ES2727775T3 - Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire - Google Patents

Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire Download PDF

Info

Publication number
ES2727775T3
ES2727775T3 ES15724573T ES15724573T ES2727775T3 ES 2727775 T3 ES2727775 T3 ES 2727775T3 ES 15724573 T ES15724573 T ES 15724573T ES 15724573 T ES15724573 T ES 15724573T ES 2727775 T3 ES2727775 T3 ES 2727775T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
cartridge
housing
inductor coil
susceptor element
aerosol generating
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES15724573T
Other languages
English (en)
Inventor
Oleg Mironov
Michel Thorens
Ihar Nikolaevich Zinovik
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Philip Morris Products SA
Original Assignee
Philip Morris Products SA
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=50732963&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=ES2727775(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Philip Morris Products SA filed Critical Philip Morris Products SA
Application granted granted Critical
Publication of ES2727775T3 publication Critical patent/ES2727775T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/16Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes
    • A24B15/167Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of tobacco substitutes in liquid or vaporisable form, e.g. liquid compositions for electronic cigarettes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F47/00Smokers' requisites not otherwise provided for
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/10Devices using liquid inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/42Cartridges or containers for inhalable precursors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/44Wicks
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24FSMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/40Constructional details, e.g. connection of cartridges and battery parts
    • A24F40/46Shape or structure of electric heating means
    • A24F40/465Shape or structure of electric heating means specially adapted for induction heating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/06Inhaling appliances shaped like cigars, cigarettes or pipes
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B1/00Details of electric heating devices
    • H05B1/02Automatic switching arrangements specially adapted to apparatus ; Control of heating devices
    • H05B1/0227Applications
    • H05B1/023Industrial applications
    • H05B1/0244Heating of fluids
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/10Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications
    • H05B6/105Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor
    • H05B6/108Induction heating apparatus, other than furnaces, for specific applications using a susceptor for heating a fluid
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/36Coil arrangements
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2206/00Aspects relating to heating by electric, magnetic, or electromagnetic fields covered by group H05B6/00
    • H05B2206/02Induction heating

Landscapes

  • Electromagnetism (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Induction Heating (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Un cartucho (200) para su uso en un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente, el sistema generador de aerosol calentado eléctricamente que comprende un dispositivo generador de aerosol (100), el cartucho se configura para su uso con el dispositivo, en donde el dispositivo (100) comprende un alojamiento del dispositivo (101); una bobina inductora (110) posicionada en el alojamiento del dispositivo; y un suministro de energía (102) conectado a la bobina inductora y configurado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora (110); el cartucho (200) que comprende un alojamiento del cartucho (204) contiene un sustrato formador de aerosol, el alojamiento (204) tiene una superficie interna (212) que rodea un paso interno (216) a través del cual puede fluir el aire; y un elemento susceptor (210) posicionado para calentar el sustrato formador de aerosol, en donde el sustrato formador de aerosol está contenido en un espacio anular que rodea el paso interno (216).

