CN113365516A - 气溶胶生成装置及其操作方法 - Google Patents

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Abstract

一种气溶胶生成装置包括:液体储存部,该液体储存部构造成储存液体材料;气溶胶生成空间,该气溶胶生成空间构造成容置包含烟草材料和可发泡材料的固体材料,使得当固体材料在气溶胶生成空间中与液体材料接触时生成气溶胶;液体传输管,该液体传输管连接至液体储存部和气溶胶生成空间,使得液体材料从液体储存部移动至气溶胶生成空间;以及烟嘴,该烟嘴构造成根据使用者的吸入而将在气溶胶生成空间中生成的气溶胶排出。

Description

气溶胶生成装置及其操作方法
技术领域
一个或更多个实施方式涉及气溶胶生成装置,并且更特别地,涉及可以通过发泡反应而生成气溶胶的气溶胶生成装置。
背景技术
近来,对克服常规香烟的缺陷的替代方法的需求已经增加。例如,对不通过燃烧香烟而是通过对气溶胶生成物质进行加热来生成气溶胶的气溶胶生成装置的需求不断增长。
然而,通过对气溶胶生成物质进行加热而生成气溶胶的气溶胶生成装置可能消耗大量电力、由于加热而引起安全问题、以及使电子元件的设计复杂化。因此,需要能够向使用者提供更加方便和安全的吸烟体验的设备和方法。
发明内容
技术问题
一个或更多个实施方式包括一种气溶胶生成装置,在该气溶胶生成装置中,通过由特定固体材料与特定液体材料之间的接触而引起的发泡现象来生成气溶胶而使得所生成的气溶胶可以被提供至使用者。
本公开的技术问题不限于上述描述,并且其他技术问题可以从下文中要描述的实施方式得出。
技术问题的解决方案
根据一个或更多个实施方式,一种气溶胶生成装置包括:液体储存部,该液体储存部构造成储存液体材料;气溶胶生成空间,该气溶胶生成空间构造成容置包含烟草材料和可发泡材料的固体材料,使得当固体材料在气溶胶生成空间与液体材料接触时生成气溶胶;液体传输管,该液体传输管连接至液体储存部和气溶胶生成空间,使得液体材料从液体储存部移动至气溶胶生成空间;以及烟嘴,该烟嘴构造成根据使用者的吸入而将在气溶胶生成空间中生成的气溶胶排出。
本发明的有益效果
根据本公开,通过当特定固体材料与特定液体材料彼此接触时引起的发泡反应来生成气溶胶。因此,与通过使用控制元件来控制加热器的电力的方法相比,可以以更简单且更安全的方式来提供气溶胶。
本公开的效果不限于上述效果,并且本领域普通技术人员将从本申请文件和附图清楚地理解未提及的效果。
附图说明
图1是示出了根据实施方式的气溶胶生成装置的示意图。
图2是示出了根据实施方式的气溶胶生成装置的立体图。
图3是示出了根据实施方式的固体材料的示图。
图4是示出了根据实施方式的包括流速调节器的气溶胶生成装置的示图。
图5是示出了根据实施方式的包括进气通道的气溶胶生成装置的示图。
图6是示出了根据实施方式的包括液体储存部和气溶胶生成单元的气溶胶生成装置的示图。
图7是示出了根据实施方式的包括回收部分的气溶胶生成装置的示图。
图8是示出了根据实施方式的气溶胶生成装置的硬件的配置的框图。
具体实施方式
用于实施本发明的最佳方案
根据本发明的方面,一种气溶胶生成装置包括:液体储存部,该液体储存部构造成储存液体材料;气溶胶生成空间,该气溶胶生成空间构造成容置包含烟草材料和可发泡材料的固体材料,使得当固体材料在气溶胶生成空间中与液体材料接触时生成气溶胶;液体传输管,该液体传输管连接至液体储存部和气溶胶生成空间,使得液体材料从液体储存部移动至气溶胶生成空间;以及烟嘴,该烟嘴构造成根据使用者的吸入而将在气溶胶生成空间中生成的气溶胶排出。
气溶胶生成空间可以布置在液体储存部与烟嘴之间。
气溶胶生成装置还可以包括盖,该盖构造成覆盖气溶胶生成空间,并且盖包括烟嘴。
盖可以由挠性材料制成并且构造成覆盖气溶胶生成空间的侧部部分的至少一部分。
