Фиг. 2, отличающийся тем, что стопор 18 выполнен за одно целое с внутренней боковой стенкой 24 полости 14. Fig. 4 shows an embodiment similar to the embodiment shown in Fig. 2, characterized in that the stopper 18 is made in one piece with the inner side wall 24 of the cavity 14.
На Фиг. 5 показан вариант осуществления, в котором стопор 18 выполнен крестообразным. Это означает, что вместо единственного перекрывающего элемента, как показано, например, на Фиг. 2, предусмотрены два перпендикулярных перекрывающих компонента. Два перекрывающих компонента пересекаются в центре полости 14. Два перекрывающих компонента могут быть выполнены как раздельные элементы или как единый выполненный за одно целое элемент.Fig. 5 shows an embodiment in which the stopper 18 is designed as a cross. This means that instead of a single closing element, as shown, for example, in Fig. 2, two perpendicular closing components are provided. The two closing components intersect in the center of the cavity 14. The two closing components can be designed as separate elements or as a single element made in one piece.
На Фиг. 6 показан дополнительный вариант осуществления, в котором стопор 18 не выполнен как перекрывающий элемент, перекрывающий полость 14. Вместо этого стопор 18 имеет круговую форму. Стопор 18 установлен в канавке 28, по меньшей мере частично расположенной во внутренней боковой стенке 24 полости 14. Стопор 18 содержит ребра 26, обращенные в полость 14. Ребра 26 имеют функцию контактирования с изделием 16, генерирующим аэрозоль, и остановки вставки изделия 16, генерирующего аэрозоль.Fig. 6 shows an additional embodiment in which the stopper 18 is not designed as a closing element closing the cavity 14. Instead, the stopper 18 has a circular shape. The stopper 18 is mounted in a groove 28, at least partially located in the inner side wall 24 of the cavity 14. The stopper 18 comprises ribs 26 facing the cavity 14. The ribs 26 have the function of contacting the aerosol-generating article 16 and stopping the insertion of the aerosol-generating article 16.
На Фиг. 7 показан круговой стопор 18, используемый в варианте осуществления, показанном на Фиг. 6. Но здесь стопор 18 имеет форму разомкнутого кольца, а не полностью замкнутого. Это делает возможной замковую установку стопора 18 в канавке 28. Для простоты ребра 26 не показаны на Фиг. 7, хотя стопор 18 в форме разомкнутого кольца безусловно может содержать ребра 26, как показано в варианте осуществления, представленном на Фиг. 6.Fig. 7 shows a circular stopper 18 used in the embodiment shown in Fig. 6. However, here the stopper 18 has the form of an open ring, rather than a completely closed one. This makes it possible for the stopper 18 to be interlocked in the groove 28. For simplicity, the ribs 26 are not shown in Fig. 7, although the stopper 18 in the form of an open ring may certainly include the ribs 26, as shown in the embodiment presented in Fig. 6.
Claims (18)
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP21171943.0 | 2021-05-04 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2023127072A RU2023127072A (en) | 2024-01-10 |
| RU2846852C2 true RU2846852C2 (en) | 2025-09-17 |
Family
ID=
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2019016740A1 (en) * | 2017-07-21 | 2019-01-24 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating device with spiral movement for heating |
| RU2018145530A (en) * | 2016-05-25 | 2020-06-25 | Филип Моррис Продактс С.А. | AEROSOL GENERATING PRODUCTS CONTAINING PISTON AND AEROSOL GENERATING DEVICES |
| RU2729290C1 (en) * | 2017-08-09 | 2020-08-05 | Филип Моррис Продактс С.А. | Aerosol-generating device with a heating compartment inserted with possibility of disconnection |
| CN212590262U (en) * | 2020-06-03 | 2021-02-26 | 云南中烟工业有限责任公司 | A circumferentially heated smoking set compatible with long and short cigarettes |
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2018145530A (en) * | 2016-05-25 | 2020-06-25 | Филип Моррис Продактс С.А. | AEROSOL GENERATING PRODUCTS CONTAINING PISTON AND AEROSOL GENERATING DEVICES |
| WO2019016740A1 (en) * | 2017-07-21 | 2019-01-24 | Philip Morris Products S.A. | Aerosol generating device with spiral movement for heating |
| RU2729290C1 (en) * | 2017-08-09 | 2020-08-05 | Филип Моррис Продактс С.А. | Aerosol-generating device with a heating compartment inserted with possibility of disconnection |
| CN212590262U (en) * | 2020-06-03 | 2021-02-26 | 云南中烟工业有限责任公司 | A circumferentially heated smoking set compatible with long and short cigarettes |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102718313B1 (en) | Aerosol delivery device | |
| US20220304376A1 (en) | Aerosol generating device with securing means | |
| CN111031819B (en) | Aerosol generating device with removable susceptor | |
| CN111246761B (en) | Aerosol generating device with flat inductor coil | |
| CN112074200B (en) | Molded barrel assembly | |
| KR102629730B1 (en) | Cartridge assembly for aerosol-generating systems with leak-proof function | |
| CN110913712A (en) | Aerosol-generating device with reduced-spaced inductor coils | |
| UA119348C2 (en) | AEROSOL-GENERATING SYSTEM CONTAINING A FLAT INDUCTION COIL | |
| KR20220122704A (en) | Aerosol-generating system with leak protection | |
| US20230047262A1 (en) | Aerosol-generating device with adaption to ambient environment | |
| RU2846852C2 (en) | Aerosol-generating device having overlapping retainer | |
| KR20230088812A (en) | Accessories for aerosol-generating devices with heating elements | |
| US20240237717A1 (en) | Aerosol-generating device with spanning stopper | |
| KR20230131887A (en) | Replaceable cartridge for aerosol-generating device with sliding sealing element | |
| WO2022233709A1 (en) | Aerosol-generating device with c-shaped stopper | |
| US20240225111A9 (en) | Aerosol-generating device with compartment wall | |
| RU2823143C1 (en) | Auxiliary device for aerosol generating device with heating element | |
| WO2025141021A1 (en) | Cartridge with spacing | |
| KR20240087838A (en) | Induction heated aerosol generator with consumable discharge | |
| WO2024240523A1 (en) | Aerosol-generating device comprising a porous susceptor | |
| WO2025141020A1 (en) | Aerosol-generating device with narrowed rtd passage |