UA130187C2 - Виріб, що генерує аерозоль, та система, яка включає в себе такий виріб - Google Patents

Виріб, що генерує аерозоль, та система, яка включає в себе такий виріб

Info

Publication number
UA130187C2
UA130187C2 UAA202301787A UAA202301787A UA130187C2 UA 130187 C2 UA130187 C2 UA 130187C2 UA A202301787 A UAA202301787 A UA A202301787A UA A202301787 A UAA202301787 A UA A202301787A UA 130187 C2 UA130187 C2 UA 130187C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
aerosol
millimeters
aerosol generating
downstream
substrate
Prior art date
Application number
UAA202301787A
Other languages
English (en)
Inventor
Жером Атаррі
Original Assignee
Філіп Морріс Продактс С.А.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=77710755&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA130187(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Філіп Морріс Продактс С.А. filed Critical Філіп Морріс Продактс С.А.
Publication of UA130187C2 publication Critical patent/UA130187C2/uk

Links

Classifications

    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24B—MANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B15/00—Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes, e.g. in liquid form
    • A24B15/10—Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes
    • A24B15/12—Chemical features of tobacco products or tobacco substitutes of reconstituted tobacco
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24B—MANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
    • A24B3/00—Preparing tobacco in the factory
    • A24B3/12—Steaming, curing, or flavouring tobacco
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24C—MACHINES FOR MAKING CIGARS OR CIGARETTES
    • A24C5/00—Making cigarettes; Making tipping materials for, or attaching filters or mouthpieces to, cigars or cigarettes
    • A24C5/14—Machines of the continuous-rod type
    • A24C5/18—Forming the rod
    • A24C5/1885—Forming the rod for cigarettes with an axial air duct
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/02—Cigars; Cigarettes with special covers
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/02—Cigars; Cigarettes with special covers
    • A24D1/027—Cigars; Cigarettes with special covers with ventilating means, e.g. perforations
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/04—Cigars; Cigarettes with mouthpieces or filter-tips
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/04—Cigars; Cigarettes with mouthpieces or filter-tips
    • A24D1/042—Cigars; Cigarettes with mouthpieces or filter-tips with mouthpieces
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/04—Cigars; Cigarettes with mouthpieces or filter-tips
    • A24D1/045—Cigars; Cigarettes with mouthpieces or filter-tips with smoke filter means
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D1/00—Cigars; Cigarettes
    • A24D1/20—Cigarettes specially adapted for simulated smoking devices
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/02—Manufacture of tobacco smoke filters
    • A24D3/0275—Manufacture of tobacco smoke filters for filters with special features
    • A24D3/0279—Manufacture of tobacco smoke filters for filters with special features with tubes
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/04—Tobacco smoke filters characterised by their shape or structure
    • A24D3/043—Tobacco smoke filters characterised by their shape or structure with ventilation means, e.g. air dilution
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/06—Use of materials for tobacco smoke filters
    • A24D3/062—Use of materials for tobacco smoke filters characterised by structural features
    • A24D3/063—Use of materials for tobacco smoke filters characterised by structural features of the fibers
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/06—Use of materials for tobacco smoke filters
    • A24D3/08—Use of materials for tobacco smoke filters of organic materials as carrier or major constituent
    • A24D3/10—Use of materials for tobacco smoke filters of organic materials as carrier or major constituent of cellulose or cellulose derivatives
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/17—Filters specially adapted for simulated smoking devices
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24F—SMOKERS' REQUISITES; MATCH BOXES; SIMULATED SMOKING DEVICES
    • A24F40/00—Electrically operated smoking devices; Component parts thereof; Manufacture thereof; Maintenance or testing thereof; Charging means specially adapted therefor
    • A24F40/20—Devices using solid inhalable precursors
    • A—HUMAN NECESSITIES
    • A24—TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SIMULATED SMOKING DEVICES; SMOKERS' REQUISITES
    • A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES OF CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
    • A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter tips or filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces of cigars or cigarettes
    • A24D3/04—Tobacco smoke filters characterised by their shape or structure

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacture Of Tobacco Products (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)

Abstract

Винахід належить до виробу та системи, що генерує аерозоль. Виріб, що генерує аерозоль, містить субстрат, що генерує аерозоль, і розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від нижнього за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Субстрат, що генерує аерозоль, має густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр. Субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0. Система, що генерує аерозоль, містить виріб, що генерує аерозоль, і пристрій, що генерує аерозоль. Пристрій, що генерує аерозоль, має дальній кінець і кінець, який підносять до рота. Пристрій, що генерує аерозоль, містить основну частину, яка проходить від дальнього кінця до кінця, який підносять до рота, причому основна частина визначає порожнину пристрою для тимчасового вміщення в ній виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою. Пристрій, що генерує аерозоль, містить нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині згаданої порожнини.

