[go: up one dir, main page]

RU2824875C2 - Aerosol supply system, aerosol supply system consumable part, aerosol supply means, aerosol generation method in aerosol supply system and aerosol supply device - Google Patents

Aerosol supply system, aerosol supply system consumable part, aerosol supply means, aerosol generation method in aerosol supply system and aerosol supply device Download PDF

Info

Publication number
RU2824875C2
RU2824875C2 RU2021128861A RU2021128861A RU2824875C2 RU 2824875 C2 RU2824875 C2 RU 2824875C2 RU 2021128861 A RU2021128861 A RU 2021128861A RU 2021128861 A RU2021128861 A RU 2021128861A RU 2824875 C2 RU2824875 C2 RU 2824875C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
heating
energy source
distance
source
Prior art date
Application number
RU2021128861A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021128861A (en
Inventor
Патрик МОЛОНИ
Original Assignee
Никовенчерс Трейдинг Лимитед
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 Никовенчерс Трейдинг Лимитед filed Critical Никовенчерс Трейдинг Лимитед
Publication of RU2021128861A publication Critical patent/RU2021128861A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2824875C2 publication Critical patent/RU2824875C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: tobacco industry.
SUBSTANCE: invention is related in particular to an aerosol supply system, a consumable part for an aerosol supply system, an aerosol supply means, a method for generating an aerosol in an aerosol supply system, and an aerosol supply device. The aerosol supply system contains an aerosol generating medium and an energy source for heating. The heating energy source is configured to cause the aerosol generating medium to be heated to form an aerosol. The aerosol supply system contains the first movement mechanism. The aerosol generating medium is configured to move in the device between the first position, in which the aerosol generating medium is located at a first distance from the heating energy source and is heated by the heating energy source, and the second position, in which the aerosol generating medium the aerosol is located at a second distance from the source of energy for heating, the first distance being less than the second distance. The first movement mechanism is configured to move the heating energy source along at least a second axis that is not parallel to the first axis, wherein the first axis is aligned with the second position and the heating energy source.
EFFECT: increasing of the reliability of the aerosol supply system.
25 cl, 5 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеField of technology to which the invention relates

Изобретение относится к системе подачи аэрозоля, способу генерации аэрозоля в устройстве подачи аэрозоля, расходной детали для использования в устройстве подачи аэрозоля и к устройству подачи аэрозоля.The invention relates to an aerosol supply system, a method for generating an aerosol in an aerosol supply device, a consumable part for use in an aerosol supply device, and an aerosol supply device.

Уровень техники черновой вариантState of the art draft

Известные устройства подачи аэрозоля. В обычных устройствах используют нагреватели для создания аэрозоля из подходящей среды, который затем вдыхает пользователь. Часто подходящей среде требуются значительные уровни нагрева до генерации аэрозоля для вдыхания. Аналогично, существующие устройства предлагают пользователям большое разнообразие сред, из которых можно получить вдыхаемый аэрозоль.Known Aerosol Delivery Devices. Conventional devices use heaters to create an aerosol from a suitable medium, which is then inhaled by the user. Often, the suitable medium requires significant levels of heating before generating an aerosol for inhalation. Likewise, existing devices offer users a wide variety of media from which to obtain an inhalable aerosol.

В документе US 9498002 B1 раскрыт многокамерный испаритель. Документ US 2017/245550 A1 относится к системе и способу для испарителя, документ US 2006/102175 A1 - к ингаляционным устройствам. В документе US 5 649 554 A описана электрическая зажигалка для курения, имеющая вращающуюся подложку в форме диска или спирали, несущую табак, в документе US 2016/271347 A1 - испарители для доставки активного ингредиента пользователю.Document US 9498002 B1 discloses a multi-chamber vaporizer. Document US 2017/245550 A1 relates to a system and method for a vaporizer, document US 2006/102175 A1 - to inhalation devices. Document US 5 649 554 A describes an electric lighter for smoking, having a rotating substrate in the form of a disk or spiral, carrying tobacco, document US 2016/271347 A1 - vaporizers for delivering an active ingredient to a user.

В этом документе описаны различные подходы в поисках решения или устранения по меньшей мере некоторых из проблем, обсуждавшихся выше.This paper describes various approaches to finding solutions or remedies to at least some of the problems discussed above.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Аспекты изобретения заданы в приложенной формуле изобретения.The aspects of the invention are set out in the attached claims.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными в этом документе, раскрыта система подачи аэрозоля, содержащая: среду, генерирующую аэрозоль; и источник энергии для нагрева, причем источник энергии для нагрева выполнен с возможностью вызывать нагрев среды, генерирующей аэрозоль, для образования аэрозоля, причем среда, генерирующая аэрозоль, выполнена с возможностью перемещаться в устройстве между первым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, и в котором ее нагревают с помощью источника энергии для нагрева, и вторым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние.According to some embodiments described in this document, an aerosol delivery system is disclosed, comprising: an aerosol generating medium; and a source of energy for heating, wherein the source of energy for heating is configured to cause heating of the aerosol generating medium to form an aerosol, wherein the aerosol generating medium is configured to move in the device between a first position, in which the aerosol generating medium is located at a first distance from the energy source for heating, and in which it is heated by the energy source for heating, and a second position, in which the aerosol generating medium is located at a second distance from the energy source for heating, wherein the first distance is less than the second distance.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными в этом документе, раскрыта расходная деталь для системы подачи аэрозоля.According to some embodiments described herein, a consumable part for an aerosol delivery system is disclosed.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными в этом документе, предложено средство подачи аэрозоля, содержащее: средство, генерирующее аэрозоль; и нагревательное средство нагрева, причем нагревательное средство выполнено с возможностью вызывать нагрев средства, генерирующего аэрозоль, для образования аэрозоля, причем источник средства, генерирующего аэрозоль, выполнен с возможностью перемещаться в устройстве между первым положением, в котором средство, генерирующее аэрозоль, расположено на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, и его нагревают с помощью нагревательного средства, и вторым положением, в котором средство, генерирующее аэрозоль, расположено на втором расстоянии от нагревательного средства, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние.According to some embodiments described in this document, an aerosol supply means is proposed, comprising: an aerosol generating means; and a heating heating means, wherein the heating means is configured to cause heating of the aerosol generating means to form an aerosol, wherein the source of the aerosol generating means is configured to move in the device between a first position, in which the aerosol generating means is located at a first distance from the energy source for heating, and is heated by the heating means, and a second position, in which the aerosol generating means is located at a second distance from the heating means, wherein the first distance is less than the second distance.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными в этом документе, предложен способ генерации аэрозоля в системе подачи аэрозоля, причем способ включает в себя следующее: предоставляют среду, генерирующую аэрозоль; и предоставляют источник энергии для нагрева; перемещают среду, генерирующую аэрозоль, из первого положения, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, во второе положение, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние.According to some embodiments described in this document, a method for generating an aerosol in an aerosol delivery system is provided, wherein the method includes the following: providing an aerosol generating medium; and providing an energy source for heating; moving the aerosol generating medium from a first position in which the aerosol generating medium is located at a first distance from the energy source for heating, to a second position in which the aerosol generating medium is located at a second distance from the energy source for heating, wherein the first distance is less than the second distance.

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления, описанными в этом документе, предложено устройство подачи аэрозоля, выполненное с возможностью принимать среду, генерирующую аэрозоль, содержащее: источник энергии для нагрева, причем источник энергии для нагрева выполнен с возможностью нагревать при использовании среду, генерирующую аэрозоль, для образования аэрозоля, причем устройство подачи аэрозоля выполнено с возможностью перемещать при использовании среду, генерирующую аэрозоль, между первым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, и ее нагревают с помощью источника энергии для нагрева, и вторым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем второе расстояние меньше, чем первое расстояние.According to some embodiments described in this document, an aerosol delivery device is provided, configured to receive an aerosol-generating medium, comprising: a heating energy source, wherein the heating energy source is configured to heat, in use, the aerosol-generating medium to form an aerosol, wherein the aerosol delivery device is configured to move, in use, the aerosol-generating medium between a first position, in which the aerosol-generating medium is located at a first distance from the heating energy source, and is heated by the heating energy source, and a second position, in which the aerosol-generating medium is located at a second distance from the heating energy source, wherein the second distance is less than the first distance.

Краткое описание чертежейBrief description of the drawings

Настоящее изобретение теперь будет описано только в качестве примера со ссылкой на следующие чертежи, на которых одинаковые детали обозначены одинаковыми ссылочными позициями:The present invention will now be described by way of example only with reference to the following drawings, in which like parts are designated by like reference numerals:

на фиг. 1 показан схематический вид в сечении части системы подачи аэрозоля в соответствии с примером;Fig. 1 shows a schematic cross-sectional view of a portion of an aerosol delivery system according to an example;

на фиг. 2 показан схематический вид в сечении части системы подачи аэрозоля в соответствии с примером;Fig. 2 shows a schematic cross-sectional view of a portion of an aerosol delivery system according to an example;

на фиг. 3 показан схематический вид в сечении части системы подачи аэрозоля в соответствии с примером;Fig. 3 shows a schematic cross-sectional view of a portion of an aerosol delivery system according to an example;

на фиг. 4 показаны схематические виды нагревателя и источника среды, генерирующей аэрозоль, в соответствии с несколькими примерами; иFig. 4 shows schematic views of a heater and a source of aerosol generating medium, according to several examples; and

на фиг. 5 показан схематический вид в сечении части системы подачи аэрозоля в соответствии с примером.Fig. 5 shows a schematic cross-sectional view of a portion of the aerosol delivery system according to the example.

Хотя изобретение допускает различные модификации и альтернативные формы, конкретные варианты осуществления показаны в качестве примеров на чертежах и подробно описаны в данном документе. Однако следует понимать, что чертежи и подробное описание конкретных вариантов осуществления не предназначены для ограничения изобретения конкретными раскрытыми формами. Напротив, изобретение охватывает все модификации, эквиваленты и альтернативы, попадающие в объем настоящего изобретения, в соответствии с прилагаемой формулой изобретения.Although the invention is susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments are shown by way of example in the drawings and described in detail herein. However, it should be understood that the drawings and detailed description of specific embodiments are not intended to limit the invention to the specific forms disclosed. On the contrary, the invention covers all modifications, equivalents and alternatives falling within the scope of the present invention, in accordance with the appended claims.

Осуществление изобретенияImplementation of the invention

В этом документе обсуждаются/описаны аспекты и признаки некоторых примеров и вариантов осуществления. Некоторые аспекты и признаки некоторых примеров и вариантов осуществления могут быть реализованы обычным способом, и для краткости они подробно не обсуждаются/не описаны. Таким образом, понятно, что аспекты и признаки обсуждаемых здесь устройства и способов, которые подробно не описаны, могут быть реализованы в соответствии с любыми обычными технологиями, предназначенными для реализации таких аспектов и признаков.In this document, aspects and features of some examples and embodiments are discussed/described. Some aspects and features of some examples and embodiments can be implemented in a conventional manner, and for brevity, they are not discussed/described in detail. Thus, it is understood that aspects and features of the device and methods discussed herein that are not described in detail can be implemented in accordance with any conventional technologies designed to implement such aspects and features.

Настоящее изобретение относится к системам подачи аэрозоля, которые также можно назвать системами получения аэрозоля, таким как электронные сигареты. В последующем описании иногда могут использоваться термины "е-сигарета" или "электронная сигарета", но следует понимать, что эти термины могут взаимозаменяемо использоваться с системой/устройством подачи аэрозоля и электронной системой/устройством подачи аэрозоля. Кроме того, как это принято в области техники, термины "аэрозоль" и "пар" и связанные с ними термины, такие как "испарение", "улетучивание" и "распыление", как правило, могут использоваться взаимозаменяемо.The present invention relates to aerosol delivery systems, which may also be referred to as aerosol generation systems, such as electronic cigarettes. In the following description, the terms "e-cigarette" or "electronic cigarette" may sometimes be used, but it should be understood that these terms may be used interchangeably with an aerosol delivery system/device and an electronic aerosol delivery system/device. In addition, as is common in the art, the terms "aerosol" and "vapor" and related terms such as "evaporation", "volatilization" and "atomization" may generally be used interchangeably.