气溶胶生成装置还可以包括气体传输管,由气溶胶生成空间生成的气溶胶通过该气体传输管移动至烟嘴。
气体传输管的延伸方向与液体传输管的延伸方向可以平行于彼此。
气溶胶生成装置还可以包括流速调节器,该流速调节器构造成对从液体储存部供给至气溶胶生成空间的液体材料的流量进行调节。
气溶胶生成装置还可以包括:传感器,该传感器配置成对根据使用者的吸入而生成的空气流进行检测;以及控制器,该控制器配置成在检测到空气流时驱动流速调节器。
气溶胶生成装置还可以包括进气通道,外部空气通过该进气通道被引入到气溶胶生成空间中。
液体储存部可以布置在烟嘴与气溶胶生成空间之间。
气溶胶生成装置还可以包括回收部分,该回收部分构造成使液体材料从气溶胶生成空间返回至液体储存部。
固体材料可以包括围绕烟草材料和可发泡材料的涂覆材料,并且涂覆材料可以构造成通过液体材料而被溶解。
根据本公开的另一方面,一种固体材料包括:烟草材料;以及可发泡材料,该可发泡材料根据预定的混合比与烟草材料混合,其中,当可发泡材料与从气溶胶生成装置的液体储存部供给至气溶胶生成单元的液体材料接触时,可发泡材料形成气泡并且烟草材料以气溶胶的形式通过烟嘴被排出。
本发明的方案
就描述各种实施方式所使用的术语而言,考虑在本公开的各种实施方式中的结构元件的功能来选择当前广泛使用的一般术语。然而,这些术语的含义可以根据意图、司法判例、新技术的出现等而改变。另外,在某些情况下,可以选择不常用的术语。在这种情况下,将在本公开的描述中的对应部分处详细描述该术语的含义。因此,本公开的各种实施方式中所使用的术语应当基于本文中所提供的术语含义和描述来限定。
另外,除非明确地进行相反描述,否则用语“包括”以及诸如“包括有”或“包括了”之类的变型将被理解为表示包括所陈述的元件但不排除任何其他元件。另外,申请文件中描述的术语“-器”、“-部”和“模块”是指用于处理至少一种功能和/或操作的单元,并且可以通过硬件部件或软件部件及其组合来实施。
如本文中所使用的,诸如“……中的至少一者”的表述在元素列表之前时修饰元素的整个列表并且不修饰列表中的单个元素。例如,表述“a、b和c中的至少一者”应理解为仅包括a、仅包括b、仅包括c、包括a和b两者、包括a和c两者、包括b和c两者或包括a、b和c全部。
应该理解,当元件或层被称为在另一元件的“上方”、“之上”、“上面”、“连接至”或“联接至”另一元件或层时,该元件或层可以直接位于另一元件的上方、之上、上面、连接至或联接至另一元件或层,或者可以存在中间元件或层。与之相比,当元件被称为“直接在另一元件或层的上方”、“直接在另一元件或层之上”、“直接在另一元件或层的上面”、“直接连接至另一元件或层”或“直接联接至另一元件或层时,不存在中间元件或层。在全文中,相同的数字指示相同的元件。
在下文中,现在将参照附图更充分地描述本公开,在附图中,本公开的示例性实施方式被示出成使得本领域的普通技术人员可以容易地实现本公开。然而,本公开可以以许多不同的形式实施,并且不应被解释为限于本文中所阐述的实施方式。
在下文中,将参照附图详细描述本公开的实施方式。
图1是示出了根据实施方式的气溶胶生成装置的示意图。参照图1,气溶胶生成装置100可以包括:壳体110;液体储存部130,该液体储存部用于储存液体材料;气溶胶生成单元120,该气溶胶生成单元作为从固体材料200生成气溶胶的空间;液体传输管140,该液体传输管用于将液体材料从液体储存部130供给至气溶胶生成单元120;以及烟嘴160,所生成的气溶胶通过该烟嘴排出;以及气体传输管150,由气溶胶生成单元120所生成的气溶胶通过该气体传输管移动至烟嘴160。气溶胶生成装置100可以省去上述部件中的一些部件,或者还可以包括除上述部件之外的其他部件。
简而言之,气溶胶生成装置100可以通过液体传输管140将储存在液体储存部130中的液体材料传送至气溶胶生成单元120。容置在气溶胶生成单元120中的固体材料200可以随着该固体材料与液体材料相接触而引起发泡反应,以生成气溶胶。所生成的气溶胶可以通过烟嘴160被提供至使用者。在下文中,将更详细地描述每个部件。