Description

DESCRIPCIÓN
Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire
La descripción se refiere a sistemas generadores de aerosol que funcionan mediante el calentamiento de un sustrato formador de aerosol. En particular la invención se refiere a sistemas generadores de aerosol que comprenden una porción de un dispositivo que contiene un suministro de energía y una porción de un cartucho reemplazable que comprende el sustrato consumible formador de aerosol.
Un tipo de sistema generador de aerosol es un cigarrillo electrónico. Por ejemplo, el documento EP 2 444 112 A1 describe un dispositivo atomizador por inducción de alta frecuencia para suministrar una sustancia fisiológicamente activa en forma atomizada hacia dentro de los pulmones para su absorción por el tracto respiratorio.
Los cigarrillos electrónicos por lo general usan un sustrato líquido formador de aerosol que se vaporiza para formar un aerosol. Un cigarrillo electrónico por lo general comprende un suministro de energía, una porción de almacenamiento de líquido para contener un suministro del sustrato líquido formador de aerosol y un atomizador.
El sustrato líquido formador de aerosol se agota durante el uso y así debe reabastecerse. La manera más común de suministrar rellenos del sustrato líquido formador de aerosol es con un cartucho tipo cartomizador. Un cartomizador comprende tanto un suministro de sustrato líquido como el atomizador, comúnmente en forma de un calentador de resistencia que se hace funcionar eléctricamente enrollado alrededor de un material capilar embebido en el sustrato formador de aerosol. Reemplazar un cartomizador como una unidad única tiene el beneficio de ser conveniente para el usuario y evita la necesidad del usuario de tener que limpiar o mantener de cualquier otra manera el atomizador.
Sin embargo, sería conveniente poder proporcionar un sistema que permita los rellenos de sustrato formador de aerosol que son menos costosos de producir y más robustos que los cartomizadores disponibles actualmente, a la vez que aún son fáciles y convenientes de usar por los consumidores. Además, sería conveniente proporcionar un sistema que elimine la necesidad de uniones soldadas y que permita un dispositivo sellado que sea fácil de limpiar.
En un primer aspecto, se proporciona un cartucho para su uso en un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente, el sistema generador de aerosol calentado eléctricamente que comprende un dispositivo generador de aerosol, el cartucho se configura para su uso con el dispositivo, en donde el dispositivo comprende un alojamiento del dispositivo; una bobina inductora posicionada en el alojamiento del dispositivo; y un suministro de energía conectado a la bobina inductora y configurado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora; el cartucho que comprende un alojamiento del cartucho que contiene un sustrato formador de aerosol, el alojamiento que tiene una superficie interna que rodea un paso interno a través del cual puede fluir aire; y un elemento susceptor posicionado para calentar el sustrato formador de aerosol, en donde el sustrato formador de aerosol está contenido en un espacio anular que rodea el paso interno.
Ventajosamente, al menos una porción de la superficie interna del alojamiento es permeable al fluido. Como se usa en la presente un elemento “permeable al fluido” se refiere a un elemento que permite que lo penetre un líquido o gas. El alojamiento puede tener una pluralidad de aberturas formadas en el mismo para permitir que lo penetre el fluido. En particular, el alojamiento permite que el sustrato formador de aerosol lo penetre, ya sea en fase gaseosa o en fases gaseosa y líquida.
Durante el funcionamiento, una corriente oscilante de alta frecuencia se hace pasar por la bobina inductora en espiral plana para generar un campo magnético alterno que induce una tensión en el elemento susceptor. La tensión inducida provoca que fluya una corriente en el elemento susceptor y esta corriente provoca el efecto Joule en el susceptor que a su vez calienta el sustrato formador de aerosol. Si el elemento susceptor es ferromagnético, las pérdidas por histéresis en el elemento susceptor también pueden generar calor. El sustrato formador de aerosol vaporizado puede pasar por el elemento susceptor y subsiguientemente enfriarse para formar un aerosol que se suministra a un usuario. Esta disposición que usa calentamiento inductivo tiene la ventaja de que no necesitan formarse contactos eléctricos entre el cartucho y el dispositivo. Y el elemento de calentamiento, en este caso el elemento susceptor, no necesita unirse eléctricamente a ningún otro componente, que elimina la necesidad de un soldador u otros elementos de unión. Además, la bobina se proporciona como parte del dispositivo lo que hace posible construir un cartucho que es simple, económico y robusto. Los cartuchos por lo general son artículos desechables producidos en mucha más cantidad que los dispositivos con los cuales funcionan. En consecuencia, disminuir el coste de los cartuchos, incluso si estos requieren un dispositivo más caro, puede conducir a significativos ahorros de costos tanto para los fabricantes como para los consumidores.
Como se usa en la presente, una corriente oscilante de alta frecuencia se refiere a una corriente oscilante que tiene una frecuencia de entre 500 kHz y 30 MHz. La corriente oscilante de alta frecuencia puede tener una frecuencia de entre 1 y 30 MHz, preferentemente, entre 1 y 10 MHz y con mayor preferencia, entre 5 y 7 MHz.
La provisión de un paso interno dentro del cartucho para el flujo de aire permite que un sistema sea compacto. También permite que el sistema se fabrique simétrico y balanceado lo cual es ventajoso cuando el sistema es un sistema portátil.
Un paso interno para el flujo de aire también minimiza las pérdidas de calor del dispositivo y permite que el alojamiento del dispositivo y el cartucho se mantengan fácilmente a una temperatura que es cómoda de soportar. El sustrato formador de aerosol vaporizado en el flujo de aire puede enfriarse dentro del paso interno y formar un aerosol.
El cartucho puede tener una forma generalmente cilíndrica y puede tener cualquier sección transversal deseada, tal como circular, hexagonal, octogonal o decagonal.
Como se usa en la presente, un “elemento susceptor” se refiere a un elemento conductor que se calienta cuando se somete a un campo magnético variable. Esto puede ser el resultado de las corrientes parásitas inducidas en el elemento susceptor y/o las pérdidas por histéresis. Los materiales posibles para los elementos susceptores incluyen grafito, molibdeno, carburo de silicio, aceros inoxidables, niobio, aluminio y virtualmente cualquier otro elemento conductor. Ventajosamente, el elemento susceptor es un elemento de ferrita. El material y la geometría para el elemento susceptor pueden seleccionarse para proporcionar una resistencia eléctrica y generación de calor deseadas. El elemento susceptor puede comprender, por ejemplo, una malla, bobina espiral plana, lámina interior, fibras, tela o varilla.
Ventajosamente, el elemento susceptor puede estar en contacto con el sustrato formador de aerosol. El elemento susceptor puede formar parte de o toda la superficie interna. El elemento susceptor ventajosamente puede ser permeable al fluido.
El elemento susceptor puede proporcionarse como una lámina y puede extenderse a través de una abertura en el alojamiento del cartucho. El elemento susceptor puede extenderse alrededor de un perímetro interno o externo del alojamiento del cartucho.
Alternativamente, el elemento susceptor puede comprender una mecha capilar que se extiende por el paso interno del cartucho. La mecha puede comprender una pluralidad de fibras.
Ventajosamente, el elemento susceptor tiene una permeabilidad relativa entre 1 y 40000. Cuando para la mayoría del calentamiento es deseable una dependencia de las corrientes parásitas, puede usarse un material de menor permeabilidad, y cuando se desean los efectos de la histéresis entonces puede usarse un material de mayor permeabilidad. Preferentemente, el material tiene una permeabilidad relativa entre 500 y 40000. Esto proporciona el calentamiento eficiente.
El material del elemento susceptor puede seleccionarse por su temperatura de Curie. Por encima de su temperatura de Curie un material deja de ser ferromagnético y así el calentamiento debido a las pérdidas por histéresis no se produce más. En el caso de que el elemento susceptor se fabrique a partir de un único material, la temperatura de Curie puede corresponder a una temperatura máxima que debe tener el elemento susceptor (es decir, la temperatura de Curie es idéntica a la temperatura máxima a la cual debe calentarse el elemento susceptor o se desvía de esta temperatura máxima en aproximadamente el 1-3 %). Esto disminuye la posibilidad del rápido sobrecalentamiento.
Si el elemento susceptor se fabrica a partir de más de un material, los materiales del elemento susceptor pueden optimizarse con respecto a aspectos adicionales. Por ejemplo, los materiales pueden seleccionarse de tal manera que un primer material del elemento susceptor puede tener una temperatura de Curie que está por encima de la temperatura máxima a la cual debe calentarse el elemento susceptor. Este primer material del elemento susceptor puede optimizarse entonces, por ejemplo, con respecto a la máxima generación y transferencia de calor hacia el sustrato formador de aerosol para proporcionar un calentamiento eficiente del susceptor de una parte. Sin embargo, el elemento susceptor puede comprender entonces adicionalmente un segundo material con una temperatura de Curie que corresponde a la temperatura máxima a la cual debe calentarse el susceptor, y una vez que el elemento susceptor alcanza esta temperatura de Curie cambian las propiedades magnéticas del elemento susceptor como un todo. Este cambio puede detectarse y comunicarse a un microcontrolador que interrumpe después la generación de energía de AC hasta que la temperatura se ha enfriado por debajo de la temperatura de Curie nuevamente, después de lo cual puede reanudarse la generación de energía de AC.
La mayor parte del alojamiento del cartucho, preferentemente, es un alojamiento rígido que comprende un material que es impermeable al líquido. Como se usa en la presente descripción "alojamiento rígido" se refiere a un alojamiento que se soporta él mismo.
El sustrato formador de aerosol es un sustrato capaz de liberar compuestos volátiles que pueden formar un aerosol. Los compuestos volátiles pueden liberarse mediante el calentamiento del sustrato formador de aerosol. El sustrato formador de aerosol puede ser sólido o líquido, o puede comprender componentes tanto sólidos como líquidos.
El sustrato formador de aerosol puede comprender material de origen vegetal. El sustrato formador de aerosol puede comprender tabaco. El sustrato formador de aerosol puede comprender un material que contiene tabaco que contiene compuestos volátiles con sabor a tabaco, que se liberen del sustrato formador de aerosol al calentarse. Alternativamente, el sustrato formador de aerosol puede comprender un material que no contiene tabaco. El sustrato formador de aerosol puede comprender material de origen vegetal homogeneizado. El sustrato formador de aerosol puede comprender un material de tabaco homogeneizado. El sustrato formador de aerosol puede comprender al menos un formador de aerosol. Un formador de aerosol es cualquier compuesto conocido adecuado o mezcla de compuestos que, durante el uso, facilita la formación de un aerosol denso y estable y que es esencialmente resistente a la degradación térmica a la temperatura de funcionamiento del sistema. Los formadores de aerosol adecuados se conocen bien en la técnica e incluyen, pero no se limitan a: los alcoholes polihídricos, tales como el trietilenglicol, 1,3-butanoidol y la glicerina; los ésteres de alcoholes polihídricos, tales como el mono-, di- o triacetato de glicerol; y los ésteres alifáticos de ácidos mono-, di- o policarboxílicos, tales como el dodecanodioato de dimetilo y el tetradecanodioato de dimetilo. Los formadores de aerosol preferidos son los alcoholes polihídricos o sus mezclas, tales como el trietilenglicol, 1,3-butanodiol y, la más preferida, la glicerina. El sustrato formador de aerosol puede comprender otros aditivos e ingredientes, tales como saborizantes.
El sustrato formador de aerosol puede absorberse, recubrirse, impregnarse o de cualquier otra manera cargarse en un transportador o soporte. En un ejemplo, el sustrato formador de aerosol es un sustrato líquido mantenido en material capilar. El material capilar puede tener una estructura fibrosa o esponjosa. El material capilar, preferentemente, comprende un conjunto de capilares. Por ejemplo, el material capilar puede comprender una pluralidad de fibras o hilos u otros tubos de calibre fino. Las fibras o hebras pueden alinearse generalmente para llevar el líquido hacia el calentador. Alternativamente, el material capilar puede comprender un material similar a la esponja o similar a la espuma. La estructura del material capilar forma una pluralidad de pequeños orificios o tubos, a través de los cuales el líquido puede transportarse mediante la acción capilar. El material capilar puede comprender cualquier material o combinación de materiales adecuados. Los ejemplos de materiales adecuados son un material de esponja o de espuma, materiales basados en cerámica o grafito en forma de fibras o polvos sinterizados, materiales metálicos o plásticos en espuma, un material fibroso, por ejemplo, fabricado de fibras hiladas o extrudidas, tales como acetato de celulosa, poliéster, o fibras unidas de poliolefina, polietileno, terileno o polipropileno, fibras de nailon o cerámica. El material capilar puede tener cualquier capilaridad y porosidad adecuadas a fin de usarse con diferentes propiedades físicas del líquido. El líquido tiene propiedades físicas, que incluyen pero sin limitarse a viscosidad, tensión superficial, densidad, conductividad térmica, punto de ebullición y presión de vapor, las cuales permiten que el líquido se transporte a través del material capilar por acción capilar. El material capilar puede configurarse para transportar el sustrato formador de aerosol hacia el elemento susceptor. El material capilar puede extenderse en los intersticios en el elemento susceptor.
El elemento susceptor puede proporcionarse sobre una pared del alojamiento del cartucho que se configura para posicionarse adyacente a la bobina inductora cuando el alojamiento del cartucho se acopla con el alojamiento del dispositivo. Durante el uso, es ventajoso tener el elemento susceptor cerca de la bobina inductora con el objetivo de maximizar la tensión inducida en el elemento susceptor.
En un segundo aspecto, se proporciona un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente que comprende un dispositivo generador de aerosol y un cartucho de conformidad con el primer aspecto, el dispositivo que comprende: un alojamiento del dispositivo;