На фиг. 1 показан схематический вид части системы 100 подачи аэрозоля. Система (иногда называемая в этом документе устройством) 100 имеет источник среды 110, генерирующей аэрозоль (которая содержит или состоит из среды, генерирующей аэрозоль) в устройстве 100. Устройство 100 имеет источник 120 энергии для нагрева (иногда называемый нагревателем), выполненный с возможностью вызывать нагрев среды, генерирующей аэрозоль, для получения аэрозоля. Источник 110 выполнен с возможностью перемещаться в устройстве 100 между вторым положением (убранным положением) 130 от нагревателя 120 и первым положением (положением генерации аэрозоля) 140, в котором источник среды 110, генерирующей аэрозоль, находится в контакте с источником 120 энергии для нагрева (или нагревателем). Нагреватель 120 может быть выполнен с возможностью нагревать среду, генерирующую аэрозоль либо непосредственно, либо опосредовано.Fig. 1 shows a schematic view of a portion of an aerosol delivery system 100. The system (sometimes referred to in this document as a device) 100 has a source of an aerosol-generating medium 110 (which comprises or consists of an aerosol-generating medium) in the device 100. The device 100 has a source of energy for heating 120 (sometimes referred to as a heater) configured to cause the aerosol-generating medium to be heated to produce an aerosol. The source 110 is configured to move in the device 100 between a second position (retracted position) 130 from the heater 120 and a first position (aerosol-generating position) 140, in which the source of the aerosol-generating medium 110 is in contact with the source of energy for heating 120 (or heater). The heater 120 may be configured to heat the aerosol-generating medium either directly or indirectly.

Источник 110 среды, генерирующей аэрозоль, может включать в себя среду, генерирующую аэрозоль, в форме участков или доз 114 среды, генерирующей аэрозоль. В этом описании термины "участок" и "доза" могут быть использованы взаимозаменяемо. Они предназначены для обозначения части всей среды, генерирующей аэрозоль.The source 110 of the aerosol-generating medium may include the aerosol-generating medium in the form of areas or doses 114 of the aerosol-generating medium. In this description, the terms "area" and "dose" may be used interchangeably. They are intended to refer to a portion of the entire aerosol-generating medium.

Источник 110 среды, генерирующей аэрозоль, может принимать любую подходящую форму или конструкцию. В одном варианте осуществления источник среды, генерирующей аэрозоль, может включать в себя подложку (например, бумагу, картон, фольгу), включающую в себя первую и вторую стороны, при этом среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первой стороне подложки. Подложка в этом случае может выступать в качестве носителя среды, генерирующей аэрозоль. В некоторых реализациях подложка может представлять собой или может включать в себя металлический элемент, который расположен так, чтобы его нагревали под действием переменного магнитного поля. В таких реализациях источник 120 энергии для нагрева может включать в себя индукционную катушку, которая, при подаче на нее питания, вызывает нагрев металлического элемента источника 110. На степень нагрева может оказывать влияние расстояние между металлическим элементом и индукционной катушкой. В других альтернативных реализациях источник 110 среды, генерирующей аэрозоль, может полностью (или почти полностью) состоять из среды, генерирующей аэрозоль (т.е. без носителя). Для целей описания конкретного примера источник 110, описанный в этом документе, включает в себя подложку с расположенной на первой стороне подложке средой, генерирующей аэрозоль, при этом источник 120 энергии для нагрева в этом случае представляет собой резистивный нагреватель.The source 110 of the aerosol-generating medium may take any suitable shape or design. In one embodiment, the source of the aerosol-generating medium may include a substrate (e.g., paper, cardboard, foil) including a first and a second side, wherein the aerosol-generating medium is located on the first side of the substrate. The substrate in this case may act as a carrier of the aerosol-generating medium. In some implementations, the substrate may be or may include a metal element that is positioned so that it is heated by the action of an alternating magnetic field. In such implementations, the energy source 120 for heating may include an induction coil that, when power is supplied to it, causes the metal element of the source 110 to heat up. The degree of heating may be affected by the distance between the metal element and the induction coil. In other alternative implementations, the source 110 of the aerosol-generating medium may consist entirely (or almost entirely) of the aerosol-generating medium (i.e., without a carrier). For purposes of describing a specific example, the source 110 described in this document includes a substrate with an aerosol-generating medium disposed on a first side of the substrate, and the source 120 of energy for heating in this case is a resistive heater.

Как показано на фиг. 1, источник 110 может перемещаться вдоль направления, показанного стрелкой А, между убранным положением 130 и положением 140 генерации аэрозоля. Нагреватель 120 представляет собой нагреватель 120 с ограничением движения. Нагреватель 120 не может перемещаться в устройстве 100 в убранное положение 130. "В" в этом контексте означает "непосредственно в", а не в любом направлении, в котором расстояние между нагревателем 120 и убранным положением 130 сокращается. Нагревателю 120 не дают перемещаться по оси, при этом ось совмещена с убранным положением 130 и нагревателем 120. Ось, вдоль которой нагревателю 120 не дают перемещаться, обозначена на фиг. 1 стрелкой А.As shown in Fig. 1, the source 110 can move along the direction shown by arrow A between the retracted position 130 and the aerosol generating position 140. The heater 120 is a heater 120 with a limited movement. The heater 120 cannot move in the device 100 to the retracted position 130. "B" in this context means "directly in" and not in any direction in which the distance between the heater 120 and the retracted position 130 is reduced. The heater 120 is prevented from moving along an axis, wherein the axis is aligned with the retracted position 130 and the heater 120. The axis along which the heater 120 is prevented from moving is indicated in Fig. 1 by arrow A.

Во время периодов, когда устройство 100 не работает, источник 110 удерживают в убранном положении 130. Убранное положение 130, как показано на фиг. 1, может быть расположено между двумя участками корпуса устройства 100. Убранное положение 130 может представлять собой паз или закрытую полость или подобное в устройстве 100. Убранное положение 130 представляет собой защищенное положение в устройстве 100, которое может защищать источник 110, например, от повреждения во время перемещения устройства 100. Защита может быть обеспечена элементами или признаками корпуса устройства 100, как показано на фиг. 1. Защита может быть обеспечена путем закрытия источника 110 некоторым образом, например, путем закрытия большей части источника 110. Может иметься только один маршрут в убранное (второе) положение 130 и из него вдоль оси перемещения источника 110. В другой компоновке (не показанной) устройство 100 может иметь дверцу или крышку, которую можно закрыть, когда источник 110 находится в убранном положении 130, чтобы обеспечить полное закрытие источника 110. Дверца может автоматически закрывать вход в убранное положение 130, когда источник 110 перемещают в убранное положение 130 через вход в убранное положение 130.During periods when the device 100 is not in operation, the source 110 is held in a retracted position 130. The retracted position 130, as shown in Fig. 1, can be located between two sections of the housing of the device 100. The retracted position 130 can be a groove or a closed cavity or the like in the device 100. The retracted position 130 is a protected position in the device 100, which can protect the source 110, for example, from damage during movement of the device 100. The protection can be provided by elements or features of the housing of the device 100, as shown in Fig. 1. The protection may be provided by closing the source 110 in some manner, such as by closing most of the source 110. There may be only one route into and out of the retracted (second) position 130 along the axis of movement of the source 110. In another arrangement (not shown), the device 100 may have a door or cover that can be closed when the source 110 is in the retracted position 130 to provide complete closure of the source 110. The door may automatically close the entrance to the retracted position 130 when the source 110 is moved to the retracted position 130 through the entrance to the retracted position 130.

(Первое) положение 140 генерации аэрозоля, показанное положением, отмеченным пунктирной линией на фиг. 1, представляет собой положение, в котором нагреватель 120 может вызывать нагрев источника 110. Нагреватель 120 и источник 110 могут находиться друг рядом с другом, примыкать или упираться друг в друга, находясь в положении 140 генерации аэрозоля. Источник 110 может быть расположен дальше от нагревателя 120 в контексте потока воздуха через устройство, так что аэрозоль, получаемый с помощью нагревателя 120 из источника 110, проходит от нагревателя 120. Это расположение снижает вероятность конденсации аэрозоля на нагревателе 120 и, следовательно, повышает чистоту работы устройства 100. В свою очередь, это увеличивает срок службы нагревателя 120 и, следовательно, снижает стоимость обслуживания устройства 100.The (first) aerosol generation position 140, shown by the position marked with a dotted line in Fig. 1, is a position in which the heater 120 can cause the source 110 to heat. The heater 120 and the source 110 can be located next to each other, adjacent to or abutting each other, being in the aerosol generation position 140. The source 110 can be located further from the heater 120 in the context of the air flow through the device, so that the aerosol obtained by the heater 120 from the source 110 passes from the heater 120. This arrangement reduces the likelihood of condensation of the aerosol on the heater 120 and, therefore, increases the cleanliness of the operation of the device 100. In turn, this increases the service life of the heater 120 and, therefore, reduces the cost of servicing the device 100.

В положении 140 генерации аэрозоля расстоянием между средой, генерирующей аэрозоль, источника 110 и источником 120 энергии для нагрева могут управлять (оставлять тем же самым или изменять) так, чтобы обеспечить более согласованное взаимодействие с пользователем. В одном примере среда, генерирующая аэрозоль, расположена на расстоянии от источника энергии для нагрева 120 в диапазоне от 0,010 мм, 0,015 мм, 0,017 мм, 0,020 мм, 0,023 мм, 0,025 мм, 0,05 мм, 0,075 мм, 0,1 мм, примерно до 4 мм, 3,5 мм, 3 мм, 2,5 мм, 2,0 мм, 1,5 мм, 1,0 мм, 0,5 мм или 0,3 мм. В некоторых случаях может быть минимальное расстояние между источником 120 энергии для нагрева и средой 110, генерирующей аэрозоль, равное по меньшей мере примерно 10 мкм, 15 мкм, 17 мкм, 20 мкм, 23 мкм, 25 мкм, 50 мкм, 75 мкм или 0,1 мм. Эти расстояния могут включать в себя толщину подложки источника 110. В других примерах источник 120 энергии для нагрева и среда, генерирующая аэрозоль, могут находиться в непосредственном контакте и, следовательно, на расстоянии 0,000 мм. В реализациях, в которых источник 120 энергии для нагрева контактирует с источником 110 среды, генерирующей аэрозоль, источник 120 энергии для нагрева может активно сжимать по меньшей мере часть источника 110 среды, генерирующей аэрозоль (что может вызвать уменьшение толщины источника 110 среды, генерирующей аэрозоль, вблизи приложения силы сжатия по сравнению с несжатым состоянием). Это может дополнительно повысить эффективность теплопередачи.In the aerosol generating position 140, the distance between the aerosol generating medium of the source 110 and the energy source 120 for heating can be controlled (remain the same or change) so as to provide a more consistent interaction with the user. In one example, the aerosol generating medium is located at a distance from the energy source for heating 120 in the range of 0.010 mm, 0.015 mm, 0.017 mm, 0.020 mm, 0.023 mm, 0.025 mm, 0.05 mm, 0.075 mm, 0.1 mm, up to about 4 mm, 3.5 mm, 3 mm, 2.5 mm, 2.0 mm, 1.5 mm, 1.0 mm, 0.5 mm or 0.3 mm. In some cases, there may be a minimum distance between the energy source 120 for heating and the aerosol generating medium 110 equal to at least about 10 μm, 15 μm, 17 μm, 20 μm, 23 μm, 25 μm, 50 μm, 75 μm or 0.1 mm. These distances may include the thickness of the substrate of the source 110. In other examples, the energy source 120 for heating and the aerosol generating medium may be in direct contact and, therefore, at a distance of 0.000 mm. In implementations in which the energy source 120 for heating contacts the source 110 of the aerosol generating medium, the energy source 120 for heating may actively compress at least a portion of the source 110 of the aerosol generating medium (which may cause a decrease in the thickness of the source 110 of the aerosol generating medium near the application of the compressive force compared to the uncompressed state). This can further improve the heat transfer efficiency.