液体储存部130可以储存液体材料。液体材料可以是与包括在固体材料200中的可发泡材料240和烟草材料220(见图3)反应以引起发泡反应的特定材料。液体材料可以是纯材料或多种材料的混合物。例如,液体材料可以包括诸如水和乙醇之类的水溶性溶剂或者有机溶剂。在这种情况下,构成液体材料的材料中的一种材料可以与包含在固体材料200中的可发泡材料240反应,并且构成液体材料的材料中的其他材料可以与烟草材料220反应。
液体储存部130中的液体材料可以被代替。根据实施方式,液体储存部130可以以烟弹的形式制造,该烟弹可以以可拆卸的方式联接至气溶胶生成装置100。
气溶胶生成单元120可以是固体材料200与液体材料彼此接触而使得发生起泡反应并因此生成气溶胶的空间。气溶胶生成单元120可以容置固体材料200。气溶胶生成单元120可以容置预设的适当量的固体材料200,并且因此,由气溶胶生成单元120生成的气溶胶的量被适当地限制。由气溶胶生成单元120生成的气溶胶的量可以被适当地设定成即使当气溶胶根据单次吸烟行为被吸入时仍是安全的量,同时向使用者提供令人满意的口味和吸烟感受。将参照图3更详细地描述固体材料200的成分。
根据实施方式,气溶胶生成单元120可以以可更换的烟弹的形式制造,并且可以以可拆卸的方式联接至气溶胶生成装置100。
液体传输管140可以将液体材料从液体储存部130供给至气溶胶生成单元120。液体材料可以根据使用者的吸入而沿着液体传输管140移动。液体传输管140还可以包括流速调节器145或泵,该流速调节器控制所供给的液体材料的流量,该泵提供用于供给液体材料的动力,并且这将参照图4进行更详细地描述。
烟嘴160可以布置在气溶胶生成装置100的就在气溶胶生成装置100上吸烟的使用者而言的近端端部处。烟嘴160可以与使用者的口腔接触。
在下文中,将描述部件之间的布置关系。
根据实施方式,液体储存部130可以布置在气溶胶生成装置100的就在气溶胶生成装置100上吸烟的使用者而言的远端端部处,并且气溶胶生成单元120可以布置在液体储存部130与烟嘴160之间。也就是说,烟嘴160和液体储存部130可以位于就气溶胶生成单元120而言的相反的方向上。
因此,根据使用者的吸入,液体材料可以沿从液体储存部130经由气溶胶生成单元120至烟嘴160的一个方向被线性地提供至使用者。因此,根据该布置,使用者的吸入力可以有效地被传递至液体储存部130中的液体材料。
根据实施方式,气溶胶生成装置100可以包括气体传输管150,由气溶胶生成单元120生成的气溶胶通过该气体传输管移动至烟嘴160。在这种情况下,气体传输管150的延伸方向(Y轴方向)和液体传输管140的延伸方向(Y轴方向)可以平行于彼此。此外,气体传输管150和液体传输管140可以沿着a-a'延长线延伸。因此,使用者的吸入力可以有效地传递至气体传输管150和液体传输管140。
图2是根据实施方式的气溶胶生成装置的立体图。参照图2,气溶胶生成装置100的外观可以沿着a-a'延长线延伸,并且可以容易地由使用者的手抓握。液体储存部130、液体传输管140和气溶胶生成单元120的部件可以布置在壳体110中并由壳体110保护。
盖180可以与气溶胶生成装置100的近端端部结合。气溶胶生成单元120可以与盖180结合并且因此被密封。盖180可以由挠性材料制成,并且可以覆盖气溶胶生成单元120的侧部部分的至少一部分。替代性地,盖180与气溶胶生成单元120可以通过配装方法而彼此结合。替代性地,在盖180和气溶胶生成单元120中可以形成有阴螺纹和阳螺纹,并且因此可以随着使盖180进行旋转而彼此结合。
当盖180与气溶胶生成单元120分离时,气溶胶生成单元120的空的空间可以被暴露,并且固体材料200可以***到气溶胶生成单元120的空的空间中或从气溶胶生成单元120的空的空间移除。