Description

Даний винахід стосується виробу, що генерує аерозоль, який містить субстрат, що генерує аерозоль, і пристосований для одержання вдихуваного аерозолю при нагріванні. Зокрема, даний винахід стосується виробу, що генерує аерозоль, який містить субстрат, що генерує аерозоль, який має низьку густину. Даний винахід також стосується системи, що генерує аерозоль, яка містить такий виріб, що генерує аерозоль, і пристрій, що генерує аерозоль.
Вироби, що генерують аерозоль, в яких субстрат, що генерує аерозоль, такий як тютюновмісний субстрат, нагрівають, а не спалюють, відомі в даній галузі техніки. Зазвичай у таких нагріваних курильних виробах аерозоль генерується за допомогою передачі тепла від джерела тепла до фізично окремого субстрату, що генерує аерозоль, або матеріалу, який може бути розміщений у контакті із джерелом тепла, усередині, навколо нього або нижче за потоком відносно нього. Під час використання виробу, що генерує аерозоль, леткі сполуки вивільняються із субстрату, що генерує аерозоль, за допомогою передачі тепла від джерела тепла й захоплюються повітрям, що втягується через виріб, що генерує аерозоль. У міру охолодження сполук, що вивільняються, вони конденсуються з утворенням аерозолю.
У ряді документів відомого рівня техніки розкриті пристрої, що генерують аерозоль, для споживання виробів, що генерують аерозоль. Такі пристрої включають, наприклад, пристрої, що електрично нагріваються та генерують аерозоль, в яких аерозоль генерується шляхом передачі тепла від одного або більше електричних елементів - нагрівачів пристрою, що генерує аерозоль, до субстрату, що генерує аерозоль, нагріваного виробу, що генерує аерозоль. Наприклад, були запропоновані пристрої, що електрично нагріваються та генерують аерозоль, які містять внутрішню нагрівальну пластину, яка пристосована для вставки в субстрат, що генерує аерозоль. Як альтернатива в документі УМО 2015/176898 були запропоновані вироби, що генерують аерозоль, із індукційним нагріванням, які містять субстрат, що генерує аерозоль, і струмоприймач, розташований у субстраті, що генерує аерозоль. Додатковий варіант був описаний у документі МО 2020/115151, в якому розкривається виріб, що генерує аерозоль, використовуваний у комбінації із зовнішньою нагрівальною системою, що містить один або більше нагрівальних елементів, розташованих по периферії виробу, що генерує аерозоль.
Вироби, що генерують аерозоль, в яких тютюновмісний субстрат нагрівають, а не спалюють, створюють ряд проблем, які не виникали зі звичайними курильними виробами. По-перше, тютюновмісні субстрати зазвичай нагрівають до значно нижчих температур у порівнянні з температурами, що досягаються фронтом горіння у звичайній сигареті. Оскільки тютюновмісні субстрати нагрівають до значно більш низьких температур, субстрати часто містять одну або більше речовин для утворення аерозолю, щоб сприяти генеруванню і доставці аерозолю з тютюновмісних субстратів.
Однак було виявлено, що існуючі вироби, що генерують аерозоль, які містять тютюновмісний субстрат, що генерує аерозоль, і речовину для утворення аерозолю, можуть не бути здатними доставити стійкий аерозоль.
Зокрема, було виявлено, що під час використання таких виробів речовина для утворення аерозолю розпорошувалася і доставлялася користувачеві після нікотинового аерозолю з тютюну. Це може привести до небажаного сеансу куріння користувача.
Відповідно було б бажано надати виріб, що генерує аерозоль, який забезпечує поліпшену й стійку доставку аерозолю протягом усього сеансу куріння користувача виробу, що генерує аерозоль. Також є потреба у виробі, що генерує аерозоль, який є особливо придатними для використання в комбінації із зовнішньою нагрівальною системою.
Даний винахід стосується виробу, що генерує аерозоль. Виріб, що генерує аерозоль, може містити субстрат, що генерує аерозоль. Виріб, що генерує аерозоль, може містити розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр. Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0.
Згідно з даним винаходом передбачений виріб, що генерує аерозоль. Виріб, що генерує аерозоль, містить субстрат, що генерує аерозоль, і розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Субстрат, що генерує аерозоль, має густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр. Субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0.
Було виявлено, що надання субстрату, що генерує аерозоль, який має густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр, може переважно поліпшити генерування і доставку аерозолю під час сеансу куріння користувача. Як описано вище, у виробах, що генерують аерозоль, відомого рівня техніки речовина для утворення аерозолю доставлялася користувачеві після нікотинового аерозолю з тютюну. Це може бути пов'язано з тим, що нікотин більш леткий, ніж речовина для утворення аерозолю, що означає, що нікотиновий аерозоль був генерований при більш низькій температурі, ніж аерозоль із речовини для утворення аерозолю. У даному винаході надання субстрату, що генерує аерозоль, який має відносно низьку густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр, може дозволити субстрату, що генерує аерозоль, нагріватися швидше, ніж субстрат високої густини. Це може бути пов'язано з тим, що об'ємна теплоємність для субстрату високої густини буде вище, ніж об'ємна теплоємність для субстрату низької густини. Отже субстрат, що генерує аерозоль, низької густини нагрівається відносно швидко, що означає, що субстрат, що генерує аерозоль, досягає температури, за якої речовина для утворення аерозолю розпорошується раніше. У результаті зменшується розрив між генеруванням нікотинового аерозолю і генеруванням аерозолю з речовини для утворення аерозолю, що приводить до більш стійкого сеансу куріння для користувача.
Більш того, надання субстрату, що генерує аерозоль, який має співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0, також забезпечує більш стійку доставку аерозолю для користувача. Було виявлено, що, коли субстрати, що генерують аерозоль, довші, ніж субстрати згідно з даним винаходом, зі співвідношенням довжини й діаметра більше 6,0, субстрат, що генерує аерозоль, може мати температуру, достатню для генерування як нікотину, так і аерозолів із речовини для утворення аерозолю на розташованому вище за потоком кінці субстрату, що генерує аерозоль. Однак, коли субстрат, що генерує аерозоль, має відносно більшу довжину, температура може бути нижче на розташованому нижче за потоком кінці субстрату, що генерує аерозоль.
Оскільки речовину для утворення аерозолю можна розпорошувати при більш високій температурі, ніж нікотин, аерозоль із речовини для утворення аерозолю може конденсуватися в розташованій нижче за потоком частині субстрату, що генерує аерозоль, з більш низькою температурою, у той час як нікотиновий аерозоль може проходити через розташовану нижче за потоком частину субстрату, що генерує аерозоль. У результаті аерозоль, що доставляється користувачеві, може бути нестійким і може містити відносно низьку концентрацію речовини для утворення аерозолю.
Відповідно надання відносно короткого субстрату, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом може бути переважним, оскільки температура може бути стійкою вздовж усієї довжини субстрату, що генерує аерозоль. Це може запобігти конденсації речовини для утворення аерозолю на розташованій нижче за потоком частині й може переважно приводити до більш стійкої доставки аерозолю користувачеві.
Відповідно виріб, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом може переважно забезпечити поліпшене генерування аерозолю. Зокрема, виріб, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом може забезпечити більш стійке генерування аерозолю як із нікотину, так і з речовини для утворення аерозолю протягом усього сеансу куріння користувача.
Крім того, виріб, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом може переважно забезпечити поліпшену доставку аерозолю на початку сеансу куріння користувача. Це може бути особливо помітно, коли виріб, що генерує аерозоль, використовують у вологому середовищі. Було виявлено, що при використанні виробів, що генерують аерозоль, відомого рівня техніки в середовищах із високою вологістю, субстратам, що генерують аерозоль, може знадобитися більше часу для досягнення температури, достатньої для генерування необхідного аерозолю. Це може бути пов'язано з тим, що додавання вологи в субстрат, що генерує аерозоль, може збільшити густину й об'ємну теплоємність субстрату. Не обмежуючись теорією, більш короткі субстрати, що генерують аерозоль, згідно з даним винаходом можуть нагріватися швидше, особливо у вологих умовах, оскільки вони мають меншу площу поверхні в порівнянні із субстратами відомого рівня техніки, що може переважно означати, що субстрати згідно з даним винаходом адсорбують менше вологи у вологих умовах.
Відповідно до даного винаходу передбачений виріб, що генерує аерозоль, для генерування вдихуваного аерозолю при нагріванні. Виріб, що генерує аерозоль, може містити елемент, який містить субстрат, що генерує аерозоль.
Термін "виріб, що генерує аерозоль" використовується в даному документі для позначення виробу, в якому субстрат, що генерує аерозоль, нагрівається для одержання і доставки вдихуваного аерозолю споживачеві. У контексті даного документа термін "субстрат, що генерує аерозоль" означає субстрат, виконаний із можливістю вивільнення летких сполук при нагріванні для генерування аерозолю.
Звичайна сигарета підпалюється, коли користувач підносить полум'я до одного кінця сигарети й утягує повітря через інший кінець. Локалізоване тепло, забезпечуване полум'ям і киснем у повітрі, що втягується через сигарету, є причиною запалювання кінця сигарети, і зумовлене цим горіння генерує вдихуваний дим. Для порівняння, у виробах, що генерують аерозоль, які нагріваються, аерозоль генерується в результаті нагрівання субстрату, що генерує аромат, такого як тютюн. Відомі вироби, що генерують аерозоль, які нагріваються, включають, наприклад, вироби, що генерують аерозоль, які електрично нагріваються, і вироби, що генерують аерозоль, в яких аерозоль генерується шляхом передачі тепла від горючого елемента, що виділяє тепло, або джерела тепла до фізично окремого матеріалу, що утворює аерозоль. Наприклад, вироби, що генерують аерозоль, згідно з даним винаходом знаходять конкретне застосування в системах, що генерують аерозоль, які містять пристрій, що генерує аерозоль, який електрично нагрівається і містить внутрішню пластину-нагрівач, яка пристосована для вставки в стрижень субстрату, що генерує аерозоль. Вироби, що генерують аерозоль, даного типу описані у відомому рівні техніки, наприклад, у документі ЕР 0822760.
У контексті даного документа термін "пристрій, що генерує аерозоль" стосується пристрою, який містить елемент-нагрівач, який взаємодіє із субстратом, що генерує аерозоль, виробу, що генерує аерозоль, для генерування аерозолю.
Субстрат, що генерує аерозоль, може міститися в елементі, що генерує аерозоль. Елемент, що генерує аерозоль, може мати форму стрижня, який містить субстрат, що генерує аерозоль, або виконаний із нього. У контексті даного документа стосовно даного винаходу термін "стрижень" використовують для визначення в цілому циліндричного елемента з по суті круглим, овальним або еліптичним поперечним перерізом.
У контексті даного документа термін "поздовжній" стосується напрямку, що відповідає головній поздовжній осі виробу, що генерує аерозоль, яка проходить між розташованим вище за потоком і розташованим нижче за потоком кінцями виробу, що генерує аерозоль. У контексті даного документа терміни "вище за потоком" і "нижче за потоком" описують відносні положення елементів або частин елементів виробу, що генерує аерозоль, відносно напрямку, в якому аерозоль транспортується через виріб, що генерує аерозоль, під час використання. Під час використання повітря втягується через виріб, що генерує аерозоль, у поздовжньому напрямку.
У контексті даного документа термін "довжина" позначає розмір компонента виробу, що генерує аерозоль, у поздовжньому напрямку від розташованої найвище за потоком точки компонента до розташованої найнижче за потоком точки компонента. Наприклад, його можна використовувати для позначення розміру субстрату, що генерує аерозоль, або будь-яких подовжених трубчастих елементів у поздовжньому напрямку.
У контексті даного документа термін "діаметр" стосується максимального розміру компонента виробу, що генерує аерозоль, у поперечному напрямку. Там, де компонент не має круглого поперечного перерізу, компонент може мати сукупність різних розмірів у поперечному напрямку. У цьому випадку "діаметр" стосується найбільшого або максимальному розміру компонента в поперечному напрямку. Діаметр субстрату, що генерує аерозоль, стосується максимального зовнішнього діаметра субстрату, що генерує аерозоль, і не включає товщину будь-
якого обгорткового матеріалу, який оточує субстрат, що генерує аерозоль, хоча на практиці товщина будь-якого обгорткового матеріалу може бути незначною. Термін "поперечний" стосується напрямку, який є перпендикулярним поздовжній осі. Будь- яке посилання на "переріз" виробу, що генерує аерозоль, або компонента виробу, що генерує аерозоль, стосується поперечного перерізу, якщо не вказано інше.
У контексті даного документа "густина" субстрату, що генерує аерозоль, стосується маси субстрату, що генерує аерозоль, розділеної на об'єм, займаний субстратом, що генерує аерозоль, коли він перебуває у виробі, що генерує аерозоль. "Маса" субстрату, що генерує аерозоль, не включає масу будь-якого обгорткового матеріалу, який оточує субстрат, що генерує аерозоль. "Об'єм", займаний субстратом, що генерує аерозоль, не включає об'єм будь-якого обгорткового матеріалу, який оточує субстрат, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра не більше 5,5, не більше 5,0, не більше 4,5, не більше 4,0, не більше 3,5, не більше 3,0, не більше 2,5 або не більше 2,0. Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра не більше 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра щонайменше 0,25.
Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра щонайменше 0,5, щонайменше 0,75, щонайменше 1,0, щонайменше 1,25, щонайменше 1,3 або щонайменше 1,5.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,25 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,25 до 5,5, від 0,25 до 5,0, від 0,25 до 4,5, від 0,25 до 4,0, від 0,25 до 3,5, від 0,25 до 3,0, від 0,25 до 2,5, від 0,25 до 2,0 або від 0,25 до 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,5 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,5 до 5,5, від 0,5 до 5,0, від 0,5 до 4,5, відО,5 до 4,0, відО,5 до 3,5, відО,5 до 3,0, від О,5 до 2,5, відО,5 до 2,0 або від 0,5 до 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,75 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 0,75 до 5,5, від 0,75 до 5,0, від 0,75 до 4,5, від0О,75 до 4,0, відО,75 до 3,5, відО,75 до 3,0, від 0,75 до 2,5, від 0,75 до 2,0 або від 0,75 до 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,0 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,0 до 5,5, від 1,0 до 5,0, від 1,0 до 4,5, від 1,0 до 4,0, від 1,0 до 3,5, від 1,0 до 3,0, від 1,0 до 2,5, від 1,0 до 2,0 або від 1,0 до 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,25 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,25 до 5,5, від 1,25 до 5,0, від 1,25 до 4,5, від 1,25до 4,0, від 1,25 до 3,5, від 1,25 до 3,0, від 1,25 до 2,5, від 1,25 до 2,0 або від 1,25 до 1,9.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,5 до 6,0. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра від 1,5 до 5,5, від 1,5 до 5,0, від 1,5 до 4,5, від 1,5 до 4,0, від 1,5 до 3,5, від 1,5 до 3,0, від 1,5 до 2,5, від 1,5 до 2,0 або від 1,5 до 1,9.
У деяких особливо переважних варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, може мати співвідношення довжини й діаметра приблизно 1,6.
Як стисло описано вище, виріб, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу містить субстрат, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр щонайменше З міліметра. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр щонайменше 4 міліметра, щонайменше 5 міліметрів або щонайменше 6 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр не більше 12 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр не більше 10 міліметрів, не більше 9 міліметрів або не більше 8 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр від З міліметрів до 12 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр, наприклад, від З міліметрів до 10 міліметрів, від З міліметрів до 9 міліметрів або від З міліметрів до 8 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр від 4 міліметрів до 12 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр, наприклад, від 4 міліметрів до 10 міліметрів, від 4 міліметрів до 9 міліметрів або від 4 міліметрів до 8 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр від 5 міліметрів до 12 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр, наприклад, від 5 міліметрів до 10 міліметрів, від 5 міліметрів до 9 міліметрів або від 5 міліметрів до 8 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр від б міліметрів до 12 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр, наприклад, від б міліметрів до 10 міліметрів, від б міліметрів до 9 міліметрів або від Є міліметрів до 8 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр від 3,7 міліметра до 9 міліметрів, від 5,7 міліметра до 7,9 міліметра або від Є міліметрів до 7,5 міліметра.
В особливо переважних варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр менше ніж приблизно 7,5 міліметра. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр приблизно 7,2 міліметра.
У цілому, було помічено, що чим менше діаметр субстрату, що генерує аерозоль, тим нижче температура, яка потрібна для підвищення внутрішньої температури субстрату, що генерує аерозоль, так що достатні кількості сполук, що випаровуються, вивільняються із субстрату, що генерує аерозоль, з утворенням бажаної кількості аерозолю. У той же час, не обмежуючись теорією, слід розуміти, що менший діаметр субстрату, що генерує аерозоль, забезпечує більш швидке проникнення тепла, подаваного до виробу, що генерує аерозоль, у весь об'єм субстрату, що генерує аерозоль. Проте, коли діаметр субстрату, що генерує аерозоль, занадто малий, співвідношення об'єму й поверхні субстрату, що генерує аерозоль, стає менш сприятливим, оскільки кількість доступного субстрату, що генерує аерозоль, зменшується. Крім того, там, де субстрат, що генерує аерозоль, відносно короткий із причин, описаних вище, діаметр субстрату, що генерує аерозоль, повинен підтримуватися досить високим, щоб гарантувати наявність достатнього об'єму субстрату, що генерує аерозоль, у виробі, що генерує аерозоль, для генерування достатньої кількості аерозолю протягом усього сеансу куріння користувача виробу, що генерує аерозоль.
Діаметр субстрату, що генерує аерозоль, який входить у діапазони, описані в даному документі, є особливо переважним із погляду балансу між споживанням енергії і доставкою аерозолю. Ця перевага відчувається, зокрема, коли виріб, що генерує аерозоль, який містить субстрат, що генерує аерозоль, який має діаметр, як описано в даному документі, використовується в комбінації із зовнішнім нагрівачем, розташованим по периферії виробу, що генерує аерозоль. Було помічено, що при таких робочих умовах потрібно менше теплової енергії для досягнення досить високої температури в серцевині субстрату, що генерує аерозоль, і в цілому в серцевині виробу. Таким чином, при роботі при низьких температурах бажана цільова температура в серцевині субстрату, що генерує аерозоль, може бути досягнута в межах бажаним чином зменшених часових рамок і за допомогою меншого споживання енергії.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати діаметр, який приблизно дорівнює зовнішньому діаметру виробу, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину не більше 80 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину не більше 65 міліметрів, не більше 60 міліметрів, не більше 55 міліметрів, не більше 50 міліметрів, не більше 40 міліметрів, не більше 35 міліметрів, не більше 25 міліметрів, не більше 20 міліметрів або не більше 15 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину щонайменше 5 міліметра, щонайменше 7 міліметра, щонайменше 10 міліметрів або щонайменше 12 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 5 міліметрів до 80 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 5 міліметрів до 65 міліметрів, від 5 міліметрів до 60 міліметрів, від 5 міліметрів до 55 міліметрів, від 5 міліметрів до 50 міліметрів, від 5 міліметрів до 40 міліметрів, від 5 міліметрів до 35 міліметрів, від 5 міліметрів до 25 міліметрів, від 5 міліметрів до 20 міліметрів або від 5 міліметрів до 15 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 7 міліметрів до 80 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 7 міліметрів до 65 міліметрів, від 7 міліметрів до 60 міліметрів, від 7 міліметрів до 55 міліметрів, від 7 міліметрів до 50 міліметрів, від 7 міліметрів до 40 міліметрів, від 7 міліметрів до 35 міліметрів, від 7 міліметрів до 25 міліметрів, від 7 міліметрів до 20 міліметрів або від 7 міліметрів до 15 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 5 міліметрів до 80 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 10 міліметрів до 65 міліметрів, від 10 міліметрів до 60 міліметрів, від міліметрів до 55 міліметрів, від 10 міліметрів до 50 міліметрів, від 10 міліметрів до 40 міліметрів, від міліметрів до 35 міліметрів, від 10 міліметрів до 25 міліметрів, від 10 міліметрів до 20 міліметрів або від 10 міліметрів до 15 міліметрів.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 5 міліметрів до 80 міліметрів. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину від 12 міліметрів до 65 міліметрів, від 12 міліметрів до 60 міліметрів, від 12 міліметрів до 55 міліметрів, від 12 міліметрів до 50 міліметрів, від 12 міліметрів до 40 міліметрів, від 12 міліметрів до 35 міліметрів, від 12 міліметрів до 25 міліметрів, від 12 міліметрів до 20 міліметрів або від 12 міліметрів до 15 міліметрів.
Переважно субстрат, що генерує аерозоль, може мати довжину приблизно 16 міліметрів або приблизно 11,5 міліметра.
Як описано вище, надання субстрату, що генерує аерозоль, який має відносно малу довжину, може зменшити зміни температури вздовж довжини субстрату, що генерує аерозоль. Зокрема, надання субстрату, що генерує аерозоль, який має довжину в межах діапазонів, зазначених вище, може запобігти нагріванню розташованого вище за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до значно більш високої температури, ніж розташований нижче за потоком кінець субстрату, що генерує аерозоль. Це, у свою чергу, може запобігти конденсації менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, у розташованій нижче за потоком частині субстрату, що генерує аерозоль, під час використання. Це може переважно сприяти доставці користувачеві стійкого аерозолю, який містить правильні пропорції летких компонентів із субстрату, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 1 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр або 0,7 грама на кубічний сантиметр.
У переважних варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 0,45 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,4 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,34 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,3 грама на кубічний сантиметр або не більше 0,25 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину щонайменше 0,1 грама на кубічний сантиметр.
Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину щонайменше 0,15 грама на кубічний сантиметр, щонайменше 0,2 грама на кубічний сантиметр або щонайменше 0,24 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,21 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Переважно субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину приблизно 0,28 грама на кубічний сантиметр.
Як зазначено вище, надання субстрату, що генерує аерозоль, який має відносно низьку густину, може дозволити відносно швидко підвищувати температуру субстрату, що генерує аерозоль, на початку сеансу куріння користувача. Це може сприяти забезпеченню одночасного розпорошення всіх необхідних летких компонентів усередині субстрату, що генерує аерозоль. Це може переважно перешкоджати доставці користувачеві менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, після більш летких компонентів, таких як нікотин.
Отже, це може привести до більш стійкого сеансу куріння користувача.
Субстрат, що генерує аерозоль, може міститися в елементі, що генерує аерозоль. Як приклад елемент, що генерує аерозоль, може містити стрижень субстрату, що генерує аерозоль, оточений обгорткою.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 1 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, елемент, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр або 0,7 грама на кубічний сантиметр.
У контексті даного документа "густина" елемента, що генерує аерозоль, стосується маси елемента, що генерує аерозоль, розділеної на об'єм, займаний елементом, що генерує аерозоль, коли він перебуває у виробі, що генерує аерозоль. "Маса" елемента, що генерує аерозоль, включає масу субстрату, що генерує аерозоль, і будь-якого обгорткового матеріалу, який оточує субстрат, що генерує аерозоль. "Об'єм", займаний елементом, що генерує аерозоль, включає об'єм субстрату, що генерує аерозоль, і об'єм будь-якого обгорткового матеріалу, який оточує субстрат, що генерує аерозоль.
У переважних варіантах здійснення елемент, що генерує аерозоль, може мати густину не більше 0,45 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,4 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,34 грама на кубічний сантиметр, не більше 0,3 грама на кубічний сантиметр або не більше 0,25 грама на кубічний сантиметр.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину щонайменше 0,1 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати густину щонайменше 0,15 грама на кубічний сантиметр, щонайменше 0,2 грама на кубічний сантиметр або щонайменше 0,24 грама на кубічний сантиметр.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,1 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,15 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,21 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,2 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,45 грама на кубічний сантиметр. Наприклад, елемент, що генерує аерозоль, може мати густину від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,4 грама на кубічний сантиметр, від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр, від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,3 грама на кубічний сантиметр або від 0,24 грама на кубічний сантиметр до 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Переважно елемент, що генерує аерозоль, може мати густину приблизно 0,29 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат, що генерує аерозоль, може бути твердим субстратом, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити гомогенізований рослинний матеріал. Субстрат, що генерує аерозоль, може містити тютюн. Субстрат, що генерує аерозоль, може містити гомогенізований тютюновий матеріал.
У контексті даного документа термін "гомогенізований рослинний матеріал" охоплює будь-який рослинний матеріал, утворений за допомогою агломерації частинок рослини. Наприклад, листи або полотна гомогенізованого тютюнового матеріалу для субстратів, що генерують аерозоль, згідно з даним винаходом можуть бути утворені шляхом агломерації частинок тютюнового матеріалу, одержаних завдяки стиранню в порошок, подрібненню або помелу рослинного матеріалу й необов'язково одного або більше із пластинок тютюнового листа та жилок тютюнового листа. Гомогенізований рослинний матеріал може бути одержаний за допомогою процесів лиття, екструзії виготовлення паперу або будь-якими іншими придатними способами, відомими в даній галузі техніки.
Гомогенізований рослинний матеріал може бути наданий у будь-якій придатній формі.
Гомогенізований рослинний матеріал може бути у формі одного або більше листів. У контексті даного документа стосовно даного винаходу термін "лист" описує шаруватий елемент, що має ширину й довжину, які по суті більші, ніж його товщина.
Гомогенізований рослинний матеріал може бути у формі сукупності кульок або гранул.
Гомогенізований рослинний матеріал може бути у формі сукупності ниток, смужок або шматочків. У контексті даного документа термін "нитка" описує подовжений елемент матеріалу, довжина якого суттєво перевищує його ширину й товщину. Термін "нитка" слід розглядати як такий, що охоплює смужки, шматочки й будь-який інший гомогенізований рослинний матеріал, що має аналогічну форму. Нитки гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути утворені з листа гомогенізованого рослинного матеріалу, наприклад, за допомогою розрізування або поділу на шматочки, або інших способів, наприклад, за допомогою способу екструзії.
У деяких варіантах здійснення нитки можуть бути утворені іп 5йи у субстраті, що генерує аерозоль, у результаті розділення або розщеплення листа гомогенізованого рослинного матеріалу під час утворення субстрату, що генерує аерозоль, наприклад, у результаті гофрування. Нитки гомогенізованого рослинного матеріалу в субстраті, що генерує аерозоль, можуть бути відокремлені одна від одної. Альтернативно кожна нитка гомогенізованого рослинного матеріалу в субстраті, що генерує аерозоль, може бути щонайменше частково з'єднана із суміжною ниткою або нитками за довжиною ниток. Наприклад, суміжні нитки можуть бути з'єднані за допомогою одного або більше волокон. Це може відбуватися, наприклад, якщо нитки були утворені в результаті розділення листа гомогенізованого рослинного матеріалу під час одержання субстрату, що генерує аерозоль, як описано вище.
Якщо субстрат, що генерує аерозоль, містить гомогенізований рослинний матеріал, гомогенізований рослинний матеріал може, як правило, бути забезпечений у формі одного або більше листів. Зокрема, листи гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути одержані в результаті процесу лиття. Переважно листи гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути одержані в результаті процесу виробництва паперу.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити різаний наповнювач. Субстрат, що генерує аерозоль, може містити тютюновий різаний наповнювач.
У контексті даного документа термін "різаний наповнювач" використовується для опису суміші подрібненого рослинного матеріалу, такого як тютюновий рослинний матеріал, включаючи, зокрема, одне або більше із пластинок листа, оброблених стебел і жилок, гомогенізованого рослинного матеріалу.
Різаний наповнювач може також містити інші обрізки, начинковий тютюн або оболонку.
Переважно різаний наповнювач містить щонайменше 25 відсотків пластинок листя рослини, більш переважно щонайменше 50 відсотків пластинок листя рослини, ще більш переважно щонайменше 75 відсотків пластинок листя рослини й найбільш переважно щонайменше 90 відсотків пластинок листя рослини. Переважно рослинний матеріал являє собою одне з тютюну, м'яти, чаю і гвоздики. Однак, як буде описано нижче більш докладно, даний винахід рівною мірою застосовний до іншого рослинного матеріалу, який має здатність вивільняти речовини при прикладанні тепла, які згодом можуть утворювати аерозоль.
Переважно різаний наповнювач містить тютюновий рослинний матеріал, що містить пластинки одного або більше зі світлого тютюну, темного тютюну, ароматичного тютюну й начинкового тютюну. Відносно даного винаходу термін "тютюн" описує будь-яку рослину, яка належить до роду Місойапа.
Різновиди світлого тютюну являють собою різновиди тютюну із зазвичай великим листям світлого кольору. У всьому технічному описі термін "світлий тютюн" використовують для різновидів тютюну, які були піддані трубовогневому сушінню. Прикладами різновидів світлого тютюну є китайський трубовогневого сушіння, бразильський трубовогневого сушіння, американський трубовогневого сушіння, такий як тютюн Вірджинія, індійський трубовогневого сушіння, танзанійський трубовогневого сушіння або інші африканські трубовогневого сушіння. Світлий тютюн характеризується високим відношенням цукру до азоту. З погляду органолептичного сприйняття світлий тютюн являє собою тютюн такого типу, який після сушіння асоціюється із пряним і насиченим відчуттям. У контексті даного винаходу різновиди світлого тютюну являють собою різновиди тютюну із вмістом цукрів, що редукують, що становить від приблизно 2,5 відсотка до приблизно 20 відсотків у перерахунку на суху вагу листа, і загальним умістом аміаку, що становить менше ніж приблизно 0,12 відсотка в перерахунку на суху вагу листа. Цукри, що редукують, містять, наприклад, глюкозу або фруктозу. Загальний уміст аміаку містить, наприклад, аміак і солі аміаку.
Різновиди темного тютюну являють собою різновиди тютюну із зазвичай великим листям темного кольору. У всьому технічному описі термін "темний тютюн" використовують для різновидів тютюну, які були піддані повітряному сушінню. Додатково різновиди темного тютюну можуть бути ферментованими. Різновиди тютюну, які використовують головним чином для жування, нюхання, сигар і трубкових сумішей, також включені в цю категорію. Як правило, ці різновиди темного тютюну піддані повітряному сушінню й, можливо, ферментовані. З погляду органолептичного сприйняття темний тютюн являє собою тютюн такого типу, який після сушіння асоціюється з відчуттям, подібним до одержуваного від диму, темних сигар. Темний тютюн характеризується низьким відношенням цукру до азоту. Прикладами темного тютюну є Берлі Малаві або інший африканський
Берлі, темний висушений бразильський Галпао, індонезійський Кастурі сонячного сушіння або повітряного сушіння. Згідно з даним винаходом різновиди темного тютюну являють собою різновиди тютюну із вмістом цукрів, що редукують, який становить менше ніж приблизно 5 відсотків у перерахунку на суху вагу листа, і загальним умістом аміаку не більше приблизно 0,5 відсотка в перерахунку на суху вагу листа.
Різновиди ароматичного тютюну являють собою різновиди тютюну, які часто мають невелике листя світлого кольору. У всьому описі термін "ароматичний тютюн" використовують щодо інших видів тютюну, які характеризуються високим умістом ароматичних речовин, наприклад, ефірних олій. З погляду органолептичного сприйняття ароматичний тютюн являє собою тютюн такого типу, який після сушіння асоціюється із пряним і ароматним відчуттям. Прикладами різновидів ароматичного тютюну є грецький східний, турецький східний, тютюн напівсхідного типу, але також тютюн вогневого сушіння, американський Берлі, наприклад, Перик, Махорка, американський Берлі або Меріленд. Начинковий тютюн не є конкретним типом тютюну, але включає типи тютюну, які в основному використовують для доповнення інших типів тютюну, використовуваних у суміші, і які не надають конкретної характерної ароматичної властивості кінцевому продукту. Прикладами начинкового тютюну є стебла, середні жилки або черешки інших типів тютюну. Конкретним прикладом можуть послугувати стебла трубовогневого сушіння з нижніх черешків бразильського виду тютюну трубовогневого сушіння.
Різаний наповнювач, придатний для використання в даному винаході, зазвичай може нагадувати різаний наповнювач, використовуваний для звичайних курильних виробів. Ширина нарізування різаного наповнювача переважно становить від 0,3 міліметра до 2,0 міліметра, більш переважно ширина нарізування різаного наповнювача становить від 0,5 міліметра до 1,2 міліметра й найбільш переважно ширина нарізування різаного наповнювача становить від 0,6 міліметра до 0,9 міліметра. Ширина нарізування може відігравати роль у розподілі тепла всередині елемента, що генерує аерозоль. Також ширина нарізування може відігравати роль в опорі втягуванню (КТО) виробу. Крім того, ширина нарізування може впливати на загальну густину субстрату, що генерує аерозоль, у цілому.
Довжина ниток різаного наповнювача є певною мірою випадковою величиною, оскільки довжина ниток буде залежати від загального розміру об'єкта, від якого відрізана нитка. Проте, підтримуючи відповідні умови для матеріалу перед різанням, наприклад, контролюючи вміст вологи й загальну тонкість матеріалу, можна відрізати більш довгі нитки. Переважно нитки мають довжину від приблизно 10 міліметрів до приблизно 40 міліметрів перед об'єднанням ниток для утворення елемента, що генерує аерозоль. Очевидно, якщо нитки розташовані в елементі, що генерує аерозоль, у поздовжній протяжності, де поздовжня протяжність секції менше 40 міліметрів, кінцевий елемент, що генерує аерозоль, може містити нитки, які в середньому коротше, ніж довжина вихідної нитки. Переважно довжина ниток різаного наповнювача є такою, що від приблизно 20 відсотків до 60 відсотків ниток проходять по всій довжині елемента, що генерує аерозоль. Це запобігає легкому відокремленню ниток від елемента, що генерує аерозоль.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити будь-яку кількість різаного наповнювача. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити щонайменше 80 міліграмів різаного наповнювача, щонайменше 100 міліграмів різаного наповнювача, щонайменше 150 міліграмів різаного наповнювача, щонайменше приблизно 170 міліграмів різаного наповнювача.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити не більше 400 міліграмів різаного наповнювача. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити не більше 300 міліграмів різаного наповнювача, не більше 250 міліграмів різаного наповнювача або не більше 220 міліграмів різаного наповнювача.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити від 80 міліграмів до 400 міліграмів різаного наповнювача.
Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити від 100 міліграмів до З00 міліграмів різаного наповнювача, від 150 міліграмів до 250 міліграмів різаного наповнювача або від 170 міліграмів до 220 міліграмів різаного наповнювача.
Переважно субстрат, що генерує аерозоль, може містити приблизно 200 міліграмів різаного наповнювача. Ця кількість різаного наповнювача зазвичай дозволяє одержати достатньо матеріалу для утворення аерозолю.
Додатково, з огляду на вищезазначені обмеження за діаметром і розміром, це забезпечує збалансовану густину елемента, що генерує аерозоль, між поглинанням енергії, КТО і проходами для текучого середовища в елементі, що генерує аерозоль, де субстрат, що генерує аерозоль, містить рослинний матеріал.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити речовину для утворення аерозолю.
Якщо субстрат, що генерує аерозоль, містить різаний наповнювач, різаний наповнювач може бути просочений речовиною для утворення аерозолю. Просочування різаного наповнювача може бути виконано за допомогою розпилювання або інших придатних способів нанесення. Речовина для утворення аерозолю може бути додана в суміш під час приготування різаного наповнювача. Наприклад, речовина для утворення аерозолю може бути додана в суміш у циліндрі з корпусом прямого кондиціонування (ОССС). Для додавання речовини для утворення аерозолю в різаний наповнювач може використовуватися звичайне обладнання. Речовина для утворення аерозолю може являти собою будь-яку придатну відому сполуку або суміш сполук, які під час використання сприяють утворенню густого та стійкого аерозолю. Речовина для утворення аерозолю може сприяти тому, що аерозоль є по суті стійким до термічної деградації за температур, які зазвичай застосовуються під час використання виробу, що генерує аерозоль. Придатними речовинами для утворення аерозолю є, наприклад: багатоатомні спирти, такі як, наприклад, триетиленгліколь, 1,3-бутандіол, пропіленгліколь і гліцерин; естери багатоатомних спиртів, такі як, наприклад, моно-, ді- або триацетат гліцеролу; аліфатичні естери моно-, ди- або полікарбонових кислот, такі як, наприклад, диметилдодекандіоат і диметилтетрадекандіоат; і їхні комбінації.