Источник 110 может быть перемещен в положение 140 генерации аэрозоля до или в начале сеанса курения. Перемещение источника 110 может быть автоматизировано или может происходить по запросу пользователя. Автоматизация перемещения источника 110 может быть активирована с использованием, например, детектора затяжки. При обнаружении затяжки пользователем источник 110 может быть перемещен из убранного положения 130 в положение 140 генерации аэрозоля. Устройство 100 может иметь детекторы или датчики, расположенные, например, в мундштуке устройства 100, так что когда пользователь размещает устройство 100 во рту, источник 110 перемещают из убранного положения 130 в положение 140 генерации аэрозоля. В качестве альтернативы мундштук (или другой компонент, соединенный с источником 110) может быть подвижным для воздействия на перемещение источника 110. Мундштук может иметь элемент, например, смещенный элемент, такой как натянутая пружина, на который воздействует размещение мундштука во рту пользователя, который непосредственно или опосредованно обеспечивает перемещение источника 110. Мундштук и корпус устройства 100 могут сдвигаться друг относительно друга, так что перемещение мундштука непосредственно перемещает источник 110, чтобы он упирался в нагреватель 120. В качестве альтернативы или в дополнение, устройство 100 имеет кнопку или подобное, на которую может нажать пользователь, чтобы дать команду на перемещение источника 110 из убранного положения 130 в положение 140 генерации аэрозоля. Активация нагревателя 120 может происходить до или вместе с, или с задержкой после перемещения источника 110.The source 110 can be moved to the aerosol generating position 140 before or at the beginning of a smoking session. The movement of the source 110 can be automated or can occur at the request of the user. The automation of the movement of the source 110 can be activated using, for example, a puff detector. When a puff is detected by the user, the source 110 can be moved from the retracted position 130 to the aerosol generating position 140. The device 100 can have detectors or sensors located, for example, in the mouthpiece of the device 100, so that when the user places the device 100 in the mouth, the source 110 is moved from the retracted position 130 to the aerosol generating position 140. Alternatively, the mouthpiece (or other component connected to the source 110) may be movable to affect the movement of the source 110. The mouthpiece may have an element, for example a biased element, such as a tensioned spring, which is affected by the placement of the mouthpiece in the user's mouth, which directly or indirectly provides for the movement of the source 110. The mouthpiece and the body of the device 100 may be shiftable relative to each other, so that the movement of the mouthpiece directly moves the source 110 so that it rests against the heater 120. Alternatively or in addition, the device 100 has a button or the like that can be pressed by the user to give a command to move the source 110 from the retracted position 130 to the aerosol generating position 140. The activation of the heater 120 may occur before or together with, or with a delay after the movement of the source 110.

На фиг. 2 показан схематический вид части устройства 100 подачи аэрозоля. Ссылочные позиции, обозначающие такие же признаки, как показанные на фиг. 1, те же, что и ссылочные позиции, используемые на фиг. 1. Эти такие же признаки подробно не будут обсуждаться здесь. На фиг. 2 показано устройство 100 подачи аэрозоля, содержащее механизм 150 перемещения нагревателя. Источник 110, показанный на фиг. 2, имеет несколько доз 114 среды, генерирующей аэрозоль. Дозы 114 могут быть расположены на поверхности подложки источника 110 или в источнике 110. Механизм 150 перемещения нагревателя выполнена с возможностью перемещать нагреватель 120 по меньшей мере по оси, которая в примере, показанном на фиг. 2, обозначена стрелками B. Механизм 150 перемещения нагревателя включает в себя соединение 152 с нагревателем 120 для упрощения перемещения нагревателя 120. Соединение 152 может представлять собой элемент, который позволяет перемещать нагреватель 120, такой как вал, соединенный с двигателем. Соединение 152 может представлять собой механическое соединение 152, которое может взаимодействовать с другими элементами, такими как рельсы, смещенные элементы или система шкивов, чтобы обеспечить перемещение нагревателя 120. Перемещение нагревателя 120 происходит вдоль оси, которая не параллельна оси, вдоль которой источник 110 может перемещаться между убранным положением 130 и положением 140 генерации аэрозоля. Нагреватель 120 может быть выполнен с возможностью перемещаться по оси, которая не совмещена с убранным положением 130 и нагревателем 120. Как показано на фиг. 2, стрелки A и B расположены под углом. В конкретном примере, показанном на фиг. 2, стрелки A и B установлены по существу перпендикулярно друг другу.Fig. 2 shows a schematic view of a part of the aerosol delivery device 100. The reference numerals denoting the same features as those shown in Fig. 1 are the same as the reference numerals used in Fig. 1. These same features will not be discussed in detail here. Fig. 2 shows the aerosol delivery device 100, comprising a heater movement mechanism 150. The source 110 shown in Fig. 2 has several doses 114 of an aerosol generating medium. The doses 114 can be located on the surface of the substrate of the source 110 or in the source 110. The heater movement mechanism 150 is configured to move the heater 120 at least along an axis, which in the example shown in Fig. 2, indicated by arrows B. The mechanism 150 for moving the heater includes a connection 152 with the heater 120 to simplify the movement of the heater 120. The connection 152 can be an element that allows the heater 120 to be moved, such as a shaft connected to a motor. The connection 152 can be a mechanical connection 152 that can interact with other elements, such as rails, offset elements or a pulley system, to provide movement of the heater 120. The movement of the heater 120 occurs along an axis that is not parallel to the axis along which the source 110 can move between the retracted position 130 and the aerosol generating position 140. The heater 120 can be configured to move along an axis that is not aligned with the retracted position 130 and the heater 120. As shown in Fig. 2, arrows A and B are located at an angle. In the specific example shown in Fig. 2, arrows A and B are set substantially perpendicular to each other.

Нагреватель 120 может быть перемещен до или в начале сеанса курения. Как обсуждалось выше со ссылкой на источник 110, детекторы или датчики затяжки и т.п. могут быть использованы для автоматизации перемещения и/или активации нагревателя 120, чтобы нагреватель 120 находился в положении для подачи тепла к источнику 110, если и когда требуется такое тепло. В качестве альтернативы устройство 100 может иметь активируемую пользователем кнопку для инициирования последовательности курения, которая включает в себя перемещение нагревателя 120 с помощью механизма 150 перемещения. Нагреватель 120 может быть перемещен механически в результате помещения мундштука в рот пользователя и т.д.The heater 120 may be moved before or at the beginning of a smoking session. As discussed above with reference to source 110, puff detectors or sensors, etc. may be used to automate the movement and/or activation of the heater 120 so that the heater 120 is in a position to supply heat to the source 110 if and when such heat is required. Alternatively, the device 100 may have a user-activated button for initiating a smoking sequence that includes moving the heater 120 using the movement mechanism 150. The heater 120 may be moved mechanically by placing the mouthpiece in the user's mouth, etc.

Нагреватель 120 может быть активирован перед перемещением вдоль оси, показанной стрелкой B. Эта активация может происходить в ответ на обнаружение датчиком затяжки инициирования сеанса курения или на активацию активируемой пользователем кнопки, как описано выше. Устройство 100 может иметь контроллер для управления фазами перемещения и нагрева для максимального удобства пользователя.The heater 120 may be activated before moving along the axis shown by arrow B. This activation may occur in response to the detection of a puff sensor initiating a smoking session or to the activation of a user-activated button, as described above. The device 100 may have a controller for controlling the phases of movement and heating for maximum user convenience.

На фиг. 3 показан схематический вид части устройства 100 подачи аэрозоля. Ссылочные позиции, обозначающие такие же признаки, как показанные на фиг. 1 и 2, те же, что и ссылочные позиции, используемые на фиг. 1 и 2. Эти такие же признаки подробно не будут обсуждаться здесь. На фиг. 3 показано устройство 100 подачи аэрозоля, содержащее механизм 160 перемещения источника. Механизм 160 перемещения источника выполнен с возможностью перемещения источника 110 по меньшей мере по оси, как показано стрелкой A в примере на фиг. 3. Хотя это явно не показано на фиг. 3, в этой реализации источник 110 может включать в себя плоскую секцию или быть по существу плоским, и перемещение источника 110 вдоль оси A может включать в себя перемещение источника по нормали к плоской секции источника 110. То есть нормаль к плоской секции параллельна или по существу параллельна оси A. Механизм 160 перемещения источника включает в себя соединение 162 с источником 110 для упрощения перемещения источника 110. Соединение 162 может представлять собой элемент, который позволяет перемещать источник 110, такой как вал, соединенный с двигателем. Соединение 162 может представлять собой механическое соединение 162, которое может взаимодействовать с другими элементами, такими как рельсы, смещенные элементы или система шкивов, чтобы упростить перемещение источника 110.Fig. 3 shows a schematic view of a part of the aerosol delivery device 100. The reference numerals denoting the same features as those shown in Fig. 1 and 2 are the same as the reference numerals used in Fig. 1 and 2. These same features will not be discussed in detail here. Fig. 3 shows the aerosol delivery device 100, comprising a source movement mechanism 160. The source movement mechanism 160 is adapted to move the source 110 at least along an axis, as shown by arrow A in the example in Fig. 3. Although this is not explicitly shown in Fig. 3, in this implementation, the source 110 may include a flat section or be substantially flat, and moving the source 110 along the axis A may include moving the source along a normal to the flat section of the source 110. That is, the normal to the flat section is parallel or substantially parallel to the axis A. The source movement mechanism 160 includes a connection 162 with the source 110 to simplify the movement of the source 110. The connection 162 may be an element that allows the source 110 to be moved, such as a shaft connected to a motor. The connection 162 may be a mechanical connection 162 that can interact with other elements, such as rails, offset elements or a pulley system, to simplify the movement of the source 110.

Механизм 160 перемещения источника показан в примере на фиг. 3 расположенным в положении, которое находится рядом как с убранным положением 130, так и с положением 140 генерации аэрозоля. В одном примере механизм 160 перемещения источника может быть расположен в полости, в которой находится убранное положение 130. В другом примере механизм 160 перемещения источника может быть расположен рядом с положением 140 генерации аэрозоля. Механизм 160 перемещения источника может быть расположен на оси, как показано стрелкой A. Например, механизм 160 перемещения источника может быть расположен с противоположной стороны от источника 110 по отношению к положению 140 генерации аэрозоля вдоль оси, показанной стрелкой A.The source movement mechanism 160 is shown in the example in Fig. 3 as being located in a position that is adjacent to both the retracted position 130 and the aerosol generating position 140. In one example, the source movement mechanism 160 may be located in a cavity in which the retracted position 130 is located. In another example, the source movement mechanism 160 may be located adjacent to the aerosol generating position 140. The source movement mechanism 160 may be located on an axis as shown by arrow A. For example, the source movement mechanism 160 may be located on the opposite side of the source 110 relative to the aerosol generating position 140 along the axis shown by arrow A.

Либо механизм 150 перемещения нагревателя, либо механизм 160 перемещения источника может представлять собой двигатель или другую приводную систему, или может представлять собой смещенный элемент или т.п. Механизмы 150, 160 могут представлять собой кулачки, зубья, подшипники, валы и т.п. Обеспечиваемое перемещение может быть постоянным или переменным по скорости. Перемещение может обеспечить быстрое перемещение источника 110 в положение 140 генерации аэрозоля, чтобы быстро доставить аэрозоль пользователю после активации, и медленное перемещение в убранное положение 130, чтобы источник 110 был аккуратно убран. Это может способствовать продлению срока службы системы 100 в результате предотвращения механических столкновений.Either the mechanism 150 for moving the heater or the mechanism 160 for moving the source may be a motor or other drive system, or may be a biased element or the like. The mechanisms 150, 160 may be cams, teeth, bearings, shafts, etc. The movement provided may be constant or variable in speed. The movement may provide a fast movement of the source 110 to the aerosol generation position 140 in order to quickly deliver the aerosol to the user after activation, and a slow movement to the retracted position 130 so that the source 110 is carefully retracted. This may contribute to extending the service life of the system 100 by preventing mechanical collisions.