烟嘴160和气体传输管150可以形成在盖180中。
图3是示出了根据实施方式的固体材料200的示图。参照图3,固体材料200可以是烟草材料220和可发泡材料240的混合物。烟草材料220和可发泡材料240可以根据特定的组成比彼此混合,使得通过当固体材料200与液体材料接触时引起的发泡反应可以生成气溶胶。
气溶胶形成过程可以根据固体材料200与液体材料之间的发泡反应而变化。例如,当可发泡材料240与液体材料接触时引起发泡反应,而使固体材料200的外观塌陷,并且被捕获在固体材料200中的气体成分可以以气溶胶的形式从固体材料200被洗脱。
例如,当可发泡材料240与液体材料接触时引起发泡反应,而使固体材料200的外观塌陷,并且通过与液体材料的发泡反应而使固态烟草材料220变成气溶胶。可以从固体材料200洗脱发泡气体和雾化的烟草材料220。
烟草材料220例如可以通过使来自烟草原料的提取物固化而获得。例如,烟草材料220可以通过将液体组合物添加至从烟草原料获得的颗粒的过程以及诸如干燥过程、研磨过程和造粒过程之类的一个或更多个后续过程来制造。烟草材料220的制造过程不需要包括所有上述过程,并且可以省略上述过程中的一些过程,或者可以添加其他过程。
干燥过程可以包括诸如冷冻干燥或喷雾干燥之类的过程。
研磨过程可以包括研磨、磨制等,并且通过研磨过程,烟草材料220可以以颗粒、丸粒、棒、膜或粉末的形式形成。
烟草材料220可以通过造粒过程、粘合剂添加过程和压制过程以精制丸剂或片剂的形式被制造。
例如,烟草材料220可以包括水、溶剂、乙醇、植物提取物、香料、香味剂和维生素混合物中的一种成分,或者这些成分的混合物。香料可以包括薄荷醇、薄荷、留兰香油和各种水果风味的组成部分,但不限于此。调味剂可以包括能够向使用者提供各种香味或口味的组成部分。维生素混合物可以是维生素A、维生素B、维生素C和维生素E中的至少一者的混合物,但不限于此。另外,烟草材料220可以包括气溶胶形成剂,诸如甘油和丙二醇。
例如,烟草材料220可以包括添加有尼古丁盐的任何重量比的甘油和丙二醇溶液。烟草材料220可以包括两种或更多种类型的尼古丁盐。尼古丁盐可以通过向尼古丁添加包括有机酸或无机酸的合适的酸来形成。尼古丁可以是天然生成的尼古丁或合成尼古丁,并且可以具有对于烟草材料220的总溶液重量而言的任何合适的重量浓度。
考虑到尼古丁在血液中的吸收速率、气溶胶生成装置100的工作温度、香味或气味、溶解度等,可以适当地选择用于形成尼古丁盐的酸。例如,用于形成尼古丁盐的酸可以是选自以下各者的单种酸:苯甲酸、乳酸、水杨酸、月桂酸、山梨酸、乙酰丙酸、丙酮酸、甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、己酸、辛酸、癸酸、柠檬酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、苯乙酸、酒石酸、丁二酸、反丁烯二酸、葡萄糖酸、蔗糖酸、丙二酸或苹果酸,或者可以是选自上述各者的两种或更多种酸的混合物,但不限于此。
可发泡材料240可以包括例如糖材料和酸/碱对材料。考虑到在发泡反应期间生成的气溶胶的量,糖材料和酸/碱对材料可以根据特定比例来混合。
糖材料可以包含被捕获在固体材料200内部的气体成分,并且可以在固体材料200塌陷时释放气体成分,并且可以以微粒或颗粒的形式提供。糖材料可以包括各种单糖(例如,葡萄糖、果糖、半乳糖)、二糖(例如,蔗糖、乳糖、麦芽糖)、三糖或寡糖。
酸/碱对材料可以是用于使可发泡材料240的发泡反应加速的成分。例如,酸/碱对材料可以是碳酸盐和碳酸氢盐材料,包括碱金属盐或碱土金属盐。例如,碳酸盐和碳酸氢盐基材料可以包括碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸氢钠、碳酸钾、碳酸氢钾、碳酸镁、碳酸钙、倍半碳酸钠、碳酸甘氨酸钠、碳酸赖氨酸、碳酸精氨酸及其混合物。