Переважно речовина для утворення аерозолю може містити одне або більше із гліцерину й пропіленгліколю.
Речовина для утворення аерозолю може складатися із гліцерину, або пропіленгліколю, або комбінації гліцерину й пропіленгліколю.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити будь-яку кількість речовини для утворення аерозолю.
Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити щонайменше 5 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю, щонайменше 6 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю, щонайменше 8 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю або щонайменше 10 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити не більше 20 відсотків речовини для утворення аерозолю.
Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити не більше 18 відсотків речовини для утворення аерозолю або не більше 15 відсотків речовини для утворення аерозолю.
Субстрат, що генерує аерозоль, може містити від 5 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю до 20 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може містити від б вагових відсотків речовини для утворення аерозолю до 18 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю, від 8 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю до 15 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю або від 10 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю до 15 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю.
Переважно субстрат, що генерує аерозоль, містить приблизно 13 вагових відсотків речовини для утворення аерозолю. Вагові відсотки речовини для утворення аерозолю наведені в перерахунку на суху вагу різаного наповнювача.
Найбільш ефективна кількість речовини для утворення аерозолю буде залежати також від різаного наповнювача, незалежно від того, чи містить різаний наповнювач пластинки рослин або гомогенізований рослинний матеріал. Наприклад, серед інших факторів, тип різаного наповнювача буде визначати, в якому ступені речовина для утворення аерозолю може полегшувати вивільнення речовин із різаного наповнювача.
Із цих причин елемент, що генерує аерозоль, який містить різаний наповнювач, як описано вище, здатний ефективно генерувати достатню кількість аерозолю при відносно низьких температурах. Температура від 150 градусів Цельсія до 200 градусів Цельсія в нагрівальній камері є достатньою для одного такого різаного наповнювача для генерування достатніх кількостей аерозолю, тоді як у пристроях, що генерують аерозоль, в яких використовуються листи з формованого тютюнового листя, зазвичай використовуються температури, що становлять приблизно 250 градусів Цельсія.
Додаткова перевага, пов'язана з роботою при більш низьких температурах, полягає в тому, що необхідність в охолодженні аерозолю зменшується. Оскільки зазвичай використовуються низькі температури, може бути достатньо більш простої функції охолодження. Це, у свою чергу, дозволяє використовувати більш просту й менш складну конструкцію виробу, що генерує аерозоль.
Як стисло описано вище, коли субстрат, що генерує аерозоль, містить гомогенізований рослинний матеріал, гомогенізований рослинний матеріал може бути забезпечений у формі одного або більше листів.
Кожний з одного або більше листів, як описано в даному документі, окремо може мати товщину від приблизно 100 мікрометрів до 600 мікрометрів, переважно від 150 мікрометрів до 300 мікрометрів і найбільш переважно від 200 мікрометрів до 250 мікрометрів. Окрема товщина стосується товщини окремого листа, тоді як сукупна товщина стосується загальної товщини всіх листів, які становлять субстрат, що генерує аерозоль. Наприклад, якщо субстрат, що генерує аерозоль, утворений із двох окремих листів, тоді сукупна товщина являє собою суму товщин двох окремих листів або виміряну товщину двох листів, коли два листи покладені один на одного в субстраті, що генерує аерозоль.
Кожний з одного або більше листів, як описано в даному документі, може окремо мати грамаж від приблизно 100 грамів на квадратний метр до приблизно 600 грамів на квадратний метр.
Кожний з одного або більше листів, як описано в даному документі, може окремо мати густину від приблизно 0,3 грама на кубічний сантиметр до приблизно 1,3 грама на кубічний сантиметр і переважно від приблизно 0,7 грама на кубічний сантиметр до приблизно 1,0 грама на кубічний сантиметр.
У варіантах здійснення даного винаходу, в яких субстрат, що генерує аерозоль, містить один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу, листи переважно представлені у формі одного або більше зібраних листів. У контексті даного документа термін "зібраний" позначає лист гомогенізованого рослинного матеріалу, який згорнутий, зігнутий або іншим способом стиснутий або звужений у напрямку, по суті поперечному циліндричній осі штранга або стрижня.
Один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути зібрані в поперечному напрямку відносно його поздовжньої осі й оточені обгорткою з утворенням безперервного стрижня або штранга.
Один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути переважно гофровані або подібним чином оброблені. У контексті даного документа термін "гофрований" позначає лист, який має сукупність по суті паралельних складок або гофрів. Альтернативно або додатково до гофрування один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути виконані конгревним тисненням, виконані блінтовим тисненням, перфоровані або іншим способом деформовані для забезпечення текстури на одній або обох сторонах листа.
Переважно кожний лист гомогенізованого рослинного матеріалу може бути гофрований таким чином, що вони мають сукупність складок або гофрів, по суті паралельних циліндричній осі штранга. Ця обробка переважно полегшує збирання гофрованого листа гомогенізованого рослинного матеріалу для утворення штранга.
Переважно може бути зібраний один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу. Буде зрозуміло, що гофровані листи гомогенізованого рослинного матеріалу можуть мати сукупність по суті паралельних складок або гофрів, розташованих під гострим або тупим кутом до циліндричної осі заглушки. Лист може бути гофрований настільки, що цілісність листа порушується на сукупності паралельних складок або гофрів, що зумовлює відокремлення матеріалу й приводить до утворення шматочків, ниток або смужок гомогенізованого рослинного матеріалу.
Альтернативно один або більше листів гомогенізованого рослинного матеріалу можуть бути розрізані на нитки, як згадано вище. У таких варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, містить сукупність ниток гомогенізованого рослинного матеріалу. Нитки можуть використовуватися для утворення штранга. Зазвичай ширина таких ниток становить приблизно 5 міліметрів або приблизно 4 міліметра, або приблизно З міліметри, або приблизно 2 міліметра або менше. Довжина ниток може бути більше приблизно 5 міліметрів, від приблизно 5 міліметрів до приблизно 15 міліметрів, від приблизно 8 міліметрів до приблизно 12 міліметрів або приблизно 12 міліметрів. Переважно нитки мають по суті однакову довжину відносно одна одної.
Гомогенізований рослинний матеріал може містити до приблизно 95 відсотків за вагою частинок рослин у перерахунку на суху вагу. Переважно гомогенізований рослинний матеріал містить до приблизно 90 відсотків за вагою частинок рослин, більш переважно до приблизно 80 відсотків за вагою частинок рослин, більш переважно до приблизно 70 відсотків за вагою частинок рослин, більш переважно до приблизно 60 відсотків за вагою частинок рослин, більш переважно до приблизно 50 відсотків за вагою частинок рослин у перерахунку на суху вагу.
Наприклад, гомогенізований рослинний матеріал може містити від приблизно 2,5 відсотка до приблизно 95 відсотків за вагою частинок рослин, або від приблизно 5 відсотків до приблизно 90 відсотків за вагою частинок рослин, або від приблизно 10 відсотків до приблизно 80 відсотків за вагою частинок рослин, або від приблизно 15 відсотків до приблизно 70 відсотків за вагою частинок рослин, або від приблизно 20 відсотків до приблизно 60 відсотків за вагою частинок рослин, або від приблизно 30 відсотків до приблизно 50 відсотків за вагою частинок рослин у перерахунку на суху вагу.
У певних варіантах здійснення даного винаходу гомогенізований рослинний матеріал є гомогенізованим тютюновим матеріалом, що містить частинки тютюну. Листи гомогенізованого тютюнового матеріалу для використання в таких варіантах здійснення даного винаходу можуть мати вміст тютюну щонайменше приблизно 40 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу, більш переважно щонайменше приблизно 50 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу, більш переважно щонайменше приблизно 70 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу й найбільш переважно щонайменше приблизно 90 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу.
Відносно даного винаходу термін "частинки тютюну" описує частинки будь- якої рослини, що належить до роду Місоїйапа. Термін "частинки тютюну" охоплює подрібнені або порошкоподібні пластинки тютюнового листа, подрібнені або порошкоподібні стебла тютюнового листа, тютюновий пил, тютюновий дріб'язок і інші побічні продукти тютюну у вигляді частинок, що утворюються під час обробки, переміщення та відвантаження тютюну. У переважному варіанті здійснення частинки тютюну по суті всі одержані із пластинок тютюнового листа. Для порівняння відділений нікотин і солі нікотину є сполуками, які одержані з тютюну, але не вважаються частинками тютюну для цілей даного винаходу й не включені у відсотковий уміст рослинного матеріалу у вигляді частинок.
Субстрат, що генерує аерозоль, може додатково містити одну або більше речовин для утворення аерозолю.
Після випарювання речовина для утворення аерозолю може переносити інші випарені сполуки, вивільнені із субстрату, що генерує аерозоль, під час нагрівання, такі як нікотин і ароматизатори, в аерозоль. Речовини для утворення аерозолю, що є придатними для включення в гомогенізований рослинний матеріал, відомі в даній галузі й включають, але без обмеження: багатоатомні спирти, такі як триетиленгліколь, пропіленгліколь, 1,3- бутандіол і гліцерол; естери багатоатомних спиртів, такі як гліцеролу моно-, ді- або триацетат; і аліфатичні естери моно-, ди- або полікарбонових кислот, такі як диметилдодекандісат і диметилтетрадекандіоат.
Субстрат, що генерує аерозоль, може мати вміст речовини для утворення аерозолю від приблизно 5 відсотків до приблизно 30 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу, наприклад, від приблизно 10 відсотків до приблизно 25 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу або від приблизно 15 відсотків до приблизно 20 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу. Субстрат, що генерує аерозоль, може мати вміст речовини для утворення аерозолю приблизно 12 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу.
Уміст речовини для утворення аерозолю в субстраті, що генерує аерозоль, може становити щонайменше приблизно 1 відсоток у перерахунку на суху вагу. Наприклад, субстрат, що генерує аерозоль, може мати вміст речовини для утворення аерозолю щонайменше приблизно 5 відсотків, щонайменше приблизно 10 відсотків, щонайменше приблизно 15 відсотків, щонайменше приблизно 20 відсотків, щонайменше приблизно 25 відсотків або щонайменше приблизно 30 відсотків у перерахунку на суху вагу.
Наприклад, якщо субстрат призначений для використання у виробі, що генерує аерозоль, для електрично керованої системи, що генерує аерозоль, що має нагрівальний елемент, він може переважно передбачати вміст речовини для утворення аерозолю від приблизно 5 відсотків до приблизно 30 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу. Якщо субстрат призначений для використання у виробі, що генерує аерозоль, для електрично керованої системи, що генерує аерозоль, що має нагрівальний елемент, речовина для утворення аерозолю переважно є гліцеролом.
В інших варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, може мати вміст речовини для утворення аерозолю від приблизно 1 відсотка до приблизно 5 відсотків за вагою в перерахунку на суху вагу. Наприклад, якщо субстрат призначений для використання у виробі, що генерує аерозоль, в якому речовина для утворення аерозолю втримується в резервуарі, окремому від субстрату, субстрат може мати вміст речовини для утворення аерозолю більше ніж 1 відсоток і менше ніж приблизно 5 відсотків. У таких варіантах здійснення речовина для утворення аерозолю випаровується під час нагрівання, і потік речовини для утворення аерозолю контактує із субстратом, що генерує аерозоль, для захоплення ароматизувальних речовин із субстрату, що генерує аерозоль, в аерозолі.
В інших варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, може мати вміст речовини для утворення аерозолю від приблизно 30 відсотків за вагою до приблизно 45 відсотків за вагою. Цей відносно високий рівень речовини для утворення аерозолю є особливо придатним для субстратів, що генерують аерозоль, які призначені для нагрівання при температурі менше 275 градусів Цельсія. У таких варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, переважно додатково містить від приблизно 2 відсотків за вагою до приблизно 10 відсотків за вагою етеру целюлози в перерахунку на суху вагу й від приблизно 5 відсотків за вагою до приблизно 50 відсотків за вагою додаткової целюлози в перерахунку на суху вагу. Було виявлено, що використання комбінації етеру целюлози й додаткової целюлози забезпечує особливо ефективну доставку аерозолю при використанні в субстраті, що генерує аерозоль, що має вміст речовини для утворення аерозолю від 30 відсотків за вагою до 45 відсотків за вагою.
Придатні етери целюлози включають, але без обмеження, метилцелюлозу, гідроксипропілметилцелюлозу, етилцелюлозу, гідроксиетилцелюлозу, гідроксипропілцелюлозу, етилгідроксиетилцелюлозу Й карбоксиметилцелюлозу (СМС) В особливо переважних варіантах здійснення оетер целюлози є карбоксиметилцелюлозою.
У контексті даного документа термін "додаткова целюлоза" охоплює будь-який целюлозний матеріал, включений у субстрат, що генерує аерозоль, який не походить із частинок рослин, що не стосуються тютюну, або часток тютюну, наданих у субстраті, що генерує аерозоль. Тому додаткову целюлозу включають у субстрат, що генерує аерозоль, на додаток до рослинного матеріалу, що не стосується тютюну, або тютюнового матеріалу як джерело целюлози, окреме й відмінне від будь-якої целюлози, за своєю природою представленої в частинках рослин, що не стосуються тютюну, або частинках тютюну. Додаткову целюлозу зазвичай одержують із рослини, що відрізняється від частинок рослин, що не є тютюном, або частинок тютюну. Переважно додаткова целюлоза виконана у формі інертного целюлозного матеріалу, який є інертним для органів чуття і, отже, не впливає значною мірою на органолептичні характеристики аерозолю, генерованого із субстрату, що генерує аерозоль.
Наприклад, додаткова целюлоза переважно є матеріалом без смаку та запаху.
Додаткова целюлоза може містити порошок целюлози, целюлозні волокна або їхню комбінацію.
Речовина для утворення аерозолю може діяти як зволожувач у субстраті, що генерує аерозоль.
Обгортка, що оточує стрижень гомогенізованого рослинного матеріалу, може бути паперовою обгорткою або непаперовою обгорткою. Паперові обгортки, придатні для використання в конкретних варіантах здійснення даного винаходу, відомі в даній галузі техніки й включають, але без обмеження: види сигаретного паперу й фіцели для фільтра. Непаперові обгортки, що є придатними для використання в конкретних варіантах здійснення даного винаходу, відомі в даній галузі техніки й включають, але без обмеження, листи гомогенізованих тютюнових матеріалів. У певних переважних варіантах здійснення обгортка може бути утворена із шаруватого матеріалу, який містить сукупність шарів. Переважно обгортка утворена з алюмінієвого багатошарового листа. Використання багатошарового листа, що містить алюміній, переважно запобігає горінню субстрату, що генерує аерозоль, у випадку, якщо субстрат, що генерує аерозоль, запалюють замість нагрівання призначеним чином.
У певних альтернативних варіантах здійснення даного винаходу субстрат, що генерує аерозоль, містить гелеву композицію, яка містить алкалоїдну сполуку, або канабіноїдну сполуку, або як алкалоїдну сполуку, так і канабіноїдну сполуку. В особливо переважних варіантах здійснення субстрат, що генерує аерозоль, містить гелеву композицію, яка містить нікотин.
Переважно гелева композиція містить алкалоїдну сполуку або канабіноїдну сполуку, або як алкалоїдну сполуку, так і канабіноїдну сполуку; речовину для утворення аерозолю; і щонайменше один гелеутворювальний засіб. Переважно щонайменше один гелеутворювальний засіб утворює тверде середовище, і гліцерол розподіляють у твердому середовищі, причому алкалоїд або канабіноїд розподіляють у гліцеролі. Переважно гелева композиція є стабільною гелевою фазою.
Переважно стабільна гелева композиція, що містить нікотин, забезпечує передбачувану форму композиції під час зберігання або транспортування від виробництва до споживача. Стабільна гелева композиція, що містить нікотин, по суті зберігає свою форму. Стабільна гелева композиція, що містить нікотин, по суті не вивільняє рідку фазу під час зберігання або транспортування від виробництва до споживача. Стабільна гелева композиція, що містить нікотин, може забезпечувати просту витратну конструкцію. Цей витратний матеріал може не бути розроблений для вміщення рідини, таким чином, може бути передбачений ширший діапазон матеріалів і конструкцій тари.
Гелева композиція, описана в даному документі, може бути об'єднана із пристроєм, що генерує аерозоль, для доставки нікотинового аерозолю в легені за швидкостей удихання або потоку повітря, які перебувають у межах швидкостей удихання або потоку повітря у звичайному режимі куріння. Пристрій, що генерує аерозоль, може безперервно нагрівати гелеву композицію. Споживач може здійснювати сукупність удихів або "затяжок", де кожна "затяжка" доставляє певну кількість нікотинового аерозолю. Гелева композиція може бути здатна доставляти аерозоль із високим умістом нікотину/лизьким загальним умістом твердих частинок (ТРМ) споживачу при нагріванні, переважно безперервно.
Фраза "стабільна гелева фаза" або "стабільний гель" стосується гелю, який по суті зберігає свої форму й масу під впливом різних умов навколишнього середовища. Стабільний гель може по суті не вивільняти (виділяти вологу) або поглинати воду під час впливу стандартної температури й тиску під час зміни відносної вологості від приблизно 10 відсотків до приблизно 60 відсотків. Наприклад, стабільний гель може по суті зберігати свою форму й масу під час впливу стандартних температури й тиску під час зміни відносної вологості від приблизно 10 відсотків до приблизно 60 відсотків.
Гелева композиція містить алкалоїдну сполуку або канабіноїдну сполуку, або як алкалоїдну сполуку, так і канабіноїдну сполуку. Гелева композиція може містити один або більше алкалоїдів. Гелева композиція може містити один або більше канабіноїдів. Гелева композиція може містити комбінацію одного або більше алкалоїдів і одного або більше канабіноїдів.
Термін "алкалоїдна сполука" стосується будь-якого із класу органічних сполук природного походження, які містять один або більше основних атомів азоту. У цілому алкалоїд містить щонайменше один атом азоту в структурі за типом аміну. Цей або інший атом азоту в молекулі алкалоїдної сполуки може бути активним як основа в кислотно-основних реакціях. Більшість алкалоїдних сполук мають один або більше атомів азоту як частину циклічної системи, такої як, наприклад, гетероциклічне кільце. У природі алкалоїдні сполуки виявляються головним чином у рослинах і є особливо розповсюдженими в певних родинах квітучих рослин. Проте деякі алкалоїдні сполуки виявляються в деяких видах тварин і грибах. У даному винаході термін "алкалоїдна сполука" стосується як алкалоїдних сполук природного походження, так і синтетично виготовлених алкалоїдних сполук.
Гелева композиція може переважно містити алкалоїдну сполуку, вибрану із групи, яка складається з нікотину, анатабіну і їхніх комбінацій.
Переважно гелева композиція містить нікотин.
Термін "нікотин" стосується нікотину й похідних нікотину, таких як чистий нікотин, солі нікотину тощо.
Термін "канабіноїдна сполука" стосується будь-якого класу сполук природного походження, які містяться в частинах рослини коноплі, а саме видів Саппабів заїїма, Саппарів іпдіса і Саппабіх гидегаїї5. Канабіноїдні сполуки особливо сконцентровані в голівках жіночих квітів. Канабіноїдні сполуки природного походження в рослині коноплі містять канабідіол (СВО) і тетрагідроканабінол (ТНС). У даному винаході термін "канабіноїдні сполуки" використовується для опису як отриманих в природі канабіноїдних сполук, так і синтетично виготовлених канабіноїдних сполук.
Варіанти здійснення даного винаходу, в яких елемент, що генерує аерозоль, містить субстрат, що генерує аерозоль, який містить гелеву композицію, як описано вище, можуть переважно містити розташований вище за потоком елемент, який знаходиться вище за потоком відносно елемента, що генерує аерозоль. У цьому випадку розташований вище за потоком елемент переважно запобігає фізичному контакту з гелевою композицією.
Розташований вище за потоком елемент може також переважно компенсувати будь-яке потенційне зменшення
КТО, наприклад, через випаровування гелевої композиції при нагріванні елемента, що генерує аерозоль, під час використання. Додаткові подробиці щодо забезпечення одного такого розташованого вище за потоком елемента будуть описані нижче.
Виріб, що генерує аерозоль, може містити розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Як буде очевидно з наступного опису різних варіантів здійснення виробу, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом, розташована нижче за потоком секція може містити один або більше розташованих нижче за потоком елементів.
Розташована нижче за потоком секція може містити порожнисту секцію між кінцем, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль, і елементом, що генерує аерозоль. Порожниста секція може містити порожнистий трубчастий елемент.
У контексті даного документа термін "порожнистий трубчастий елемент" використовується для позначення по суті подовженого елемента, який визначає просвіт або прохід для потоку повітря вздовж його поздовжньої осі.
Зокрема, термін "трубчастий" буде далі використовуватися з посиланням на трубчастий елемент, що має по суті циліндричний поперечний переріз і утворює щонайменше один канал для потоку повітря, що встановлює безперервне сполучення за текучим середовищем між розташованим вище за потоком кінцем трубчастого елемента й розташованим нижче за потоком кінцем трубчастого елемента. Однак слід розуміти, що можливі альтернативні геометрії (наприклад, альтернативні форми поперечного перерізу) трубчастого елемента.
Надання порожнистого трубчастого елемента може запобігти конденсації будь-яких менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, і їх фільтрації з основного потоку аерозолю в розташованій нижче за потоком секції. Це може переважно привести до більш стійкого аерозолю.
Розташована нижче за потоком секція може мати будь-яку довжину. Розташована нижче за потоком секція може мати довжину щонайменше приблизно 10 міліметрів. Наприклад, розташована нижче за потоком секція може мати довжину щонайменше приблизно 15 міліметрів, щонайменше приблизно 20 міліметрів, щонайменше приблизно 25 міліметрів або щонайменше приблизно 30 міліметрів.
Забезпечення розташованої нижче за потоком секції, яка має довжину, яка більше, ніж значення, установлені вище, може переважно забезпечувати простір для аерозолю для охолодження і конденсації перед досягненням споживача. Це також може гарантувати відокремлення користувача від нагрівального елемента, коли виріб, що генерує аерозоль, використовується в комбінації із пристроєм, що генерує аерозоль.
Розташована нижче за потоком секція може мати довжину не більше ніж приблизно 60 міліметрів. Наприклад, розташована нижче за потоком секція може мати довжину не більше ніж приблизно 50 міліметрів, не більше ніж приблизно 55 міліметрів, не більше ніж приблизно 40 міліметрів або не більше ніж приблизно 35 міліметрів.
Розташована нижче за потоком секція може мати довжину від приблизно 10 міліметрів до приблизно 60 міліметрів, від приблизно 15 міліметрів до приблизно 50 міліметрів, від приблизно 20 міліметрів до приблизно 55 міліметрів, від приблизно 25 міліметрів до приблизно 40 міліметрів або від приблизно 30 міліметрів до приблизно міліметрів. Наприклад, розташована нижче за потоком секція може мати довжину приблизно 33 міліметри.
Співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і довжиною субстрату, що генерує аерозоль, може становити від приблизно 1,0 до приблизно 4,5.
Переважно співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і довжиною субстрату, що генерує аерозоль, становить щонайменше приблизно 1,5, більш переважно щонайменше приблизно 2,0, ще більш переважно щонайменше приблизно 2,5. У переважних варіантах здійснення співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і довжиною субстрату, що генерує аерозоль, становить менше ніж приблизно 4,0, більш переважно менше ніж приблизно 3,5, ще більш переважно менше ніж приблизно 3,0.
У деяких варіантах здійснення співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і довжиною субстрату, що генерує аерозоль, становить від приблизно 1,5 до приблизно 4,0, переважно від приблизно 2,0 до приблизно 3,5, більш переважно від приблизно 2,5 до приблизно 3,0.
В особливо переважних варіантах здійснення співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і довжиною субстрату, що генерує аерозоль, становить приблизно 2,75.
Співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, може становити від приблизно 0,1 до приблизно 1,5.
Переважно співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, становить щонайменше приблизно 0,25, більш переважно щонайменше приблизно 0,50. Співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, становить переважно менше ніж приблизно 1,25, більш переважно менше ніж приблизно 1,0.
У деяких варіантах здійснення співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, становить переважно від приблизно 0,25 до приблизно 1,25, більш переважно від приблизно 0,5 до приблизно 1,0.
В особливо переважному варіанті здійснення співвідношення між довжиною розташованої нижче за потоком секції і загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, становить приблизно 0,73 або приблизно 0,64.
Довжина розташованої нижче за потоком секції може складатися із суми довжин окремих компонентів, що утворюють розташовану нижче за потоком секцію.
Опір утягуванню (КТ) розташованої нижче за потоком секції може становити менше 100 міліметрів вод. ст.
Наприклад, КТО розташованої нижче за потоком секції може становити менше 50 міліметрів вод. ст., менше 30 міліметрів вод. ст., менше 25 міліметрів вод. ст., менше 15 міліметрів вод. ст., менше 10 міліметрів вод. ст., менше 8 міліметрів вод. ст., менше 5 міліметрів вод. ст., менше 2 міліметрів вод. ст. або менше 1 міліметра вод. ст.
КТО розташованої нижче за потоком секції може бути більше або дорівнювати приблизно 0 міліметрів вод. ст. і менше ніж приблизно 10 міліметрів вод. ст. КТО розташованої нижче за потоком секції може бути більше ніж
О міліметрів вод. ст. і менше ніж приблизно 1 міліметр вод. ст.
Надання розташованої нижче за потоком секції з таким низьким КТО має той ефект, що аерозоль, генерований у субстраті, що генерує аерозоль, здатний відносно безперешкодно проходити до розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Це може переважно максимізувати доставку аерозолю користувачеві. Вироби відомого рівня техніки, які мають розташовані нижче за потоком секції з більш високими КТО, звичайно включають секції фільтра з високим значенням деньє в розташованій нижче за потоком секції, які видаляють смакоароматичні компоненти з аерозолю. Надання розташованої нижче за потоком секції з низьким ЕТО може переважно запобігти цьому явищу. Більш того, у контексті даного винаходу, зокрема, надання розташованої нижче за потоком секції з низьким КТО може запобігти конденсації будь-яких менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, і їх фільтрації з основного потоку аерозолю в розташованій нижче за потоком секції. Це може переважно привести до більш стійкого аерозолю.
Якщо не вказано інше, опір утягуванню (КТО) компонента або виробу, що генерує аерозоль, виміряється відповідно до ІЗО 6565-2015. КТО стосується тиску, необхідного для забезпечення проходження повітря через усю довжину компонента. Терміни "перепад тиску" або "опір затяжці" компонента або виробу можуть також стосуватися "опору втягуванню". Такі терміни в цілому стосуються вимірювань згідно з ІБО 6565-2015, які зазвичай виконуються в умовах випробування при об'ємній витраті приблизно 17,5 мілілітра за секунду на виході або на розташованому нижче за потоком кінці вимірюваного компонента при температурі приблизно 22 градуси
Цельсія, тиску приблизно 101 кПа (приблизно 760 торр) і відносній вологості приблизно 60 95.
КТО на одиницю довжини конкретного компонента (або елемента) виробу, що генерує аерозоль, такого як розташована нижче за потоком секція, перша секція або перший сегмент, може бути розрахований шляхом ділення вимірюваного КТО компонента на загальну осьову довжину компонента. КТО на одиницю довжини стосується тиску, необхідного для просування повітря через одиницю довжини компонента. У всьому даному описі винаходу одиниця довжини стосується довжини 1 мм. Відповідно, для одержання КТО на одиницю довжини конкретного компонента при вимірюванні може бути використаний зразок конкретної довжини, наприклад, 15 міліметрів, компонента. КТО такого зразка вимірюють відповідно до ІЗО 6565-2015. Якщо, наприклад, вимірюваний КТО становить приблизно 15 міліметрів вод. ст., то КТО на одиницю довжини компонента становить приблизно 1 міліметр вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини компонента залежить від структурних властивостей матеріалу, використовуваного для компонента, а також геометричної форми або профілю поперечного перерізу компонента серед інших факторів.
Відносний КТО або КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно З міліметрів вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно 0,75 міліметра вод. ст. на міліметр.
Як згадано вище, відносний КТО або КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може бути більше ніж приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр і менше ніж приблизно З міліметра вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може бути більше ніж приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр і менше ніж приблизно 0,75 міліметрів вод. ст. на міліметр.
КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може бути більше або дорівнювати приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр. Таким чином, КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно З міліметрів вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно 0,75 міліметра вод. ст. на міліметр.
Розташована нижче за потоком секція може містити неперегороджений шлях для потоку повітря від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції.
Неперегороджений шлях для потоку повітря від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції має мінімальний діаметр приблизно 0,5 міліметра. Наприклад, неперегороджений шлях для потоку повітря може мати мінімальний діаметр 1 міліметр, 2 міліметри, З міліметри або 5 міліметрів.
Розташована нижче за потоком секція може містити порожнистий трубчастий елемент.
Надання порожнистого трубчастого елемента може переважно забезпечити бажану загальну довжину виробу, що генерує аерозоль, без неприйнятного збільшення ЕТО.
Порожнистий трубчастий елемент може проходити від розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції до розташованого вище за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Інакше кажучи, уся довжина розташованої нижче за потоком секції може бути створена порожнистим трубчастим елементом. Коли це має місце, буде зрозуміло, що довжини й співвідношення довжин, установлені вище щодо розташованої нижче за потоком секції, рівною мірою застосовні до довжини порожнистого трубчастого елемента.
Порожнистий трубчастий елемент може впиратися в розташований нижче за потоком кінець виробу, що генерує аерозоль.
Порожнистий трубчастий елемент може бути розташований на відстані від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Коли це має місце, може бути порожній простір між розташованим нижче за потоком кінцем субстрату, що генерує аерозоль, і розташованим вище за потоком кінцем порожнистого трубчастого елемента.
Порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр. Порожнистий трубчастий елемент може мати постійний внутрішній діаметр уздовж довжини порожнистого трубчастого елемента. Внутрішній діаметр порожнистого трубчастого елемента може змінюватися вздовж довжини порожнистого трубчастого елемента.
Порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр щонайменше приблизно 2 міліметра.
Наприклад, порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр щонайменше приблизно 4 міліметра, щонайменше приблизно 5 міліметрів або щонайменше приблизно 7 міліметрів.
Забезпечення порожнистого трубчастого елемента, який має внутрішній діаметр, як установлено вище, може переважно забезпечувати достатню жорсткість і міцність для порожнистого трубчастого елемента.
Порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр не більше ніж приблизно 10 міліметрів.
Наприклад, порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр не більше ніж приблизно 9 міліметрів, не більше ніж приблизно 8 міліметрів або не більше ніж приблизно 7,5 міліметра.
Забезпечення порожнистого трубчастого елемента, який має внутрішній діаметр, як установлено вище, може переважно зменшувати КТО порожнистого трубчастого елемента.
Порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр від приблизно 2 міліметрів до приблизно 10 міліметрів, від приблизно 4 міліметрів до приблизно 9 міліметрів, від приблизно 5 міліметрів до приблизно 8 міліметрів або від приблизно 7 міліметрів до приблизно 7,5 міліметра.
Порожнистий трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр приблизно 7,1 міліметра.
Співвідношення між внутрішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента й зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента може становити щонайменше приблизно 0,8. Наприклад, співвідношення між внутрішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента й зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента може становити щонайменше приблизно 0,85, щонайменше приблизно 0,9 або щонайменше приблизно 0,95.
Співвідношення між внутрішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента й зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента може становити не більше ніж приблизно 0,99. Наприклад, співвідношення між внутрішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента й зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента може становити не більше ніж приблизно 0,98.
Співвідношення між внутрішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента й зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента може становити приблизно 0,97.
Надання відносно великого внутрішнього діаметра може переважно зменшити КТО порожнистого трубчастого елемента.
Просвіт порожнистого трубчастого елемента може мати будь-яку форму поперечного перерізу. Просвіт порожнистого трубчастого елемента може мати круглу форму поперечного перерізу.
Порожнистий трубчастий елемент може бути утворений із будь-якого матеріалу. Наприклад, порожнистий трубчастий елемент може містити ацетатделюлозний джгут. Коли порожнистий трубчастий елемент містить ацетатцелюлозний джгут, порожнистий трубчастий елемент може мати товщину від приблизно 0,1 міліметра до приблизно 1 міліметра. Порожнистий трубчастий елемент може мати товщину приблизно 0,5 міліметра.
Коли порожнистий трубчастий елемент містить ацетатцелюлозний джгут, ацетатцелюлозний джгут може мати значення деньє на волокно від приблизно 2 до приблизно 4 і загальне значення деньє від приблизно 25 до приблизно 40.
Порожнистий трубчастий елемент може містити папір. Порожнистий трубчастий елемент може містити щонайменше один шар паперу. Папір може являти собою дуже жорсткий папір. Папір може являти собою гофрований папір, такий як гофрований теплостійкий папір або гофрований пергаментний папір. Папір може являти собою картон. Порожнистий трубчастий сегмент може являти собою паперову трубку. Порожнистий трубчастий елемент може бути утворений у вигляді трубки зі спірально намотаного паперу. Порожнистий трубчастий сегмент може бути утворений із декількох шарів паперу. Папір може мати основну вагу щонайменше приблизно 50 грамів на квадратний метр, щонайменше приблизно 60 грамів на квадратний метр, щонайменше приблизно 70 грамів на квадратний метр або щонайменше приблизно 90 грамів на квадратний метр.
Коли трубчастий елемент містить папір, папір може мати товщину щонайменше приблизно 50 мікрометрів.
Наприклад, папір може мати товщину щонайменше приблизно 70 мікрометрів, щонайменше приблизно 90 мікрометрів або щонайменше приблизно 100 мікрометрів.
Порожнистий трубчастий елемент може містити полімер. Наприклад, порожнистий трубчастий елемент може містити полімерну плівку. Полімерна плівка може являти собою целюлозну плівку. Порожнистий трубчастий елемент може містити волокна з поліетилену низької густини (І ОРЕ) або полігідроксиалканоату (РНА).
Розташована нижче за потоком секція може містити модифікований трубчастий елемент. Модифікований трубчастий елемент може бути наданий замість порожнистого трубчастого елемента. Модифікований трубчастий елемент може бути наданий безпосередньо нижче за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль.
Модифікований трубчастий елемент може впиратися в субстрат, що генерує аерозоль.
Модифікований трубчастий елемент може містити трубчасту основну частину, яка визначає порожнину, яка проходить від першого розташованого вище за потоком кінця трубчастої основної частини до другого розташованого нижче за потоком кінця трубчастої основної частини. Модифікований трубчастий елемент може також містити зігнуту кінцеву частину, яка утворює першу кінцеву стінку на першому розташованому вище за потоком кінці трубчастої основної частини. Перша кінцева стінка може обмежувати отвір, який забезпечує потік повітря між порожниною і зовнішньою частиною модифікованого трубчастого елемента. Переважно отвір пристосований для пропускання потоку повітря від субстрату, що генерує аерозоль, через отвір і в порожнину.
Порожнина трубчастої основної частини може бути по суті порожньою для забезпечення по суті необмеженого потоку повітря вздовж порожнини. КТО модифікованого трубчастого елемента може бути локалізований у певному поздовжньому положенні модифікованого трубчастого елемента. Зокрема, КТО модифікованого трубчастого елемента може бути локалізований на першій кінцевій стінці. Таким чином, КТО модифікованого трубчастого елемента можна по суті управляти за допомогою вибраної конфігурації першої кінцевої стінки й отвору, який їй відповідає. КТО модифікованого трубчастого елемента (який по суті являє собою