Источник 110 может содержать одну дозу среды, генерирующей аэрозоль, или несколько отдельных доз 114 среды, генерирующей аэрозоль. В реализациях с множеством доз каждую дозу 114 могут отдельно нагревать для получения заранее определенного количества аэрозоля за одно применение. Дозы 114 могут быть расположены на подложке так, чтобы быть индивидуальными и отдельными внутри или на источнике 110, или могут перекрываться или быть смежными (т.е. разные дозы могут содержать разные площади одной области среды, генерирующей аэрозоль). Каждая из множества доз 114 может быть отдельно нагрета с использованием соответствующих нагревателей из соответствующего множества нагревателей 120 или за счет относительного поступательного перемещения между нагревателем 120 и дозами 114 среды, генерирующей аэрозоль, для выравнивания различных доз 114 с нагревателем 120 в разные моменты времени.The source 110 may comprise a single dose of the aerosol-generating medium or multiple individual doses 114 of the aerosol-generating medium. In multiple dose implementations, each dose 114 may be individually heated to produce a predetermined amount of aerosol per application. The doses 114 may be arranged on the substrate so as to be individual and separate within or on the source 110, or may overlap or be adjacent (i.e., different doses may comprise different areas of the same region of the aerosol-generating medium). Each of the plurality of doses 114 may be individually heated using respective heaters from a respective plurality of heaters 120 or by relative translational movement between the heater 120 and the doses 114 of the aerosol-generating medium to align different doses 114 with the heater 120 at different times.

На фиг. 4 схематично показано четыре комбинации источника 110 и нагревателя 120. Пример, показанный на фиг. 4(i), показывает прямоугольный источник 110 и прямоугольный нагреватель 120. Вид может представлять собой поперечное сечение или вид сбоку источника 110 и нагревателя 120. На фиг. 4(i) показана комплементарная комбинация форм для источника 110 и нагревателя 120. Нагреватель 120 может упираться в источник 110, так что между источником 110 и нагревателем 120 не присутствуют и не образуются воздушные зазоры, когда источник 110 находится в положении 140 генерации аэрозоля. Воздушные зазоры нежелательны, поскольку необходимо нагреть захваченный воздух прежде, чем тепловая энергия будет получена источником 110 так, чтобы мог образовываться аэрозоль. Это неэффективный способ нагрева источника 110, и поэтому его следует избегать.In Fig. 4, four combinations of a source 110 and a heater 120 are schematically shown. The example shown in Fig. 4(i) shows a rectangular source 110 and a rectangular heater 120. The view may be a cross-section or a side view of the source 110 and the heater 120. In Fig. 4(i) a complementary combination of shapes for the source 110 and the heater 120 is shown. The heater 120 may abut against the source 110 so that no air gaps are present or formed between the source 110 and the heater 120 when the source 110 is in the aerosol generating position 140. Air gaps are undesirable since it is necessary to heat the trapped air before thermal energy is received by the source 110 so that an aerosol can be formed. This is an inefficient way of heating the source 110 and should therefore be avoided.

На фиг. 4(ii) показан изогнутый источник 110 и комплементарно изогнутый нагреватель 120. Источник 110 изогнут вогнутым образом, а нагреватель 120 изогнут выпуклым образом. Площадь контактирующей поверхности на источнике 110 и нагревателе 120 больше, чем в примере, показанном на фиг. 4(i). Таким образом, в примере, показанном на фиг. 4(ii) передача тепла будет более эффективной. Это сокращает время, необходимое для образования аэрозоля во время нагрева источника 110. В свою очередь, это улучшает впечатление пользователя от устройства 100. В других реализациях источник 110 может быть не вогнутым, но когда выпуклый нагреватель 120 входит в контакт с источником 110, источник 110 может сжиматься выпуклым нагревателем 120 для получения вогнутой формы в источнике 110.In Fig. 4(ii) a curved source 110 and a complementary curved heater 120 are shown. The source 110 is curved in a concave manner, and the heater 120 is curved in a convex manner. The contact surface area on the source 110 and the heater 120 is larger than in the example shown in Fig. 4(i). Thus, in the example shown in Fig. 4(ii), the heat transfer will be more efficient. This reduces the time required for the formation of an aerosol during the heating of the source 110. In turn, this improves the user experience of the device 100. In other implementations, the source 110 may not be concave, but when the convex heater 120 comes into contact with the source 110, the source 110 can be compressed by the convex heater 120 to obtain a concave shape in the source 110.

Радиус кривизны выпуклого нагревателя 120 может быть образован относительно одной или нескольких осей. Например, нагреватель может быть по существу кубовидным с полуцилиндрическим сечением (т.е. радиус кривизны формируют относительно одной оси (проходящей через продольную часть) нагревателя 120). В качестве альтернативы нагреватель может иметь куполообразную форму или форму короны (т.е. радиус кривизны формируют относительно нескольких осей). Куполообразная форма нагревателя 120 улучшает передачу тепла от нагревателя 120 к источнику 110, имеющему комплементарную форму. Кроме того, круглая или куполообразная форма нагревателя дает преимущество, которое заключается в уменьшении локализованных областей напряжения внутри источника 110, когда нагреватель 120 вдавливают в источник 110, что может вызвать разрыв источника 110.The radius of curvature of the convex heater 120 can be formed relative to one or more axes. For example, the heater can be substantially cuboid with a semi-cylindrical cross-section (i.e. the radius of curvature is formed relative to one axis (passing through the longitudinal part) of the heater 120). As an alternative, the heater can have a dome-shaped or crown-shaped shape (i.e. the radius of curvature is formed relative to several axes). The dome-shaped shape of the heater 120 improves the transfer of heat from the heater 120 to the source 110, which has a complementary shape. In addition, the round or dome-shaped shape of the heater provides the advantage of reducing localized stress areas inside the source 110 when the heater 120 is pressed into the source 110, which can cause a rupture of the source 110.

На фиг. 4(iii) показан изогнутый источник 110 и комплементарный изогнутый нагреватель 120 с кривизной, отличной от показанной на фиг. 4(ii). Площадь поверхности контакта между нагревателем 120 и источником 110 в конфигурации на фиг. 4(ii), увеличена по сравнению с конфигурацией на фиг. 4(i). Как упоминалось выше, это увеличивает теплопередачу и, следовательно, сокращает время, необходимое для образования аэрозоля из источника 110. Могут быть предусмотрены другие формы, однако наряду с любой попыткой просто максимизировать площадь поверхности контакта необходимо учитывать сложность изготовления. Близкие, но глубокие отклонения нагревателя 120, подобные тому, что показаны на фиг. 4(iv), могут привести к очень большой площади поверхности контакта, однако это повысит сложность изготовления и потребует высокой точности совмещения нагревателя 120 и источника 110.In Fig. 4(iii) a curved source 110 and a complementary curved heater 120 with a curvature different from that shown in Fig. 4(ii) are shown. The contact surface area between the heater 120 and the source 110 in the configuration of Fig. 4(ii) is increased compared to the configuration of Fig. 4(i). As mentioned above, this increases heat transfer and therefore reduces the time required for the aerosol to form from the source 110. Other shapes may be envisaged, however, along with any attempt to simply maximize the contact surface area, the complexity of manufacture must be taken into account. Close but deep deviations of the heater 120, such as that shown in Fig. 4(iv), can result in a very large contact surface area, however, this will increase the complexity of manufacture and require high precision in the alignment of the heater 120 and the source 110.

Нагреватель 120 может перемещаться так, чтобы он упирался в источник 110 среды, генерирующей аэрозоль, и давил на него, чтобы оказывать давление. Это дополнительно улучшает теплопередачу, а небольшое сжатие источника 110 дополнительно улучшает теплопередачу и, следовательно, эффективность устройства 100. Это может увеличить срок службы батареи устройства 100 и может снизить потребление энергии. Устройство, показанное на фиг. 4(iv), может быть непригодным для сжатия источника 110, поскольку выступы как на нагревателе 120, так и на источнике 110 будут приводить к напряжениям, сосредоточенным в областях, и могут быть более склонными к разрыву или разрушению. Кроме того, несовпадение выступов во время перемещения к нагреву может привести к разрыву источника 110 или поломке нагревателя 120. Как упоминалось выше, куполообразная форма предлагает преимущества, связанные с уменьшением локализованных областей напряжения внутри источника 110, так что можно использовать большее сжатие с меньшим риском повреждения источника 110, чем при других типах комплементарных форм. Во время сжатия источник 110 может деформироваться.The heater 120 can be moved so that it abuts against the source 110 of the aerosol-generating medium and presses on it to exert pressure. This further improves the heat transfer, and a slight compression of the source 110 further improves the heat transfer and, therefore, the efficiency of the device 100. This can increase the battery life of the device 100 and can reduce energy consumption. The device shown in Fig. 4(iv) may be unsuitable for compressing the source 110, since the protrusions on both the heater 120 and the source 110 will lead to stresses concentrated in areas and may be more prone to rupture or failure. In addition, the misalignment of the projections during the movement to the heating can lead to the rupture of the source 110 or the failure of the heater 120. As mentioned above, the dome shape offers the advantages of reducing the localized stress areas inside the source 110, so that more compression can be used with less risk of damage to the source 110 than with other types of complementary shapes. During compression, the source 110 can deform.

На фиг. 5 показан схематический вид части устройства 100 подачи аэрозоля. Ссылочные позиции, обозначающие такие же признаки, как показанные на фиг. 1, 2 и 3, те же, что и ссылочные позиции, используемые на фиг. 1, 2 и 3. Эти такие же признаки подробно не будут обсуждаться здесь. На фиг. 5 показано устройство 100 подачи аэрозоля, содержащее выпуск 170 аэрозоля и путь прохождения потока, показанный стрелкой 180. Показано перемещение источника 110 из убранного положения 130 в положение 140 генерации аэрозоля. Показано, что убранное положение 130 находится в полости 102, образованной элементами 105 корпуса. Также показано перемещение нагревателя 120 из бесконтактного положения 190 в положение 200 контакта. Перемещение как источника 110, так и нагревателя 120 до генерации аэрозоля показано по существу по направлению к выпуску 170 аэрозоля.Fig. 5 shows a schematic view of a part of the aerosol delivery device 100. The reference numerals denoting the same features as those shown in Fig. 1, 2 and 3 are the same as the reference numerals used in Fig. 1, 2 and 3. These same features will not be discussed in detail here. Fig. 5 shows the aerosol delivery device 100, comprising an aerosol outlet 170 and a flow path shown by an arrow 180. The source 110 is shown moving from a retracted position 130 to an aerosol generating position 140. The retracted position 130 is shown to be in a cavity 102 formed by the housing elements 105. The heater 120 is also shown moving from a non-contact position 190 to a contact position 200. The movement of both the source 110 and the heater 120 prior to aerosol generation is shown substantially in the direction of the aerosol outlet 170.

Преимущество этой конструкции состоит в том, что путь 180 прохождения потока уменьшается на величину, зависящую от расстояний, на которые перемещают источник 110 и нагреватель 120. Уменьшение пути 180 прохождения потока уменьшает количество компонентов (или открытую поверхность (поверхности) данного компонента), на которых может конденсироваться образующийся аэрозоль. Это повышает чистоту функционирования устройства 100 и увеличивает срок службы компонентов, на которые в противном случае попадет и, следовательно, некоторым образом повреждает аэрозоль.The advantage of this design is that the flow path 180 is reduced by an amount that depends on the distances that the source 110 and the heater 120 are moved. Reducing the flow path 180 reduces the number of components (or the exposed surface(s) of a given component) on which the resulting aerosol can condense. This improves the cleanliness of the operation of the device 100 and increases the service life of components that would otherwise be exposed to and therefore damaged in some way by the aerosol.