根据实施方式,固体材料200可以包括围绕烟草材料220和可发泡材料240的涂覆材料260。涂覆材料260可以帮助维持固体材料200的外观。涂覆材料260可以防止固体材料200的可发泡材料240在与液体材料接触之前发泡。涂覆材料260可以在与液体材料接触时溶解,并且可以使被涂覆材料260包围的可发泡材料240和烟草材料220暴露。
图4是示出了根据实施方式的包括流速调节器145的气溶胶生成装置100的示图。参照图4,气溶胶生成装置100可以包括流速调节器145,该流速调节器对从液体储存部130供给至气溶胶生成单元120的液体材料的流速进行调节。
流速调节器145可以使液体材料通过液体传输管140的流动开始或停止,或者可以使流速增大或减小。
流速调节器145可以由使用者手动控制或由控制器171自动控制(参见图8)。流速调节器145可以打开液体传输管140以通过将液体材料供给至气溶胶生成单元120来允许使用者吸烟,并且可以在将适量的液体材料供给至气溶胶生成单元120之后关闭液体传输管140。
例如,当通过抽吸传感器检测到使用者的抽吸操作时,控制器171可以将流速调节器145控制成使得液体材料可以被供给至气溶胶生成单元120。
流速调节器145可以具有例如位于液体传输管140的一个点处的阀的形状。流速调节器145可以包括回转阀、止回阀、减压阀和旋塞阀。
替代性地,流速调节器145可以是例如泵,该泵提供用于将液体材料从液体储存部130供给至气溶胶生成单元120的动力。当使用气溶胶生成装置100时,液体材料通过液体传输管140的供给方向可以沿与重力相反的方向,并且因此,泵可以提供动力以便于对液体材料的供给。
图5是示出了根据实施方式的包括进气通道的气溶胶生成装置的示图。参照图5,气溶胶生成装置100可以包括进气通道162,外部空气通过该进气通道被引入到气溶胶生成单元120中。
当使用者吸入气溶胶时,进气通道162可以便于气溶胶的流动。可以根据进气通道162的设计来确定抽吸阻力。
进气通道162可以从形成在气溶胶生成装置100的壳体110中的孔延伸至气溶胶生成单元120。因此,外部空气可以穿过壳体110、气溶胶生成单元120、气体传输管150和烟嘴160,并且然后可以被提供至使用者。
根据实施方式,可以设置多个进气通道162。例如,进气通道162可以包括第一进气通道和第二进气通道,该第一进气通道从壳体110通过气溶胶生成单元120延伸至烟嘴160,该第二进气通道从壳体110延伸至烟嘴160,而不穿过气溶胶生成单元120。
第二进气通道可以帮助提供被使用者吸入的足够量的气体。第一进气通道和第二进气通道可以设计成使得可以根据预设比例来提供气溶胶和气体总量。
图6是示出了根据实施方式布置的包括液体储存部130和气溶胶生成单元120的气溶胶生成装置的示图。
参照图6,与图4和图5中所示的示例不同,气溶胶生成单元120可以布置在远端端部处,并且烟嘴160可以布置在近端端部处,并且液体储存部130可以布置在气溶胶生成单元120与烟嘴160之间。也就是说,烟嘴160和气溶胶生成单元120可以位于就液体储存部130而言的相反的方向。因此,液体材料可以在没有单独动力的情况下从液体储存部130沿重力的方向通过液体传送管140移动至气溶胶生成单元120。
从气溶胶生成单元120延伸的气体传输管150可以延伸成穿过液体储存部130并且可以到达烟嘴160。
尽管未示出,但是根据另一实施方式,液体储存部130和气溶胶生成单元120可以沿Y轴方向串联延伸,并且可以在X轴上并排布置。
图7是示出了根据实施方式的包括回收部分170的气溶胶生成装置100的示图。参照图7,气溶胶生成装置100可以包括回收部分170,该回收部分将液体材料从气溶胶生成单元120移回至液体储存部130。