КТО першої кінцевої стінки) може становити приблизно 5 міліметрів вод. ст.
Модифікований трубчастий елемент може мати будь-яку довжину. Модифікований трубчастий елемент може мати довжину від приблизно 10 міліметрів до приблизно 60 міліметрів, від приблизно 15 міліметрів до приблизно 50 міліметрів, від приблизно 20 міліметрів до приблизно 55 міліметрів, від приблизно 25 міліметрів до приблизно міліметрів або від приблизно 30 міліметрів до приблизно 35 міліметрів. Наприклад, модифікований трубчастий елемент може мати довжину приблизно 33 міліметра.
Модифікований трубчастий елемент може мати будь-який зовнішній діаметр (Оє). Модифікований трубчастий елемент може мати зовнішній діаметр (Оє) від приблизно 5 міліметрів до приблизно 12 міліметрів, від приблизно б міліметрів до приблизно 12 міліметрів або від приблизно 7 міліметрів до приблизно 12 міліметрів.
Модифікований трубчастий елемент може мати зовнішній діаметр (Оє) приблизно 7,3 міліметра.
Модифікований трубчастий елемент може мати будь-який внутрішній діаметр (01). Модифікований трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр (0) від приблизно 2 міліметрів до приблизно 10 міліметрів, від приблизно 4 міліметрів до приблизно 9 міліметрів, від приблизно 5 міліметрів до приблизно 8 міліметрів або від приблизно 7 міліметрів до приблизно 7,5 міліметра. Модифікований трубчастий елемент може мати внутрішній діаметр (0) приблизно 7,1 міліметра.
Модифікований трубчастий елемент може мати периферійну стінку, яка має будь-яку товщину. Периферійна стінка модифікованого трубчастого елемента може мати товщину від приблизно 0,05 міліметра до приблизно 0,5 міліметра. Периферійна стінка модифікованого трубчастого елемента може мати товщину приблизно 0,1 міліметра.
Виріб, що генерує аерозоль, може містити першу зону вентиляції в місці вздовж розташованої нижче за потоком секції. Більш докладно, виріб, що генерує аерозоль, може містити першу зону вентиляції в місці вздовж порожнистого трубчастого елемента. Таким чином, сполучення за текучим середовищем установлюється між каналом для потоку, визначеним усередині порожнистим трубчастим елементом, і зовнішнім середовищем.
Вентиляція може бути забезпечена для забезпечення можливості входження більш холодного повітря ззовні виробу, що генерує аерозоль, у внутрішню частину розташованої нижче за потоком секції. Таким чином, надання першої зони вентиляції може викликати перепад температури в результаті впускання більш холодного зовнішнього повітря в порожнистий трубчастий елемент. Це може мати переважний ефект на нуклеацію і ріст частинок аерозолю, що, у свою чергу, може поліпшити доставку аерозолю користувачеві. Крім того, вентиляція може охолоджувати основний потік аерозолю без необхідності у високоефективних фільтрувальних компонентах у розташованій нижче за потоком секції. Це може запобігти конденсації менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, і їх фільтрації з основного потоку аерозолю в розташованій нижче за потоком секції. Це може переважно привести до більш стійкого аерозолю.
Виріб, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом зазвичай може мати рівень вентиляції, який становить щонайменше приблизно 10 відсотків, переважно щонайменше приблизно 20 відсотків.
У переважних варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції щонайменше приблизно 20 відсотків, або 25 відсотків, або 30 відсотків. Більш переважно виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції, що становить щонайменше приблизно 35 відсотків.
Виріб, що генерує аерозоль, переважно має рівень вентиляції менше ніж приблизно 80 відсотків. Більш переважно виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції менше ніж приблизно 60 відсотків або менше ніж приблизно 50 відсотків.
Виріб, що генерує аерозоль, може зазвичай мати рівень вентиляції від приблизно 10 відсотків до приблизно 80 відсотків.
У деяких варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції від приблизно 20 відсотків до приблизно 80 відсотків, переважно від приблизно 20 відсотків до приблизно 60 відсотків, більш переважно від приблизно 20 відсотків до приблизно 50 відсотків. В інших варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції від приблизно 25 відсотків до приблизно 80 відсотків, переважно від приблизно 25 відсотків до приблизно 60 відсотків, більш переважно від приблизно 25 відсотків до приблизно 50 відсотків. У додаткових варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції від приблизно 30 відсотків до приблизно 80 відсотків, переважно від приблизно 30 відсотків до приблизно 60 відсотків, більш переважно від приблизно 30 відсотків до приблизно 50 відсотків.
В особливо переважних варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції від приблизно 40 відсотків до приблизно 50 відсотків. У деяких особливо переважних варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції приблизно 45 відсотків.
Не обмежуючись теорією, автори даного винаходу виявили, що перепад температури, викликаний упусканням більш холодного зовнішнього повітря в порожнистий трубчастий елемент, може мати переважний ефект на нуклеацію і ріст частинок аерозолю.
Утворення аерозолю з газоподібної суміші, що містить різні хімічні сполуки, залежить від тонкої взаємодії нуклеації, випаровування та конденсації, а також злиття крапель, з одночасним урахуванням змін у концентрації пари, температурі й полях швидкостей. Так звана класична теорія нуклеації основана на припущенні, що частка молекул у газовій фазі є досить великою для того, щоб вони залишалися зчепленими протягом тривалого часу з достатньою імовірністю (наприклад, з імовірністю п'ятдесят на п'ятдесят). Ці молекули представляють деякі критичні порогові молекулярні кластери серед короткочасних молекулярних агрегатів, і це означає, що, у цілому, молекулярні кластери меншого розміру в газовій фазі з більшою імовірністю розпадаються досить швидко, тоді як кластери більшого розміру, у цілому, з більшою імовірністю ростуть. Такий критичний кластер ототожнюють із ключовим ядром нуклеації з якого очікується ріст крапель унаслідок конденсації молекул із пари.
Передбачається, що первинні краплі, які щойно утворилися, з'являються з певним початковим діаметром, а потім можуть рости на декілька порядків величини. Це спрощується і може прискорюватися завдяки швидкому охолодженню навколишньої пари, яка спричиняє конденсацію. Таким чином, це допомагає врахувати, що випаровування і конденсація є двома сторонами одного механізму, а саме перенесення маси між газом і рідиною.
Тоді як випаровування стосується чистого перенесення маси з рідких крапель у газову фазу, конденсація є чистим перенесенням маси з газової фази у фазу крапель. Випаровування (або конденсація) буде спричиняти зменшення (або ріст) крапель, але не буде змінювати кількість крапель.
У даному сценарії, який може додатково ускладнюватися явищами злиття крапель, температура й швидкість охолодження можуть відігравати важливу роль у визначенні реагування системи. У цілому, різні швидкості охолодження можуть приводити до поведінки, що значно відрізняється в часі в тому, що стосується утворення рідкої фази (крапель) оскільки процес нуклеації зазвичай є нелінійним. Не обмежуючись теорією, передбачається що охолодження може спричиняти швидке зменшення кількісної концентрації крапель, за яким іде сильне короткочасне збільшення їхнього росту (сплеск нуклеації) Даний сплеск нуклеації може виявитися більш значним за менш високих температур. Крім того, може виявитися, що вищі швидкості охолодження можуть сприяти більш ранньому початку нуклеації. Для порівняння, зменшення швидкості охолодження може чинити сприятливий ефект на кінцевий розмір, якого в кінцевому підсумку досягають краплі аерозолю.
Таким чином, швидке охолодження, викликане впусканням зовнішнього повітря в порожнистий трубчастий елемент, може бути сприятливо використане для сприяння нуклеації і росту крапель аерозолю. Однак у той же час безпосереднім недоліком упускання зовнішнього повітря в порожнистий трубчастий елемент є розведення струменя аерозолю, який доставляється споживачеві.
Автори даного винаходу несподівано виявили, що вплив розведення на аерозоль, який можна оцінити шляхом вимірювання, зокрема, вплив на доставку речовини для утворення аерозолю (такої як гліцерол, який включений у субстрат, що генерує аерозоль) переважно зводиться до мінімуму, коли рівень вентиляції знаходиться в межах діапазонів, описаних вище. Зокрема, було виявлено, що рівні вентиляції від 25 відсотків до 50 відсотків, і ще більш переважно від 28 до 42 відсотків, приводять до особливо задовільних значень доставки гліцерину. У той же час тривалість нуклеації і, отже, доставки нікотину й речовини для утворення аерозолю (наприклад гліцерину) поліпшуються.
Вентиляція в розташовану нижче за потоком секцію може бути забезпечена вздовж по суті всієї довжини розташованої нижче за потоком секції. Коли це має місце, розташована нижче за потоком секція може містити пористий матеріал, який дозволяє входження повітря в розташовану нижче за потоком секцію. Наприклад, коли розташована нижче за потоком секція містить порожнистий трубчастий елемент, порожнистий сегмент може бути утворений із пористого матеріалу, який дозволяє входження повітря у внутрішню частину порожнистого трубчастого елемента. Коли розташована нижче за потоком секція містить обгортку, обгортка може бути утворена з пористого матеріалу, який дозволяє входження повітря у внутрішню частину порожнистого трубчастого елемента.
Розташована нижче за потоком секція може містити першу зону вентиляції для забезпечення вентиляції в розташовану нижче за потоком секцію. Перша зона вентиляції містить частину розташованої нижче за потоком секції, через яку може проходити більший об'єм повітря в порівнянні з рештою розташованої нижче за потоком секції. Наприклад, перша зона вентиляції може являти собою частину розташованої нижче за потоком секції з більш високою пористістю, ніж у решти розташованої нижче за потоком секції.
Перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією щонайменше 5 відсотків. Наприклад, перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією щонайменше 10 відсотків, щонайменше 20 відсотків, щонайменше 25 відсотків, щонайменше 30 відсотків або щонайменше 35 відсотків.
Перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією не більше ніж 80 відсотків. Наприклад, перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією не більше ніж 60 відсотків або менше ніж 50 відсотків.
Перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією від відсотків до 80 відсотків, від 20 відсотків до 80 відсотків, від 20 відсотків до 60 відсотків або від 20 відсотків до 50 відсотків. В інших варіантах здійснення перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією від 25 відсотків до 80 відсотків, від 25 відсотків до 60 відсотків або від 25 відсотків до 50 відсотків. У додаткових варіантах здійснення перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією від ЗО відсотків до 80 відсотків, від ЗО відсотків до бо відсотків або від З0 відсотків до 50 відсотків.
Перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією від відсотків до 50 відсотків. У деяких особливо переважних варіантах здійснення перша зона вентиляції може містити пористу частину розташованої нижче за потоком секції з вентиляцією 45 відсотків.
Перша зона вентиляції може містити першу лінію перфораційних отворів, що оточує розташовану нижче за потоком секцію.
У деяких варіантах здійснення перша зона вентиляції може містити два кільцевих ряди перфораційних отворів. Наприклад, перфораційні отвори можуть бути утворені на виробничій лінії в процесі виготовлення виробу, що генерує аерозоль. Кожний кільцевий ряд перфораційних отворів може містити від приблизно 5 до приблизно 40 перфораційних отворів, наприклад, кожний кільцевий ряд перфораційних отворів може містити від приблизно 8 до приблизно 30 перфораційних отворів.
Коли виріб, що генерує аерозоль, містить об'єднувальну фіцелу, зона вентиляції переважно містить щонайменше один відповідний кільцевий ряд перфораційних отворів, забезпечений через частину об'єднувальної фіцели. Вони також можуть бути утворені на виробничій лінії в процесі виготовлення курильного виробу.
Переважно кільцевий ряд або ряди перфораційних отворів, забезпечених через частину об'єднувальної фіцели, по суті є вирівняними з рядом або рядами перфорацій крізь розташовану нижче за потоком секцію.
Якщо виріб, що генерує аерозоль, містить смугу обідкового паперу, при цьому смуга обідкового паперу проходить над кільцевим рядом або рядами перфорацій у розташованій нижче за потоком секції, зона вентиляції переважно містить щонайменше один відповідний кільцевий ряд перфораційних отворів, забезпечених крізь смугу обідкового паперу. Вони також можуть бути утворені на виробничій лінії в процесі виготовлення курильного виробу. Переважно кільцевий ряд або ряди перфораційних отворів, забезпечених крізь смугу обідкового паперу, по суті є вирівняними з рядом або рядами перфорацій крізь розташовану нижче за потоком секцію.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із шириною щонайменше приблизно 50 мікрометрів. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із шириною щонайменше приблизно 65 мікрометрів, щонайменше приблизно 80 мікрометрів, щонайменше приблизно 90 мікрометрів або щонайменше приблизно 100 мікрометрів.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із шириною не більше ніж приблизно 200 мікрометрів. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із шириною не більше ніж приблизно 175 мікрометрів, не більше ніж приблизно 150 мікрометрів, не більше ніж приблизно 125 мікрометрів або не більше ніж приблизно 120 мікрометрів.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із шириною від приблизно 50 мікрометрів до приблизно 200 мікрометрів, від приблизно 65 мікрометрів до приблизно 175 мікрометрів, від приблизно 90 мікрометрів до приблизно 150 мікрометрів або від приблизно 100 мікрометрів до приблизно 120 мікрометрів.
Коли перфораційні отвори утворені на основі використання технік лазерної перфорації, ширина перфораційних отворів може бути визначена фокусним діаметром лазера.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із довжиною щонайменше приблизно 400 мікрометрів. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із довжиною щонайменше приблизно 425 мікрометрів, щонайменше приблизно 450 мікрометрів, щонайменше приблизно 475 мікрометрів або щонайменше приблизно 500 мікрометрів.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із довжиною не більше ніж приблизно 1 міліметр. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із довжиною не більше ніж приблизно 950 мікрометрів, не більше ніж приблизно 900 мікрометрів, не більше ніж приблизно 850 мікрометрів або не більше ніж приблизно 800 мікрометрів.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із довжиною від приблизно 400 мікрометрів до приблизно 1 міліметра, від приблизно 425 мікрометрів до приблизно 950 мікрометрів, від приблизно 450 мікрометрів до приблизно 900 мікрометрів, від приблизно 475 мікрометрів до приблизно 850 мікрометрів або від приблизно 500 мікрометрів до приблизно 800 мікрометрів.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору щонайменше приблизно 0,01 міліметра в квадраті. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору щонайменше приблизно 0,02 міліметра в квадраті, щонайменше приблизно 0,03 міліметра в квадраті або щонайменше приблизно 0,05 міліметра в квадраті.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору не більше ніж приблизно 0,5 міліметра в квадраті. Наприклад, перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору не більше ніж приблизно 0,3 міліметра в квадраті, не більше ніж приблизно 0,25 міліметра в квадраті або не більше ніж приблизно 0,1 міліметра в квадраті.
Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору від приблизно 0,01 міліметра в квадраті до приблизно 0,5 міліметра в квадраті, від приблизно 0,02 міліметра в квадраті до приблизно 0,3 міліметра в квадраті, від приблизно 0,03 міліметра в квадраті до приблизно 0,25 міліметра в квадраті або від приблизно 0,05 міліметра в квадраті до приблизно 0,1 міліметра в квадрат. Перша лінія перфораційних отворів може містити щонайменше один перфораційний отвір із площею отвору від приблизно 0,05 міліметра в квадраті до приблизно 0,096 міліметра в квадраті.
Перша зона вентиляції може містити другу лінію перфораційних отворів, що оточує розташовану нижче за потоком секцію. Друга лінія перфораційних отворів може мати будь-яку із властивостей, установлених вище стосовно першої лінії перфораційних отворів.
Як установлено вище, виріб, що генерує аерозоль, може містити обгортку, що оточує щонайменше частину розташованої нижче за потоком секції, перша зона вентиляції може містити пористу частину обгортки.
Обгортка може являти собою паперову обгортку, і перша зона вентиляції може містити частину пористого паперу.
Як установлено вище, розташована нижче за потоком секція може містити порожнистий трубчастий елемент, розташований на відстані від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль. Коли це має місце, порожнистий трубчастий елемент може бути з'єднаний із субстратом, що генерує аерозоль, паперовою обгорткою. Обгортка може бути пористою паперовою обгорткою. Коли це має місце, перша зона вентиляції може містити частину пористої паперової обгортки, яка покриває простір між розташованим нижче за потоком кінцем субстрату, що генерує аерозоль, і розташованим вище за потоком кінцем порожнистого трубчастого елемента. У Цьому випадку розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції впирається в розташований нижче за потоком кінець субстрату, що генерує аерозоль, і розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції впирається в розташований вище за потоком кінець порожнистого трубчастого елемента.
Пориста частина обгортки, що утворює першу зону вентиляції, може мати основну вагу, яка менше такої в частині обгортки, яка не утворює частину першої зони вентиляції.
Пориста частина обгортки, що утворює першу зону вентиляції, може мати товщину, яка менше такої у частині обгортки, яка не утворює частину першої зони вентиляції.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може знаходитися на відстані менше ніж 10 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль.
Наприклад, розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може знаходитися на відстані менше ніж 8 міліметрів, менше ніж 5 міліметрів, менше ніж З міліметри або менше ніж 1 міліметр від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути поздовжньо вирівняний із розташованим нижче за потоком кінцем субстрату, що генерує аерозоль.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані менше ніж відсотків шляху вздовж довжини розташованого нижче за потоком елемента від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль. Наприклад, розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані менше ніж 20 відсотків, менше ніж 18 відсотків, менше ніж 15 відсотків, менше ніж 10 відсотків, менше ніж 5 відсотків або менше ніж 1 відсоток шляху вздовж довжини розташованого нижче за потоком елемента від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль.
Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані менше ніж відсотків шляху вздовж довжини розташованого нижче за потоком елемента від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль. Наприклад, розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані менше ніж 25 відсотків, менше ніж 20 відсотків, менше ніж 18 відсотків, менше ніж 15 відсотків, менше ніж 10 відсотків або менше ніж 5 відсотків шляху вздовж довжини розташованого нижче за потоком елемента від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль.
Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може перебувати на відстані менше ніж 10 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль. Інакше кажучи, перша зона вентиляції може бути повністю розміщена в межах 10 міліметрів субстрату, що генерує аерозоль.
Наприклад, розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може перебувати на відстані менше ніж 8 міліметрів, менше ніж 5 міліметрів або менше ніж З міліметра від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль.
Перша зона вентиляції може бути розміщена в будь-якому місці вздовж довжини розташованої нижче за потоком секції. Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані не більше ніж приблизно 25 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Наприклад, перша зона вентиляції може бути розміщена на відстані не більше ніж приблизно 20 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Завдяки розміщенню першої зони вентиляції так як викладено вище, можна переважно запобігти перегороджуванню першої зони вентиляції, коли виріб, що генерує аерозоль, уставлений у пристрій, що генерує аерозоль.
Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 8 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Наприклад, розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 10 міліметрів, щонайменше 12 міліметрів або щонайменше приблизно 15 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Завдяки розміщенню першої зони вентиляції так як викладено вище, можна переважно запобігти перегороджуванню першої зони вентиляції ротом або губами користувача, коли виріб, що генерує аерозоль, знаходиться у використанні.
Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані від приблизно 8 міліметрів до приблизно 25 міліметрів, від приблизно 10 міліметрів до приблизно 25 міліметрів або від приблизно 15 міліметрів до приблизно 20 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Розташований нижче за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані приблизно 18 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 20 міліметрів від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Наприклад, розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 25 міліметрів від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Завдяки розміщенню першої зони вентиляції так як викладено вище, можна переважно запобігти перегороджуванню першої зони вентиляції, коли виріб, що генерує аерозоль, уставлений у пристрій, що генерує аерозоль.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані не більше ніж приблизно 37 міліметрів від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Приклад, розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані не більше ніж приблизно 30 міліметрів від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Завдяки розміщенню першої зони вентиляції так як викладено вище, можна переважно запобігти перегороджуванню першої зони вентиляції ротом або губами користувача, коли виріб, що генерує аерозоль,
знаходиться у використанні.
Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані від приблизно 20 міліметрів до приблизно 37 міліметрів або від приблизно 25 міліметрів до приблизно 30 міліметрів від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Розташований вище за потоком кінець першої зони вентиляції може бути розміщений на відстані приблизно 27 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль.
Перша зона вентиляції може мати будь-яку довжину. Перша зона вентиляції може мати довжину щонайменше 0,5 міліметра. Інакше кажучи, поздовжня відстань між розташованим нижче за потоком кінцем першої зони вентиляції і розташованим вище за потоком кінцем першої зони вентиляції становить щонайменше 0,5 міліметра. Наприклад, перша зона вентиляції може мати довжину щонайменше 1 міліметр, щонайменше 2 міліметри, щонайменше 5 міліметрів або щонайменше 8 міліметрів.
Перша зона вентиляції може мати довжину не більше ніж 10 міліметрів. Наприклад, перша зона вентиляції може мати довжину не більше ніж 8 міліметрів або не більше ніж 5 міліметрів.
Перша зона вентиляції може мати довжину від 0,5 міліметра до 10 міліметрів. Наприклад, перша зона вентиляції може мати довжину від 1 міліметра до 8 міліметрів або від 2 міліметрів до 5 міліметрів.
Виріб, що генерує аерозоль, може додатково містити розташовану вище за потоком секцію. Розташована вище за потоком секція може містити розташований вище за потоком елемент, розташований вище за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль. Розташований вище за потоком елемент може проходити від розташованого вище за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль. Розташований вище за потоком елемент може впиратися в розташований вище за потоком кінець виробу, що генерує аерозоль.
Виріб, що генерує аерозоль, може містити впускний отвір для повітря на розташованому вище за потоком кінці виробу, що генерує аерозоль. Якщо виріб, що генерує аерозоль, містить розташований вище за потоком елемент, упускний отвір для повітря може бути забезпечений крізь розташований вище за потоком елемент.
Повітря, що входить через упускний отвір для повітря, може проходити в субстрат, що генерує аерозоль, для генерування аерозолю основного потоку.
Розташована вище за потоком секція може мати високий КТО.
У варіантах здійснення даного винаходу, якщо розташована нижче за потоком секція має відносно низький
КТО, наприклад, КТО менше ніж приблизно 10 міліметрів вод. ст., надання розташованої вище за потоком секції, яка має відносно високий КТО, може переважно забезпечувати прийнятний загальний КТО без необхідності в елементі з високим КТО, такому як фільтр, нижче за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль. При використанні повітря входить у виріб, що генерує аерозоль, через розташований вище за потоком кінець розташованої вище за потоком секції, проходить через розташовану вище за потоком секцію і в субстрат, що генерує аерозоль. Повітря потім проходить у розташовану нижче за потоком секцію та через неї, а потім виходить із розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції.
Більша частина загального КТО виробу, що генерує аерозоль, може бути забезпечена за допомогою КТО розташованої вище за потоком секції.
Співвідношення КТО розташованої вище за потоком секції і КТО розташованої нижче за потоком секції може становити більше ніж 71. Наприклад, співвідношення КТО розташованої вище за потоком секції і КТО розташованої нижче за потоком секції може становити більше ніж приблизно 2, більше ніж приблизно 5, більше ніж приблизно 8, більше ніж приблизно 10, більше ніж приблизно 15, більше ніж приблизно 20 або більше ніж приблизно 50.
КТО розташованої вище за потоком секції може становити щонайменше приблизно 5 міліметрів вод. ст.
Наприклад, КТО розташованої вище за потоком секції може становити щонайменше приблизно 10 міліметрів вод. ст., щонайменше приблизно 12 міліметрів вод. ст., щонайменше приблизно 15 міліметрів вод. ст., щонайменше приблизно 20 міліметрів вод. ст.
КТО розташованої вище за потоком секції може становити не більше ніж приблизно 80 міліметрів вод. ст.
Наприклад, КТО розташованої вище за потоком секції може становити не більше ніж приблизно 70 міліметрів вод. ст., не більше ніж приблизно 60 міліметрів вод. ст., не більше ніж приблизно 50 міліметрів вод. ст. або не більше ніж приблизно 40 міліметрів вод. ст.
КТО розташованої вище за потоком секції може становити від приблизно 5 міліметрів вод. ст. до приблизно 80 міліметрів вод. ст. Наприклад, КТО розташованої вище за потоком секції може становити від приблизно 10 міліметрів вод. ст. до приблизно 70 міліметрів вод. ст., від приблизно 12 міліметрів вод. ст. до приблизно 60 міліметрів вод. ст., від приблизно 15 міліметрів вод. ст. до приблизно 50 міліметрів вод. ст. або від приблизно 20 міліметрів вод. ст. до приблизно 40 міліметрів вод. ст.
Розташована вище за потоком секція може переважно запобігати безпосередньому фізичному контакту з розташованим вище за потоком кінцем субстрату, що генерує аерозоль. Зокрема, коли субстрат, що генерує аерозоль, містить струмоприймальний елемент, розташована вище за потоком секція може запобігати безпосередньому фізичному контакту з розташованим вище за потоком кінцем струмоприймального елемента.
Це допомагає запобігти зсуву або деформації струмоприймального елемента під час обробки або транспортування виробу, що генерує аерозоль. Це, у свою чергу, допомагає зберегти форму й положення струмоприймального елемента. Більш того, наявність розташованої вище за потоком секції може допомогти запобігти будь-якій утраті субстрату, що може бути переважно, наприклад, якщо субстрат містить рослинний матеріал у вигляді частинок.
Розташована вище за потоком секція може також забезпечувати поліпшений зовнішній вигляд розташованому вище за потоком кінцю виробу, що генерує аерозоль. Більше того, за бажанням розташована вище за потоком секція може використовуватися для надання інформації про виріб, що генерує аерозоль, такої як інформація про марку, смак, уміст або відомості про пристрій, що генерує аерозоль, для використання з яким призначений виріб.
Якщо розташована вище за потоком секція містить розташований вище за потоком елемент, розташований вище за потоком елемент може містити пористий елемент у вигляді заглушки. Пористий елемент у вигляді заглушки може мати пористість щонайменше приблизно 50 відсотків у поздовжньому напрямку виробу, що генерує аерозоль. Більш переважно пористий елемент у вигляді заглушки має пористість від приблизно 50 відсотків до приблизно 90 відсотків у поздовжньому напрямку. Пористість пористого елемента у вигляді заглушки в поздовжньому напрямку визначена відношенням площі поперечного перерізу матеріалу, що утворює пористий елемент у вигляді заглушки, до внутрішньої площі поперечного перерізу виробу, що генерує аерозоль, у положенні пористого елемента у вигляді заглушки.
Пористий елемент у вигляді заглушки може бути виконаний із пористого матеріалу або може містити сукупність отворів. Цього можна досягти, наприклад, за допомогою лазерної перфорації. Переважно сукупність отворів розподілена рівномірно по поперечному перерізу пористого елемента у вигляді заглушки.
Пористість або проникність розташованого вище за потоком елемента можна переважно варіювати, щоб забезпечити бажаний загальний КТО виробу, що генерує аерозоль.
В альтернативних варіантах здійснення розташований вище за потоком елемент може бути утворений із непроникного для повітря матеріалу. У таких варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, може бути виконаний таким чином, щоб повітря протікало в стрижень субстрату, що генерує аерозоль, через придатні вентиляційні засоби, передбачені в обгортці.
Розташований вище за потоком елемент може бути виконаний із будь-якого матеріалу, придатного для використання у виробі, що генерує аерозоль. Наприклад, розташований вище за потоком елемент може містити заглушку з матеріалу. Придатні матеріали для утворення розташованого вище за потоком елемента включають фільтрувальні матеріали, кераміку, полімерний матеріал, ацетатцелюлозу, картон, цеоліт або субстрат, що генерує аерозоль. Переважно розташований вище за потоком елемент містить заглушку, яка містить ацетатцелюлозу.
Якщо розташований вище за потоком елемент містить заглушку з матеріалу, розташований нижче за потоком кінець заглушки з матеріалу може впиратися в розташований вище за потоком кінець субстрату, що генерує аерозоль. Наприклад, розташований вище за потоком елемент може містити заглушку, яка містить ацетатцелюлозу, що впирається в розташований вище за потоком кінець субстрату, що генерує аерозоль. Це може переважно допомогти втримувати субстрат, що генерує аерозоль, на місці.
Якщо розташований вище за потоком елемент містить заглушку з матеріалу, розташований нижче за потоком кінець заглушки з матеріалу може перебувати на відстані від розташованого вище за потоком кінця субстрату, Що генерує аерозоль. Розташований вище за потоком елемент може містити заглушку, що містить волокнистий фільтрувальний матеріал.
Переважно розташований вище за потоком елемент утворений із термостійкого матеріалу. Наприклад, переважно розташований вище за потоком елемент утворений із матеріалу, який витримує температури аж до 350 градусів Цельсія. Це гарантує, що розташований вище за потоком елемент не підпадає під несприятливий вплив нагрівальних засобів для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль.
Переважно розташована вище за потоком секція має діаметр, який приблизно дорівнює діаметру виробу, що генерує аерозоль.
Розташована вище за потоком секція може мати довжину щонайменше приблизно 1 міліметр. Наприклад, розташована вище за потоком секція може мати довжину щонайменше приблизно 2 міліметри, щонайменше приблизно 4 міліметри або щонайменше приблизно 6 міліметрів.
Розташована вище за потоком секція може мати довжину не більше ніж приблизно 15 міліметрів. Наприклад, розташована вище за потоком секція може мати довжину не більше ніж приблизно 12 міліметрів, не більше ніж приблизно 10 міліметрів або не більше ніж приблизно 8 міліметрів.
Розташована вище за потоком секція може мати довжину від приблизно 1 міліметра до приблизно 15 міліметрів. Наприклад, розташована вище за потоком секція може мати довжину від приблизно 2 міліметрів до приблизно 12 міліметрів, від приблизно 4 міліметрів до приблизно 10 міліметрів або від приблизно 6 міліметрів до приблизно 8 міліметрів.
Довжина розташованої вище за потоком секції може переважно змінюватися для забезпечення бажаної загальної довжини виробу, що генерує аерозоль. Наприклад, якщо бажано зменшити довжину одного з інших компонентів виробу, що генерує аерозоль, довжина розташованої вище за потоком секції може бути збільшена для збереження такої самої загальної довжини виробу.
Розташована вище за потоком секція переважно має по суті однорідну структуру. Наприклад, розташована вище за потоком секція може бути по суті однорідною по текстурі й зовнішньому вигляду. Розташована вище за потоком секція може, наприклад, мати безперервну регулярну поверхню по всьому поперечному перерізу.
Розташована вище за потоком секція може, наприклад, не мати розпізнаваних симетрій.
Розташована вище за потоком секція може містити другий трубчастий елемент. Другий трубчастий елемент може бути забезпечений замість розташованого вище за потоком елемента. Другий трубчастий елемент може бути забезпечений безпосередньо вище за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль. Другий трубчастий елемент може впиратися в субстрат, що генерує аерозоль.
Другий трубчастий елемент може містити трубчасту основну частину, яка визначає порожнину, яка проходить від першого розташованого вище за потоком кінця трубчастої основної частини до другого розташованого нижче за потоком кінця трубчастої основної частини. Другий трубчастий елемент може також містити зігнуту кінцеву частину, яка утворює першу кінцеву стінку на першому розташованому вище за потоком кінці трубчастої основної частини. Перша кінцева стінка може обмежувати отвір, який забезпечує потік повітря між порожниною і зовнішньою частиною другого трубчастого елемента. Переважно повітря може проходити з порожнини через отвір і в субстрат, що генерує аерозоль.
Другий трубчастий елемент може містити другу кінцеву стінку на другому кінці своєї трубчастої основної частини. Ця друга кінцева стінка може бути утворена шляхом згинання кінцевої частини другого трубчастого елемента на другому розташованому нижче за потоком кінці трубчастої основної частини. Друга кінцева стінка може обмежувати отвір, який може також забезпечувати потік повітря між порожниною і зовнішньою частиною другого трубчастого елемента. У випадку другої кінцевої стінки отвір може бути виконаний таким чином, що повітря може проходити від зовнішньої частини виробу, що генерує аерозоль, через отвір і в порожнину. Отвір може, отже, забезпечувати канал, через який повітря може втягуватися у виріб, що генерує аерозоль, і через субстрат, що генерує аерозоль.
Розташований вище за потоком елемент або другий трубчастий елемент переважно оточений обгорткою.
Обгортка, яка оточує розташований вище за потоком елемент або другий трубчастий елемент, являє собою переважно жорстку фіцелу, наприклад, фіцелу, яка має основну вагу, яка становить щонайменше приблизно 80 грамів на квадратний метр (г/м"), або щонайменше приблизно 100 г/м", або щонайменше приблизно 110 г/м". Це забезпечує структурну жорсткість розташованому вище за потоком елементу.
Виріб, що генерує аерозоль, може додатково містити додатковий елемент або компонент додатково до порожнистого трубчастого елемента й елемента, що генерує аерозоль, такий як сегмент фільтра або мундштуковий сегмент. Більш переважно розташована нижче за потоком секція виробу, що генерує аерозоль, може містити елемент або компонент на додаток до порожнистого трубчастого елемента, такий як сегмент фільтра або мундштуковий сегмент.
Такий додатковий елемент може бути розміщений нижче за потоком відносно порожнистого трубчастого елемента. Такий додатковий елемент може бути розміщений безпосередньо нижче за потоком відносно порожнистого трубчастого елемента. Такий додатковий елемент може бути розміщений між елементом, що генерує аерозоль, і порожнистим трубчастим елементом. Такий додатковий елемент може проходити від розташованого нижче за потоком кінця порожнистого трубчастого елемента до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль, або до розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Такий додатковий елемент являє собою переважно розташований нижче за потоком елемент або сегмент.
Такий додатковий елемент може являти собою елемент або сегмент фільтра або мундштуковий сегмент. Такий додатковий елемент може утворювати частину розташованої нижче за потоком секції виробу, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом. Такий додатковий елемент може знаходитися в осьовому вирівнюванні з рештою компонентів виробу, що генерує аерозоль, таких як елемент, що генерує аерозоль, і порожнистий трубчастий елемент. Більше того, додатковий елемент може мати діаметр, подібний із зовнішнім діаметром порожнистого трубчастого елемента, діаметром елемента, що генерує аерозоль, або діаметром виробу, що генерує аерозоль.
Виріб, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом переважно містить обгортку, що оточує розташовану нижче за потоком секцію (або компоненти розташованої нижче за потоком секції). Така обгортка може являти собою зовнішню обідкову обгортку, яка оточує розташовану нижче за потоком секцію і частину елемента, що генерує аерозоль, таким чином, що розташована нижче за потоком секція кріпиться до елемента, що генерує аерозоль.
Розташована нижче за потоком секція виробу, що генерує аерозоль, згідно з даним винаходом може утворювати заглиблену порожнину.
Описаний вище "додатковий елемент" може також називатися в даному описі винаходу "першою секцією" або "першим сегментом" "розташованої нижче за потоком секції" На терміни "перший сегмент" або "додатковий елемент" може альтернативно робитися посилання в даному описі винаходу як на "мундштуковий сегмент", "утримувальний сегмент", "розташований нижче за потоком сегмент", "мундштуковий елемент", "розташований нижче за потоком елемент", "утримувальний елемент", "елемент фільтра" або "сегмент фільтра" або "розташований нижче за потоком елемент у вигляді заглушки". Термін "мундштук" може стосуватися елемента виробу, що генерує аерозоль, який розміщений нижче за потоком відносно елемента, що генерує аерозоль, виробу, що генерує аерозоль, переважно поблизу кінця, який підносять до рота, виробу.