В устройстве, показанном на фиг. 5, источник 110 удерживают в убранном положении 130 рядом с корпусом устройства 100. Преимущество этой конструкции состоит в том, что она конструктивно проста для предоставления пользователю доступа к полости 102, в которой размещен источник 110. Как только источник 110 израсходован, пользователь может легко получить доступ к полости 102, чтобы удалить и заменить израсходованный источник 110 новым источником 110. Добавление дверцы для обеспечения доступа пользователя к полости 102 было бы достаточным для достижения этого преимущества. Можно предотвратить открытие такой дверцы во время периодов нагрева или периодов перемещения источника 110 или нагревателя 120, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие с пользователем.In the device shown in Fig. 5, the source 110 is held in a retracted position 130 near the body of the device 100. The advantage of this design is that it is structurally simple to provide the user with access to the cavity 102 in which the source 110 is located. Once the source 110 is spent, the user can easily access the cavity 102 to remove and replace the spent source 110 with a new source 110. Adding a door to provide user access to the cavity 102 would be sufficient to achieve this advantage. It is possible to prevent such a door from opening during periods of heating or periods of movement of the source 110 or the heater 120 to ensure safe interaction with the user.

Кроме того, во время периодов нагрева нагреватель 120 располагают в месте 200 контакта. Когда больше не требуется тепло для образования аэрозоля, нагреватель 120 может быть перемещен в бесконтактное место 190. В примере, показанном на фиг. 5, бесконтактное место 190 расположено дальше от внешней части устройства 100. Такое расположение является преимуществом, поскольку нагреватель 120 передает не больше тепловой энергии рядом с корпусом устройства 100, чем требуется для генерации аэрозоля из источника 110. Это перемещение от корпуса устройства 100 гарантирует, что корпус с меньшей вероятностью нагреется после образования аэрозоля из источника 110. Это позволяет избежать ситуации, когда корпус становится горячим, что может быть очень неудобно для пользователя.In addition, during the heating periods, the heater 120 is located at the contact location 200. When heat is no longer required to generate an aerosol, the heater 120 can be moved to a non-contact location 190. In the example shown in Fig. 5, the non-contact location 190 is located further from the outside of the device 100. This location is advantageous because the heater 120 does not transfer more thermal energy near the body of the device 100 than is required to generate an aerosol from the source 110. This movement away from the body of the device 100 ensures that the body is less likely to heat up after the aerosol is generated from the source 110. This avoids a situation where the body becomes hot, which can be very uncomfortable for the user.

Угол между осями перемещения, показанными стрелками A и B, для источника 110 и нагревателя 120, как видно на фиг. 5, составляет по существу 90°. В других примерах, угол может составлять по меньшей мере 20°, по меньшей мере 25°, по меньшей мере 30°, по меньшей мере 35°, по меньшей мере 40°, по меньшей мере 45°, по меньшей мере 50°, по меньшей мере 55°, по меньшей мере 60°, по меньшей мере 65°, по меньшей мере 70°, по меньшей мере 75°, по меньшей мере 80°, по меньшей мере 80° или по меньшей мере 85°.The angle between the axes of movement shown by arrows A and B for the source 110 and the heater 120, as seen in Fig. 5, is substantially 90°. In other examples, the angle can be at least 20°, at least 25°, at least 30°, at least 35°, at least 40°, at least 45°, at least 50°, at least 55°, at least 60°, at least 65°, at least 70°, at least 75°, at least 80°, at least 80° or at least 85°.

Источник 110 может перемещаться или быть перемещенным в других направлениях или измерениях. На это перемещение может влиять механизм 160 перемещения источника или другой механизм перемещения. В примере источник 110 может поворачиваться вокруг оси. Источник 110 может поворачиваться вокруг оси по существу в направлении, показанном стрелкой A. Источник 110 может поворачиваться на заданный угол между каждым набором перемещений из убранного положения 130 в положение 140 генерации аэрозоля и обратно в убранное положение 130. Таким образом, каждый раз другая часть источника 110 и, если источник 110 содержит несколько доз 114, другая доза 114 источника 110 может быть подана к нагревателю 120, когда источник 110 перемещают к месту источника аэрозоля 140.The source 110 may move or be moved in other directions or dimensions. This movement may be affected by the source movement mechanism 160 or another movement mechanism. In an example, the source 110 may rotate about an axis. The source 110 may rotate about an axis substantially in the direction shown by the arrow A. The source 110 may rotate by a predetermined angle between each set of movements from the retracted position 130 to the aerosol generating position 140 and back to the retracted position 130. Thus, each time a different part of the source 110 and, if the source 110 contains several doses 114, another dose 114 of the source 110 may be supplied to the heater 120, when the source 110 is moved to the location of the aerosol source 140.

Источник 110 на фиг. 2 имеет ряд (4) доз 114 среды, генерирующей аэрозоль. Источник 110 может не иметь каких-либо доз 114, а скорее сам представляет собой разовую дозу 114 или наоборот. В некоторых примерах дозы 114 могут иметь форму блоков или диска, который может быть непрерывным или прерывистым, расположенного на поверхности источника 110 или в нем. В других примерах порции 114 могут иметь кольцеобразную форму или любую другую форму. Источник 110 может иметь или не иметь осесимметричное распределение доз 114 на поверхности источника 110. Симметричное распределение доз 114 позволило бы эквивалентно расположенным дозам (в пределах осесимметричного распределения) при необходимости получать эквивалентный профиль нагрева от нагревателя 120 при вращении вокруг оси A. Очевидно, что нет требований к определенному распределению доз 114 внутри или на источнике 110.The source 110 in Fig. 2 has a series (4) of doses 114 of an aerosol generating medium. The source 110 may not have any doses 114, but rather itself represents a single dose 114 or vice versa. In some examples, the doses 114 may be in the form of blocks or a disk, which may be continuous or discontinuous, located on the surface of the source 110 or in it. In other examples, the portions 114 may be in a ring shape or any other shape. The source 110 may or may not have an axially symmetric distribution of doses 114 on the surface of the source 110. A symmetric distribution of doses 114 would allow equivalently located doses (within the axially symmetric distribution) to necessarily receive an equivalent heating profile from the heater 120 when rotating about the axis A. Obviously, there is no requirement for a specific distribution of doses 114 in or on the source 110.

Устройство 100 может иметь несколько камер или областей, которые могут быть или не быть отделены друг от друга. Устройство 100 может иметь силовую камеру (не показана), содержащую источник питания для подачи энергии на источник 120 энергии для нагрева и/или механизмы 150, 160 перемещения. Источником 120 энергии для нагрева в описанном примере является электрически резистивный нагреватель 120. Однако в других примерах источник 120 энергии для нагрева может представлять собой химически активируемый нагреватель 120, который может или не может работать посредством экзотермических реакций или тому подобного. Источник энергии для нагрева 120 может быть частью системы индукционного нагрева, в которой источник энергии для нагрева 120 является источником энергии для индукционного нагрева, а среда, образующая аэрозоль, может содержать воспринимающий элемент или тому подобное. Воспринимающий элемент может быть, например, листом алюминиевой фольги или подобным. В целях предоставления конкретного примера источник 120 энергии для нагрева описан в этом документе как резистивный нагреватель, но следует понимать, что для использования в настоящем устройстве предусмотрено применение различных нагревателей или компонентов системы нагрева.The device 100 may have several chambers or regions, which may or may not be separated from each other. The device 100 may have a force chamber (not shown), containing a power source for supplying energy to the energy source 120 for heating and/or the movement mechanisms 150, 160. The energy source 120 for heating in the described example is an electrically resistive heater 120. However, in other examples, the energy source 120 for heating may be a chemically activated heater 120, which may or may not operate by means of exothermic reactions or the like. The energy source for heating 120 may be part of an induction heating system, in which the energy source for heating 120 is an energy source for induction heating, and the aerosol-forming medium may contain a sensing element or the like. The sensing element may be, for example, a sheet of aluminum foil or the like. For the purpose of providing a specific example, the heating energy source 120 is described herein as a resistive heater, but it should be understood that various heaters or heating system components are contemplated for use in the present device.

Источник 110 или дозы 114 среды, генерирующей аэрозоль, содержащиеся в источнике 110, могут содержать по меньшей мере табак и/или глицерин, а также могут включать в себя экстракты (например, лакрицы, гортензии, листьев японской магнолии с белой корой, ромашки, пажитника, гвоздики, ментола, японской мяты, аниса, корицы, травы, грушанки, вишни, ягод, персика, яблока, драмбуи, бурбона, скотча, виски, мяты, мяты перечная, лаванды, кардамона, сельдерея, каскарилла, мускатного ореха, сандала, бергамота, герани, медовой эссенции, розового масла, ванили, лимонного масла, апельсинового масла, кассия, тмина, коньяка, жасмина, иланг-иланга, шалфея, фенхеля, пимента, имбиря, аниса, кориандра, кофе или масла мяты любого вида из рода Mentha), усилители вкуса, блокаторы рецепторов горечи, активаторы или стимуляторы сенсорных рецепторов, сахара и/или заменители сахара (например, сукралозу, ацесульфам калия, аспартам, сахарин, цикламаты, лактозу, сахарозу, глюкозу, фруктозу, сорбит или маннит), а также другие добавки или вещества, такие как древесный уголь, хлорофилл, минералы, растительные или освежающие дыхание агенты. Они могут представлять собой имитацию, синтетические или натуральные ингредиенты или их смеси. Они могут быть в любой подходящей форме, например, в виде масла, жидкости или порошка. Дозы 114 могут быть разделенными, смежными или перекрывающимися.The source 110 or the doses 114 of the aerosol generating medium contained in the source 110 may comprise at least tobacco and/or glycerin, and may also include extracts (e.g., licorice, hydrangea, Japanese magnolia leaves with white bark, chamomile, fenugreek, clove, menthol, Japanese mint, anise, cinnamon, grass, wintergreen, cherry, berry, peach, apple, Drambuie, bourbon, scotch, whiskey, mint, peppermint, lavender, cardamom, celery, cascarilla, nutmeg, sandalwood, bergamot, geranium, honey essence, rose oil, vanilla, lemon oil, orange oil, cassia, caraway, cognac, jasmine, ylang-ylang, sage, fennel, pimento, ginger, anise, coriander, coffee or any type of mint oil of the genus Mentha), flavor enhancers, bitter receptor blockers, sensory receptor activators or stimulators, sugars and/or sugar substitutes (e.g. sucralose, acesulfame potassium, aspartame, saccharin, cyclamates, lactose, sucrose, glucose, fructose, sorbitol or mannitol), and other additives or substances such as charcoal, chlorophyll, minerals, botanicals or breath freshening agents. They may be imitation, synthetic or natural ingredients or mixtures thereof. They may be in any suitable form, e.g. oil, liquid or powder. The doses 114 may be separated, contiguous or overlapping.

Слой, образующий аэрозоль, описанная в этом документе, содержит "аморфное твердое вещество", которое также можно называть "монолитным твердым веществом" (т.е. неволокнистым) или "высушенным гелем". Аморфное твердое вещество - это твердый материал, который может удерживать в себе некоторую текучую среду, например жидкость. В некоторых случаях слой, формирующий аэрозоль, содержит от примерно 50%, 60% или 70% массы аморфного твердого вещества до примерно 90%, 95% или 100% массы аморфного твердого вещества. В некоторых случаях слой, образующий аэрозоль, состоит из аморфного твердого вещества.The aerosol-forming layer described in this document comprises an "amorphous solid," which may also be referred to as a "monolithic solid" (i.e., non-fibrous) or a "dried gel." An amorphous solid is a solid material that can hold some fluid, such as a liquid, within it. In some cases, the aerosol-forming layer comprises from about 50%, 60%, or 70% by weight of the amorphous solid to about 90%, 95%, or 100% by weight of the amorphous solid. In some cases, the aerosol-forming layer is comprised of an amorphous solid.

В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать от 1 до 50% массы гелеобразующего вещества, причем эти массы рассчитаны на основе сухой массы.In some cases, the amorphous solid may contain from 1 to 50% by weight of the gelling agent, with these weights being calculated on a dry weight basis.