回收部分170可以将在发泡反应之后保留在气溶胶生成单元120中的材料收回。例如,由回收部分170收集的材料可以包括液体材料、从固体材料200溶解的涂覆材料260、分解成颗粒的烟草材料220以及未参与发泡反应的可发泡材料240。
回收部分170可以包括:第一回收管123,该第一回收管从气溶胶生成单元120延伸;储存部分125,该储存部分储存残留材料并且仅过滤液体材料;以及第二回收管127,该第二回收管使从储存部分125过滤的液体材料返回至液体储存部130。
回收部分170不必包括所有上述部件,而是可以仅包括上述部件中的一些部件。回收部分170可以被嵌入在气溶胶生成装置100的壳体110内部,或者作为壳体110的外部构型,该回收部分可以在需要时被安装在气溶胶生成装置100中并在气溶胶生成装置100中进行工作。
图8是示出了根据实施方式的气溶胶生成装置的硬件部件的框图。参照图4,气溶胶生成装置100可以包括电池172、传感器173、用户界面175、存储器174和控制器171。然而,气溶胶生成装置100的内部结构不限于图8中所示的结构。根据气溶胶生成装置100的设计,本领域普通技术人员将理解的是,图8中所示的硬件部件中的一些硬件部件被省去,或者可以添加新的部件。
电池172供给用于使气溶胶生成装置100进行工作的电力。换句话说,电池172可以供给用于使传感器173、用户界面175、存储器174和控制器171进行工作所需的电力。电池172可以是可再充电电池或一次性电池。例如,电池172可以是锂聚合物(LiPoly)电池,但不限于此。
气溶胶生成装置100可以包括至少一个传感器173。由所述至少一个传感器173所感测到的结果传递至控制器171,并且控制器171可以控制气溶胶生成装置100执行各种功能,诸如控制加热器的操作、限制吸烟、确定是否***烟弹以及显示通知。
例如,所述至少一个传感器173可以包括抽吸检测传感器。抽吸检测传感器可以基于温度变化、流量变化、电压变化和压力变化中的任何一者来检测使用者的抽吸。
用户界面175可以向使用者提供有关气溶胶生成设备100的状态的信息。用户界面175可以包括各种接口装置,诸如用于输出视觉信息的显示器或光发射器、用于输出触觉信息的马达、用于输出声音信息的扬声器、用于接收从使用者输入的信息或向使用者输出信息的输入/输出(I/O)接口装置(例如,按钮或触摸屏)、用于执行数据通信或接收充电电力的端子、以及用于与外部装置进行无线通信(例如,Wi-Fi、Wi-Fi直连、蓝牙、近场通信(NFC)等)的通信接口模块。
然而,可以通过选择上述各种接口装置中的仅一些接口装置来实现气溶胶生成装置100。
存储器174可以是配置成存储在气溶胶生成装置100中所处理的各种数据段的硬件部件,并且存储器174可以存储由控制器171处理的或要处理的数据。存储器175可以包括各种类型的存储器,诸如:随机存取存储器,比如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)等;只读存储器(ROM);电可擦可编程只读存储器(EEPROM)等。
存储器174可以存储气溶胶生成装置100的操作时间、最大抽吸次数、当前抽吸次数、至少一个温度曲线、关于使用者吸烟模式的数据等。
控制器171是配置成控制气溶胶生成装置100的总体操作的硬件部件。控制器171可以包括至少一个处理器。处理器可以被实现为多个逻辑门的阵列,或者可以被实现为通用的微处理器与存储有能够在微处理器中执行的程序的存储器的组合。本领域普通技术人员将理解的是,处理器可以以其他形式的硬件来实现。
控制器171对由所述至少一个传感器173感测的结果进行分析,并且对随后要执行的处理进行控制。
控制器171可以基于由所述至少一个传感器173感测的结果来控制流速调节器145(例如,泵)以控制液体材料的流量。