Як згадано вище, від приблизно 5 до приблизно 35 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 65 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря, при цьому загальна площа поперечного перерізу першої порожньої ділянки, утвореної першою секцією, може бути меншою, ніж загальна площа поперечного перерізу другої порожньої ділянки, утвореної другою секцією. Автори даного винаходу виявили, що поздовжній розподіл першої та другої порожніх ділянок усередині розташованої нижче за потоком секції гарантує досягнення відносно низького КТО розташованої нижче за потоком секції з одночасним забезпеченням розташованого нижче за потоком компонента (першої секції), який не збільшує значно КТО й забезпечує фізичний бар'єр, який може запобігати ненавмисному виходу будь-якого матеріалу, витісненого з елемента, що генерує аерозоль, під час нормального використання з кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль.
Термін "порожня ділянка" стосується ділянки або простору, через який може проходити повітря. Наприклад, порожнистий трубчастий елемент може утворювати порожнину, яка забезпечує порожню ділянку. Додатковий сегмент може містити декілька каналів для потоку повітря, утворених крізь сегмент, і ці декілька каналів для потоку повітря можуть утворювати порожню ділянку всередині додаткового сегмента для проходження через нього повітря. Сегмент фільтра або втримувальний сегмент відповідно до даного винаходу може також забезпечувати порожню ділянку, яка визначена декільком зазорами для проходження Через неї повітря, наданими всередині матеріалу, який утворює сегмент фільтра або втримувальний сегмент.
Перша секція, або частина, розташованої нижче за потоком секції стосується секції, частини або компонента розташованої нижче за потоком секції, які утворюють першу порожню ділянку або простір. Рівною мірою друга секція, або частина, розташованої нижче за потоком секції стосується секції, частини або компонента розташованої нижче за потоком секції, які утворюють другу порожню ділянку або простір.
Перша секція розташованої нижче за потоком секції може містити один або більше перших сегментів згідно з даним винаходом. Перший сегмент може містити щонайменше один канал для потоку повітря сегмента, що проходить уздовж поздовжнього напрямку першого сегмента. Перша порожня ділянка може бути утворена за допомогою щонайменше одного (першого) каналу для потоку повітря сегмента. Щонайменше один канал для потоку повітря сегмента може бути визначений усередині й за допомогою першої секції розташованої нижче за потоком секції. Інакше кажучи, коли перша секція містить перший сегмент, щонайменше один канал для потоку повітря сегмента може бути визначений усередині й уздовж першого сегмента розташованої нижче за потоком секції. Як обговорено вище, перший сегмент розташованої нижче за потоком секції може містити мундштуковий сегмент. Переважно щонайменше один канал для потоку повітря сегмента проходить уздовж усієї довжини першого сегмента, що проходить від розташованого вище за потоком кінця першого сегмента до розташованого нижче за потоком кінця першого сегмента.
Друга порожня ділянка може містити щонайменше одну порожнину. Щонайменше одна порожнина може забезпечувати необмежений канал для потоку повітря, що проходить уздовж поздовжнього напрямку виробу, що генерує аерозоль. Друга секція розташованої нижче за потоком секції може містити другий сегмент. Другий сегмент може являти собою порожнистий трубчастий елемент відповідно до даного винаходу. Друга секція розташованої нижче за потоком секції може містити один порожнистий трубчастий елемент. Друга порожня ділянка може бути утворена щонайменше одним порожнистим трубчастим елементом. Забезпечення більшої частини довжини розташованої нижче за потоком секції щонайменше одним порожнистим трубчастим елементом гарантує досягнення відносно низького КТО розташованої нижче за потоком секції та виробу, що генерує аерозоль, у цілому.
Розташована нижче за потоком секція може містити другу секцію, що містить два порожнисті трубчасті елементи, і першу секцію, що містить перший сегмент. Друга порожня ділянка може бути утворена двома порожнистими трубчастими елементами. Перша секція може бути розміщена між двома порожнистими трубчастими елементами. Два порожнисті трубчасті елементи можуть мати різні довжини або по суті однакову довжину відносно один одного. У такому прикладі дві порожнини, утворені двома порожнистими трубчастими елементами, (разом) утворюють другу порожню ділянку. Друга порожня ділянка може бути розділена на декілька порожніх ділянок.
Альтернативно розташована нижче за потоком секція може містити другу секцію, що містить порожнистий трубчастий елемент, а перша секція містить щонайменше один перший сегмент. Порожнистий трубчастий елемент може проходити від розташованого нижче за потоком кінця елемента, що генерує аерозоль, до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Щонайменше один перший сегмент першої секції може бути розташований усередині й уздовж порожнистого трубчастого елемента. Щонайменше один перший сегмент може, отже, розділяти порожнину, утворену порожнистим трубчастим елементом, на дві частини порожнини, одну розташовану вище за потоком відносно щонайменше одного першого сегмента й іншу розташовану нижче за потоком відносно щонайменше одного першого сегмента. Щонайменше один перший сегмент, який утворює першу секцію розташованої нижче за потоком секції може визначати першу порожню ділянку, і дві частини порожнини, утворені з кожного боку щонайменше одного першого сегмента, можуть утворювати другу секцію розташованої нижче за потоком секції і можуть визначати другу порожню ділянку. Одна із частин порожнини, яка розташована найнижче за потоком, може утворювати порожнину у вигляді заглиблення, що проходить від розташованого нижче за потоком кінця щонайменше одного першого сегмента до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль, і одна із частин порожнини, яка розташована найвище за потоком, може утворювати порожнину між розташованим вище за потоком кінцем щонайменше одного першого сегмента (або першої секції) і розташованим нижче за потоком кінцем елемента, що генерує аерозоль (який також вважається розташованим вище за потоком кінцем розташованої нижче за потоком секції).
Перший сегмент може бути розміщений біля кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль.
Перший сегмент може проходити до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Перший сегмент може проходити від розташованого нижче за потоком кінця другої секції яка може містити порожнистий трубчастий елемент, до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Альтернативно перший сегмент може бути розміщений вище за потоком відносно кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Переважно перший сегмент може бути розміщений нижче за потоком відносно будь-яких зон вентиляції або ліній вентиляції, забезпечених у розташованій нижче за потоком секції. Переважно перший сегмент розміщений у розташованій нижче за потоком половині розташованої нижче за потоком секції. Розташована нижче за потоком половина розташованої нижче за потоком секції стосується частини розташованої нижче за потоком секції, що проходить від середини або центру розташованої нижче за потоком секції до кінця, який підносять до рота, або розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Таким чином, довжина розташованої нижче за потоком половини розташованої нижче за потоком секції може дорівнювати 50 відсоткам довжини розташованої нижче за потоком секції. Переважно перший сегмент може бути розміщений у положенні між зоною або лінією вентиляції (або зоною або лінією вентиляції, яка розташована найнижче за потоком) і кінцем, який підносять до рота, виробу.
Забезпечення першого сегмента першої секції на або біля кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль, забезпечує структурну жорсткість і цілісність у розташованій нижче за потоком частині розташованої нижче за потоком секції, більша частина якої може містити щонайменше один порожнистий трубчастий елемент, який утворює порожнину (або другу порожню ділянку), одночасно із цим також дозволяючи проходження через неї певної кількості повітря шляхом забезпечення підтримування першою порожньою ділянкою відносно низького
КТО виробу, що генерує аерозоль, і забезпечення фізичного бар'єра, який запобігає виходу будь-яких витіснених частин елемента, що генерує аерозоль, із виробу, що генерує аерозоль, через кінець, який підносять до рота.
Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані приблизно 18 міліметрів або менше нижче за потоком від розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані приблизно 15 міліметрів або менше нижче за потоком від розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані приблизно 12 міліметрів або менше нижче за потоком від розташованого нижче за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 0 міліметрів нижче за потоком від зони або лінії вентиляції, яка розташована найнижче за потоком. Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 1 міліметра нижче за потоком від зони або лінії вентиляції, яка розташована найнижче за потоком. Розташований вище за потоком кінець першого сегмента першої секції може бути розміщений на відстані щонайменше приблизно 2 міліметрів нижче за потоком від зони або лінії вентиляції, яка розташована найнижче за потоком.
Альтернативно перший сегмент може бути розміщений вище за потоком відносно будь-яких зон вентиляції або ліній вентиляції, забезпечених у розташованій нижче за потоком секції. Перший сегмент може бути розміщений у розташованій вище за потоком половині розташованої нижче за потоком секції. Розташована вище за потоком половина розташованої нижче за потоком секції стосується частини розташованої нижче за потоком секції, що проходить від середини або центру розташованої нижче за потоком секції до розташованого вище за потоком кінця розташованої нижче за потоком секції. Таким чином, довжина розташованої вище за потоком половини розташованої нижче за потоком секції може дорівнювати 50 відсоткам довжини розташованої нижче за потоком секції. Перший сегмент може бути розміщений у положенні між зоною або лінією вентиляції (або зоною або лінією вентиляції, яка розташована найвище за потоком) і розташованим нижче за потоком кінцем елемента, що генерує аерозоль.
Діаметр першого сегмента (або першої секції) може бути по суті таким самим, як зовнішній діаметр порожнистого трубчастого елемента. Як згадано в даному винаході, зовнішній діаметр порожнистого трубчастого елемента може становити приблизно 7,3 міліметра.
Діаметр першого сегмента може становити від приблизно 5 міліметрів до приблизно 10 міліметрів. Діаметр першого сегмента може становити від приблизно б міліметрів до приблизно 8 міліметрів. Діаметр першого сегмента може становити від приблизно 7 міліметрів до приблизно 8 міліметрів. Діаметр першого сегмента може становити приблизно 7,3 міліметра.
Альтернативно діаметр першого сегмента (або першої секції) може бути по суті таким самим, як внутрішній діаметр щонайменше одного порожнистого трубчастого елемента другої секції. Інакше кажучи, діаметр першої секції може бути таким самим, як внутрішній діаметр другої секції. Як згадано в даному винаході, внутрішній діаметр порожнистого трубчастого елемента може становити 7,1 міліметра. Діаметр першого сегмента може становити приблизно 7,1 міліметра. Перший сегмент може замість цього бути розміщений усередині порожнистого трубчастого елемента другої секції розташованої нижче за потоком секції. Перший сегмент може, отже, бути оточений стінкою порожнистого трубчастого елемента, переважно непроникним для повітря таким чином, що повітря не може проходити між внутрішньою поверхнею порожнистого трубчастого елемента й першим сегментом і може проходити тільки через перший сегмент.
Альтернативно від приблизно 5 до приблизно 30 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 70 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря. Більш переважно від приблизно 5 до приблизно 25 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 75 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря. Ще більш переважно від приблизно 5 до приблизно 20 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 80 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря. Альтернативно від приблизно 5 до приблизно 15 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 85 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря. Переважно від приблизно 5 до приблизно 10 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити першу секцію, що утворює першу порожню ділянку для проходження повітря, і щонайменше приблизно 90 відсотків довжини розташованої нижче за потоком секції можуть містити другу секцію, що утворює другу порожню ділянку для проходження повітря.
Характеристики КТО розташованої нижче за потоком секції можуть бути повністю або здебільшого пов'язані з характеристиками КТО першої секції розташованої нижче за потоком секції. Інакше кажучи, КТО першої секції розташованої нижче за потоком секції може повністю утворювати КТО розташованої нижче за потоком секції.
Відносний КТО або КТО на одиницю довжини першої секції (або щонайменше першого сегмента, який визначає першу секцію) може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно З міліметрів вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини першої секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно 0,75 міліметра вод. ст. на міліметр.
Як згадано вище, відносний КТО або КТО на одиницю довжини першої секції може бути більше ніж приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр і менше ніж приблизно З міліметра вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини першої секції може бути більше ніж приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр і менше ніж приблизно 0,75 міліметра вод. ст. на міліметр.
КТО на одиницю довжини першої секції може бути більше або дорівнювати приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр. Таким чином, КТО на одиницю довжини першої секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно З міліметрів вод. ст. на міліметр. КТО на одиницю довжини першої секції може становити від приблизно 0 міліметрів вод. ст. на міліметр до приблизно 0,75 міліметра вод. ст. на міліметр.
КТО першої секції (або першого сегмента, який утворює першу секцію) може бути більше ніж або дорівнювати приблизно 0 міліметрів вод. ст. і менше ніж приблизно 10 міліметрів вод. ст. КТО першої секції може бути більше ніж 0 міліметрів вод. ст. і менше ніж приблизно 1 міліметр вод. ст.
Перший сегмент може містити щонайменше один канал (для потоку повітря) сегмента, що проходить уздовж першого сегмента. Канал для потоку повітря сегмента може також називатися каналом для потоку повітря сегмента у всьому даному описі винаходу. Забезпечення щонайменше одного каналу для потоку повітря сегмента в першому сегменті дозволяє розташованій нижче за потоком секції забезпечувати відносно низький
КТО, дозволяючи проходження повітря через неї, одночасно гарантуючи, що перший сегмент забезпечує фізичний бар'єр для запобігання ненавмисного виходу матеріалу елемента, що генерує аерозоль, із кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Як згадано в даному описі винаходу, матеріал елемента, що генерує аерозоль, може містити рослинний різаний наповнювач, зокрема, тютюновий різаний наповнювач.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента (або першої секції) розташованої нижче за потоком секції може становити щонайменше приблизно 5 відсотків. Інакше кажучи, відкрита площа або перша порожня ділянка, визначені першим сегментом, можуть мати загальну площу поперечного перерізу, яка становить щонайменше приблизно 5 відсотків від загальної площі поперечного перерізу першого сегмента. Загальна площа поперечного перерізу першого сегмента, першої секції, другої секції, розташованої нижче за потоком секції, елемента, що генерує аерозоль, або виробу, що генерує аерозоль, може бути такою самою, як площа поперечного перерізу, розрахована на основі відповідних зовнішніх діаметрів першого сегмента, першої секції, другої секції, розташованої нижче за потоком секції, елемента, що генерує аерозоль, або виробу, що генерує аерозоль.
Загальна площа поперечного перерізу компонента в даному винаході стосується загальної площі в межах зовнішнього периметра (поперечного) перерізу такого компонента. Наприклад, загальна площа поперечного перерізу циліндричного компонента може дорівнювати площі круглого поперечного перерізу, розрахованій на основі зовнішнього діаметра циліндричного компонента, тобто величини площі, яку займає поперечний переріз компонента. Як інший приклад в даному винаході загальна площа поперечного перерізу порожнистого трубчастого елемента може дорівнювати площі круглого поперечного перерізу, розрахованій на основі зовнішнього діаметра порожнистого трубчастого елемента. Загальна площа поперечного перерізу першої порожньої ділянки може бути така сама, як сума площ поперечного перерізу кожного із щонайменше одного каналу сегмента, утвореного першим сегментом першої секції розташованої нижче за потоком секції.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента (першого сегмента) і загальної площі поперечного перерізу першого сегмента (або секції) може становити щонайменше приблизно 10 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента (першого сегмента) і загальної площі поперечного перерізу першого сегмента (або секції) може становити щонайменше приблизно 30 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента (першого сегмента) і загальної площі поперечного перерізу першого сегмента (або секції) може становити щонайменше приблизно 40 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента може становити щонайменше приблизно 65 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента може становити щонайменше приблизно 70 відсотків. Додатково перший сегмент може сам по собі бути пористим.
Забезпечення великої частки каналів сегмента або відкритої площі, порожнього простору або порожньої ділянки гарантує, що КТО і КТО на одиницю довжини першого сегмента й розташованої нижче за потоком секції є переважно низькими, при цьому є гарантія, що існує достатньо матеріалу першого сегмента для того, щоб перешкоджати виходу будь-яких частин елемента, що генерує аерозоль, із виробу.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента може становити максимально приблизно 95 відсотків.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента може становити максимально приблизно 85 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу щонайменше одного каналу сегмента й загальної площі поперечного перерізу першого сегмента може становити максимально приблизно 75 відсотків.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу другої секції розташованої нижче за потоком секції може становити щонайменше приблизно 25 відсотків. Інакше кажучи, відкрита площа, визначена другою порожньою ділянкою розташованої нижче за потоком секції, може становити щонайменше приблизно 25 відсотків від загальної площі поперечного перерізу другої секції розташованої нижче за потоком секції, яка може мати рівномірну площу поперечного перерізу. Переважно загальна площа поперечного перерізу першої секції розташованої нижче за потоком секції є такою самою, як загальна площа поперечного перерізу другої секції розташованої нижче за потоком секції.
Відповідно, площа поперечного перерізу розташованої нижче за потоком секції може бути по суті рівномірною.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу розташованої нижче за потоком секції може становити щонайменше приблизно 50 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу розташованої нижче за потоком секції може становити щонайменше приблизно 75 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу розташованої нижче за потоком секції може становити щонайменше приблизно 80 відсотків. Забезпечення великої частки відкритої площі або порожньої ділянки гарантує, що КТО і КТО на одиницю довжини розташованої нижче за потоком секції і виробу, що генерує аерозоль, у цілому є переважно низькими.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу другої секції може становити максимально приблизно 99 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу другої секції може становити максимально приблизно 95 відсотків. Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу другої секції може становити максимально приблизно 90 відсотків.
Співвідношення загальної площі поперечного перерізу другої порожньої ділянки й загальної площі поперечного перерізу першої порожньої ділянки, яка може бути визначена щонайменше одним каналом для потоку повітря сегмента, може становити більше приблизно 1,1 (110 відсотків), переважно більше приблизно 1,3 (130 відсотків), більш переважно приблизно 1,5 (150 відсотків) і ще більш переважно приблизно 2 (200 відсотків).
Внутрішній діаметр або ширина щонайменше одного каналу для потоку повітря сегмента може становити від приблизно 1 міліметра до приблизно Є міліметрів. Внутрішній діаметр або ширина щонайменше одного каналу для потоку повітря сегмента може становити від приблизно 2 міліметрів до приблизно 5 міліметрів. Внутрішній діаметр або ширина щонайменше одного каналу для потоку повітря сегмента може становити від приблизно З міліметрів до приблизно 4 міліметрів.
Внутрішній діаметр або ширина щонайменше одного каналу для потоку повітря сегмента (який утворює першу порожню ділянку) можуть бути меншими, ніж внутрішній діаметр каналу для потоку повітря, забезпеченого щонайменше однією порожниною другої порожньої ділянки. Як обговорюється вище, щонайменше одна порожнина може бути утворена щонайменше одним порожнистим трубчастим елементом відповідно до даного винаходу. Порожнистий трубчастий елемент, що утворює другу порожню ділянку, може, отже, мати однакові характеристики, такі як геометрична форма, як у порожистого трубчастого елемента, визначеного в даному винаході.
Перший сегмент може бути утворений із волокнистого матеріалу. Перший сегмент може бути утворений із пористого матеріалу. Перший сегмент може бути утворений із біорозкладного матеріалу. Перший сегмент може бути утворений із целюлозного матеріалу, такого як ацетатцелюлоза. Наприклад, перший сегмент може бути утворений із пучка ацетатцелюлозних волокон, що мають значення деньє на волокно від приблизно 10 до приблизно 15. Наприклад, перший сегмент утворений з ацетатцелюлозного джгута відносно низької густини, такого як ацетатцелюлозний джгут, який містить волокна приблизно 12 деньє на волокно, який може забезпечувати КТО на одиницю довжини від приблизно 0,8 до приблизно 2,5 міліметра вод. ст. на міліметр.
Перший сегмент може бути утворений із матеріалу на основі полімолочної кислоти. Перший сегмент може бути утворений із біопластичного матеріалу, переважно біопластичного матеріалу на основі крохмалю. Перший сегмент може бути виготовлений за допомогою лиття під тиском або за допомогою екструзії. Матеріали на основі біопластику є переважними, оскільки вони можуть забезпечувати структури першого сегмента, які є простими й дешевими у виготовленні з конкретним і складним профілем поперечного перерізу, які можуть містити декілька відносно великих каналів для потоку повітря, що проходять через матеріал першого сегмента, що забезпечує придатні характеристики КТО.
Перший сегмент може бути утворений із листа придатного матеріалу, гофрованого, складеного складками, зібраного, сплетеного або зігнутого в елемент, який утворює декілька каналів, що проходять у поздовжньому напрямку. Такий лист придатного матеріалу може бути утворений із паперу, картону, полімеру, такого як полімолочна кислота, або будь-якого іншого матеріалу на основі целюлози, матеріалу на основі паперу або матеріалу на основі біопластику. Профіль поперечного перерізу такого першого сегмента може показувати канали як випадково орієнтовані.
Перший сегмент може бути утворений будь-яким іншим придатним способом. Наприклад, перший сегмент може бути утворений із пучка трубок, що проходять поздовжньо. Трубки, що проходять поздовжньо, можуть бути утворені з полімолочної кислоти. Перший сегмент може бути утворений шляхом екструзії, лиття, ламінування, упорскування або подрібнювання придатного матеріалу. Таким чином, переважно, щоб був невеликий перепад тиску (або КТО) від розташованого вище за потоком кінця першого сегмента до розташованого нижче за потоком кінця першого сегмента.
Перший сегмент може не складатися з порожнистого трубчастого елемента, як визначено в даному винаході, який утворює один неперегороджений канал для потоку повітря між своїми розташованим вище за потоком та розташованим нижче за потоком кінцями. Такий порожнистий трубчастий елемент фактично забезпечував би
КТО ї КТО на одиницю довжини, який становить 0 міліметрів вод. ст.
Довжина першого сегмента може щонайменше становити приблизно 1 міліметр. Довжина першого сегмента може не становити більше ніж приблизно 15 міліметрів. Довжина першого сегмента може становити від приблизно 1 міліметра до приблизно 15 міліметрів. Довжина першого сегмента може становити від приблизно 5 міліметрів до приблизно 15 міліметрів. Переважно довжина першого сегмента може становити від приблизно 1 міліметра до приблизно 10 міліметрів. Довжина першого сегмента може становити приблизно б міліметрів.
Переважно, щоб довжина першої секції (або першого сегмента першої секції) була меншою, ніж довжина другої секції розташованої нижче за потоком секції яка може бути утворена щонайменше одним порожнистим трубчастим елементом, таким чином на характеристики відносно низького КТО розташованої нижче за потоком секції не впливає відносно довгий перший сегмент, що має вищий КТО, ніж у другій секції або частині розташованої нижче за потоком секції.
Розташована нижче за потоком секція може додатково містити розташовану нижче за потоком заглушку з матеріалу. Розташована нижче за потоком заглушка з матеріалу може впиратися в порожнистий трубчастий елемент. Розташована нижче за потоком заглушка з матеріалу може містити фільтрувальний матеріал ацетатцелюлозного джгута. Фільтрувальний матеріал може мати значення деньє на волокно 8,4 і загальне значення деньє 21000. Заглушка з фільтрувального матеріалу може мати довжину щонайменше приблизно 5 міліметрів. Заглушка з фільтрувального матеріалу може мати довжину не більше 15 міліметрів. Заглушка з фільтрувального матеріалу може мати довжину приблизно 10 міліметрів.
Виріб, що генерує аерозоль, може додатково містити порожнистий трубчастий елемент, розташований нижче за потоком відносно заглушки з матеріалу. Порожнистий трубчастий елемент може містити трубку ниткоподібного джгута. Порожнистий трубчастий елемент може мати довжину щонайменше 4 міліметра. Порожнистий трубчастий елемент може мати довжину не більше 12 міліметрів. Порожнистий трубчастий елемент може мати довжину приблизно 8 міліметрів. Порожнистий трубчастий елемент може мати товщину стінки щонайменше 0,5 міліметра. Порожнистий трубчастий елемент може мати товщину стінки не більше 1,5 міліметра. Порожнистий трубчастий елемент може мати товщину стінки приблизно 1 міліметр.
Виріб, що генерує аерозоль, може додатково містити капсулу, убудовану у фільтрувальний матеріал заглушки з матеріалу. Капсула може бути капсулою, що руйнується, яка містить тверду, крихку оболонку, яка оточує вміст у рідкому вигляді. Уміст у рідкому вигляді може містити ароматизатор або засіб, що модифікує аерозоль. Капсула може мати діаметр щонайменше 1 міліметр. Капсула може мати діаметр не більше 5 міліметрів. Капсула може мати діаметр приблизно З міліметра. Капсула може мати масу щонайменше приблизно міліграмів. Капсула може мати масу не більше 30 міліграмів. Капсула може мати масу приблизно 20 міліграмів.
Розташований вище за потоком кінець виробу, що генерує аерозоль, може бути утворений обгорткою.
Надання обгортки на розташованому вище за потоком кінці виробу, що генерує аерозоль, може переважно втримувати субстрат, що генерує аерозоль, у виробі, що генерує аерозоль. Ця ознака може також переважно запобігати безпосередньому контакту користувачів із субстратом, що генерує аерозоль.
Обгортка може бути механічно закрита на розташованому вище за потоком кінці виробу, що генерує аерозоль. Цього можна досягти шляхом складання або скручування обгортки. Для закриття розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль, можна використовувати клей.
Обгортка, що утворює розташований вище за потоком кінець виробу, що генерує аерозоль, може бути утворена з того самого фрагмента матеріалу, що й обгортка, що оточує щонайменше частину розташованої нижче за потоком секції.
Це забезпечення може переважно полегшити виготовлення виробу, що генерує аерозоль, оскільки може знадобитися тільки один фрагмент матеріалу обгортки. Додатково використання одного фрагмента матеріалу обгортки може усунути необхідність у шві для з'єднання двох фрагментів матеріалу обгортки. Це може переважно полегшити виготовлення. Відсутність шва може також переважно запобігати або зменшувати витікання будь-якого субстрату, що генерує аерозоль, із виробу, що генерує аерозоль.
Виріб, що генерує аерозоль, може мати довжину від приблизно 35 міліметрів до приблизно 100 міліметрів.
Переважно загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу становить щонайменше приблизно 38 міліметрів. Більш переважно загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу становить щонайменше приблизно 40 міліметрів. Ще більш переважно загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу становить щонайменше приблизно 42 міліметри.
Загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу переважно менше ніж або дорівнює 70 міліметрам. Більш переважно загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу переважно менше ніж або дорівнює 60 міліметрам. Ще більш переважно загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, відповідно до даного винаходу переважно менше ніж або дорівнює 50 міліметрам.
У деяких варіантах здійснення загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, становить переважно від приблизно 38 міліметрів до приблизно 70 міліметрів, більш переважно від приблизно 40 міліметрів до приблизно 70 міліметрів, ще більш переважно від приблизно 42 міліметрів до приблизно 70 міліметрів. В інших варіантах здійснення загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, становить переважно від приблизно 38 міліметрів до приблизно 60 міліметрів, більш переважно від приблизно 40 міліметрів до приблизно 60 міліметрів, ще більш переважно від приблизно 42 міліметрів до приблизно 60 міліметрів. У додаткових варіантах здійснення загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, становить переважно від приблизно 38 міліметрів до приблизно 50 міліметрів, більш переважно від приблизно 40 міліметрів до приблизно 50 міліметрів, ще більш переважно від приблизно 42 міліметрів до приблизно 50 міліметрів. У наведеному як приклад варіанті здійснення загальна довжина виробу, що генерує аерозоль, становить приблизно 45 міліметрів.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити не більше 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити не більше 0,3, не більше 0,2 або не більше 0,1.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити щонайменше 0,025. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити щонайменше 0,05, щонайменше 0,1, щонайменше 0,15 або щонайменше 0,2.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,025 до 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,025 до 0,3, від 0,025 до 0,2 або від 0,025 до 0,1.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,05 до 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,05 до 0,3, відО,05 до 0,2 або відО,О5 до 01.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,1 до 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,1 до 0,3 або від 0,1 до 0,2.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,15 до 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,15 до 0,3 або від 0,15 до 0,2.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,2 до 0,4. Наприклад, співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити від 0,2 до 0,3.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, може становити приблизно 0,26.
Виріб, що генерує аерозоль, може мати зовнішній діаметр щонайменше 5 міліметрів. Переважно виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр щонайменше б міліметрів. Більш переважно виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр щонайменше 7 міліметрів.
Переважно виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр, який менше ніж або дорівнює приблизно 12 міліметрам. Більш переважно виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр, який менше ніж або дорівнює приблизно 10 міліметрам. Ще більш переважно виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр, який менше ніж або дорівнює приблизно 8 міліметрам.
У деяких варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр від приблизно 5 міліметрів до приблизно 12 міліметрів, переважно від приблизно 6 міліметрів до приблизно 12 міліметрів, більш переважно від приблизно 7 міліметрів до приблизно 12 міліметрів. В інших варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр від приблизно 5 міліметрів до приблизно 10 міліметрів, переважно від приблизно б міліметрів до приблизно 10 міліметрів, більш переважно від приблизно 7 міліметрів до приблизно 10 міліметрів. У додаткових варіантах здійснення виріб, що генерує аерозоль, має зовнішній діаметр від приблизно 5 міліметрів до приблизно 8 міліметрів, переважно від приблизно 6 міліметрів до приблизно 8 міліметрів, більш переважно від приблизно 7 міліметрів до приблизно 8 міліметрів.
Даний винахід також стосується системи, що генерує аерозоль. Система, що генерує аерозоль, може містити виріб, що генерує аерозоль, як описано вище. Система, що генерує аерозоль, може містити пристрій, що генерує аерозоль, який має дальній кінець і кінець, який підносять до рота. Пристрій, що генерує аерозоль, може містити основну частину, яка проходить від дальнього кінця до кінця, який підносять до рота. Основна частина може визначати порожнину пристрою для вміщення з можливістю виймання виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою. Пристрій, що генерує аерозоль, може містити нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
Згідно з даним винаходом передбачена система, що генерує аерозоль, яка містить виріб, що генерує аерозоль, як описано вище, і пристрій, що генерує аерозоль, який має дальній кінець і кінець, який підносять до рота. Пристрій, що генерує аерозоль, містить основну частину, яка проходить від дальнього кінця до кінця, який підносять до рота, причому основна частина визначає порожнину пристрою для вміщення з можливістю виймання виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою; і нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
Пристрій, що генерує аерозоль, містить основну частину. Основна частина або корпус пристрою, що генерує аерозоль, визначає порожнину пристрою для вміщення з можливістю виймання виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою. Пристрій, що генерує аерозоль, містить нагрівальний елемент або нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
Порожнина пристрою може називатися нагрівальною камерою пристрою, що генерує аерозоль. Порожнина пристрою може проходити між дальнім кінцем і кінцем, який підносять до рота, або ближнім кінцем. Дальній кінець порожнини пристрою може бути закритим кінцем, і кінець, який підносять до рота, або ближній кінець порожнини пристрою може бути відкритим кінцем. Виріб, що генерує аерозоль, можна вставити в порожнину пристрою, або нагрівальну камеру, через відкритий кінець порожнини пристрою. Порожнина пристрою може мати циліндричну форму для того, щоб відповідати такій самій формі виробу, що генерує аерозоль.
Вислів "розміщений усередині" може стосуватися того факту, що компонент або елемент повністю або частково розміщений усередині іншого компонента або елемента. Наприклад, вислів "виріб, що генерує аерозоль, розміщений усередині порожнини пристрою" стосується виробу, що генерує аерозоль, який повністю або частково розміщений усередині порожнини пристрою виробу, що генерує аерозоль. Коли виріб, що генерує аерозоль, розміщений усередині порожнини пристрою, виріб, що генерує аерозоль, може впиратися в дальній кінець порожнини пристрою. Коли виріб, що генерує аерозоль, розміщений усередині порожнини пристрою, виріб, що генерує аерозоль, може знаходитися в значній близькості від дальнього кінця порожнини пристрою. Дальній кінець порожнини пристрою може бути утворений кінцевою стінкою.
Довжина порожнини пристрою може становити від приблизно 10 міліметрів до приблизно 50 міліметрів.
Довжина порожнини пристрою може становити від приблизно 20 міліметрів до приблизно 40 міліметрів. Довжина порожнини пристрою може становити від приблизно 25 міліметрів до приблизно 30 міліметрів. Довжина порожнини пристрою (або нагрівальної камери) може бути такою ж або більше довжини стрижня субстрату, що генерує аерозоль.
Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно 4 міліметрів до приблизно 50 міліметрів. Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно 4 міліметрів до приблизно 30 міліметрів. Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно 5 міліметрів до приблизно 15 міліметрів. Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно б міліметрів до приблизно 12 міліметрів. Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно 7 міліметрів до приблизно 10 міліметрів. Діаметр порожнини пристрою може становити від приблизно 7 міліметрів до приблизно 8 міліметрів.
Діаметр порожнини пристрою може бути таким же або більше діаметра виробу, що генерує аерозоль.
Діаметр порожнини пристрою може бути таким же, як і діаметр виробу, що генерує аерозоль, щоб утворювати посадку з натягом із виробом, що генерує аерозоль.
Порожнина пристрою може бути пристосована для утворення посадки з натягом із виробом, що генерує аерозоль, уміщеним усередині порожнини пристрою. Посадка з натягом може стосуватися щільної посадки.
Пристрій, що генерує аерозоль, може містити периферійну стінку. Така периферійна стінка може визначати порожнину пристрою або нагрівальну камеру. Периферійна стінка, яка визначає порожнину пристрою, може бути пристосована для зачеплення з виробом, що генерує аерозоль, уміщеним усередині порожнини пристрою, за допомогою посадки з натягом, так що по суті відсутній зазор або порожній простір між периферійною стінкою, яка визначає порожнину пристрою, і виробом, що генерує аерозоль, коли він уміщений усередині пристрою.
Така посадка з натягом може створювати герметичну посадку або конфігурацію між порожниною пристрою і виробом, що генерує аерозоль, уміщеним у ній.
За такої герметичної конфігурації буде по суті відсутнім зазор або порожній простір між периферійною стінкою, яка визначає порожнину пристрою, і виробом, що генерує аерозоль, для протікання повітря через нього.
Посадка з натягом із виробом, що генерує аерозоль, може бути створена вздовж усієї довжини порожнини пристрою або вздовж частини довжини порожнини пристрою.
Пристрій, що генерує аерозоль, може містити канал для потоку повітря, який проходить між упускним отвором каналу й випускним отвором каналу. Канал для потоку повітря може бути пристосований для створення сполучення за текучим середовищем між внутрішнім простором порожнини пристрою і зовнішньою частиною пристрою, що генерує аерозоль. Канал для потоку повітря пристрою, що генерує аерозоль, може бути визначений усередині корпусу пристрою, що генерує аерозоль, щоб забезпечити сполучення за текучим середовищем між внутрішнім простором порожнини пристрою і зовнішньою частиною пристрою, що генерує аерозоль. Коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою, канал для потоку повітря може бути пристосований для забезпечення потоку повітря у виріб, щоб доставляти згенерований аерозоль користувачеві, який робить затягування через кінець, який підносять до рота, виробу.