Соответственно, аморфное твердое вещество может содержать от примерно 1%, 5%, 10%, 15%, 20% или 25% до примерно 50%, 45%, 40%, 35%, 30% или 27% массы гелеобразующего вещества (все в пересчете на сухой вес). Например, аморфное твердое вещество может содержать 5-40% массы, 10-30% массы или 15-27% массы гелеобразующего вещества.Accordingly, the amorphous solid may contain from about 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, or 25% to about 50%, 45%, 40%, 35%, 30%, or 27% by weight of the gelling agent (all based on dry weight). For example, the amorphous solid may contain 5-40% by weight, 10-30% by weight, or 15-27% by weight of the gelling agent.

В некоторых вариантах осуществления гелеобразующее вещество содержит гидроколлоид. В некоторых вариантах осуществления гелеобразующее вещества содержит одно или несколько соединений, выбранных из группы, содержащей альгинаты, пектины, крахмалы (и производные), целлюлозы (и производные), камеди, кремнезем или соединения силиконов, глины, поливиниловый спирт и их комбинации. Например, в некоторых вариантах осуществления гелеобразующее вещество содержит один или несколько из следующих компонентов: альгинаты, пектины, гидроксиэтилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, пуллулан, ксантановую камедь, гуаровую камедь, каррагинан, агарозу, камедь акации, коллоидальный диоксид кремния, PDMS, силикат натрия, каолин и поливиниловый спирт. В некоторых случаях гелеобразующее вещество содержит альгинат и/или пектин и может быть объединено с отвердителем (таким как источник кальция) во время образования аморфного твердого вещества. В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать альгинат, сшитый кальцием, и/или пектин, сшитый кальцием.In some embodiments, the gelling agent comprises a hydrocolloid. In some embodiments, the gelling agent comprises one or more compounds selected from the group consisting of alginates, pectins, starches (and derivatives), celluloses (and derivatives), gums, silica or silicone compounds, clays, polyvinyl alcohol, and combinations thereof. For example, in some embodiments, the gelling agent comprises one or more of the following: alginates, pectins, hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, carboxymethyl cellulose, pullulan, xanthan gum, guar gum, carrageenan, agarose, acacia gum, colloidal silicon dioxide, PDMS, sodium silicate, kaolin, and polyvinyl alcohol. In some cases, the gelling agent contains alginate and/or pectin and may be combined with a hardening agent (such as a calcium source) during the formation of the amorphous solid. In some cases, the amorphous solid may contain calcium-crosslinked alginate and/or calcium-crosslinked pectin.

Соответственно, аморфное твердое вещество может содержать от примерно 5%, 10%, 15% или 20% массы до примерно 80%, 70%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40% или 35% массы вещества, генерирующего аэрозоль (все в пересчете на сухой вес). Вещество, генерирующее аэрозоль, может выступать в качестве пластификатора. Например, аморфное твердое вещество может содержать 10-60% массы, 15-50% массы или 20-40% массы вещества, генерирующего аэрозоль. В некоторых случаях вещество, генерирующее аэрозоль, содержит одно или несколько соединений, выбранных из эритрита, пропиленгликоля, глицерина, триацетина, сорбита и ксилита. В некоторых случаях вещество, генерирующее аэрозоль, содержит, по существу состоит или состоит из глицерина. Изобретатели установили, что если содержание пластификатора слишком велико, то аморфное твердое вещество может абсорбировать воду, что приводит к получению материала, который не создает надлежащего опыта потребления при использовании. Авторы изобретения установили, что если содержание пластификатора слишком низкое, то аморфное твердое вещество может быть хрупким и легко разрушаться. Указанное здесь содержание пластификатора обеспечивает гибкость аморфного твердого вещества, которая позволяет наматывать лист аморфного твердого вещества на бобину, что полезно при производстве изделий, генерирующих аэрозоль.Accordingly, the amorphous solid may comprise from about 5%, 10%, 15%, or 20% by weight to about 80%, 70%, 60%, 55%, 50%, 45%, 40%, or 35% by weight of the aerosol-generating substance (all based on dry weight). The aerosol-generating substance may act as a plasticizer. For example, the amorphous solid may comprise 10-60% by weight, 15-50% by weight, or 20-40% by weight of the aerosol-generating substance. In some cases, the aerosol-generating substance comprises one or more compounds selected from erythritol, propylene glycol, glycerin, triacetin, sorbitol, and xylitol. In some cases, the aerosol-generating substance comprises, consists essentially of, or consists of glycerin. The inventors have found that if the plasticizer content is too high, the amorphous solid may absorb water, resulting in a material that does not provide a satisfactory consumer experience when used. The inventors have found that if the plasticizer content is too low, the amorphous solid may be brittle and easily broken. The plasticizer content specified herein provides flexibility to the amorphous solid, which allows the amorphous solid to be wound onto a spool, which is useful in the manufacture of aerosol-generating articles.

В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать ароматизатор. Соответственно, аморфное твердое вещество может содержать до примерно 60% массы, 50% массы, 40% массы, 30% массы, 20% массы, 10% массы или 5% массы ароматизатора. В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать, по меньшей мере, примерно 0,5% массы, 1% массы, 2% массы, 5% массы, 10% массы, 20% массы или 30% массы ароматизатора (все в расчете на сухую массу). Например, аморфное твердое вещество может содержать 10-60% массы, 20-50% массы или 30-40% массы ароматизатора. В некоторых случаях ароматизатор (если он присутствует) содержит, по существу состоит или состоит из ментола. В некоторых случаях аморфное твердое вещество не содержит ароматизатора.In some cases, the amorphous solid may contain a flavoring agent. Accordingly, the amorphous solid may contain up to about 60% by weight, 50% by weight, 40% by weight, 30% by weight, 20% by weight, 10% by weight, or 5% by weight of the flavoring agent. In some cases, the amorphous solid may contain at least about 0.5% by weight, 1% by weight, 2% by weight, 5% by weight, 10% by weight, 20% by weight, or 30% by weight of the flavoring agent (all based on dry weight). For example, the amorphous solid may contain 10-60% by weight, 20-50% by weight, or 30-40% by weight of the flavoring agent. In some cases, the flavoring agent (if present) comprises, consists essentially of, or consists of menthol. In some cases, the amorphous solid does not contain a flavoring agent.

В некоторых случаях аморфное твердое вещество дополнительно содержит табачный материал и/или никотин. Например, аморфное твердое вещество может дополнительно содержать порошкообразный табак, и/или никотин, и/или табачный экстракт. В некоторых случаях аморфное твердое вещество может составлять от примерно 1% массы, 5% массы, 10% массы, 15% массы, 20% массы или 25% массы до примерно 70% массы, 60% массы, 50% массы, 45% массы или 40% массы (в пересчете на сухую массу) табачного материала и/или никотина.In some cases, the amorphous solid further comprises tobacco material and/or nicotine. For example, the amorphous solid may further comprise powdered tobacco and/or nicotine and/or tobacco extract. In some cases, the amorphous solid may comprise from about 1% by weight, 5% by weight, 10% by weight, 15% by weight, 20% by weight, or 25% by weight to about 70% by weight, 60% by weight, 50% by weight, 45% by weight, or 40% by weight (based on dry weight) of tobacco material and/or nicotine.

В некоторых случаях аморфное твердое вещество содержит табачный экстракт. В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать 5-60% массы (в пересчете на сухую массу) табачного экстракта. В некоторых случаях аморфное твердое вещество может содержать от примерно 5% массы, 10% массы, 15% массы, 20% массы или 25% массы до примерно 55% массы, 50% массы, 45% массы или 40% массы (в пересчете на сухую массу) табачного экстракта. Например, аморфное твердое вещество может содержать 5-60% массы, 10-55% массы или 25-55% массы табачного экстракта. Табачный экстракт может содержать никотин в такой концентрации, чтобы аморфное твердое вещество содержало от 1% массы, 1,5% массы, 2% массы или 2,5% массы до примерно 6% массы, 5% массы, 4,5% массы или 4% массы (в пересчете на сухую массу) никотина. В некоторых случаях в аморфном твердом веществе может не быть никотина, кроме того, который образуется из табачного экстракта.In some cases, the amorphous solid comprises a tobacco extract. In some cases, the amorphous solid may comprise 5-60% by weight (on a dry weight basis) of a tobacco extract. In some cases, the amorphous solid may comprise from about 5% by weight, 10% by weight, 15% by weight, 20% by weight, or 25% by weight to about 55% by weight, 50% by weight, 45% by weight, or 40% by weight (on a dry weight basis) of a tobacco extract. For example, the amorphous solid may comprise 5-60% by weight, 10-55% by weight, or 25-55% by weight of a tobacco extract. The tobacco extract may contain nicotine in a concentration such that the amorphous solid contains from 1% by weight, 1.5% by weight, 2% by weight, or 2.5% by weight to about 6% by weight, 5% by weight, 4.5% by weight, or 4% by weight (on a dry weight basis) of nicotine. In some cases, the amorphous solid may contain no nicotine other than that formed from the tobacco extract.

В некоторых вариантах реализации аморфное твердое вещество не содержит табачного материала, но содержит никотин. В некоторых таких случаях аморфное твердое вещество может содержать от примерно 1% массы, 2% массы, 3% массы или 4% массы до примерно 20% массы, 15% массы, 10% массы или 5% массы (в пересчете на сухую массу) никотина. Например, аморфное твердое вещество может содержать 1-20% массы или 2-5% массы никотина.In some embodiments, the amorphous solid does not contain tobacco material, but does contain nicotine. In some such cases, the amorphous solid may contain from about 1% by weight, 2% by weight, 3% by weight, or 4% by weight to about 20% by weight, 15% by weight, 10% by weight, or 5% by weight (based on dry weight) of nicotine. For example, the amorphous solid may contain 1-20% by weight or 2-5% by weight of nicotine.

В некоторых случаях общее содержание табачного материала, никотина и ароматизатора может составлять, по меньшей мере, около 0,1% массы, 1% массы, 5% массы, 10% массы, 20% массы, 25% массы или 30% массы. В некоторых случаях общее содержание табачного материала, никотина и ароматизатора может составлять менее примерно 80, 70, 60, 50 или 40% массы (все рассчитано на основе сухой массы).In some cases, the total content of tobacco material, nicotine, and flavoring may be at least about 0.1% by weight, 1% by weight, 5% by weight, 10% by weight, 20% by weight, 25% by weight, or 30% by weight. In some cases, the total content of tobacco material, nicotine, and flavoring may be less than about 80, 70, 60, 50, or 40% by weight (all calculated on a dry weight basis).

В некоторых вариантах реализации аморфное твердое вещество представляет собой гидрогель и содержит менее примерно 20% массы воды в пересчете на массу во влажном состоянии. В некоторых случаях гидрогель может содержать менее примерно 15, 12 или 10% массы воды в пересчете на массу во влажном состоянии (WWB). В некоторых случаях гидрогель может содержать, по меньшей мере, примерно 1, 2 или по меньшей мере примерно 5% массы воды (WWB).In some embodiments, the amorphous solid is a hydrogel and comprises less than about 20% by weight of water on a wet weight basis. In some cases, the hydrogel may comprise less than about 15, 12, or 10% by weight of water on a wet weight basis (WWB). In some cases, the hydrogel may comprise at least about 1, 2, or at least about 5% by weight of water (WWB).

Аморфное твердое вещество может быть получено из геля, и этот гель может дополнительно содержать растворитель в количестве 0,1-50% массы. Однако изобретатели установили, что включение растворителя, в котором растворим ароматизатор, может снизить стабильность геля, и ароматизатор может кристаллизоваться из геля. По существу, в некоторых случаях гель не содержит растворитель, в котором растворим ароматизатор.The amorphous solid may be obtained from a gel, and the gel may further comprise a solvent in an amount of 0.1-50% by weight. However, the inventors have found that the inclusion of a solvent in which the flavoring agent is soluble may reduce the stability of the gel, and the flavoring agent may crystallize out of the gel. In fact, in some cases, the gel does not contain a solvent in which the flavoring agent is soluble.