una bobina inductora posicionada en el alojamiento del dispositivo; y
un suministro de energía conectado a la bobina inductora y configurado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora; en donde, durante el uso, un campo magnético generado por la bobina inductora provoca la generación de calor en el material susceptor en el cartucho.
Un paso de flujo de aire puede proporcionarse entre la bobina inductora y el elemento susceptor cuando el alojamiento del cartucho se acopla con el alojamiento del dispositivo. El sustrato formador de aerosol vaporizado puede arrastrarse en el aire que fluye en el paso de flujo de aire, que subsiguientemente se enfría para formar un aerosol.
El alojamiento del dispositivo puede definir una cavidad para recibir al menos una porción del cartucho cuando el alojamiento del dispositivo se acopla con el alojamiento del cartucho, en donde la bobina inductora se posiciona dentro de, alrededor de o adyacente a la cavidad. La bobina inductora puede posicionarse afuera del cartucho cuando el cartucho se recibe en la cavidad. La bobina inductora puede rodear el cartucho cuando el cartucho se recibe en la cavidad. La bobina inductora puede conformarse para amoldarse a la superficie interna de la cavidad.
Alternativamente, la bobina inductora puede estar dentro de la cavidad cuando el cartucho se recibe en la cavidad. En algunas modalidades, la bobina inductora está dentro del paso interno cuando el alojamiento del cartucho se acopla con el alojamiento del dispositivo.
El alojamiento del dispositivo puede comprender un cuerpo principal y una porción de boquilla. La cavidad puede estar en el cuerpo principal y la porción de boquilla puede tener una salida a través de la cual el aerosol generado por el sistema puede aspirarse hacia la boca de un usuario. La bobina inductora puede estar en la porción de boquilla o en el cuerpo principal.
Alternativamente una porción de boquilla puede proporcionarse como parte del cartucho. Como se usa en la presente, el término porción de boquilla se refiere a una porción del dispositivo o cartucho que se coloca en la boca del usuario con el objetivo de aspirar directamente un aerosol generado por el sistema generador de aerosol. El aerosol se transporta hacia la boca del usuario a través de la porción de boquilla.
El dispositivo puede comprender una única bobina inductora o una pluralidad de bobinas inductoras. La bobina o bobinas inductoras pueden ser bobinas helicoidales de bobinas espirales planas. La bobina inductora puede enrollarse alrededor de un núcleo de ferrita. Como se usa en la presente una “bobina espiral plana” se refiere a una bobina que generalmente es una bobina plana en donde el eje de enrollado de la bobina es normal a la superficie en la cual yace la bobina. Sin embargo, el término “bobina espiral plana” como se usa en la presente cubre las bobinas que se conforman para amoldarse a una superficie curva. El uso de una bobina espiral plana permite el diseño de un dispositivo compacto, con un diseño simple que es robusto y económico de fabricar. La bobina puede mantenerse dentro del alojamiento del dispositivo y no necesita exponerse al aerosol generado de manera que pueden impedirse los depósitos sobre la bobina y la posible corrosión. El uso de una bobina espiral plana permite una interfaz simple entre el dispositivo y un cartucho, que permite un diseño simple y económico del cartucho. El inductor espiral plano puede tener cualquier forma deseada en el plano de la bobina. Por ejemplo, la bobina espiral plana puede tener una forma circular o puede tener una forma generalmente oblonga.
La bobina inductora puede tener una forma que coincida con la forma del elemento susceptor. La bobina puede tener un diámetro de entre 5 mm y 10 mm.
El sistema puede comprender, además, el circuito eléctrico conectado a la bobina inductora y a una fuente de energía eléctrica. Los circuitos eléctricos pueden comprender un microprocesador, que puede ser un microprocesador programable, un microcontrolador, o un chip integrado de aplicación específica (ASIC) u otros circuitos electrónicos capaces de proporcionar control. Los circuitos electrónicos pueden comprender componentes electrónicos adicionales. El circuito eléctrico puede configurarse para regular un suministro de corriente a la bobina. La corriente puede suministrarse a la bobina inductora continuamente después de la activación del sistema o puede suministrarse intermitentemente, tal como sobre una base de bocanada en bocanada. El circuito eléctrico puede comprender ventajosamente un inversor DC/AC, el cual puede comprender un amplificador de potencia Clase D o Clase E.
El sistema comprende ventajosamente un suministro de energía, por lo general una batería tal como una batería de litio ferrofosfato, dentro del cuerpo principal del alojamiento. Como una alternativa, el suministro de energía puede ser otra forma de dispositivo de almacenamiento de carga tal como un capacitor. El suministro de energía puede requerir recargarlo y puede tener una capacidad que permita el almacenamiento de suficiente energía para una o más experiencias de fumar. Por ejemplo, el suministro de energía puede tener suficiente capacidad para permitir la generación continua de aerosol durante un periodo de alrededor de seis minutos, que corresponde al tiempo típico que lleva fumar un cigarrillo convencional, o durante un periodo que sea múltiplo de seis minutos. En otro ejemplo, el suministro de energía puede tener suficiente capacidad para permitir un número predeterminado de bocanadas o activaciones distintas de la bobina inductora.
El sistema puede ser un sistema para fumar que se hace funcionar eléctricamente. El sistema puede ser un sistema generador de aerosol portátil. El sistema generador de aerosol puede tener un tamaño comparable con un tabaco o cigarrillo convencional. El sistema para fumar puede tener una longitud total entre aproximadamente 30 mm y aproximadamente 150 mm. El sistema para fumar puede tener un diámetro externo entre aproximadamente 5 mm y aproximadamente 30 mm.
Las características descritas en relación con un aspecto pueden aplicarse a otros aspectos de la descripción. En particular las características ventajosas u opcionales descritas en relación con el primer aspecto de la descripción pueden aplicarse al segundo aspecto de la invención.
Las modalidades de un sistema de acuerdo con la descripción ahora se describirán en detalle, a modo de ejemplo solamente, con referencia a los dibujos que la acompañan, en los cuales:
la Figura 1 es una ilustración esquemática de una primera modalidad de un sistema generador de aerosol, que usa una bobina inductora en espiral plana;
la Figura 2 muestra el cartucho de la Figura 1;
la Figura 3 muestra la bobina inductora de la Figura 1;
La Figura 4 es una ilustración esquemática de una segunda modalidad;
La Figura 5 es una ilustración esquemática de una tercera modalidad;
La Figura 6 es una vista posterior del cartucho de la Figura 5;
La Figura 7 muestra la bobina inductora y el núcleo de la Figura 5;
La Figura 8A es un primer ejemplo de un circuito de accionamiento para generar la señal de alta frecuencia para una bobina inductora; y
La Figura 8B es un segundo ejemplo de un circuito de accionamiento para generar la señal de alta frecuencia para una bobina inductora.
Las modalidades mostradas en las figuras todas dependen de calentamiento inductivo. El calentamiento inductivo funciona mediante la colocación de un artículo conductor eléctrico que se va a calentar en un campo magnético variable en el tiempo. Las corrientes parásitas se inducen en el artículo conductor. Si el artículo conductor se aísla eléctricamente las corrientes parásitas se disipan por el efecto Joule en el artículo conductor. En un sistema generador de aerosol que funciona mediante el calentamiento de un sustrato formador de aerosol, el sustrato formador de aerosol por lo general no es en sí mismo lo suficientemente eléctricamente conductor para calentarse inductivamente de esta manera. De manera que en las modalidades mostradas en las figuras se usa un elemento susceptor como el artículo conductor que se calienta y el sustrato formador de aerosol se calienta después mediante el elemento susceptor por conducción, convección y/o radiación térmicas. Si se usa un elemento susceptor ferromagnético, el calor también puede generarse por las pérdidas por histéresis al invertir los dominios magnéticos dentro del elemento susceptor.
Cada modalidad descrita usa una bobina inductora para generar un campo magnético variable en el tiempo. La bobina inductora se diseña de manera que no se somete significativamente al efecto Joule. Por el contrario el elemento susceptor se diseña de manera que es significativo el efecto Joule en el susceptor.
La Figura 1 es una ilustración esquemática de un sistema generador de aerosol de acuerdo con una primera modalidad. El sistema comprende el dispositivo 100 y un cartucho 200. El dispositivo comprende el alojamiento principal 101 que contiene una batería de litio ferrofosfato 102 y los circuitos electrónicos de control 104. El alojamiento principal 101 también define una cavidad 112 dentro de la cual se recibe el cartucho 200. El dispositivo incluye, además, una porción de boquilla 120 que incluye una salida 124. La porción de boquilla se conecta al alojamiento principal 101 mediante una conexión tipo bisagra en este ejemplo, pero puede usarse cualquier tipo de conexión, tal como un adaptador a presión o un adaptador roscado. Las entradas de aire 122 se definen entre la porción de boquilla 120 y el cuerpo principal 101 cuando la porción de boquilla está en la posición cerrada, como se muestra en la Figura 1.
Dentro del alojamiento del dispositivo, en las paredes laterales de la cavidad 112, están las bobinas inductoras espirales planas 110. Las bobinas 110 se forman mediante el troquelado o corte de una bobina espiral a partir de una lámina de cobre. Una de las bobinas 110 se ilustra más claramente en la Figura 3. Si el alojamiento del dispositivo tiene una sección transversal generalmente circular, las bobinas 110 pueden conformarse para amoldarse a la forma curva del alojamiento del dispositivo. Las bobinas 110 se posicionan sobre cualquier lado de la cavidad y producen un campo magnético que se extiende dentro de la cavidad.
El cartucho 200 comprende un alojamiento del cartucho 204 que contiene un material capilar y se llena con el sustrato líquido formador de aerosol. El cartucho 200 de la Figura 1 tiene una forma cilíndrica hueca como se muestra más claramente en la Figura 2. El alojamiento del cartucho 204 es mayormente impermeable al líquido. Una superficie interior 212 del cartucho 200, es decir, una superficie que rodea el paso interno 216, comprende un elemento susceptor permeable al fluido 210, en este ejemplo es una malla de ferrita. La malla de ferrita puede revestir toda la superficie interior del cartucho o solamente una porción de la superficie interior del cartucho como se muestra en la Figura 1. El sustrato formador de aerosol puede formar un menisco en los intersticios de la malla. Otra opción para el susceptor es una tela de grafito, con una estructura de malla abierta.
Cuando el cartucho 200 se acopla con el dispositivo y se recibe en la cavidad 112, el elemento susceptor 210 se posiciona dentro del campo magnético generado por las bobinas espirales planas 110. El cartucho 200 puede incluir características de manipulación para asegurar que no pueda insertarse incorrectamente en el dispositivo.
Durante el uso, un usuario aspira en la porción de boquilla 120 para atraer aire a través de las entradas de aire 164 a través del conducto central del cartucho, más allá del elemento susceptor 262, adentro de la porción de boquilla 120 y afuera de la salida 124 hacia la boca del usuario. Cuando se detecta una bocanada, los circuitos electrónicos de control proporcionan una corriente oscilante de alta frecuencia a las bobinas 110. Esto genera un campo magnético oscilante. El campo magnético oscilante pasa por el elemento susceptor, e induce corrientes parásitas en el elemento susceptor. El elemento susceptor se calienta como resultado del efecto Joule y como resultado de las pérdidas por histéresis en el elemento susceptor, y alcanza una temperatura suficiente para vaporizar el sustrato formador de aerosol cerca del elemento susceptor. El sustrato formador de aerosol vaporizado se arrastra en el aire que fluye desde las entradas de aire hacia la salida de aire, a través del conducto interior 216 y se enfría para formar un aerosol dentro de la porción de boquilla antes de entrar en la boca del usuario. Los circuitos electrónicos de control suministran la corriente oscilante a la bobina durante una determinada duración, en este ejemplo cinco segundos, después de la detección de una bocanada y después apaga la corriente hasta que se detecte una nueva bocanada.
Puede observarse que el cartucho tiene un diseño simple y robusto, que puede fabricarse de manera económica si se compara con los cartomizadores disponibles en el mercado. El uso de un cartucho hueco permite una longitud total más corta para el sistema, dado que el vapor se enfría dentro del espacio hueco definido por el cartucho.
La Figura 4 ilustra una segunda modalidad. Solo el extremo delantero del sistema se muestra en la Figura 4 dado que pueden usarse las mismas batería y electrónica de control como se muestra en la Figura 1, que incluye el mecanismo de detección de bocanada. El cartucho 200 mostrado en la Figura 4 es idéntico a ese mostrado en la Figura 1. Sin embargo el dispositivo de la Figura 4 tiene una configuración diferente que incluye una bobina inductora espiral plana 132 en una hoja de soporte 136 que se extiende dentro del conducto central 216 del cartucho para generar un campo magnético oscilante cerca del elemento susceptor 210. El funcionamiento de la modalidad de la Figura 4 es el mismo que ese de la Figura 1.
La Figura 5 ilustra una tercera modalidad. Solo el extremo delantero del sistema se muestra en la Figura 5 dado que pueden usarse las mismas batería y electrónica de control como se muestra en la Figura 1, que incluye el mecanismo de detección de bocanada.
El dispositivo de la Figura 5 es uno similar al dispositivo de la Figura 1 en que el alojamiento 150 del dispositivo define una cavidad dentro de la cual se recibe el cartucho 250. El dispositivo incluye, además, una porción de boquilla 120 que incluye una salida 124. La porción de boquilla se conecta al alojamiento principal 101 mediante una conexión tipo bisagra como en la Figura 1. Las entradas de aire 154 se definen en el cuerpo principal 150. En la base de la cavidad hay una bobina helicoidal 152 enrollada alrededor de un núcleo de ferrita en forma de C 153. El núcleo en forma de C se orienta de manera que un campo magnético generado por la bobina 152 se extiende en la cavidad. La Figura 7 muestra el ensamble del núcleo y la bobina solo, con el patrón del campo magnético mostrado en línea de puntos.