Канал для потоку повітря пристрою, що генерує аерозоль, може бути визначений усередині периферійної стінки корпусу пристрою, що генерує аерозоль, або периферійною стінкою. Інакше кажучи, канал для потоку повітря пристрою, що генерує аерозоль, може бути визначений у межах товщини периферійної стінки, або внутрішньою поверхнею периферійної стінки, або їхньою комбінацією. Канал для потоку повітря може бути частково визначений внутрішньою поверхнею периферійної стінки й може бути частково визначений у межах товщини периферійної стінки. Внутрішня поверхня периферійної стінки визначає периферійну границю порожнини пристрою.
Канал для потоку повітря пристрою, що генерує аерозоль, може проходити від упускного отвору, розміщеного на кінці, який підносять до рота, або близькому кінці пристрою, що генерує аерозоль, до випускного отвору, розміщеного віддалено від кінця, який підносять до рота, пристрою. Канал для потоку повітря може проходити вздовж напрямку, паралельного поздовжній осі пристрою, що генерує аерозоль.
Пристрій, що генерує аерозоль, може містити подовжений нагрівач (або нагрівальний елемент), призначений для вставлення у виріб, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, розміщений усередині порожнини пристрою. Подовжений нагрівач може бути скомпонований із порожниною пристрою. Подовжений нагрівач може проходити в порожнину пристрою. Альтернативні компонування для нагрівання будуть обговорені більш докладно нижче.
Нагрівач може являти собою нагрівач будь-якого придатного типу. Переважно нагрівач являє собою зовнішній нагрівач.
Переважно нагрівач може нагрівати ззовні виріб, що генерує аерозоль, коли він розміщений усередині пристрою, що генерує аерозоль. Такий зовнішній нагрівач може оточувати виріб, що генерує аерозоль, коли він вставлений у пристрій, що генерує аерозоль, або розміщений усередині нього.
Нагрівач може бути пристосований для оточення виробу, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
У деяких варіантах здійснення нагрівач розташований так, щоб нагрівати зовнішню поверхню субстрату, що генерує аерозоль. У деяких варіантах здійснення нагрівач пристосований для вставлення в субстрат, що генерує аерозоль, коли субстрат, що генерує аерозоль уміщений усередині порожнини. Нагрівач може бути розташований усередині порожнини пристрою або нагрівальної камери. Такий нагрівач може бути описаний як зовнішній нагрівач.
Надання нагрівача, пристосованого для оточення виробу, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою, може забезпечити більш швидке підвищення температури субстрату, що генерує аерозоль, при використанні нагрівача. Це може переважно допомогти запобігти доставці користувачеві менш летких компонентів, таких як речовина для утворення аерозолю, після більш летких компонентів, таких як нікотин.
Нагрівач може містити щонайменше один нагрівальний елемент. Щонайменше один нагрівальний елемент може бути нагрівальним елементом будь-якого придатного типу. У деяких варіантах здійснення пристрій містить тільки один нагрівальний елемент. У деяких варіантах здійснення пристрій містить декілька нагрівальних елементів. Нагрівач може містити щонайменше один резистивний нагрівальний елемент. Переважно нагрівач містить декілька резистивних нагрівальних елементів. Переважно резистивні нагрівальні елементи електрично з'єднані в паралельному компонуванні. Переважно забезпечення декількох резистивних нагрівальних елементів, електрично з'єднаних у паралельному компонуванні, може полегшити доставку бажаного електроживлення на нагрівач, у той же час зменшуючи або зводячи до мінімуму напругу, необхідну для забезпечення бажаного електроживлення. Переважно зменшення або зведення до мінімуму напруги, необхідної для роботи нагрівача, може полегшити зменшення або зведення до мінімуму фізичного розміру блока живлення.
Щонайменше один нагрівальний елемент може мати будь-яку довжину. У контексті даного документа "довжина" нагрівального елемента стосується відстані між розташованою найвище за потоком точкою щонайменше одного нагрівального елемента й розташованою найнижче за потоком точкою щонайменше одного нагрівального елемента. Деякі нагрівальні елементи можуть слідувати звивистим або вигнутим шляхам. Коли це має місце, "довжиною" нагрівального елемента як і раніше вважається відстань між розташованою найвище за потоком точкою щонайменше одного нагрівального елемента й розташованою найнижче за потоком точкою щонайменше одного нагрівального елемента, незалежно від шляху між ними.
Щонайменше один нагрівальний елемент може мати довжину не більше 80 міліметрів. Наприклад, щонайменше один нагрівальний елемент може мати довжину не більше 65 міліметрів, не більше 60 міліметрів, не більше 55 міліметрів, не більше 50 міліметрів, не більше 40 міліметрів, не більше 35 міліметрів, не більше 25 міліметрів, не більше 20 міліметрів, не більше 15 міліметрів або не більше 10 міліметрів.
Надання нагрівача, який має відносно короткий щонайменше один нагрівальний елемент, може переважно дозволити йому ефективно нагрівати по всій довжині відповідно короткий субстрат, що генерує аерозоль, виробу, що генерує аерозоль, без нагрівання частин виробу, що генерує аерозоль, які не містять субстрат, що генерує аерозоль.
Придатні матеріали для утворення щонайменше одного резистивного нагрівального елемента включають, але без обмеження: напівпровідники, такі як легована кераміка, електрично "провідна" кераміка (така як, наприклад, дисиліцид молібдену), вуглець, графіт, метали, сплави металів і композиційні матеріали, виготовлені з керамічного матеріалу й металевого матеріалу. Такі композиційні матеріали можуть містити леговану або нелеговану кераміку. Приклади придатної легованої кераміки включають леговані карбіди кремнію. Приклади придатних металів включають титан, цирконій, тантал і метали із платинової групи. Приклади придатних сплавів металів включають нержавіючу сталь, сплави, які містять нікель, кобальт, хром, алюміній, титан, цирконій, гафній, ніобій, молібден, тантал, вольфрам, олово, галій, марганець і залізо, і суперсплави на основі нікелю, заліза, кобальту, нержавіючої сталі, Тітеїа!Є) і сплави на основі заліза, марганцю і алюмінію.
У деяких варіантах здійснення щонайменше один резистивний нагрівальний елемент містить одну або більше штампованих частин з електрично резистивного матеріалу, такого як нержавіюча сталь. Альтернативно щонайменше один резистивний нагрівальний елемент може містити нагрівальний дріт або нитку, наприклад, дріт із Мі-Ст (нікель-хрому), платини, вольфраму або сплаву.
У деяких варіантах здійснення щонайменше один нагрівальний елемент містить електроізолювальний субстрат, при цьому щонайменше один резистивний нагрівальний елемент забезпечений на електроізолювальному субстраті.
Електроізолювальний субстрат може містити будь-який придатний матеріал. Наприклад електроїзолювальний субстрат може містити одне або більше з: паперу, скла, кераміки, анодованого металу, металу з покриттям і поліїміду. Кераміка може включати слюду, оксид алюмінію (АІ203) або діоксид цирконію (2702). Переважно електроізолювальний субстрат має теплопровідність, яка менше або дорівнює приблизно 40 ватів на метр-Кельвін. переважно менше або дорівнює приблизно 20 ватів на метр-Кельвін і в ідеальному випадку менше або дорівнює приблизно 2 ватам на метр-Кельвін.
Нагрівач може містити нагрівальний елемент, який містить твердий електроізолювальний субстрат з однією або більше електрично провідними доріжками або дротом, розташованими на його поверхні. Розмір і форма електроїзолювального субстрату можуть дозволяти вставляти його безпосередньо в субстрат, що генерує аерозоль. Якщо електроїзолювальний субстрат недостатньо твердий, нагрівальний елемент може містити додатковий посилювальний засіб. Струм може проходити через одну або більше електрично провідних доріжок для нагрівання нагрівального елемента й субстрату, що генерує аерозоль.
У деяких варіантах здійснення нагрівач містить прилад для індукційного нагрівання. Прилад для індукційного нагрівання може містити індукційну котушку й блок живлення, пристосований для забезпечення високочастотного коливального струму на індукційну котушку. У контексті даного документа "високочастотний коливальний струм" означає коливальний струм із частотою від приблизно 500 кГц до приблизно 30 МГц. Нагрівач може переважно містити перетворювач постійного струму в змінний струм для перетворення постійного струму, що подається блоком живлення постійного струму, у змінний струм. Індукційна котушка може бути призначена для генерування високочастотного коливального електромагнітного поля при прийманні високочастотного коливального струму від блока живлення. Індукційна котушка може бути призначена для генерування високочастотного коливального електромагнітного поля в порожнині пристрою. У деяких варіантах здійснення індукційна котушка може по суті оточувати порожнину пристрою.
Індукційна котушка може проходити щонайменше частково вздовж довжини порожнини пристрою.
Нагрівач може містити індукційний нагрівальний елемент. Індукційний нагрівальний елемент може бути струмоприймальним елементом. У контексті даного документа термін "струмоприймальний елемент" стосується елемента, що містить матеріал, який здатний перетворювати електромагнітну енергію в тепло. Коли струмоприймальний елемент розміщений у змінному електромагнітному полі, струмоприймач нагрівається.
Нагрівання струмоприймального елемента може бути результатом щонайменше одного з утрат на гістерезис і вихрових струмів, індукованих у струмоприймачі, залежно від електричних і магнітних властивостей струмоприймального матеріалу.
Струмоприймальний елемент може бути скомпонований таким чином, що, коли виріб, що генерує аерозоль, розміщений у порожнині пристрою, що генерує аерозоль, коливальне електромагнітне поле, генероване індукційною котушкою, індукує струм у струмоприймальному елементі що призводить до нагрівання струмоприймального елемента. У цих варіантах здійснення пристрій, що генерує аерозоль, переважно здатний генерувати флуктуаційне електромагнітне поле, що має напруженість магнітного поля (напруженість поля Н) від 1 до 5 кілоамперів на метр (кА/м), переважно від 2 до З кА/м, наприклад, приблизно 2,5 кА/м. Електричний пристрій, що генерує аерозоль, переважно здатен генерувати флуктуаційне електромагнітне поле, що має частоту від 1 до
ЗО МГц, наприклад, від 1 до 10 МГц, наприклад, від 5 до 7 МГц.
У деяких варіантах здійснення струмоприймальний елемент розміщений у виробі, що генерує аерозоль. У цих варіантах здійснення струмоприймальний елемент переважно розміщений у контакті із субстратом, що генерує аерозоль. Струмоприймальний елемент може бути розміщений у субстраті, що генерує аерозоль.
У деяких варіантах здійснення струмоприймальний елемент розміщений у пристрої, що генерує аерозоль. У цих варіантах здійснення струмоприймальний елемент може бути розміщений у порожнині. Пристрій, що генерує аерозоль, може містити тільки один струмоприймальний елемент. Пристрій, що генерує аерозоль, може містити декілька струмоприймальних елементів.
У деяких варіантах здійснення струмоприймальний елемент розташований так, щоб нагрівати зовнішню поверхню субстрату, що генерує аерозоль. У деяких варіантах здійснення струмоприймальний елемент пристосований для вставлення в субстрат, що генерує аерозоль, коли субстрат, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини.
Струмоприймальний елемент може містити будь-який придатний матеріал. Струмоприймальний елемент може бути утворений із будь-якого матеріалу, який може бути індукційно нагрітий до температури, достатньої для вивільнення летких сполук із субстрату, що генерує аерозоль. Придатні матеріали для подовженого струмоприймального елемента включають графіт, молібден, карбід кремнію, нержавіючі сталі, ніобій, алюміній, нікель, нікелеві сполуки, титан і композити з металевих матеріалів. Деякі струмоприймальні елементи містять метал або вуглець. Переважно струмоприймальний елемент може містити або складатися з феромагнітного матеріалу, наприклад, феритного заліза, феромагнітного сплаву, такого як феромагнітна сталь або нержавіюча сталь, феромагнітних частинок і фериту. Придатний струмоприймальний елемент може бути виконаний з алюмінію або містити його. Струмоприймальний елемент переважно містить більше ніж приблизно 5 відсотків, переважно більше ніж приблизно 20 відсотків, більш переважно більше ніж приблизно 50 відсотків або більше ніж приблизно 90 відсотків феромагнітних або парамагнітних матеріалів. Деякі подовжені струмоприймальні елементи можуть бути нагріті до температури понад приблизно 250 градусів Цельсія.
Струмоприймальний елемент може містити неметалічну серцевину з металевим шаром, розташованим на неметалічній серцевині. Наприклад, струмоприймальний елемент може містити металеві доріжки, утворені на зовнішній поверхні керамічної серцевини або субстрату.
У деяких варіантах здійснення пристрій, що генерує аерозоль, може містити щонайменше один резистивний нагрівальний елемент і щонайменше один індукційний нагрівальний елемент. У деяких варіантах здійснення пристрій, що генерує аерозоль, може містити комбінацію резистивних нагрівальних елементів та індукційних нагрівальних елементів.
Під час використання нагрівачем можна керувати для роботи в певному діапазоні робочих температур нижче максимальної робочої температури. Переважним є діапазон робочих температур від приблизно 150 градусів
Цельсія до приблизно 300 градусів Цельсія в нагрівальній камері (або порожнині пристрою). Діапазон робочих температур нагрівача може становити від приблизно 150 градусів Цельсія до приблизно 250 градусів Цельсія.
Діапазон робочих температур нагрівача може становити від приблизно 150 градусів Цельсія до приблизно 200 градусів Цельсія. Діапазон робочих температур нагрівача може становити від приблизно 180 градусів Цельсія до приблизно 250 градусів Цельсія.
Діапазон робочих температур нагрівача може становити від приблизно 180 градусів Цельсія до приблизно 200 градусів Цельсія. Зокрема, було виявлено, що оптимальна й стійка доставка аерозолю може бути досягнута під час використання пристрою, що генерує аерозоль, який має зовнішній нагрівач, який має діапазон робочих температур від приблизно 180 градусів Цельсія до приблизно 200 градусів Цельсія, причому вироби, що генерують аерозоль, мають відносно низький КТО (наприклад, КТО розташованої нижче за потоком секції становить менше 10 міліметрів вод. ст.), як описано в усьому даному описі винаходу.
У варіантах здійснення, де виріб, що генерує аерозоль, містить зону вентиляції в місці вздовж розташованої нижче за потоком секції або порожнистого трубчастого елемента, зона вентиляції може бути розташована таким чином, щоб бути відкритою, коли виріб, що генерує аерозоль, розміщений усередині порожнини пристрою. Таким чином, довжина порожнини пристрою може бути менше відстані від розташованого вище за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль, до зони вентиляції, розміщеної вздовж розташованої нижче за потоком секції.
Пристрій, що генерує аерозоль, може містити блок живлення. Блок живлення може являти собою блок живлення постійного струму. У деяких варіантах здійснення блок живлення являє собою батарею. Блок живлення може являти собою нікель- металогідридну батарею, нікель-кадмієву батарею або батарею на основі літію, наприклад, літій-кобальтову, літій-залізо-фосфатну або літій-полімерну батарею. Однак у деяких варіантах здійснення блок живлення може являти собою інший тип пристрою для накопичення заряду, такий як конденсатор. Блок живлення може вимагати перезарядження і може мати ємність, що дозволяє накопичувати достатньо енергії для однієї або більше користувацьких операцій, наприклад, одного або більше сеансів генерування аерозолю. Наприклад, блок живлення може мати достатню ємність для забезпечення безперервного нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, протягом періоду, який дорівнює приблизно шести хвилинам, що відповідає звичайному часу, необхідному для викурювання звичайної сигарети, або протягом періоду, кратного шести хвилинам. В іншому прикладі блок живлення може мати достатню ємність для забезпечення можливості здійснення заданої кількості затягувань або окремих активацій нагрівача.
Даний винахід визначений у формулі винаходу. Однак нижче наданий невичерпний перелік необмежувальних прикладів. Будь-яку одну або більше ознак цих прикладів може комбінувати з будь-якою однією або більше ознаками іншого прикладу, варіанта здійснення або аспекту, описаних у даному документі.
Приклад 1. Виріб, що генерує аерозоль, причому виріб, що генерує аерозоль, містить: субстрат, що генерує аерозоль; розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від розташованого нижче за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль; при цьому субстрат, що генерує аерозоль, має густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр, і при цьому субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше 6,0.
Приклад 2. Виріб, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 71, де субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше 1,9.
Приклад 3. Виріб, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 1 або прикладом 2, де субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра щонайменше 0,5.
Приклад 4. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра щонайменше 1,3.
Приклад 5. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має діаметр щонайменше 5 міліметрів.
Приклад 6. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має діаметр не більше 8 міліметрів.
Приклад 7. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має діаметр від 6 міліметрів до 7,5 міліметра.
Приклад 8. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має довжину не більше 40 міліметрів.
Приклад 9. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має довжину щонайменше 10 міліметрів.
Приклад 10. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має довжину від 10 міліметрів до 35 міліметрів.
Приклад 11. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має густину не більше 0,34 грама на кубічний сантиметр.
Приклад 12. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має густину щонайменше 0,24 грама на кубічний сантиметр.
Приклад 13. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, має густину приблизно 0,28 грама на кубічний сантиметр.
Приклад 14. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, містить тютюн.
Приклад 15. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, містить тютюновий різаний наповнювач.
Приклад 16. Виріб, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 15, де вага тютюнового різаного наповнювача в субстраті, що генерує аерозоль, становить щонайменше 100 міліграм.
Приклад 17. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де субстрат, що генерує аерозоль, містить речовину для утворення аерозолю, причому субстрат, що генерує аерозоль, має вміст речовини для утворення аерозолю щонайменше 10 відсотків за вагою.
Приклад 18. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де розташована нижче за потоком секція містить порожнистий трубчастий елемент.
Приклад 19. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де виріб, що генерує аерозоль, містить першу зону вентиляції в місці вздовж розташованої нижче за потоком секції.
Приклад 20. Виріб, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 19, де виріб, що генерує аерозоль, має рівень вентиляції щонайменше 10 відсотків.
Приклад 21. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, де розташована нижче за потоком секція має опір утягуванню менше 30 міліметрів вод. ст.
Приклад 22. Виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом, який додатково містить розташовану вище за потоком секцію, розташовану вище за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль, причому розташована вище за потоком секція має опір утягуванню від 10 міліметрів вод. ст. до 70 міліметрів вод. ст.
Приклад 23. Система, що генерує аерозоль, яка містить: виріб, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким попереднім прикладом і пристрій, що генерує аерозоль, який має дальній кінець і кінець, який підносять до рота, причому пристрій, що генерує аерозоль, містить: основну частину, яка проходить від дальнього кінця до кінця, який підносять до рота, причому основна частина визначає порожнину пристрою для вміщення з можливістю виймання виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою; і нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
Приклад 24. Система, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 23, де нагрівач пристрою, що генерує аерозоль, пристосований для оточення виробу, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині порожнини пристрою.
Приклад 25. Система, що генерує аерозоль, згідно із прикладом 23 або прикладом 24, де робоча температура нагрівача становить від 180 до 250 градусів Цельсія.
Приклад 26. Система, що генерує аерозоль, згідно з будь-яким із прикладів 23 - 25, де нагрівач містить щонайменше один нагрівальний елемент, причому щонайменше один нагрівальний елемент має довжину не більше 40 міліметрів.
Далі даний винахід буде додатково описаний із посиланням на графічні матеріали доданих фігур, на яких: на фіг. 1 показаний схематичний вид збоку в перерізі виробу, що генерує аерозоль, відповідно до варіанта здійснення даного винаходу; на фіг. 2 показаний схематичний вид збоку в перерізі іншого виробу, що генерує аерозоль, відповідно до іншого варіанта здійснення даного винаходу; на фіг. З показаний схематичний вид збоку в перерізі варіанта виробу, що генерує аерозоль, за фіг. 1; на фіг. 4 показаний схематичний вид збоку в перерізі варіанта виробу, що генерує аерозоль, за фіг. 1; на фіг. 5 показаний схематичний вид збоку в перерізі додаткового виробу, що генерує аерозоль, відповідно до варіанта здійснення даного винаходу; на фіг. б показаний схематичний вид збоку в перерізі варіанта виробу, що генерує аерозоль, за фіг. 5; і на фіг. 7 показаний схематичний вид збоку в перерізі частини кінця, який підносять до рота, прикладу пристрою і системи, що генерують аерозоль, де виріб, що генерує аерозоль, показаний на фіг. 1, уміщений усередині пристрою, що генерує аерозоль.
Виріб 10, що генерує аерозоль, показаний на фіг. 1, містить субстрат 12, що генерує аерозоль, і розташовану нижче за потоком секцію 14 у місці нижче за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль. Таким чином, виріб 10, що генерує аерозоль, проходить від розташованого вище за потоком або дальнього кінця 16, який по суті збігається з розташованим вище за потоком кінцем субстрату 12, що генерує аерозоль, до розташованого нижче за потоком кінця або кінця 18, який підносять до рота, який збігається з розташованим нижче за потоком кінцем розташованої нижче за потоком секції 14.
Виріб 10, що генерує аерозоль, має загальну довжину приблизно 45 міліметрів.
Субстрату 12, що генерує аерозоль, містить тютюновий різаний наповнювач, просочений на приблизно 12 відсотків за вагою речовиною для утворення аерозолю, такою як гліцерин. Тютюновий різаний наповнювач містить 90 відсотків за вагою пластинок тютюнового листа. Ширина нарізування тютюнового різаного наповнювача становить приблизно 0,7 міліметра. Субстрат 12, що генерує аерозоль, містить приблизно 130 міліграмів тютюнового різаного наповнювача.
Субстрат 12, що генерує аерозоль, має густину приблизно 0,28 грама на кубічний сантиметр.
Субстрат 12, що генерує аерозоль, має діаметр приблизно 7,2 міліметра. Субстрат 12, що генерує аерозоль, має довжину приблизно 11,5 міліметра. Отже субстрат 12, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра приблизно 1,6.
Співвідношення довжини субстрату, що генерує аерозоль, і довжини виробу, що генерує аерозоль, становить приблизно 0,26.
Розташована нижче за потоком секція 14 містить порожнистий трубчастий елемент 20, розміщений безпосередньо нижче за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль, причому порожнистий трубчастий елемент 20 перебуває в поздовжньому вирівнюванні із субстратом 12, що генерує аерозоль. У варіанті здійснення за фіг. 1 розташований вище за потоком кінець порожнистого трубчастого елемента 20 упирається в розташований нижче за потоком кінець субстрату 12, що генерує аерозоль.
Порожнистий трубчастий елемент 20 утворює порожнисту секцію виробу 10, що генерує аерозоль.
Порожнистий трубчастий елемент не впливає по суті на загальний КТО виробу, що генерує аерозоль. Більш докладно, КТО розташованої нижче за потоком секції становить приблизно 0 міліметрів вод. ст.
Порожнистий трубчастий елемент 20 забезпечений у формі порожнистої циліндричної трубки, виконаної з ацетатцелюлози або із жорсткого паперу, такого як папір, який має грамаж (основну вагу) щонайменше приблизно 90 грамів на квадратний метр. Порожнистий трубчастий елемент 20 утворює внутрішню порожнину 22, яка проходить весь шлях від розташованого вище за потоком кінця 24 порожнистого трубчастого сегмента до розташованого нижче за потоком кінця 26 порожнистого трубчастого елемента 20. Внутрішня порожнина 22 є по суті порожньою, і тому можливий по суті необмежений потік повітря вздовж внутрішньої порожнини 22.
Порожнистий трубчастий елемент 20 не впливає по суті на загальний КТО виробу 10, що генерує аерозоль.
Порожнистий трубчастий елемент 20 має довжину приблизно 33 міліметри, зовнішній діаметр (Оє) приблизно 7,3 міліметра й внутрішній діаметр (0) приблизно 7,1 міліметра. Таким чином, товщина периферійної стінки порожнистого трубчастого елемента 20 становить приблизно 0,1 міліметра.
Виріб 10, що генерує аерозоль, містить зону 30 вентиляції забезпечену в місці вздовж порожнистого трубчастого елемента 20. Більш докладно, зона 30 вентиляції забезпечена на відстані приблизно 18 міліметрів від розташованого нижче за потоком кінця 26 порожнистого трубчастого елемента 20. Таким чином, у варіанті здійснення за фіг. 17 зона 30 вентиляції фактично забезпечена на відстані 18 міліметрів від кінця 18, який підносять до рота, виробу 10, що генерує аерозоль. Рівень вентиляції виробу 10, що генерує аерозоль, становить приблизно 40 відсотків.
У варіанті здійснення за фіг. 1 виріб, що генерує аерозоль, не містить ніякого додаткового компонента вище за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль, або нижче за потоком відносно порожнистого трубчастого сегмента 20.
Виріб 100, що генерує аерозоль, показаний на фіг. 2, відрізняється від виробу 10, що генерує аерозоль, описаного вище, тільки завдяки забезпеченню розташованої вище за потоком секції в місці вище за потоком відносно елемента, що генерує аерозоль. Відповідно, виріб 100, що генерує аерозоль, буде описаний нижче тільки відносно своїх відмінностей від виробу 10, що генерує аерозоль.
Вище субстрату 12, що генерує аерозоль, і розташованої нижче за потоком секції 14 у місці нижче за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль, виріб 100, що генерує аерозоль, містить розташовану вище за потоком секцію 40 у місці вище за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль. Таким чином, виріб 10, що генерує аерозоль, проходить від дальнього кінця 16, що по суті збігається з розташованим вище за потоком кінцем розташованої вище за потоком секції 40, до кінця, який підносять до рота, або розташованого нижче за потоком кінця 18, що по суті збігається з розташованим нижче за потоком кінцем розташованої нижче за потоком секції 14.
Розташована вище за потоком секція 40 містить розташований вище за потоком елемент 42, розміщений безпосередньо вище за потоком відносно субстрату 12, що генерує аерозоль, причому розташований вище за потоком елемент 42 перебуває в поздовжньому вирівнюванні із субстратом 12, що генерує аерозоль. У варіанті здійснення за фіг. 2 розташований нижче за потоком кінець розташованого вище за потоком елемента 42 впирається в розташований вище за потоком кінець субстрату 12, що генерує аерозоль. Розташований вище за потоком елемент 42 забезпечений у вигляді циліндричної заглушки з ацетатцелюлози, оточеної жорсткою обгорткою. Розташований вище за потоком елемент 42 має довжину приблизно 5 міліметрів. «ТО розташованого вище за потоком елемента 42 становить приблизно 30 міліметрів вод. ст.
На фіг. З показаний виріб 200, що генерує аерозоль, який є варіантом виробу 10, що генерує аерозоль,
описаного вище. Виріб 200, що генерує аерозоль, у цілому такий же, як виріб 10, що генерує аерозоль, згідно з варіантом здійснення за фіг. 1, за винятком того, що виріб 200, що генерує аерозоль, згідно з варіантом першого варіанта здійснення не містить циліндричний порожнистий трубчастий елемент 22, як описано вище. Замість цього виріб 200, що генерує аерозоль, згідно з варіантом першого варіанта здійснення містить модифікований трубчастий елемент 220, розміщений безпосередньо нижче за потоком відносно елемента 12, що генерує аерозоль.
Модифікований трубчастий елемент 220 містить трубчасту основну частину 222, яка визначає порожнину 224, яка проходить від першого кінця трубчастої основної частини 222 до другого кінця трубчастої основної частини 222. Модифікований трубчастий елемент 220 також містить зігнуту кінцеву частину, яка утворює першу кінцеву стінку 226 на першому кінці трубчастої основної частини 222. Перша кінцева стінка 226 обмежує отвір 228, який забезпечує потік повітря між порожниною 224 й зовнішньою частиною модифікованого трубчастого елемента 220. Зокрема, варіант здійснення за фіг. З виконаний таким чином, що аерозоль може протікати з елемента 12, що генерує аерозоль, через отвір 228 у порожнину 224.
Подібно до порожнини 22 першого варіанта здійснення, показаного на фіг. 1, порожнина 224 трубчастої основної частини 222 по суті порожня, і тому вздовж порожнини 222 можливий по суті необмежений потік повітря.
Отже, КТО модифікованого трубчастого елемента 220 може бути локалізований у конкретному поздовжньому положенні модифікованого трубчастого елемента 220, а саме на першій кінцевій стінці 226, і ним можна управляти за допомогою вибраної конфігурації першої кінцевої стінки 226 й отвору 228, який їй відповідає.
У варіанті здійснення за фіг. З модифікований трубчастий елемент 220 має довжину приблизно 33 міліметра, зовнішній діаметр (Оє) приблизно 7,3 міліметра й внутрішній діаметр (БОЕТ5) приблизно 7,1 міліметра. Таким чином, товщина периферійної стінки трубчастої основної частини 222 становить приблизно 0,1 міліметра.
На фіг. 4 показаний виріб 300, що генерує аерозоль, який є варіантом виробу 100, що генерує аерозоль, описаного вище. Виріб 300, що генерує аерозоль, у цілому такий же, як виріб 100, що генерує аерозоль, згідно з варіантом здійснення за фіг. 2, за винятком того, що виріб 300, що генерує аерозоль, згідно з варіантом другого варіанта здійснення не містить розташований вище за потоком елемент 42, забезпечений у вигляді циліндричної заглушки з ацетатцелюлози, оточеної жорсткою обгорткою. Замість цього виріб 300, що генерує аерозоль, згідно з варіантом другого варіанта здійснення містить другий трубчастий елемент 44, розміщений безпосередньо вище за потоком відносно елемента 12, що генерує аерозоль. Отже, у цьому варіанті другого варіанта здійснення порожнистий трубчастий елемент 20, розміщений безпосередньо нижче за потоком відносно елемента 12, що генерує аерозоль, може називається першим трубчастим елементом 20.
Другий трубчастий елемент 44 містить трубчасту основну частину 46, яка визначає порожнину 48, яка проходить від першого кінця трубчастої основної частини 46 до другого кінця трубчастої основної частини 46.
Другий трубчастий елемент 44 також містить зігнуту кінцеву частину, яка утворює першу кінцеву стінку 50 на першому кінці трубчастої основної частини 46. Перша кінцева стінка 50 обмежує отвір 52, який забезпечує потік повітря між порожниною 48 і зовнішньою частиною другого трубчастого елемента 44. Зокрема, варіант здійснення за фіг. 4 виконаний таким чином, що повітря може протікати з порожнини 48 через отвір 52 і в елемент 12, що генерує аерозоль.
Крім того, другий трубчастий елемент 44 містить другу кінцеву стінку 54 на другому кінці своєї трубчастої основної частини 46. Ця друга кінцева стінка 54 утворена за допомогою згинання кінцевої частини другого трубчастого елемента 44 на другому кінці трубчастої основної частини 46. Друга кінцева стінка 54 обмежує отвір 56, який також забезпечує потік повітря між порожниною 48 і зовнішньою частиною другого трубчастого елемента 44. У випадку другої кінцевої стінки 54 отвір 56 виконаний таким чином, щоб повітря могло протікати із зовнішньої частини виробу 300, що генерує аерозоль, через отвір 56 і в порожнину 48. Таким чином, отвір 56 забезпечує прохід, через який повітря може втягуватися у виріб 300, що генерує аерозоль, і через елемент 12, що генерує аерозоль.
У варіанті за фіг. 4 розташований нижче за потоком кінець другого трубчастого елемента 44 впирається в розташований вище за потоком кінець субстрату 12, що генерує аерозоль. Другий трубчастий елемент 44 має довжину приблизно 5 міліметрів. «ТО другого трубчастого елемента 44 становить приблизно 30 міліметрів вод. ст.
Виріб 400, що генерує аерозоль, показаний на фіг. 5, відрізняється від виробу 10, що генерує аерозоль, описаного вище, наданням розташованої нижче за потоком заглушки 501 із матеріалу. Заглушка 501 із матеріалу містить фільтрувальний матеріал ацетатцелюлозного джгута, який має значення деньє на волокно 8,4 й загальне значення деньє 21000. Заглушка з фільтрувального матеріалу 501 має довжину приблизно 10 міліметрів.
Виріб 400, що генерує аерозоль, додатково містить порожнистий трубчастий елемент 502, розташований нижче за потоком відносно заглушки 501 із матеріалу. Порожнистий трубчастий елемент 502 містить трубку ниткоподібного джгута. Порожнистий трубчастий елемент 502 має довжину приблизно 8 міліметрів. Порожнистий трубчастий елемент 502 має товщину стінки приблизно 1 міліметр.
Виріб 400, що генерує аерозоль, має діаметр приблизно 6,7 міліметра. Субстрат 12, що генерує аерозоль, має довжину приблизно 35 міліметрів.
Виріб 500, що генерує аерозоль, показаний на фіг. б, відрізняється від виробу 400, що генерує аерозоль, описаного вище, тільки наданням капсули 601, убудованої у фільтрувальний матеріал заглушки 501 із матеріалу.
Капсула 601 являє собою капсулу, що руйнується, яка містить тверду, крихку оболонку, яка оточує вміст у рідкому вигляді. Уміст у рідкому виді містить ароматизатор або засіб, що модифікує аерозоль. Капсула 601 має діаметр приблизно З міліметра й масу приблизно 20 міліграмів.
На фіг. 7 зображена система 1000, що генерує аерозоль, яка містить пристрій 1, що генерує аерозоль, і виріб 10, що генерує аерозоль, показаний на фіг. 1. На фіг. 7 показана розташована нижче за потоком частина кінця, який підносять до рота, пристрою 1, що генерує аерозоль, де визначена порожнина пристрою, і може бути вміщений виріб 10, що генерує аерозоль. Пристрій 1, що генерує аерозоль, містить корпус (або основну частину)
4, що проходить між кінцем 2, який підносять до рота, і дальнім кінцем (не показаний). Корпус 4 містить периферійну стінку 6. Периферійна стінка 6 визначає порожнину пристрою для вміщення виробу 10, що генерує аерозоль. Порожнина пристрою визначена закритим дальнім кінцем і відкритим кінцем, який підносять до рота.
Кінець, який підносять до рота, порожнини пристрою розміщений на кінці, який підносять до рота, пристрою 1, що генерує аерозоль. Виріб 10, що генерує аерозоль, пристосований для вміщення через кінець, який підносять до рота, порожнини пристрою і пристосований для впирання в закритий кінець порожнини пристрою.
Канал 5 для потоку повітря пристрою визначений усередині периферійної стінки 6. Канал 5 для потоку повітря проходить між упускним отвором 7, розміщеним на кінці, який підносять до рота, пристрою 1, що генерує аерозоль, і закритим кінцем порожнини пристрою. Повітря може надходити в субстрат 12, що генерує аерозоль, через отвір, передбачений на закритому кінці порожнини пристрою, забезпечуючи сполучення за текучим середовищем між каналом 5 для потоку повітря і субстратом 12, що генерує аерозоль.
Пристрій 1, що генерує аерозоль, додатково містить нагрівач (не показаний) і джерело живлення (не показане) для подачі живлення на нагрівач. Контролер (не показаний) також передбачений для керування такою подачею живлення на нагрівач. Нагрівач пристосований для нагрівання виробу 10, що генерує аерозоль, під час використання, коли виріб 1, що генерує аерозоль, уміщений усередині пристрою 1. Нагрівач пристосований для зовнішнього нагрівання субстрату 12, що генерує аерозоль, для оптимального генерування аерозолю. Зона 30 вентиляції розташована так, щоб бути відкритою, коли виріб 10, що генерує аерозоль, уміщений усередині пристрою 1, що генерує аерозоль.
Для цілей даного опису й прикладеної формули винаходу, за винятком випадків, коли вказано інше, усі числа, які виражають величини, кількості, відсоткові частки тощо, слід розуміти як модифіковані в усіх випадках терміном "приблизно". Також усі діапазони включають розкриті точки максимуму й мінімуму й включають будь-які проміжні діапазони між ними, які можуть бути або не бути конкретно перелічені в даному документі. Тому в цьому контексті число А слід розуміти як А х 10 відсотків від А. У цьому контексті число А можна вважати таким, що включає числові значення, які знаходяться в межах звичайної стандартної похибки для вимірювання властивості, яку число А модифікує. Число А в деяких випадках за умови використання в прикладеній формулі винаходу може відхилятися на наведені вище відсоткові частки за умови, що величина, на яку відхиляється А, суттєво не впливає на основну й нову характеристику (характеристики) заявленого винаходу. Також усі діапазони включають розкриті точки максимуму й мінімуму й включають будь-які проміжні діапазони між ними, які можуть бути або не бути конкретно перелічені в даному документі. хо : КН ше
МЛК М Ват нняня вняеди яння и ї ї се
УАНМ : ОК
КЕ 23 ; ше їБ- БИЛИН ММ жк х їх :
МОН : ж
Ко во нн Кт ет оте ттенте їх МІ СІЮ
Фіг. 1
Мю чо Ії З я
ПОВНЕ вв КЕ ЕН ЕК о
Ко КВК КК ' ОО нн в сл ! : НИ
КрОМ и ДИ А йо 1 яко и ше о
І МОНЕ ПИКЕНЕНІНХ й 2 : ко в Ж
Фіг. 2
Зв а ї Кк ж : : їз Її Є : 355 ї Кк ї ях ; хх
Її : К. їх
З : : у с В
Я З ж Її Її пгеонет ето ВО Я КВ НІЖ
МИТ ПІД Мо Пи Кк цк
МКК еВ ; їх
Ма че с г 7
Ж 7 ї по яАй Е їх : хи ЕХ ИИКИМ Ж о І
Кк ТЕТ ряд ща т к т фе и Е ж. о о Кому иг Ук ум» Уа вав иЕ ЖІ о М КК Пити ми я : : У У з. х оо . пе -
КІВ Же : : та хх
З ду Ж - :
ЩО іх ! : 53 я со ха ! 3 - 18
Я - ПЕБОРОООНВН КО ОВО КО КК КО КО сили 7 шк сина а КК т в В а ї М и В ь їв й Еф КА МИ Ух х : не пня е КИНЕ ; к : : дит От ик ср: Кк : :
КО щЕ ПММ Ми їх к У І : - й ШЕУ КИ з ї ті: : їх ж ШЕ КАМ ПЕ ГУ и : се КО ЕМ ЕМ ці фі
КЕ я дк вн КИТ КК МИ КЕ я ж ж ї Я ВЕС зем а нн НК Кудктиттяя няня
Я 5 : : ке їв
Фіг. 4 " що
З й їз : є х 2 х : за с : а я 2 : г й -- В чо тА ВМО КЕДИ ов
КО ІЕЕ ООН МІДНЮТЮ А пу КТ я ОБ
ОТИТ и и МЕ З БОКІВ п В В 32 ОБО дО УМО КК ЕК и в Бе х ЖУКА
Фет 0 ВИНЕН КІ ЕЕ ОО шо С МуУММ
ТБ мили и ши ами КУМ К НК
МИТИ КИТИ МВ, сти сг. --43 ШВИ
АВОКВ В К КК К
ОБОВ ВВ
КО Аж оту ква ли кову ше ши БІя я
Кп п т т опо
КО
Фіг. 5
З Ж ее : Ку 32 7 х
З ЗИ с-ще ск ; : я щи ІВ
На з г г й
ЗАВ ТКУ ЖК АК КедК и К В кК В
М км ко КДКА шли ВЕ шлю ЗИ Кк о
ВОНО ов в . КО БУ
КЕ Ки п М ди У
У а я вк КО ЖЕК,
Зо ЕК КИМ ІИ ЕМВ Кк ПИ я
КАХ ММА ІМ МЕ ІЗ КЛЕМ НКИ
ТИ и тт КИ
УА ве о о не ав Ме
За
Фіг. 6
М ї 8 в х : в ж ЩЕ й х г 7 : се
Я ен ов окон МОНО однин хо є шу п А я я А А тля і М хх се т Ффн ня ї В У ПАК АК о 8 ЗЕНИК. 1 а Ярова я зх З
М, ЕК иа кх. З ше З в т ІННИ Ки 2 пт, КПП ПИВ З о. чн, «ВПО Ш, ДУМИ тету
ВК фон он М я їх