Аморфное твердое вещество содержит менее 20% массы, предпочтительно менее 10% массы или менее 5% массы наполнителя. Наполнитель может содержать один или несколько неорганических наполнителей, таких как карбонат кальция, перлит, вермикулит, диатомитовая земля, коллоидный диоксид кремния, оксид магния, сульфат магния, карбонат магния и подходящие неорганические сорбенты, такие как молекулярные сита. Наполнитель может содержать один или несколько органических наполнителей, таких как древесная масса, целлюлоза и производные целлюлозы. В некоторых случаях аморфное твердое вещество содержит менее 1% массы наполнителя, а в некоторых случаях не содержит наполнителя. В частности, в некоторых случаях аморфное твердое вещество не содержит карбоната кальция, такого как мел.The amorphous solid comprises less than 20% by weight, preferably less than 10% by weight or less than 5% by weight of filler. The filler may comprise one or more inorganic fillers such as calcium carbonate, perlite, vermiculite, diatomaceous earth, colloidal silicon dioxide, magnesium oxide, magnesium sulfate, magnesium carbonate and suitable inorganic sorbents such as molecular sieves. The filler may comprise one or more organic fillers such as wood pulp, cellulose and cellulose derivatives. In some cases, the amorphous solid comprises less than 1% by weight of filler and in some cases does not contain filler. In particular, in some cases, the amorphous solid does not contain calcium carbonate such as chalk.

В некоторых случаях аморфное твердое вещество может состоять по существу или состоять из гелеобразующего вещества, агента, генерирующего аэрозоль, табачного материала и/или источника никотина, воды и, как вариант, ароматизатора.In some cases, the amorphous solid may consist essentially of or consist of a gelling agent, an aerosol generating agent, a tobacco material and/or a nicotine source, water, and optionally a flavoring agent.

В приведенных выше примерах источник 110 может иметь основу, покрытие или подобное, по существу непроницаемое для аэрозоля. Эта компоновка может побуждать аэрозоль, образующийся при нагревании источника 110 среды, генерирующей аэрозоль, проходить от нагревателя 120 по пути 180 прохождения потока к выпускному отверстию 170. Это может помочь снизить вероятность конденсации аэрозоля внутри устройства 100 и, как упомянуто выше, увеличивает как чистоту, так и срок службы устройства 100. Основа может быть выполнен по меньшей мере из одного материала, такого как никотинсодержащий материал, табак или производное табака или подобное.In the above examples, the source 110 may have a base, a coating or the like, which is substantially impermeable to the aerosol. This arrangement may induce the aerosol formed by heating the source 110 of the aerosol generating medium to pass from the heater 120 along the flow path 180 to the outlet 170. This may help to reduce the likelihood of condensation of the aerosol inside the device 100 and, as mentioned above, increases both the cleanliness and the service life of the device 100. The base may be made of at least one material, such as a nicotine-containing material, tobacco or a tobacco derivative or the like.

Подложка источника 110 может быть непроницаемой для аэрозоля или может быть пористой, так что среда, генерирующая аэрозоль, может быть расположена в порах подложки 110. В примере подложка источника 110 может иметь проницаемые и непроницаемые участки. Проницаемые участки могут быть расположены в местах, где желательно, чтобы аэрозоль проходил через подложку, например, чтобы допустить поток через подложку источника 110 к выпускному отверстию устройства 100. Непроницаемые участки могут быть расположены в местах, где желательно предотвратить поток аэрозоля к источнику 120 энергии для нагрева.The substrate of the source 110 may be impermeable to the aerosol or may be porous, so that the aerosol-generating medium may be located in the pores of the substrate 110. In an example, the substrate of the source 110 may have permeable and impermeable areas. The permeable areas may be located in places where it is desirable for the aerosol to pass through the substrate, for example, to allow flow through the substrate of the source 110 to the outlet of the device 100. The impermeable areas may be located in places where it is desirable to prevent the flow of the aerosol to the energy source 120 for heating.

Таким образом, было описано устройство подачи аэрозоля, содержащее: источник среды, генерирующей аэрозоль; и нагреватель; причем нагреватель выполнен с возможностью вызывать нагрев среды, генерирующей аэрозоль, для образования аэрозоля; при этом источник выполнен с возможностью перемещаться внутри устройства между убранным положением, находящимся на расстоянии (удаленным) от нагревателя, и положением генерации аэрозоля, в котором источник среды, генерирующей аэрозоль, находится в контакте с нагревателем.Thus, an aerosol supply device was described, comprising: a source of an aerosol-generating medium; and a heater; wherein the heater is configured to cause heating of the aerosol-generating medium to form an aerosol; wherein the source is configured to move within the device between a retracted position located at a distance (remote) from the heater, and an aerosol-generating position in which the source of the aerosol-generating medium is in contact with the heater.

Система подачи аэрозоля может быть использована в изделии табачной промышленности, например, в системе подачи негорючего аэрозоля.The aerosol delivery system can be used in a tobacco industry product, such as a non-flammable aerosol delivery system.

В одном варианте осуществления изделие табачной промышленности содержит один или несколько компонентов системы подачи негорючего аэрозоля, таких как нагреватель и аэрозолируемый субстрат.In one embodiment, a tobacco industry article comprises one or more components of a non-combustible aerosol delivery system, such as a heater and an aerosolizable substrate.

В одном варианте осуществления система подачи аэрозоля представляет собой электронную сигарету, также известную как устройство для вейпинга.In one embodiment, the aerosol delivery system is an electronic cigarette, also known as a vaping device.

В одном варианте осуществления электронная сигарета содержит нагреватель, источник питания, способный подавать питание на нагреватель, аэрозолируемый субстрат, такой как жидкость или гель, корпус и, как вариант, мундштук.In one embodiment, an electronic cigarette comprises a heater, a power source capable of supplying power to the heater, an aerosolizable substrate such as a liquid or gel, a housing, and optionally a mouthpiece.

В одном варианте осуществления аэрозолируемый субстрат содержится в контейнере для субстрата или на нем. В одном варианте осуществления контейнер для субстрата объединен с нагревателем или содержит его.In one embodiment, the aerosolizable substrate is contained in or on a substrate container. In one embodiment, the substrate container is combined with or comprises a heater.

В одном варианте осуществления изделие табачной промышленности представляет собой нагревательное изделие, которое выделяет одно или несколько соединений путем нагревания, но не сжигания материала субстрата. Материал субстрата представляет собой аэрозолируемый материал, который может представлять собой, например, табак или другие нетабачные продукты, которые могут содержать, а могут и не содержать никотин. В одном варианте осуществления нагревательное устройство представляет собой изделие для нагревания табака.In one embodiment, the tobacco industry article is a heating article that releases one or more compounds by heating, but not burning, a substrate material. The substrate material is an aerosolizable material that may be, for example, tobacco or other non-tobacco products that may or may not contain nicotine. In one embodiment, the heating device is an article for heating tobacco.

В одном варианте осуществления нагревательное изделие представляет собой электронное устройство.In one embodiment, the heating article is an electronic device.

В одном варианте осуществления изделие для нагрева табака содержит нагреватель, источник питания, способный подавать питание на нагреватель, аэрозолируемый субстрат, такой как твердое или гелевое вещество.In one embodiment, a tobacco heating article comprises a heater, a power source capable of supplying power to the heater, and an aerosolizable substrate such as a solid or gel substance.

В одном варианте осуществления нагревательное изделие представляет собой неэлектронное устройство.In one embodiment, the heating article is a non-electronic device.

В одном варианте осуществления нагревательное изделие содержит аэрозолируемый субстрат, такой как твердое или гелевое вещество, и источник тепла, который способен подавать тепловую энергию к аэрозолируемому субстрату без каких-либо электронных средств, например, путем сжигания горючего материала, такого как древесный уголь.In one embodiment, the heating article comprises an aerosolizable substrate, such as a solid or gel substance, and a heat source that is capable of supplying thermal energy to the aerosolizable substrate without any electronic means, such as by burning a combustible material such as charcoal.

В одном варианте осуществления нагревательное изделие также содержит фильтр, способный фильтровать аэрозоль, образующийся при нагревании аэрозолируемого субстрата.In one embodiment, the heating article also comprises a filter capable of filtering the aerosol generated during heating of the aerosolized substrate.

В некоторых вариантах осуществления аэрозолируемый субстрат может содержать вещество, образующее аэрозоль или агент, генерирующий аэрозоль, или увлажняющее вещество, такое как глицерин, пропиленгликоль, триацетин или диэтиленгликоль.In some embodiments, the aerosolizable substrate may comprise an aerosol forming substance or an aerosol generating agent, or a humectant such as glycerin, propylene glycol, triacetin, or diethylene glycol.

В одном варианте осуществления изделие табачной промышленности представляет собой гибридную систему для генерации аэрозоля путем нагревания, но не сжигания комбинации материалов субстрата. Материалы субстрата могут содержать, например, твердое вещество, жидкость или гель, которые могут содержать или не содержать никотин. В одном варианте осуществления гибридная система содержит жидкий или гелевый субстрат и твердый субстрат. Твердый субстрат может представлять собой, например, табак или другие нетабачные продукты, которые могут содержать, а могут и не содержать никотин. В одном варианте осуществления гибридная система содержит жидкий или гелевый субстрат и табак.In one embodiment, the tobacco industry article is a hybrid system for generating an aerosol by heating, but not burning, a combination of substrate materials. The substrate materials may comprise, for example, a solid, liquid, or gel, which may or may not contain nicotine. In one embodiment, the hybrid system comprises a liquid or gel substrate and a solid substrate. The solid substrate may be, for example, tobacco or other non-tobacco products, which may or may not contain nicotine. In one embodiment, the hybrid system comprises a liquid or gel substrate and tobacco.

Для решения различных задач и развития уровня техники в этом раскрытии на примере показаны различные варианты осуществления, посредством которых можно на практике реализовать изобретение и предложить систему подачи аэрозоля более высокого качества. Преимущества и признаки раскрытия представляют собой всего лишь представительные примеры вариантов осуществления и не являются исчерпывающими и/или исключительными. Они представлены только для того, чтобы способствовать пониманию и передать идеи заявленных признаков. Понятно, что преимущества, варианты осуществления, примеры, функции, признаки, конструкции и/или другие аспекты раскрытия не следует рассматривать как ограничения раскрытия, заданного формулой изобретения или ограничениями на эквиваленты формулы изобретения, и что, не отклоняясь от объема и/или сущности раскрытия, можно применять другие варианты осуществления и выполнять модификации. Различные варианты осуществления могут соответственно содержать, состоять или по существу состоять из различных комбинаций раскрытых элементов, компонентов, признаков, частей, этапов, средств и т.д. Кроме того, изобретение включает в себя другие изобретения, не заявленные явно, но которые могут быть заявлены в будущем. In order to solve various problems and to develop the state of the art, various embodiments are shown by example in this disclosure, by means of which it is possible to practically implement the invention and to provide an aerosol delivery system of higher quality. The advantages and features of the disclosure are merely representative examples of embodiments and are not exhaustive and/or exclusive. They are presented only to facilitate understanding and to convey the ideas of the claimed features. It is understood that the advantages, embodiments, examples, functions, features, structures and/or other aspects of the disclosure should not be considered as limitations of the disclosure given by the claims or limitations on equivalents of the claims, and that other embodiments can be used and modifications can be made without deviating from the scope and/or spirit of the disclosure. The various embodiments may accordingly comprise, consist of or essentially consist of various combinations of the disclosed elements, components, features, parts, steps, means, etc. In addition, the invention includes other inventions not explicitly claimed, but which may be claimed in the future.