El cartucho de la Figura 5 se muestra en una vista posterior en la Figura 6. El alojamiento del cartucho 250 tiene una forma cilíndrica con un conducto central 256 a su través como en las Figuras 1 y 2. El sustrato formador de aerosol se mantiene en un espacio anular que rodea el conducto central, y, como antes, puede mantenerse en un elemento capilar dentro del alojamiento 250. Una mecha capilar 252 se proporciona en un extremo del cartucho, que abarca el conducto central 256. La mecha capilar 252 se forma de fibras de ferrita y actúa tanto como una mecha para el sustrato formador de aerosol y como un susceptor que se calienta inductivamente por la bobina 152.
Durante el uso, el sustrato formador de aerosol se atrae hacia la mecha de ferrita 252. Cuando se detecta una bocanada, la bobina 152 se activa y se produce un campo magnético oscilante. El flujo magnético variable a través de la mecha induce corrientes parásitas en la mecha y pérdidas por histéresis, que provocan que se caliente, y vaporiza el sustrato formador de aerosol en la mecha. El sustrato formador de aerosol vaporizado se arrastra en el aire que se atrae a través del sistema desde las entradas de aire 154 hacia la salida 124 por un usuario que aspira en la porción de boquilla. El aire fluye a través del paso interno 256, que actúa como una cámara formadora de aerosol, y enfría el aire y el vapor mientras viajan hacia la salida 124.
Todas las modalidades descritas pueden conducirse esencialmente por el mismo circuito electrónico 104. La Figura 8A ilustra un primer ejemplo de un circuito usado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora, mediante el uso de un amplificador de potencia Clase E. Como puede verse de la Figura 8A, el circuito incluye un amplificador de potencia Clase E que incluye un conmutador por transistores 1100 que comprende un transistor de efecto de campo (FET) 1110, por ejemplo, un transistor de efecto de campo metal-óxidosemiconductor (MOSFET), un circuito de suministro conmutado por transistores indicado por la flecha 1120 para suministrar la señal de conmutación (tensión puerta-fuente) al FET 1110, y una red de carga LC 1130 que comprende un condensador de derivación C1 y una conexión en serie de un condensador C2 y el inductor L2. La fuente de energía de CD, que comprende la batería 101, incluye una bobina de reactancia L1, y suministra una tensión de alimentación de DC. En la Figura 16A también se muestra la resistencia óhmica R que representa la carga óhmica total 1140, la cual es la suma de la resistencia óhmica RBobina de la bobina inductora, marcada como L2, y la resistencia óhmica Roarga del elemento susceptor.
Debido al muy bajo número de componentes el volumen de los circuitos electrónicos de suministro de energía puede mantenerse extremadamente pequeño. Este volumen extremadamente pequeño de los circuitos electrónicos de suministro de energía es posible debido a que el inductor L2 de la red de carga LC 1130 se usa directamente como el inductor para el acoplamiento inductivo al elemento susceptor, y este pequeño volumen permite que las dimensiones globales de todo el dispositivo de calentamiento inductivo se mantenga pequeño.
Aunque el principio de operación general de los amplificadores de potencia de clase E se conoce y se describe en detalle en el artículo antes mencionado “Class-E RF Power Amplifiers”, Nathan O. Sokal, publicado en la revista bimensual QEX, edición de enero/febrero de 2001, páginas 9-20, de la American Radio Relay League (ARRL), Newington, CT, Estados Unidos de América, algunos principios generales se explicarán a continuación.
Sea que el circuito de alimentación por conmutación de transistores 1120 suministra al FET 1110 una tensión de conmutación (tensión puerta-fuente del FET) que tiene un perfil rectangular. Siempre y cuando el FET 1321 está en conducción (en un estado “encendido”), esto constituye esencialmente un cortocircuito (baja resistencia) y toda la corriente fluye a través de la bobina de reactancia L1 y el FET 1110. Cuando el FET 1110 no está en conducción (en un estado “apagado”), toda la corriente fluye en la red de carga LC, dado que el FET 1110 representa esencialmente un circuito abierto (alta resistencia). Al conmutar el transistor entre estos dos estados se invierte la tensión de CD y la corriente de CD suministradas en tensión de CA y corriente de CA.
Para calentar eficientemente el elemento susceptor, tanto como sea posible de la energía de DC suministrada debe transferirse en forma de energía de AC al inductor L2 y subsiguientemente hacia el elemento susceptor el cual se acopla inductivamente al inductor L2. La energía disipada en el elemento susceptor (pérdidas por corrientes parásitas, pérdidas por histéresis) genera calor en el elemento susceptor, como se describió adicionalmente antes. En otras palabras, la disipación de energía en el FET 1110 debe minimizarse a la vez que se maximiza la disipación de energía en el elemento susceptor.
La disipación de energía en el FET 1110 durante un periodo de la tensión/corriente de AC es el producto de la tensión y la corriente del transistor en cada instante de tiempo durante ese periodo de la tensión/corriente alterna, integrado sobre ese periodo, y promediado sobre ese periodo. Dado que el FET 1110 debe sostener la alta tensión durante una parte de ese periodo y conducir alta corriente durante una parte de ese periodo, debe evitarse que la alta tensión y la alta corriente existan en el mismo instante, dado que esto conduciría a la disipación sustancial de energía en el FET 1110. En el estado “encendido” del FET 1110, la tensión del transistor es casi cero cuando la alta corriente fluye a través del FET. En el estado “apagado” del FET 1110, la tensión del transistor es alta pero la corriente a través del FET 1110 es casi cero.
Las transiciones de conmutación irremediablemente se extienden además sobre algunas fracciones del período. Sin embargo, un alto producto de la tensión y la corriente que representa una alta pérdida de energía en el FET 1110 puede evitarse mediante las siguientes medidas adicionales. Primeramente, el aumento de la tensión del transistor se retrasa hasta después que la corriente a través del transistor se reduce a cero. En segundo lugar, la tensión del transistor regresa a cero antes que la corriente a través del transistor comience a aumentar. Esto se logra mediante la red de carga 1130 que comprende el condensador de derivación C1 y la conexión en serie del condensador C2 y el inductor L2, esta red de carga se encuentra en la red entre el FET 1110 y la carga 1140. En tercer lugar, la tensión del transistor en el momento de encenderse es prácticamente cero (para un transistor de unión bipolar “BJT” es la tensión de equilibrio de saturación Vo). El encendido del transistor no descarga el capacitor cargado de derivación C1, lo cual de esta manera evita la disipación de energía almacenada del capacitor de derivación. En cuarto lugar, la pendiente de la tensión del transistor es cero en el momento del encendido. Entonces, la corriente inyectada en el transistor encendido por el circuito de carga aumenta gradualmente desde cero hasta una velocidad moderada controlada que resulta en una baja disipación de energía mientras que la conductancia del transistor se eleva desde cero durante la transición de encendido. Como resultado, la tensión y la corriente del transistor nunca son altas de manera simultánea. Las transiciones de conmutación de tensión y corriente se desplazan en el tiempo entre sí. Los valores para L1, C1 y C2 pueden seleccionarse para maximizar la disipación eficiente de la energía en el elemento susceptor.
Aunque un amplificador de potencia Clase E se prefiere para la mayoría de los sistemas de acuerdo con la descripción, también es posible usar otras arquitecturas de circuito. La Figura 8B ilustra un segundo ejemplo de un circuito usado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora, mediante el uso de un amplificador de Clase D. El circuito de la Figura 8B comprende la batería 101 conectada a dos transistores 1210, 1212. Los dos elementos de conmutación 1220, 1222 se proporcionan para conmutar dos transistores 1210, 1212 a encendido y apagado. Los conmutadores se controlan a alta frecuencia de una manera a fin de asegurarse que uno de los dos transistores 1210, 1212 se ha conmutado a apagado al tiempo que el otro de los dos transistores se conmuta a encendido. La bobina inductora se indica nuevamente por L2 y la resistencia óhmica combinada de la bobina y el elemento susceptor se indica por R. Los valores de C1 y C2 pueden seleccionarse para maximizar la disipación eficiente de la energía en el elemento susceptor.
El elemento susceptor puede fabricarse de un material o de una combinación de materiales con una temperatura de Curie que está cerca de la temperatura deseada a la cual debe calentarse el elemento susceptor. Una vez que la temperatura del elemento susceptor excede esta temperatura de Curie, el material cambia sus propiedades ferromagnéticas a propiedades paramagnéticas. En consecuencia, la disipación de energía en el elemento susceptor se reduce significativamente dado que las pérdidas por histéresis del material que tiene propiedades paramagnéticas son mucho más bajas que esas del material que tiene propiedades ferromagnéticas. Esta disipación reducida de energía en el elemento susceptor puede detectarse y, por ejemplo, la generación de energía de AC por el inversor DC/AC puede interrumpirse después hasta que el elemento susceptor se ha enfriado por debajo de la temperatura de Curie nuevamente y ha recuperado sus propiedades ferromagnéticas. La generación de energía de AC por el inversor DC/AC puede reanudarse nuevamente después.
Otros diseños de cartucho que incorporan un elemento susceptor de acuerdo con esta descripción pueden concebirse ahora por una persona con conocimientos básicos en la materia. Por ejemplo, el cartucho puede incluir una porción de boquilla y puede tener cualquier forma deseada. Además, una disposición de la bobina y el susceptor de acuerdo con la descripción puede usarse en sistemas de otros tipos a los ya descritos, tales como humidificadores, refrescadores de aire, y otros sistemas generadores de aerosol.
Las modalidades ilustrativas descritas anteriormente ilustran pero no son limitantes. En función de las modalidades ilustrativas descritas anteriormente, otras modalidades coherentes con las modalidades ilustrativas anteriores ahora serán evidentes para un experto en la técnica.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un cartucho (200) para su uso en un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente, el sistema generador de aerosol calentado eléctricamente que comprende un dispositivo generador de aerosol (100), el cartucho se configura para su uso con el dispositivo, en donde el dispositivo (100) comprende un alojamiento del dispositivo (101); una bobina inductora (110) posicionada en el alojamiento del dispositivo; y un suministro de energía (102) conectado a la bobina inductora y configurado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora (110); el cartucho (200) que comprende un alojamiento del cartucho (204) contiene un sustrato formador de aerosol, el alojamiento (204) tiene una superficie interna (212) que rodea un paso interno (216) a través del cual puede fluir el aire; y un elemento susceptor (210) posicionado para calentar el sustrato formador de aerosol, en donde el sustrato formador de aerosol está contenido en un espacio anular que rodea el paso interno (216).
2. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 1, en donde al menos una porción de la superficie interna del alojamiento del cartucho es permeable al fluido.
3. Un cartucho de conformidad con la reivindicación 1 o 2, en donde el elemento susceptor (210) forma parte de o toda la superficie interna.
4. El cartucho de conformidad con cualquier reivindicación anterior en donde el elemento susceptor (210) comprende una malla, bobina espiral plana, lámina interior, fibras, tela o varilla.
5. Un cartucho de conformidad con cualquier reivindicación anterior en donde el elemento susceptor (210) es permeable al fluido.
6. Un cartucho de conformidad con cualquier reivindicación anterior en donde el elemento susceptor (210) se proporciona como una lámina que se extiende por una abertura en el alojamiento del cartucho.
7. Un cartucho de conformidad con cualquier reivindicación anterior, en donde el elemento susceptor (210) comprende una mecha (252) que se extiende por el paso interno.
8. Un cartucho de conformidad con cualquier reivindicación anterior, en donde el cartucho (200) comprende un elemento capilar dentro del alojamiento configurado para llevar el sustrato formador de aerosol hacia el elemento susceptor (210).
9. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente que comprende un dispositivo generador de aerosol (100) y un cartucho (200) de conformidad con cualquier reivindicación anterior, el dispositivo que comprende: un alojamiento del dispositivo (101);
una bobina inductora (110) posicionada en el alojamiento del dispositivo; y
un suministro de energía (102) conectado a la bobina inductora y configurado para proporcionar una corriente oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora (110); en donde, durante el uso, un campo magnético generado por la bobina inductora provoca la generación de calor en el material susceptor en el cartucho.
10. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente de conformidad con la reivindicación 9, en donde el alojamiento del dispositivo (101) define una cavidad (112) para recibir al menos una porción del cartucho (200), y en donde la bobina inductora (110) se posiciona dentro de, alrededor o adyacente a la cavidad.
11. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente de conformidad con la reivindicación 9 o 10 en donde la bobina inductora (110) se posiciona afuera del cartucho (200) cuando el cartucho se recibe en la cavidad (112).
12. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente de conformidad con la reivindicación 11, en donde la bobina inductora (110) rodea el cartucho (200) cuando el cartucho se recibe en la cavidad (112).
13. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente de conformidad con cualquier reivindicación de la 9 a la 12, en donde la bobina inductora (110) está dentro del paso interno cuando el cartucho (200) se recibe en la cavidad (112).
14. Un sistema generador de aerosol calentado eléctricamente de conformidad con cualquier reivindicación de la 9 a la 13, en donde el sistema es un sistema portátil para fumar.
ES15724573T 2014-05-21 2015-05-14 Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire Active ES2727775T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14169244 2014-05-21
PCT/EP2015/060728 WO2015177044A1 (en) 2014-05-21 2015-05-14 An aerosol-generating system comprising a cartridge with an internal air flow passage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2727775T3 true ES2727775T3 (es) 2019-10-18