Claims (15)

1. Виріб, що генерує аерозоль, який містить: субстрат, що генерує аерозоль; розташовану нижче за потоком секцію, яка проходить від нижнього за потоком кінця субстрату, що генерує аерозоль, до нижнього за потоком кінця виробу, що генерує аерозоль; при цьому субстрат, що генерує аерозоль, має густину не більше 0,5 грама на кубічний сантиметр, 1 при цьому субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра не більше
6,0.
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. І, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має співвідношення довжини й діаметра щонайменше 0,5.
3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має діаметр щонайменше 5 міліметрів.
4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має діаметр не більше 8 міліметрів.
5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має довжину не більше 40 міліметрів.
6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має довжину щонайменше 10 міліметрів.
7. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, має густину щонайменше 0,24 грама на кубічний сантиметр.
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, містить тютюновий різаний наповнювач.
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що субстрат, що генерує аерозоль, містить речовину для утворення аерозолю, причому субстрат, що генерує аерозоль, має вміст речовини для утворення аерозолю щонайменше 10 Фо мас.
10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що згадана розташована нижче за потоком секція містить порожнистий трубчастий елемент.
11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що виріб, що генерує аерозоль, містить першу зону вентиляції в місці, що відповідає згаданій розташованій нижче за потоком секції.
12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що розташована згадана нижче за потоком секція має опір утягуванню менше 30 міліметрів вод. ст.
13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що він додатково містить розташовану вище за потоком секцію, розташовану вище за потоком відносно субстрату, що генерує аерозоль, причому ця розташована вище за потоком секція має опір утягуванню від 10 до 70 міліметрів вод. ст.
14. Система, що генерує аерозоль, яка включає в себе: виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-13,1 пристрій, що генерує аерозоль, який має дальній кінець і кінець, який підносять до рота, причому пристрій, що генерує аерозоль, містить: основну частину, яка проходить від дальнього кінця до кінця, який підносять до рота, причому основна частина визначає порожнину пристрою для тимчасового вміщення в ній виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, пристрою; 1 нагрівач для нагрівання субстрату, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині згаданої порожнини.
15. Система, що генерує аерозоль, за п. 14, яка відрізняється тим, що нагрівач пристрою, що генерує аерозоль, пристосований для оточення виробу, що генерує аерозоль, коли виріб, що генерує аерозоль, уміщений усередині згаданої порожнини.
UAA202301787A 2020-10-09 2021-10-08 Виріб, що генерує аерозоль, та система, яка включає в себе такий виріб UA130187C2 (uk)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20201125 2020-10-09
EP20201046 2020-10-09
EP20201052 2020-10-09
EP20201025 2020-10-09
EP20201137 2020-10-09
EP20201041 2020-10-09
PCT/EP2021/077937 WO2022074232A1 (en) 2020-10-09 2021-10-08 Aerosol-generating article with low density substrate