Claims (42)

1. Система подачи аэрозоля, содержащая:1. An aerosol delivery system comprising: среду, генерирующую аэрозоль; иaerosol generating environment; and источник энергии для нагрева, причем источник энергии для нагрева выполнен с возможностью вызывать нагрев среды, генерирующей аэрозоль, для образования аэрозоля, иan energy source for heating, wherein the energy source for heating is configured to cause heating of the aerosol-generating medium to form an aerosol, and первый механизм перемещения,the first movement mechanism, причем среда, генерирующая аэрозоль, выполнена с возможностью перемещаться в устройстве между первым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева и ее нагревают с помощью источника энергии для нагрева, и вторым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние,wherein the aerosol generating medium is configured to move in the device between a first position in which the aerosol generating medium is located at a first distance from the energy source for heating and is heated by the energy source for heating, and a second position in which the aerosol generating medium is located at a second distance from the energy source for heating, wherein the first distance is less than the second distance, при этом первый механизм перемещения выполнен с возможностью перемещать источник энергии для нагрева по меньшей мере по второй оси, которая не параллельная первой оси, при этом первая ось совмещена со вторым положением и источником энергии для нагрева.wherein the first movement mechanism is configured to move the energy source for heating at least along a second axis that is not parallel to the first axis, wherein the first axis is aligned with the second position and the energy source for heating. 2. Система по п. 1, в которой первое расстояние представляет собой расстояние, которое меньше или равно 4 мм.2. The system of claim 1, wherein the first distance is a distance that is less than or equal to 4 mm. 3. Система по п. 1 или 2, в которой первое расстояние представляет собой расстояние, которое больше или равно 0,010 мм.3. The system according to claim 1 or 2, wherein the first distance is a distance that is greater than or equal to 0.010 mm. 4. Система по п. 1 или 2, в которой источник энергии для нагрева ограничен в перемещении в устройстве в направлении второго положения.4. The system according to claim 1 or 2, wherein the energy source for heating is limited in movement in the device in the direction of the second position. 5. Система по любому из пп. 1-4, также содержащая второй механизм перемещения, выполненный с возможностью обеспечивать перемещение среды, генерирующей аэрозоль.5. The system according to any one of paragraphs 1-4, also comprising a second movement mechanism configured to ensure movement of the aerosol-generating medium. 6. Система по п. 5, в которой второй механизм перемещения является активируемым пользователем.6. The system of claim 5, wherein the second movement mechanism is user-activated. 7. Система по любому из пп. 1-6, устроенная так, что в первом положении среда, генерирующая аэрозоль, сжата источником энергии для нагрева.7. A system according to any one of claims 1-6, arranged so that in the first position the aerosol generating medium is compressed by an energy source for heating. 8. Система по любому из пп. 1-7, в которой среда, генерирующая аэрозоль, содержит несколько участков среды, генерирующей аэрозоль.8. The system according to any one of claims 1-7, wherein the aerosol generating medium comprises several portions of the aerosol generating medium. 9. Система по любому из пп. 1-8, в которой среда, генерирующая аэрозоль, и источник энергии для нагрева выполнены комплементарными для того, чтобы упираться друг в друга.9. The system according to any one of claims 1-8, wherein the aerosol generating medium and the energy source for heating are made complementary so as to abut each other. 10. Система по любому из пп. 1-9, в которой источник энергии для нагрева имеет скругленные края, направленные к среде, генерирующей аэрозоль.10. The system according to any one of claims 1-9, in which the energy source for heating has rounded edges directed towards the aerosol generating medium. 11. Система по любому из пп. 1-10, в которой источник энергии для нагрева имеет куполообразную или короновидную форму.11. The system according to any one of claims 1-10, wherein the energy source for heating has a dome-shaped or crown-shaped form. 12. Система по любому из пп. 1-11, в которой система подачи аэрозоля содержит блок управления и сменную расходную деталь, причем расходная деталь содержит среду, генерирующую аэрозоль.12. The system according to any one of claims 1-11, in which the aerosol delivery system comprises a control unit and a replaceable consumable part, wherein the consumable part comprises an aerosol-generating medium. 13. Система по любому из пп. 1-12, в которой первый механизм перемещения выполнен с возможностью перемещать источник энергии для нагрева по меньшей мере по второй оси, которая по меньшей мере, перпендикулярна первой оси.13. The system according to any one of claims 1-12, wherein the first movement mechanism is configured to move the energy source for heating along at least a second axis, which is at least perpendicular to the first axis. 14. Система по п. 13, в которой первый механизм перемещения является активируемым пользователем.14. The system of claim 13, wherein the first movement mechanism is user-activated. 15. Система по любому из пп. 1-14, в которой источник энергии для нагрева предоставляет тепловую энергию путем преобразования в тепловую энергию по меньшей мере одного из следующего: электрической энергии или химической энергии.15. The system of any one of claims 1-14, wherein the energy source for heating provides thermal energy by converting at least one of the following into thermal energy: electrical energy or chemical energy. 16. Расходная деталь для системы подачи аэрозоля по п. 15.16. A consumable part for the aerosol supply system according to item 15. 17. Средство подачи аэрозоля, содержащее:17. An aerosol delivery device comprising: средство, генерирующее аэрозоль;aerosol generating agent; средство нагрева, причем средство нагрева выполнено с возможностью вызывать нагрев средства, генерирующего аэрозоль, для образования аэрозоля, иa heating means, wherein the heating means is configured to cause heating of the aerosol generating means to form an aerosol, and первый механизм перемещения,first movement mechanism, причем источник средства, генерирующего аэрозоль, выполнен с возможностью перемещаться в устройстве между первым положением, в котором средство, генерирующее аэрозоль, расположено на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, и его нагревают с помощью нагревательного средства, и вторым положением, в котором средство, генерирующее аэрозоль, расположено на втором расстоянии от нагревательного средства, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние,wherein the source of the aerosol generating means is configured to move in the device between a first position in which the aerosol generating means is located at a first distance from the energy source for heating, and is heated by means of the heating means, and a second position in which the aerosol generating means is located at a second distance from the heating means, wherein the first distance is less than the second distance, при этом первый механизм перемещения выполнен с возможностью перемещать источник энергии для нагрева по меньшей мере по второй оси, которая не параллельная первой оси, при этом первая ось совмещена со вторым положением и источником энергии для нагрева.wherein the first movement mechanism is configured to move the energy source for heating at least along a second axis that is not parallel to the first axis, wherein the first axis is aligned with the second position and the energy source for heating. 18. Способ генерации аэрозоля в системе подачи аэрозоля, причем способ включает в себя следующее:18. A method for generating an aerosol in an aerosol delivery system, the method comprising the following: предоставляют среду, генерирующую аэрозоль; иprovide an aerosol-generating environment; and предоставляют источник энергии для нагрева;provide a source of energy for heating; перемещают среду, генерирующую аэрозоль, из первого положения, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева и нагревается с помощью источника энергии для нагрева, во второе положение, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем первое расстояние меньше, чем второе расстояние, иmoving the aerosol generating medium from a first position in which the aerosol generating medium is located at a first distance from the energy source for heating and is heated by the energy source for heating, to a second position in which the aerosol generating medium is located at a second distance from the energy source for heating, wherein the first distance is less than the second distance, and перемещают источник энергии для нагрева по меньшей мере по второй оси, которая не параллельная первой оси, при этом первая ось совмещена со вторым положением и источником энергии для нагрева.moving the energy source for heating at least along a second axis that is not parallel to the first axis, wherein the first axis is aligned with the second position and the energy source for heating. 19. Способ по п. 18, дополнительно включающий в себя следующее: нагревают среду, генерирующую аэрозоль, посредством источника энергии для нагрева в первом положении для образования аэрозоля.19. The method of claim 18, further comprising: heating the aerosol generating medium by means of a heating energy source in the first position to form the aerosol. 20. Способ по п. 18 или 19, также включающий в себя следующее: ограничивают перемещение источника энергии для нагрева в устройстве по направлению ко второму положению.20. The method according to claim 18 or 19, also including the following: limiting the movement of the energy source for heating in the device towards the second position. 21. Способ по любому из пп. 18-20, также включающий в себя следующее: сжимают посредством источника энергии для нагрева среду, генерирующую аэрозоль, в первом положении перед получением аэрозоля.21. The method according to any one of claims 18-20, further comprising the following: compressing, by means of an energy source for heating, the aerosol-generating medium in a first position before obtaining the aerosol. 22. Способ по любому из пп. 18-21, в котором перемещение среды, генерирующей аэрозоль, из второго положения в первое положение происходит в ответ на команду пользователя.22. The method according to any one of claims 18-21, in which the movement of the aerosol generating medium from the second position to the first position occurs in response to a user command. 23. Устройство подачи аэрозоля, выполненное с возможностью принимать среду, генерирующую аэрозоль, содержащее:23. An aerosol delivery device configured to receive an aerosol generating medium, comprising: источник энергии для нагрева, причем источник энергии для нагрева выполнен с возможностью нагревать при использовании среду, генерирующую аэрозоль, для образования аэрозоля, иan energy source for heating, wherein the energy source for heating is configured to heat, when used, an aerosol-generating medium to form an aerosol, and первый механизм перемещения,first movement mechanism, причем устройство подачи аэрозоля выполнено с возможностью перемещать при использовании среду, генерирующую аэрозоль, в устройстве между первым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на первом расстоянии от источника энергии для нагрева, и ее нагревают с помощью источника энергии для нагрева, и вторым положением, в котором среда, генерирующая аэрозоль, расположена на втором расстоянии от источника энергии для нагрева, причем второе расстояние меньше, чем первое расстояние, при этом первый механизм перемещения выполнен с возможностью перемещать источник энергии для нагрева по меньшей мере по второй оси, которая не параллельная первой оси, при этом первая ось совмещена со вторым положением и источником энергии для нагрева.wherein the aerosol supply device is configured to move, during use, the aerosol-generating medium in the device between a first position, in which the aerosol-generating medium is located at a first distance from the energy source for heating, and is heated by the energy source for heating, and a second position, in which the aerosol-generating medium is located at a second distance from the energy source for heating, wherein the second distance is less than the first distance, wherein the first movement mechanism is configured to move the energy source for heating at least along a second axis that is not parallel to the first axis, wherein the first axis is aligned with the second position and the energy source for heating. 24. Устройство по п. 23, в котором первое расстояние представляет собой расстояние, которое меньше или равно 4 мм.24. The device of claim 23, wherein the first distance is a distance that is less than or equal to 4 mm. 25. Устройство по п. 23 или 24, в котором первое расстояние представляет собой расстояние, которое больше или равно 0,010 мм.25. The device according to claim 23 or 24, wherein the first distance is a distance that is greater than or equal to 0.010 mm.
RU2021128861A 2019-04-05 2020-03-18 Aerosol supply system, aerosol supply system consumable part, aerosol supply means, aerosol generation method in aerosol supply system and aerosol supply device RU2824875C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1904842.0 2019-04-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021128861A RU2021128861A (en) 2023-04-04
RU2824875C2 true RU2824875C2 (en) 2024-08-15

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5649554A (en) * 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
WO2015155289A1 (en) * 2014-04-10 2015-10-15 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with helix-shaped heater
US9498002B1 (en) * 2015-09-18 2016-11-22 Revolver Pen, Llc Multi-chamber vaporizer
RU2604012C2 (en) * 2011-11-21 2016-12-10 Филип Моррис Продактс С.А. Extractor for aerosol-generating device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5649554A (en) * 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
RU2604012C2 (en) * 2011-11-21 2016-12-10 Филип Моррис Продактс С.А. Extractor for aerosol-generating device
WO2015155289A1 (en) * 2014-04-10 2015-10-15 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with helix-shaped heater
US9498002B1 (en) * 2015-09-18 2016-11-22 Revolver Pen, Llc Multi-chamber vaporizer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220175040A1 (en) Aerosol provision system
KR102695409B1 (en) Aerosol generation system
KR102754219B1 (en) Aerosol delivery system
AU2023226647A1 (en) Aerosol provision system
RU2824875C2 (en) Aerosol supply system, aerosol supply system consumable part, aerosol supply means, aerosol generation method in aerosol supply system and aerosol supply device
KR102700561B1 (en) Aerosol generation system
US20250185711A1 (en) Aerosol provision system
KR102672663B1 (en) Aerosol delivery systems and methods of delivering aerosols
RU2824947C2 (en) Aerosol generation system, aerosol generation method, consumable product intended for use in the system, and aerosol generation device
BR122024005911A2 (en) AEROSOL DELIVERY SYSTEM, CONSUMABLE PART, AEROSOL DELIVERY MEANS, METHOD FOR GENERATING AN AEROSOL, AEROSOL DELIVERY DEVICE