Family

ID=50732963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES15724573T Active ES2727775T3 (es) 2014-05-21 2015-05-14 Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire

Country Status (28)

Country Link
US (3) US11160309B2 (es)
EP (4) EP4656074A3 (es)
JP (4) JP6535350B2 (es)
KR (3) KR20240105471A (es)
CN (2) CN106455715B (es)
AR (1) AR100584A1 (es)
AU (1) AU2015263327B2 (es)
BR (1) BR112016024628B1 (es)
CA (1) CA2939874A1 (es)
DK (1) DK3145344T3 (es)
ES (1) ES2727775T3 (es)
HU (1) HUE043618T2 (es)
IL (1) IL247118B (es)
LT (1) LT3145344T (es)
MX (1) MX2016015063A (es)
MY (1) MY191440A (es)
PH (1) PH12016501551B1 (es)
PL (2) PL3145344T5 (es)
PT (1) PT3145344T (es)
RS (1) RS58797B1 (es)
RU (1) RU2680426C2 (es)
SG (1) SG11201607002YA (es)
SI (1) SI3145344T1 (es)
TR (1) TR201907086T4 (es)
TW (1) TWI669072B (es)
UA (1) UA121212C2 (es)
WO (1) WO2015177044A1 (es)
ZA (1) ZA201605521B (es)