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA130187C2 true UA130187C2 (uk) 2025-12-10

Family

ID=77710755

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA202301797A UA130413C2 (uk) 2020-10-09 2021-10-08 Генеруючий аерозоль виріб та генеруюча аерозоль система
UAA202301787A UA130187C2 (uk) 2020-10-09 2021-10-08 Виріб, що генерує аерозоль, та система, яка включає в себе такий виріб

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA202301797A UA130413C2 (uk) 2020-10-09 2021-10-08 Генеруючий аерозоль виріб та генеруюча аерозоль система

Country Status (16)

Country Link
US (9) US20230371585A1 (uk)
EP (10) EP4225065B1 (uk)
JP (9) JP2023545976A (uk)
KR (9) KR20230080469A (uk)
CN (8) CN116348002A (uk)
AU (2) AU2021358289A1 (uk)
BR (7) BR112023006272A2 (uk)
CA (2) CA3195167A1 (uk)
ES (6) ES2989173T3 (uk)
HU (2) HUE068201T2 (uk)
IL (2) IL301864A (uk)
MX (8) MX2023003954A (uk)
PL (6) PL4225065T3 (uk)
UA (2) UA130413C2 (uk)
WO (9) WO2022073691A1 (uk)
ZA (2) ZA202305003B (uk)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023545976A (ja) * 2020-10-09 2023-11-01 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 上流セクション、中空の管状要素、およびマウスピース要素を備えたエアロゾル発生物品
CN117677307A (zh) * 2021-04-27 2024-03-08 日本烟草产业株式会社 非燃烧加热型香味抽吸器用烟草片、非燃烧加热型香味抽吸器、以及非燃烧加热型香味抽吸系统
CN117677304A (zh) * 2021-04-27 2024-03-08 日本烟草产业株式会社 非燃烧加热型香味抽吸器用烟草片及其制造方法、非燃烧加热型香味抽吸器、以及非燃烧加热型香味抽吸系统
US20250221447A1 (en) 2022-04-12 2025-07-10 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with low density substrate and relatively long downstream section
CN119343069A (zh) * 2022-06-30 2025-01-21 菲利普莫里斯生产公司 具有两个或更多个基质节段的气溶胶生成制品
KR20250059525A (ko) * 2022-09-12 2025-05-02 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 고 중량비의 에어로졸 형성 기재를 포함하는 에어로졸 발생 물품
EP4586835A1 (en) * 2022-09-12 2025-07-23 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating article comprising a high weight ratio of aerosol-forming substrate
EP4637400A1 (en) * 2022-12-22 2025-10-29 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article having compressible upstream element
AU2024216250A1 (en) * 2023-02-01 2025-08-21 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with dual wrappers
CN120603505A (zh) * 2023-02-01 2025-09-05 菲利普莫里斯生产公司 具有减小松厚度的包装物的气溶胶生成制品
CN121620305A (zh) * 2023-03-29 2026-03-06 尼科创业贸易有限公司 气溶胶生成制品
WO2024201068A1 (en) * 2023-03-29 2024-10-03 Nicoventures Trading Limited An article, an aerosol provision system and a method for forming an article
WO2025017488A2 (en) * 2023-07-17 2025-01-23 Itc Limited An aerosol generating substrate, method and aerosol generating article thereof
WO2025052612A1 (ja) * 2023-09-07 2025-03-13 日本たばこ産業株式会社 香味発生物品および香味発生システム
WO2025052611A1 (ja) * 2023-09-07 2025-03-13 日本たばこ産業株式会社 香味発生物品および香味発生システム
CN121752139A (zh) 2023-09-07 2026-03-27 日本烟草产业株式会社 风味产生制品、风味吸入系统以及风味吸入器
CN121970492A (zh) 2023-10-05 2026-05-01 菲利普莫里斯生产公司 用于电介质加热的振荡器单元-测量介电材料的耗减
IL327494A (en) 2023-10-05 2026-05-01 Philip Morris Products S A Dielectric heating device for creating spray with temperature setting unit
CN121925946A (zh) 2023-10-05 2026-04-24 菲利普莫里斯生产公司 对气溶胶形成基质中的电介质加热功率密度的振荡电路控制
CN122029935A (zh) 2023-10-05 2026-05-12 菲利普莫里斯生产公司 负载电容器上的振荡频率和电场强度
WO2025132612A1 (en) * 2023-12-21 2025-06-26 Philip Morris Products S.A. Porous aerosol-generating element comprising cut filler
CN120360305A (zh) * 2024-01-25 2025-07-25 思摩尔国际控股有限公司 一种气溶胶生成制品及气溶胶生成系统
WO2025229902A1 (ja) * 2024-04-30 2025-11-06 日本たばこ産業株式会社 エアロゾル生成セグメント及びエアロゾル生成物品
WO2026052792A1 (en) 2024-09-06 2026-03-12 Philip Morris Products S.A. Dielectric heating aerosol-generating device with air gap and shielding
WO2026052788A1 (en) 2024-09-06 2026-03-12 Philip Morris Products S.A. Dielectric heating aerosol-generating device with heat sink structure for heat management of switching unit
WO2026052791A1 (en) 2024-09-06 2026-03-12 Philip Morris Products S.A. Dielectric system with an electrode displacement mechanism for temperature regulation

Family Cites Families (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3490461A (en) * 1967-04-20 1970-01-20 Philip Morris Inc Cigarette ventilation
US5015120A (en) 1987-08-25 1991-05-14 Barber-Greene Company Methods and apparatus for making an asphalt-aggregate pavement
US5388594A (en) 1991-03-11 1995-02-14 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system for delivering flavors and method for making same
GB9122935D0 (en) * 1991-10-30 1991-12-18 Rothmans Benson & Hedges Novel cigarette system
US5666976A (en) * 1992-09-11 1997-09-16 Philip Morris Incorporated Cigarette and method of manufacturing cigarette for electrical smoking system
US5692525A (en) 1992-09-11 1997-12-02 Philip Morris Incorporated Cigarette for electrical smoking system
AR002035A1 (es) 1995-04-20 1998-01-07 Philip Morris Prod Un cigarrillo, un cigarrillo y encendedor adaptados para cooperar entre si, un metodo para mejorar la entrega de aerosol de un cigarrillo, un material continuo de tabaco, un cigarrillo operativo, un metodo para manufacturar un material continuo, el material asi obtenido, un calentador, un metodo para formar un calentador y un sistema electrico para fumar
US5774493A (en) 1996-08-02 1998-06-30 General Electric Company Sequence constructions for delay-and-correlate transmitted reference signaling
US6615840B1 (en) * 2002-02-15 2003-09-09 Philip Morris Incorporated Electrical smoking system and method
AU2003284199B2 (en) 2002-10-31 2009-12-17 Philip Morris Products S.A. Electrically heated cigarette including controlled-release flavoring
EP1958523B1 (en) * 2006-08-04 2012-04-25 Philip Morris Products S.A. Multi-component filter providing multiple flavour enhancement
US7726320B2 (en) 2006-10-18 2010-06-01 R. J. Reynolds Tobacco Company Tobacco-containing smoking article
US8061361B2 (en) 2007-08-10 2011-11-22 Philip Morris Usa Inc. Distillation-based smoking article
EP2361516A1 (en) 2010-02-19 2011-08-31 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating substrate for smoking articles
TW201204272A (en) * 2010-03-26 2012-02-01 Philip Morris Prod Smoking articles with significantly reduced gas vapor phase smoking constituents
RS54739B1 (sr) 2011-05-31 2016-10-31 Philip Morris Products Sa Štapići za upotrebu u proizvodima za pušenje
EP2625975A1 (en) * 2012-02-13 2013-08-14 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article having an aerosol-cooling element
IN2014DN03431A (uk) 2011-12-30 2015-06-05 Philip Morris Products Sa
KR102170769B1 (ko) * 2011-12-30 2020-10-29 필립모리스 프로덕츠 에스.에이. 전단-플러그를 가진 흡연물품 및 방법
AR089602A1 (es) 2011-12-30 2014-09-03 Philip Morris Products Sa Articulo generador de aerosoles para usar con un dispositivo generador de aerosoles
TW201340892A (zh) * 2012-02-13 2013-10-16 Philip Morris Prod 包括隔離可燃熱源之吸煙製品
TWI639391B (zh) * 2012-02-13 2018-11-01 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 包括隔離可燃熱源之吸煙製品
MX364209B (es) 2012-04-30 2019-04-16 Philip Morris Products Sa Substrato de tabaco.
WO2013182995A1 (en) 2012-06-07 2013-12-12 Philip Morris Products S.A. Smoking article having high density tobacco
RU2672657C2 (ru) * 2013-03-15 2018-11-16 Филип Моррис Продактс С.А. Курительное изделие с элементом для направления потока воздуха, содержащим средство, модифицирующее аэрозоль
BR112016002652B1 (pt) * 2013-09-02 2021-09-08 Philip Morris Products S.A Artigo para fumar
EA038916B1 (ru) * 2013-12-05 2021-11-09 Филип Моррис Продактс С.А. Изделие, генерирующее аэрозоль, с путем низкого сопротивления воздушному потоку
UA118858C2 (uk) 2013-12-05 2019-03-25 Філіп Морріс Продактс С.А. Виріб, що генерує аерозоль, з жорстким порожнистим наконечником
TWI697289B (zh) 2014-05-21 2020-07-01 瑞士商菲利浦莫里斯製品股份有限公司 氣溶膠形成製品、電熱氣溶膠產生裝置及系統、及操作該系統之方法
ES2944585T3 (es) 2014-05-21 2023-06-22 Philip Morris Products Sa Artículo generador de aerosol con susceptor interno
JP6684269B2 (ja) 2014-08-27 2020-04-22 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 熱伝導性のパッチを材料ウェブに適用する方法
GB2534211B (en) 2015-01-19 2018-02-07 Ngip Res Ltd Aerosol-generating article
TW201635927A (zh) 2015-03-27 2016-10-16 菲利浦莫里斯製品股份有限公司 具有嘴端空腔及通氣的吸煙物件
EP2921065A1 (en) * 2015-03-31 2015-09-23 Philip Morris Products S.a.s. Extended heating and heating assembly for an aerosol generating system
RU2725370C2 (ru) * 2015-12-30 2020-07-02 Филип Моррис Продактс С.А. Генерирующее аэрозоль изделие, содержащее элемент доставки жидкости
TWI605766B (zh) 2016-02-26 2017-11-21 日本煙草產業股份有限公司 非燃燒型吸嚐物品
CN113925200B (zh) * 2016-03-09 2024-10-29 菲利普莫里斯生产公司 气溶胶生成制品
CN205865960U (zh) * 2016-05-09 2017-01-11 哈尔滨绿科科技有限公司 一种新型卷烟滤嘴
GB201608928D0 (en) * 2016-05-20 2016-07-06 British American Tobacco Co Article for use in apparatus for heating smokable material
GB201608931D0 (en) * 2016-05-20 2016-07-06 British American Tobacco Co Article for use in apparatus for heating smokeable material
GB201608947D0 (en) 2016-05-20 2016-07-06 British American Tobacco Co Consumable for aerosol generating device
US11096415B2 (en) * 2016-05-31 2021-08-24 Philip Morris Products S.A. Heated aerosol-generating article with liquid aerosol-forming substrate and combustible heat generating element
WO2017207580A1 (en) * 2016-05-31 2017-12-07 Philip Morris Products S.A. Aerosol generating article with heat diffuser
GB2556331A (en) 2016-09-14 2018-05-30 British American Tobacco Investments Ltd A container
RU2757183C2 (ru) * 2016-12-21 2021-10-11 Филип Моррис Продактс С.А. Курительное изделие со средством гашения
GB2562764A (en) 2017-05-24 2018-11-28 Robert Hopps Jason Tobacco-containing consumable for aerosol generating devices
US11992041B2 (en) * 2017-06-09 2024-05-28 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article having fibrous filter segment and hollow, tubular support element located immediately downstream the aerosol-forming substrate
WO2019030272A1 (en) * 2017-08-09 2019-02-14 Philip Morris Products S.A. AEROSOL GENERATING ARTICLE HAVING A ROD COMPRISING MULTIPLE TOBACCO MATERIAL SHEETS
CN111093402B (zh) * 2017-09-27 2023-12-15 菲利普莫里斯生产公司 用于气溶胶生成制品的支承元件
GB201718923D0 (en) * 2017-11-16 2018-01-03 British American Tobacco Investments Ltd Consumable ventilation control
GB201719747D0 (en) * 2017-11-28 2018-01-10 British American Tobacco Investments Ltd Aerosol generation
EP3727044A1 (en) 2017-12-20 2020-10-28 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol-generating substrate comprising an oil additive
JP7630990B2 (ja) 2017-12-28 2025-02-18 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 渦トンネルを備えた吸入器
CN108323788B (zh) * 2018-01-15 2020-09-25 河南中烟工业有限责任公司 一种提高细支烟卷制质量稳定性的方法
CN108294359A (zh) * 2018-01-31 2018-07-20 张建平 一种以薄荷叶和vg为主要原料的加热蒸发本草熏支
KR102343349B1 (ko) 2018-03-29 2021-12-24 주식회사 케이티앤지 적어도 하나의 천공을 포함하는 에어로졸 발생 물품
EP3772248B1 (en) 2018-04-10 2026-05-06 Philip Morris Products S.A. An aerosol-generating article comprising a heatable element
CN108669662B (zh) 2018-05-31 2024-10-15 乐美星辰(深圳)生物科技有限公司 一种加热不燃烧卷烟
GB201812512D0 (en) * 2018-07-31 2018-09-12 Nicoventures Holdings Ltd Aersol generation
GB201812492D0 (en) 2018-07-31 2018-09-12 Nicoventures Trading Ltd Consumable for use with apparatus for heating aerosolisable material
US20210251287A1 (en) 2018-08-30 2021-08-19 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with absorbent carrier
US20210329966A1 (en) 2018-10-08 2021-10-28 Essentra Filter Products Development Co. Pte. Ltd. Cooling element
KR102389825B1 (ko) 2018-10-17 2022-04-25 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품
GB201817584D0 (en) 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
GB201817578D0 (en) * 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
GB201817565D0 (en) 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
GB201817569D0 (en) 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
GB201817579D0 (en) * 2018-10-29 2018-12-12 Nerudia Ltd Smoking substitute consumable
JP7223025B2 (ja) * 2018-11-14 2023-02-15 日本たばこ産業株式会社 フィルターセグメント、非燃焼加熱喫煙物品及び非燃焼加熱喫煙システム
EP3881699B1 (en) 2018-11-14 2025-01-01 Japan Tobacco Inc. Non-combustion heated smoking article and non-combustion heated smoking system
KR102400620B1 (ko) * 2018-11-23 2022-05-20 주식회사 케이티앤지 궐련 및 궐련용 에어로졸 생성 장치
KR102386860B1 (ko) 2018-11-23 2022-04-14 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품 및 에어로졸 생성 시스템
KR102403222B1 (ko) 2018-11-23 2022-05-27 주식회사 케이티앤지 궐련 및 궐련용 에어로졸 생성 장치
KR102332541B1 (ko) * 2018-11-23 2021-11-29 주식회사 케이티앤지 에어로졸 생성 물품
JP7292382B2 (ja) 2018-12-06 2023-06-16 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 高エアロゾル形成体含量のエアロゾル発生物品
JP6911211B2 (ja) * 2018-12-07 2021-07-28 日本たばこ産業株式会社 非燃焼加熱型喫煙物品及び電気加熱型喫煙システム
MX2021006881A (es) * 2018-12-20 2021-07-02 Philip Morris Products Sa Articulo generador de aerosol que tienen una cavidad ventilada.
CA3116957A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with ventilated hollow segment
JP7373389B2 (ja) * 2018-12-20 2023-11-02 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 軽い中空セグメントを備えたエアロゾル発生物品
EP3905896B1 (en) 2018-12-31 2022-12-21 Philip Morris Products, S.A. Aerosol-generating article having rod comprising tobacco material with formed fluid passageways
CN109730365B (zh) * 2019-03-04 2020-11-03 云南巴菰生物科技有限公司 一种负压厌氧抽吸加热不燃烧烟支
GB201903264D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system
GB201903281D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd An article for use in a non-combustible aerosol provision system
GB201903308D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol-generating device
GB201903287D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Composition
WO2020182772A1 (en) 2019-03-11 2020-09-17 Nicoventures Trading Limited Aerosol-generating device
GB201903291D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol generation
GB201903290D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd An article for use in a non-combustible aerosol provision system
GB201903272D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd An article for use in an aerosol provision system
GB201903285D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system
GB201903284D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd An article for use in a non-combustible aerosol provision system
GB201903283D0 (en) * 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd Aerosol provision system
GB201903288D0 (en) 2019-03-11 2019-04-24 Nicoventures Trading Ltd An aerosol provision system
JP7238096B2 (ja) 2019-03-28 2023-03-13 日本たばこ産業株式会社 加熱式たばこ、加熱式たばこ製品、加熱式たばこにおけるたばこロッドの製造方法および製造装置
CN110301675A (zh) * 2019-06-27 2019-10-08 广东中烟工业有限责任公司 一种加热不燃烧卷烟制品
KR102062207B1 (ko) 2019-08-23 2020-01-03 주식회사 케이티앤지 트리플 케어 담배 냄새 저감 기술이 적용된 흡연 물품
BR112022010055A2 (pt) * 2019-12-03 2022-08-16 Philip Morris Products Sa Filtro de artigo gerador de aerossol com material de filtragem
GB201919069D0 (en) 2019-12-20 2020-02-05 Nicoventures Trading Ltd Component for use in an aerosol provision system
GB201918981D0 (en) 2019-12-20 2020-02-05 Nicoventures Trading Ltd Article for use in an aerosol provision system
UA130724C2 (uk) 2020-02-28 2026-04-29 Філіп Морріс Продактс С.А. Виріб, що генерує аерозоль, із заданим напрямком уведення
WO2021170677A1 (en) 2020-02-28 2021-09-02 Philip Morris Products S.A. Ventilated aerosol-generating article with induction heating
AU2021226968A1 (en) 2020-02-28 2022-09-22 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with improved configuration
IL295842B2 (en) * 2020-02-28 2025-10-01 Philip Morris Products Sa Ventilated spray generation element with upstream porous section
WO2021170638A1 (en) 2020-02-28 2021-09-02 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article with improved configuration
US20230087804A1 (en) 2020-02-28 2023-03-23 Philip Morris Products S.A. Aerosol-generating article including novel substrate and upstream element
BR112022015892A2 (pt) 2020-02-28 2022-10-04 Philip Morris Products Sa Artigo gerador de aerossol com outra configuração
JP2023545976A (ja) * 2020-10-09 2023-11-01 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム 上流セクション、中空の管状要素、およびマウスピース要素を備えたエアロゾル発生物品

Also Published As

Publication number Publication date
JP2023544741A (ja) 2023-10-25
MX2023003952A (es) 2023-06-28
ES2993088T3 (en) 2024-12-20
ES2989173T3 (es) 2024-11-25
US20230371588A1 (en) 2023-11-23
PL4225063T3 (pl) 2024-11-25
EP4225066A1 (en) 2023-08-16
EP4225064C0 (en) 2024-12-04
EP4225065B1 (en) 2024-12-04
MX2023003950A (es) 2023-04-26
ZA202305003B (en) 2024-08-28
WO2022074232A1 (en) 2022-04-14
AU2021357370A1 (en) 2023-05-25
EP4225075A1 (en) 2023-08-16
KR20230082647A (ko) 2023-06-08
EP4225061A1 (en) 2023-08-16
BR112023006232A2 (pt) 2023-05-09
ES2994092T3 (en) 2025-01-17
US20230371586A1 (en) 2023-11-23
EP4225062A1 (en) 2023-08-16
US20230371585A1 (en) 2023-11-23
EP4225061B1 (en) 2024-11-27
EP4225075B1 (en) 2024-08-07
WO2022073687A1 (en) 2022-04-14
KR20230080468A (ko) 2023-06-07
CN116390658A (zh) 2023-07-04
CN116322389A (zh) 2023-06-23
EP4420539A2 (en) 2024-08-28
HUE068201T2 (hu) 2024-12-28
US20240000136A1 (en) 2024-01-04
MX2023003951A (es) 2023-04-26
EP4225063C0 (en) 2024-08-07
KR20230082636A (ko) 2023-06-08
CN116322386A (zh) 2023-06-23
ZA202305063B (en) 2024-10-30
ES3000768T3 (en) 2025-03-03
JP2023544742A (ja) 2023-10-25
WO2022073690A1 (en) 2022-04-14
AU2021358289A9 (en) 2025-03-27
JP2023544042A (ja) 2023-10-19
WO2022073688A1 (en) 2022-04-14
MX2023003953A (es) 2023-06-28
JP2023544378A (ja) 2023-10-23
US20230404138A1 (en) 2023-12-21
US20230404137A1 (en) 2023-12-21
BR112023006279A2 (pt) 2023-05-09
ES2999328T3 (en) 2025-02-25
WO2022073692A1 (en) 2022-04-14
KR20230080469A (ko) 2023-06-07
US20230371589A1 (en) 2023-11-23
WO2022073691A1 (en) 2022-04-14
MX2023004058A (es) 2023-05-03
CN116390663A (zh) 2023-07-04
CN116322383A (zh) 2023-06-23
PL4225065T3 (pl) 2025-03-31
KR20230080467A (ko) 2023-06-07
EP4225064A1 (en) 2023-08-16
BR112023006268A2 (pt) 2023-05-09
BR112023005683A2 (pt) 2023-04-25
IL301872A (en) 2023-06-01
CA3195180A1 (en) 2022-04-14
UA130413C2 (uk) 2026-02-11
WO2022073689A1 (en) 2022-04-14
AU2021358289A1 (en) 2023-05-04
PL4225060T3 (pl) 2025-04-14
EP4225061C0 (en) 2024-11-27
JP2023544372A (ja) 2023-10-23
EP4225060A1 (en) 2023-08-16
BR112023006202A2 (pt) 2023-05-09
JP7815227B2 (ja) 2026-02-17
EP4225073A1 (en) 2023-08-16
CN116322388A (zh) 2023-06-23
ES3000769T3 (en) 2025-03-03
EP4225060B1 (en) 2024-12-04
WO2022074240A1 (en) 2022-04-14
JP2023545976A (ja) 2023-11-01
AU2021357370A9 (en) 2024-09-12
EP4225063B1 (en) 2024-08-07
KR20230080479A (ko) 2023-06-07
MX2023003949A (es) 2023-04-26
MX2023003944A (es) 2023-04-26
HUE067816T2 (hu) 2024-11-28
KR20230080478A (ko) 2023-06-07
CA3195167A1 (en) 2022-04-14
EP4225064B1 (en) 2024-12-04
JP2023545266A (ja) 2023-10-27
JP2023544736A (ja) 2023-10-25
US20230397653A1 (en) 2023-12-14
CN116322387A (zh) 2023-06-23
PL4225064T3 (pl) 2025-04-14
EP4225065C0 (en) 2024-12-04
PL4225075T3 (pl) 2024-11-04
KR20230082637A (ko) 2023-06-08
EP4225065A1 (en) 2023-08-16
EP4225062B1 (en) 2024-10-02
EP4225062C0 (en) 2024-10-02
KR20230082648A (ko) 2023-06-08
MX2023003954A (es) 2023-04-26
EP4420539A3 (en) 2024-11-06
EP4225063A1 (en) 2023-08-16
CN116348002A (zh) 2023-06-27
BR112023006272A2 (pt) 2023-05-09
BR112023006004A2 (pt) 2023-05-02
EP4225060C0 (en) 2024-12-04
US20230371583A1 (en) 2023-11-23
JP2023545973A (ja) 2023-11-01
IL301864A (en) 2023-06-01
PL4225062T3 (pl) 2025-01-20
WO2022073693A1 (en) 2022-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4225075B1 (en) Aerosol-generating article with low density substrate
CN116419684A (zh) 具有非均质化烟草基质的气溶胶生成制品
CN116568160A (zh) 具有低密度基质的气溶胶生成制品
US20230397666A1 (en) Aerosol-generating system with low resistance to draw and improved flavour delivery
CN116419683A (zh) 具有通风的气溶胶生成制品
CN116685218A (zh) 具有通风的气溶胶生成制品
KR20230080456A (ko) 전방 단부 플러그를 갖는 에어로졸 발생 물품
RU2837343C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с субстратом низкой плотности
RU2860379C1 (ru) Аэрозольгенерирующее изделие и аэрозольгенерирующая система
RU2843714C1 (ru) Генерирующее аэрозоль изделие с субстратом низкой плотности
RU2840404C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с низким сопротивлением затяжке и улучшенной доставкой вкуса
RU2846332C1 (ru) Генерирующая аэрозоль система с низким сопротивлением затяжке и улучшенной доставкой аромата
RU2845955C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с вентиляцией
RU2836803C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с передней концевой заглушкой
RU2849419C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с вентиляцией
RU2842912C1 (ru) Изделие, генерирующее аэрозоль, с негомогенизированным табачным субстратом