Families Citing this family (170)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10244793B2 (en) 2005-07-19 2019-04-02 Juul Labs, Inc. Devices for vaporization of a substance
PL2753202T3 (pl) 2011-09-06 2016-11-30 Podgrzewanie materiału przeznaczonego do palenia
GB2504731B (en) * 2012-08-08 2015-03-25 Reckitt & Colman Overseas Device for evaporating a volatile fluid
GB201217067D0 (en) 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
US10279934B2 (en) 2013-03-15 2019-05-07 Juul Labs, Inc. Fillable vaporizer cartridge and method of filling
US10039321B2 (en) 2013-11-12 2018-08-07 Vmr Products Llc Vaporizer
US10058129B2 (en) 2013-12-23 2018-08-28 Juul Labs, Inc. Vaporization device systems and methods
USD842536S1 (en) 2016-07-28 2019-03-05 Juul Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD825102S1 (en) 2016-07-28 2018-08-07 Juul Labs, Inc. Vaporizer device with cartridge
US10076139B2 (en) 2013-12-23 2018-09-18 Juul Labs, Inc. Vaporizer apparatus
KR102267997B1 (ko) 2013-12-23 2021-06-23 쥴 랩스, 인크. 기화 디바이스 시스템 및 방법
US10159282B2 (en) 2013-12-23 2018-12-25 Juul Labs, Inc. Cartridge for use with a vaporizer device
US20160366947A1 (en) 2013-12-23 2016-12-22 James Monsees Vaporizer apparatus
RU2674714C2 (ru) * 2014-04-30 2018-12-12 Филип Моррис Продактс С.А. Контейнер, имеющий нагреватель, для образующего аэрозоль устройства, и образующее аэрозоль устройство
TWI660685B (zh) * 2014-05-21 2019-06-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式氣溶膠產生系統及用於此系統中之匣筒
TWI669072B (zh) 2014-05-21 2019-08-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式霧劑產生系統及用於此系統中之匣筒
GB2527597B (en) 2014-06-27 2016-11-23 Relco Induction Dev Ltd Electronic Vapour Inhalers
GB2533080B (en) 2014-11-11 2017-08-02 Jt Int Sa Electronic vapour inhalers
KR102627987B1 (ko) 2014-12-05 2024-01-22 쥴 랩스, 인크. 교정된 투여량 제어
US10226073B2 (en) 2015-06-09 2019-03-12 Rai Strategic Holdings, Inc. Electronic smoking article including a heating apparatus implementing a solid aerosol generating source, and associated apparatus and method
GB201511358D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511361D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
GB201511349D0 (en) 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic aerosol provision systems
GB201511359D0 (en) * 2015-06-29 2015-08-12 Nicoventures Holdings Ltd Electronic vapour provision system
US20170055574A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Cartridge for use with apparatus for heating smokable material
US11924930B2 (en) 2015-08-31 2024-03-05 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055584A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170055575A1 (en) 2015-08-31 2017-03-02 British American Tobacco (Investments) Limited Material for use with apparatus for heating smokable material
US10582726B2 (en) 2015-10-21 2020-03-10 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction charging for an aerosol delivery device
US20170119049A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119046A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Apparatus for Heating Smokable Material
US20180317554A1 (en) 2015-10-30 2018-11-08 British American Tobacco (Investments) Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US20170119050A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US20170119051A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 British American Tobacco (Investments) Limited Article for Use with Apparatus for Heating Smokable Material
US10820630B2 (en) 2015-11-06 2020-11-03 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a wirelessly-heated atomizer and related method
US9936738B2 (en) * 2015-11-17 2018-04-10 Lunatech, Llc Methods and systems for smooth vapor delivery
WO2017118553A1 (en) 2016-01-07 2017-07-13 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with sealed compartment
US10104912B2 (en) 2016-01-20 2018-10-23 Rai Strategic Holdings, Inc. Control for an induction-based aerosol delivery device
MX377347B (es) 2016-02-11 2025-03-07 Juul Labs Inc Cartucho rellenable de vaporizador y metodo de relleno
WO2017139675A1 (en) 2016-02-11 2017-08-17 Pax Labs, Inc. Securely attaching cartridges for vaporizer devices
US10405582B2 (en) 2016-03-10 2019-09-10 Pax Labs, Inc. Vaporization device with lip sensing
US11038360B2 (en) 2016-05-18 2021-06-15 Gsw Creative Corporation Vaporization device, method of using the device, a charging case, a kit, and a vibration assembly
CN113243567B (zh) * 2016-05-31 2024-11-26 菲利普莫里斯生产公司 电加热气溶胶生成系统和套组
JP6866401B2 (ja) 2016-05-31 2021-04-28 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル発生システム用のカートリッジ
USD849996S1 (en) 2016-06-16 2019-05-28 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
USD836541S1 (en) 2016-06-23 2018-12-25 Pax Labs, Inc. Charging device
USD851830S1 (en) 2016-06-23 2019-06-18 Pax Labs, Inc. Combined vaporizer tamp and pick tool
US11612185B2 (en) * 2016-06-29 2023-03-28 Nicoventures Trading Limited Article for use with apparatus for heating smokable material
US12478096B2 (en) 2016-06-29 2025-11-25 Nicoventures Trading Limited Apparatus for heating smokable material
PL3478104T3 (pl) 2016-06-29 2023-05-08 Nicoventures Trading Limited Urządzenie do ogrzewania materiału do palenia
KR102468749B1 (ko) 2016-06-29 2022-11-17 니코벤처스 트레이딩 리미티드 흡연가능 물질을 가열하기 위한 장치
RU2743742C2 (ru) * 2016-08-31 2021-02-25 Филип Моррис Продактс С.А. Устройство, генерирующее аэрозоль, с индуктором
CN106418703A (zh) * 2016-09-06 2017-02-22 深圳市合元科技有限公司 电子烟及其雾化器
GB201616430D0 (en) 2016-09-28 2016-11-09 Nicoventures Holdings Limited Liquid storage tank for a vapour provision system
US10524508B2 (en) 2016-11-15 2020-01-07 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction-based aerosol delivery device
KR20180070453A (ko) * 2016-12-16 2018-06-26 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
CN111713750B (zh) 2016-12-16 2023-09-05 韩国烟草人参公社 气溶胶生成系统
US10874818B2 (en) * 2016-12-29 2020-12-29 Philip Morris Usa Inc. Aerosol delivery system
US12274294B2 (en) 2017-03-30 2025-04-15 Kt&G Corporation Aerosol generating apparatus and cradle capable of receiving same
GB201705259D0 (en) 2017-03-31 2017-05-17 British American Tobacco Investments Ltd Induction coil arrangement
RU2756717C2 (ru) 2017-04-05 2021-10-04 Филип Моррис Продактс С.А. Токоприемник для использования с индукционно нагреваемым устройством, генерирующим аэрозоль, или системой, генерирующей аэрозоль
US11252999B2 (en) 2017-04-11 2022-02-22 Kt&G Corporation Aerosol generating device
CN110494053B (zh) 2017-04-11 2022-05-31 韩国烟草人参公社 气溶胶生成装置
US11771138B2 (en) 2017-04-11 2023-10-03 Kt&G Corporation Aerosol generating device and method for providing smoking restriction function in aerosol generating device
US11432593B2 (en) 2017-04-11 2022-09-06 Kt&G Corporation Device for cleaning smoking member, and smoking member system
JP6942814B2 (ja) 2017-04-11 2021-09-29 ケーティー・アンド・ジー・コーポレーション ヒータを事前予熱するエアロゾル生成システム
US11622582B2 (en) 2017-04-11 2023-04-11 Kt&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
EP3984393A1 (en) 2017-04-11 2022-04-20 KT&G Corporation Aerosol generating device and method for providing adaptive feedback through puff recognition
GB2561867B (en) 2017-04-25 2021-04-07 Nerudia Ltd Aerosol delivery system
KR102035313B1 (ko) 2017-05-26 2019-10-22 주식회사 케이티앤지 히터 조립체 및 이를 구비한 에어로졸 생성 장치
US10524510B2 (en) 2017-07-07 2020-01-07 Funai Electric Co., Ltd. Heater for a vaporization device
US10757759B2 (en) 2017-07-07 2020-08-25 Funai Electric Co. Ltd Heater for a vaporization device
EP3664632B1 (en) 2017-08-09 2024-09-04 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with susceptor layer
CN111227312A (zh) 2017-08-09 2020-06-05 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶生成装置和气溶胶生成系统
WO2019031871A1 (ko) 2017-08-09 2019-02-14 주식회사 케이티앤지 전자 담배 제어 방법 및 장치
JP7235721B2 (ja) 2017-08-09 2023-03-08 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 非円形のインダクタコイルを備えたエアロゾル発生システム
KR102500901B1 (ko) 2017-08-09 2023-02-17 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 제거 가능한 서셉터를 갖는 에어로졸 발생 장치
EP3666095A4 (en) 2017-08-09 2021-11-24 KT&G Corporation AEROSOL GENERATING DEVICE AND CONTROL METHOD FOR AN AEROSOL GENERATING DEVICE
KR20260003358A (ko) 2017-08-09 2026-01-06 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 다수의 서셉터를 갖는 에어로졸 발생 시스템
EP3664643B1 (en) 2017-08-09 2021-09-29 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with flat inductor coil
KR102569256B1 (ko) 2017-08-09 2023-08-22 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 감소된 분리를 갖는 인덕터 코일을 갖는 에어로졸 발생 장치
JP6850397B2 (ja) * 2017-08-09 2021-03-31 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム モジュール式誘導ヒーターを有するエアロゾル発生装置
CN111031821A (zh) * 2017-08-09 2020-04-17 菲利普莫里斯生产公司 具有可拆卸插入的加热室的气溶胶生成装置
PL3883342T3 (pl) * 2017-09-06 2025-06-09 Jt International Sa Indukcyjny zespół grzejny do urządzenia generującego opary
EP3997993A1 (en) 2017-09-06 2022-05-18 KT&G Corporation Aerosol generation device
USD887632S1 (en) 2017-09-14 2020-06-16 Pax Labs, Inc. Vaporizer cartridge
EP4201239A1 (en) 2017-09-15 2023-06-28 Nicoventures Trading Limited Apparatus for heating smokable material
JP7303800B2 (ja) * 2017-10-03 2023-07-05 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム コネクタを有するエアロゾル発生装置用ヒーター
US10517332B2 (en) * 2017-10-31 2019-12-31 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated aerosol delivery device
ES3010308T3 (en) 2017-12-28 2025-04-02 Jt Int Sa Induction heating assembly for a vapour generating device
GB201722183D0 (en) 2017-12-28 2018-02-14 British American Tobacco Investments Ltd Apparatus for heating aerosolisable material
US10750787B2 (en) 2018-01-03 2020-08-25 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
US12201154B2 (en) 2018-01-03 2025-01-21 Cqens Technologies Inc. Heat-not-burn device and method
WO2019138043A1 (en) * 2018-01-12 2019-07-18 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device comprising multiple sensors
CN111836558B (zh) 2018-02-08 2024-08-20 菲利普莫里斯生产公司 用于电子蒸发器装置的容器
KR102016460B1 (ko) 2018-02-23 2019-08-30 광운대학교 산학협력단 물-에탄올 용액의 나선형 수동 마이크로공진기 센서
US10945465B2 (en) * 2018-03-15 2021-03-16 Rai Strategic Holdings, Inc. Induction heated susceptor and aerosol delivery device
US11986016B2 (en) 2018-04-24 2024-05-21 Philip Morris Products S.A. Inductive heating assembly for aerosol generation comprising a susceptor element and a liquid retention element
CN108308726B (zh) * 2018-05-08 2024-03-01 云南中烟工业有限责任公司 一种能均匀加热烟草颗粒的电磁加热烟具
TWI802697B (zh) * 2018-05-18 2023-05-21 瑞士商Jt國際公司 氣溶膠產生物件、氣溶膠產生裝置、氣溶膠產生系統及感應加熱一氣溶膠產生物件的方法
EP4104689A1 (en) 2018-05-21 2022-12-21 JT International SA An aerosol generating article, a method for manufacturing an aerosol generating article and an aerosol generating system
EA202092771A1 (ru) * 2018-05-21 2021-03-15 ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ СА Изделия, генерирующие аэрозоль, и способы их изготовления
IL278583B1 (en) * 2018-05-25 2024-03-01 Philip Morris Products Sa Susceptor assembly for aerosol generation comprising a susceptor tube
CN120226799A (zh) 2018-06-07 2025-07-01 尤尔实验室有限公司 用于蒸发器装置的料盒
WO2019243494A1 (en) 2018-06-20 2019-12-26 Jt International Sa Vapour generating device
US10694785B2 (en) * 2018-07-25 2020-06-30 Rodrigo Escorcio Santos Non-rebuildable vaporization tank
KR102878359B1 (ko) 2018-07-31 2025-10-28 쥴 랩스, 인크. 카트리지-기반 태우지 않고 가열하는 기화기
US10721971B2 (en) 2018-09-18 2020-07-28 Airgraft Inc. Methods and systems for vaporizer security and traceability management
WO2020059049A1 (ja) * 2018-09-19 2020-03-26 日本たばこ産業株式会社 香味生成装置、電源ユニット、香味生成装置を制御する方法、及びプログラム
US11502466B2 (en) 2018-10-12 2022-11-15 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device with improved connectivity, airflow, and aerosol paths
JP7411654B2 (ja) 2018-11-05 2024-01-11 ジュール・ラブズ・インコーポレイテッド 気化器デバイス用のカートリッジ
DE102018130105A1 (de) * 2018-11-28 2020-05-28 Hauni Maschinenbau Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Temperaturregelung eines Verdampfers für einen Inhalator, insbesondere ein elektronisches Zigarettenprodukt
KR102270185B1 (ko) * 2018-12-11 2021-06-28 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
DE112019006577A5 (de) * 2019-01-07 2022-01-13 Fritz Schmitt Vorrichtung und Verfahren zum Extrahieren und Aspirieren von Wirkstoffen, insbesondere aus der Cannabispflanze
JP7297068B2 (ja) * 2019-01-14 2023-06-23 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 放射加熱エアロゾル発生システム、カートリッジ、エアロゾル発生要素、およびその方法
CN113784638A (zh) 2019-03-11 2021-12-10 尼科创业贸易有限公司 气溶胶供应装置
UA128586C2 (uk) 2019-03-11 2024-08-21 Ніковенчерз Трейдінг Лімітед Пристрій для надання аерозолю
UA128238C2 (uk) * 2019-03-11 2024-05-15 Ніковенчерз Трейдінг Лімітед Апарат для пристрою, що генерує аерозоль
US12114701B2 (en) * 2019-03-21 2024-10-15 Imperial Tobacco Limited Aerosol delivery system
KR20250002794A (ko) * 2019-04-04 2025-01-07 니코벤처스 트레이딩 리미티드 에어로졸화 가능한 재료를 가열하기 위한 장치 및 장치를 배열하는 방법
CN110074462B (zh) * 2019-05-08 2025-03-18 深圳麦克韦尔科技有限公司 电子雾化装置及其雾化器、电源和控制方法
KR102281296B1 (ko) * 2019-06-17 2021-07-23 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
GB201909338D0 (en) * 2019-06-28 2019-08-14 Nicoventures Trading Ltd Inductor
WO2021026660A1 (en) 2019-08-13 2021-02-18 Airgraft Inc. Methods and systems for heating carrier material using a vaporizer
KR102676495B1 (ko) * 2019-08-19 2024-06-21 주식회사 이노아이티 누액 방지 액상 카트리지
KR102727804B1 (ko) * 2019-09-19 2024-11-08 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 측방향 기류를 가능하게 하는 유도 히터
WO2021053023A1 (en) * 2019-09-19 2021-03-25 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device comprising air inlets for central and peripheral airflow
KR102498992B1 (ko) * 2019-10-04 2023-02-15 주식회사 이노아이티 에어로졸 발생 기재를 저장하는 액상 저장부
EP4051025A4 (en) * 2019-10-29 2023-08-02 Fontem Holdings 1 B.V. Vaporizing device with induction heater
KR20220092492A (ko) * 2019-10-31 2022-07-01 제이티 인터내셔널 소시에떼 아노님 발포형 에어로졸 생성 물질을 포함하는 일회용 형상의 카트리지의 형태인 에어로졸 생성 물품
CN110946334A (zh) * 2019-12-17 2020-04-03 东莞市麦斯莫科电子科技有限公司 电子烟
IL293919B2 (en) * 2019-12-19 2025-08-01 Philip Morris Products Sa A cartridge for an aerosol-generating system, an aerosol-generating system including a cartridge, and a method of manufacturing a heater assembly and cartridge for an aerosol-generating system
US11607511B2 (en) 2020-01-08 2023-03-21 Nicoventures Trading Limited Inductively-heated substrate tablet for aerosol delivery device
CN111166925A (zh) * 2020-03-06 2020-05-19 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 一种磁电感应空气消毒设备
EP4117473A4 (en) * 2020-03-26 2024-05-01 Cqens Technologies Inc. HEATING DEVICE WITHOUT COMBUSTION AND METHOD
JP7744364B2 (ja) * 2020-05-15 2025-09-25 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム エアロゾル形成液体を搬送および誘導加熱するための液体搬送サセプタ組立品
KR102878219B1 (ko) * 2020-05-25 2025-10-28 센젠 퍼스트 유니온 테크놀러지 캄파니 리미티드 에어로졸 생성 장치, 서셉터 및 제조 방법
CN111657550A (zh) * 2020-07-15 2020-09-15 深圳市吉迩科技有限公司 一种高频加热电子烟的装置
KR102573417B1 (ko) * 2020-09-28 2023-09-01 차이나 타바코 윈난 인더스트리얼 컴퍼니 리미티드 접힌 공기 통로에서 유도 가열되는 발연 장치
CN112021678B (zh) * 2020-09-28 2024-07-05 云南中烟工业有限责任公司 一种在折叠气道感应加热的发烟装置
CN112425820B (zh) * 2020-11-20 2025-08-22 上海烟草集团有限责任公司 一种电磁加热装置及气雾产生装置
CN214431831U (zh) * 2020-12-08 2021-10-22 深圳市合元科技有限公司 气雾生成装置
WO2022175201A1 (en) * 2021-02-18 2022-08-25 Philip Morris Products S.A. Replaceable cartridge for aerosol-generating device with slidable sealing element
GB202108765D0 (en) * 2021-06-18 2021-08-04 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generating device
KR102637144B1 (ko) * 2021-06-23 2024-02-16 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치 및 그의 동작 방법
EP4381974A4 (en) * 2021-08-03 2025-03-12 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. AEROSOL GENERATION DEVICE
WO2023021564A1 (ja) * 2021-08-16 2023-02-23 日本たばこ産業株式会社 香味スティック及び非燃焼型香味吸引システム
US12426637B2 (en) * 2021-08-17 2025-09-30 Rai Strategic Holdings, Inc. Inductively heated aerosol delivery device consumable
KR20240088934A (ko) * 2021-10-20 2024-06-20 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 유도 가열식 에어로졸 발생 디바이스용 카트리지
EP4434365A4 (en) 2021-11-17 2025-09-24 Japan Tobacco Inc AEROSOL GENERATING SYSTEM
EP4434364A4 (en) 2021-11-17 2025-10-01 Japan Tobacco Inc AEROSOL GENERATING DEVICE
KR102729529B1 (ko) * 2022-03-17 2024-11-13 주식회사 이노아이티 에어로졸 발생장치의 히팅 디바이스
KR20240169068A (ko) 2022-03-31 2024-12-02 니뽄 다바코 산교 가부시키가이샤 향미원 충전 용기 및 향미 흡인기
KR102746680B1 (ko) * 2022-04-01 2024-12-24 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 장치
KR102706698B1 (ko) * 2022-04-28 2024-09-19 주식회사 이노아이티 유도 가열 방식의 에어로졸 발생 장치
CN117243428A (zh) * 2022-06-10 2023-12-19 深圳市合元科技有限公司 电源组件、电子雾化装置及其控制方法
JP2025514472A (ja) * 2022-06-16 2025-05-02 ケーティー アンド ジー コーポレイション エアロゾル生成装置、及びそれを含むシステム
JP2025527294A (ja) * 2022-08-11 2025-08-20 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム サセプタ組立品
KR102679167B1 (ko) * 2022-11-08 2024-06-27 주식회사 케이티앤지 에어로졸생성부를 포함하는 이동 통신 단말기
KR102679165B1 (ko) * 2022-11-08 2024-06-27 주식회사 케이티앤지 에어로졸생성부를 포함하는 이동 통신 단말기 및 그 제어 방법
KR102679164B1 (ko) * 2022-11-08 2024-06-27 주식회사 케이티앤지 에어로졸생성부를 포함하는 이동 통신 단말기
KR20260002754A (ko) 2023-04-28 2026-01-06 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 기류 제어 밸브가 구비된 에어로졸 발생 장치
KR20260003033A (ko) * 2023-05-02 2026-01-06 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 에어로졸 발생 장치 및 에어로졸 생성을 위한 에어로졸 형성 기재 가열 방법
CN119014614A (zh) * 2023-05-25 2024-11-26 深圳市合元科技有限公司 电子雾化装置及控制方法
CN121793860A (zh) 2023-09-29 2026-04-03 菲利普莫里斯生产公司 具有并联气流分支的气溶胶生成装置
WO2025132554A1 (en) 2023-12-21 2025-06-26 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with twin heater for heating two articles
WO2025190855A1 (en) 2024-03-15 2025-09-18 Philip Morris Products S.A. Hygienic aerosol-generating device with sequential heater
WO2025214960A1 (en) 2024-04-09 2025-10-16 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device for heating a consumable comprising a plurality of portions
WO2025214957A1 (en) 2024-04-09 2025-10-16 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device for use with an elongate aerosol-generating article
WO2026052576A1 (en) 2024-09-09 2026-03-12 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating device with multiple heating chambers

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE460942B (sv) * 1985-08-22 1989-12-04 Tetra Pak Ab Uppvaermningsanordning foer foerpackningsbehaallare innehaallande vaetskeformigt fyllgods
US5144962A (en) * 1989-12-01 1992-09-08 Philip Morris Incorporated Flavor-delivery article
US5368199A (en) * 1990-08-06 1994-11-29 Loctite Corporation Microwaveable hot melt dispenser
US5505214A (en) 1991-03-11 1996-04-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking article and method for making same
US5388594A (en) * 1991-03-11 1995-02-14 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
US5613505A (en) * 1992-09-11 1997-03-25 Philip Morris Incorporated Inductive heating systems for smoking articles
US5649554A (en) * 1995-10-16 1997-07-22 Philip Morris Incorporated Electrical lighter with a rotatable tobacco supply
US5878752A (en) * 1996-11-25 1999-03-09 Philip Morris Incorporated Method and apparatus for using, cleaning, and maintaining electrical heat sources and lighters useful in smoking systems and other apparatuses
US7714258B2 (en) * 1997-04-04 2010-05-11 Robert Dalton Useful energy product
US6053176A (en) * 1999-02-23 2000-04-25 Philip Morris Incorporated Heater and method for efficiently generating an aerosol from an indexing substrate
US20030051728A1 (en) 2001-06-05 2003-03-20 Lloyd Peter M. Method and device for delivering a physiologically active compound
US6615840B1 (en) * 2002-02-15 2003-09-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system and method
US6528771B1 (en) * 2002-03-08 2003-03-04 The Boeing Company System and method for controlling an induction heating process
CA2486862C (en) * 2002-05-30 2011-08-09 Nexicor Llc Induction seaming tapes, systems and methods
JP2004200005A (ja) * 2002-12-18 2004-07-15 Harison Toshiba Lighting Corp 誘導加熱ローラ装置、定着装置および画像形成装置
US7473873B2 (en) * 2004-05-18 2009-01-06 The Board Of Trustees Of The University Of Arkansas Apparatus and methods for synthesis of large size batches of carbon nanostructures
EP2113178A1 (en) 2008-04-30 2009-11-04 Philip Morris Products S.A. An electrically heated smoking system having a liquid storage portion
AT507187B1 (de) 2008-10-23 2010-03-15 Helmut Dr Buchberger Inhalator
CN201379072Y (zh) 2009-02-11 2010-01-13 韩力 一种改进的雾化电子烟
WO2010104569A1 (en) * 2009-03-09 2010-09-16 Neurds Inc. System and method for wireless power transfer in implantable medical devices
CN201445686U (zh) 2009-06-19 2010-05-05 李文博 高频感应雾化装置
GB201003552D0 (en) 2010-03-03 2010-04-21 Kind Consumer Ltd A simulated cigarette
CN101843368A (zh) * 2010-04-02 2010-09-29 陈志平 电子雾化吸入器的吸嘴
AU2012347294B2 (en) 2011-12-08 2017-12-07 Philip Morris Products S.A. An aerosol generating device with air flow nozzles
UA113744C2 (xx) 2011-12-08 2017-03-10 Пристрій для утворення аерозолю з внутрішнім нагрівачем
MX346864B (es) 2012-01-03 2017-04-04 Philip Morris Products Sa Dispositivo y sistema de generador de aerosol con flujo de aire mejorado.
US9326547B2 (en) 2012-01-31 2016-05-03 Altria Client Services Llc Electronic vaping article
CN203168030U (zh) 2012-06-05 2013-09-04 刘秋明 雾化装置及其电子烟
US10004259B2 (en) 2012-06-28 2018-06-26 Rai Strategic Holdings, Inc. Reservoir and heater system for controllable delivery of multiple aerosolizable materials in an electronic smoking article
GB2504730B (en) * 2012-08-08 2015-01-14 Reckitt & Colman Overseas Device for evaporating a volatile fluid
GB2504731B (en) * 2012-08-08 2015-03-25 Reckitt & Colman Overseas Device for evaporating a volatile fluid
DK2892370T3 (en) * 2012-09-10 2017-02-13 Ght Global Heating Tech Ag DEVICE FOR Vaporization of liquid for inhalation
GB201217067D0 (en) * 2012-09-25 2012-11-07 British American Tobacco Co Heating smokable material
CN103960781A (zh) * 2013-09-29 2014-08-06 深圳市麦克韦尔科技有限公司 电子烟
US20140123989A1 (en) * 2012-11-05 2014-05-08 The Safe Cig, Llc Device and method for vaporizing a fluid
CN102920028B (zh) 2012-11-15 2016-01-27 深圳市合元科技有限公司 电子烟用雾化器及电子烟
US20140190496A1 (en) * 2012-11-28 2014-07-10 E-Nicotine Technology, Inc. Methods and devices for compound delivery
US10034988B2 (en) * 2012-11-28 2018-07-31 Fontem Holdings I B.V. Methods and devices for compound delivery
US9943107B2 (en) * 2012-12-17 2018-04-17 Sis Resources, Ltd. Cartomizer flavor enhancement
CN203137027U (zh) 2012-12-31 2013-08-21 王诒永 可循环电子雾化香烟
US9423152B2 (en) * 2013-03-15 2016-08-23 R. J. Reynolds Tobacco Company Heating control arrangement for an electronic smoking article and associated system and method
US9868249B2 (en) * 2013-07-15 2018-01-16 The Boeing Company Induction welding system
CN103689812A (zh) * 2013-12-30 2014-04-02 深圳市合元科技有限公司 烟雾生成装置以及包括该烟雾生成装置的电子烟
DE202014000343U1 (de) 2014-01-17 2014-02-24 Trevvapor Gbr (Vertretungsberechtigter Gesellschafter: Thorsten Schmitt, 54293 Trier) Dampfdrossel für ein lnhalationsgerät
IL276708B2 (en) * 2014-02-28 2023-04-01 Altria Client Services Llc Electronic inhaler and components thereof
ES2703350T5 (es) * 2014-05-12 2024-07-10 Philip Morris Products Sa Dispositivo vaporizador mejorado
TWI669072B (zh) 2014-05-21 2019-08-21 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 電熱式霧劑產生系統及用於此系統中之匣筒

Also Published As

Publication number Publication date
KR102481608B1 (ko) 2022-12-27
JP2021065236A (ja) 2021-04-30
AU2015263327B2 (en) 2019-04-04
PT3145344T (pt) 2019-08-01
PH12016501551A1 (en) 2016-09-14
JP2022130708A (ja) 2022-09-06
EP4233596A3 (en) 2023-11-01
TWI669072B (zh) 2019-08-21
US20250261695A1 (en) 2025-08-21
KR20170007267A (ko) 2017-01-18
CN112493560A (zh) 2021-03-16
CN112493560B (zh) 2025-01-10
MX2016015063A (es) 2017-03-27
RU2016144270A3 (es) 2018-08-28
KR20230003664A (ko) 2023-01-06
JP2017515486A (ja) 2017-06-15
JP7362845B2 (ja) 2023-10-17
UA121212C2 (uk) 2020-04-27
US20170105452A1 (en) 2017-04-20
SG11201607002YA (en) 2016-12-29
EP3145344B2 (en) 2022-06-15
BR112016024628A2 (pt) 2017-08-15
AU2015263327A1 (en) 2016-08-25
IL247118B (en) 2021-09-30
DK3145344T3 (da) 2019-05-20
RU2016144270A (ru) 2018-06-22
EP3520637A1 (en) 2019-08-07
JP2019150059A (ja) 2019-09-12
JP7102559B2 (ja) 2022-07-19
AR100584A1 (es) 2016-10-19
TW201544024A (zh) 2015-12-01
KR20240105471A (ko) 2024-07-05
US20220015431A1 (en) 2022-01-20
MY191440A (en) 2022-06-27
BR112016024628B1 (pt) 2022-04-19
PL4233596T3 (pl) 2026-03-23
US12310407B2 (en) 2025-05-27
EP3145344A1 (en) 2017-03-29
CA2939874A1 (en) 2015-11-26
LT3145344T (lt) 2019-05-27
WO2015177044A1 (en) 2015-11-26
EP4233596B1 (en) 2025-11-26
KR102677479B1 (ko) 2024-06-24
US11160309B2 (en) 2021-11-02
EP4233596A2 (en) 2023-08-30
EP4656074A3 (en) 2026-01-28
RU2680426C2 (ru) 2019-02-21
PL3145344T5 (pl) 2022-10-24
TR201907086T4 (tr) 2019-06-21
EP3520637B1 (en) 2023-07-05
CN106455715A (zh) 2017-02-22
PH12016501551B1 (en) 2016-09-14
JP6830126B2 (ja) 2021-02-17
CN106455715B (zh) 2021-01-15
ZA201605521B (en) 2017-08-30
EP4656074A2 (en) 2025-12-03
IL247118A0 (en) 2016-09-29
EP3145344B1 (en) 2019-04-24
JP6535350B2 (ja) 2019-06-26
EP4233596C0 (en) 2025-11-26
SI3145344T1 (sl) 2019-06-28
PL3145344T3 (pl) 2019-10-31
RU2019103570A (ru) 2019-03-04
RS58797B1 (sr) 2019-07-31
HUE043618T2 (hu) 2019-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2727775T3 (es) Un sistema generador de aerosol que comprende un cartucho con un paso interno de flujo de aire
ES2688374T3 (es) Un sistema generador de aerosol que comprende una bobina de inducción plana
ES2727419T3 (es) Sistema generador de aerosol que comprende un elemento susceptor permeable al fluido
ES2609029T5 (es) Un sistema generador de aerosol que comprende un susceptor de malla
RU2777589C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая проницаемый для текучей среды токоприемный элемент
RU2786466C2 (ru) Система, генерирующая аэрозоль, содержащая картридж с внутренним каналом для потока воздуха
HK40008416B (en) An aerosol-generating system comprising a cartridge with an internal air flow passage
HK1229646B (en) An aerosol-generating system comprising a cartridge with an internal air flow passage
HK1229646A1 (en) An aerosol-generating system comprising a cartridge with an internal air flow passage