控制器171可以基于由所述至少一个传感器173感测的结果来检测气溶胶生成单元120和液体储存部130是否联接至气溶胶生成装置100。
在实施方式中,控制器171可以通过使用抽吸检测传感器对抽吸的次数进行计数,并且然后可以在抽吸的次数达到预设次数时停止对液体材料的供给。
控制器171可以基于由所述至少一个传感器173感测的结果来控制用户界面175。例如,当在通过使用抽吸检测传感器对抽吸的次数进行计数之后抽吸的次数达到预设次数时,控制器171可以通过使用光发射器、马达或扬声器中的至少一者来通知使用者气溶胶生成装置100将很快终止。
另外,尽管在图8中未示出,但是,根据实施方式,气溶胶生成装置100可以包括加热器。加热器可以是电阻材料,并且可以是加热元件,该加热元件在控制器171的控制下从电池172接收电力以生成热。气溶胶生成装置100可以根据需要通过加热器将热传输至固体材料200,从而促进气溶胶的生成。例如,加热器可以将气溶胶生成单元120或液体材料加热成处于合适的温度,以使得从固体材料200生成的气溶胶变得最多。
另外,尽管在图8中未示出,但是气溶胶生成装置100可以与单独的托架一起构造气溶胶生成***。例如,托架可以用于对气溶胶生成装置100的电池172进行充电。例如,气溶胶生成装置100可以在气溶胶生成装置100被容置在托架内部的气溶胶生成单元120中的状态下从托架的电池171接收电力,使得可以对气溶胶生成装置100的电池172进行充电。
根据示例性实施方式,由附图中的框表示的部件、元件、模块或单元(在本段落中统称为“部件”)中的至少一者,比如图8中的控制器171,可以被实现为执行上述相应的功能的各种数量的硬件、软件和/或固件结构。例如,这些部件中的至少一个部件可以使用诸如存储器、处理器、逻辑电路、查找表等的直接电路结构,该直接电路结构可以通过对一个或更多个微处理器或其他控制设备的控制来执行相应的功能。另外,这些部件中的至少一个部件可以通过模块、程序或代码的一部分来具体实现,模块、程序或代码的一部分包括用于执行特定的逻辑功能的一个或更多个可执行指令,并且由一个或更多个微处理器或其他控制设备来执行所述可执行指令。此外,这些部件中的至少一个部件可以包括诸如执行相应功能的中央处理单元(CPU)之类的处理器、微处理器等,或者这些部件中的至少一个部件可以由诸如执行相应功能的中央处理单元(CPU)之类的处理器、微处理器等来实现。这些部件中的两个或更多个部件组合成一个单个部件,该单个部件执行所组合的两个或更多个部件的所有操作或功能。而且,这些部件中的至少一个部件的至少一部分功能可以由这些部件中的其他部件来执行。此外,尽管在以上框图中未示出总线,但是可以通过总线执行部件之间的通信。可以以在一个或更多个处理器上所执行的算法来实现以上示例性实施方式的功能方面。此外,由框或处理步骤所表示的部件可以采用许多相关技术来进行电子配置、信号处理和/或控制、数据处理等。
上述实施方式的描述仅是示例,并且本领域普通技术人员将理解的是,可以对实施方式进行各种改变和等同替换。因此,本发明的保护范围应由所附权利要求限定,并且与权利要求中所描述的那些等同的范围内的所有差异将被理解为包括在权利要求所限定的保护范围内。

Claims (14)

1.一种气溶胶生成装置,所述气溶胶生成装置包括:
液体储存部,所述液体储存部构造成储存液体材料;
气溶胶生成空间,所述气溶胶生成空间构造成容置包含烟草材料和可发泡材料的固体材料,使得当所述固体材料在所述气溶胶生成空间中与所述液体材料接触时生成气溶胶;
液体传输管,所述液体传输管连接至所述液体储存部和所述气溶胶生成空间,使得所述液体材料从所述液体储存部移动至所述气溶胶生成空间;以及
烟嘴,所述烟嘴构造成根据使用者的吸入而将在所述气溶胶生成空间中生成的所述气溶胶排出。
2.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,所述气溶胶生成空间布置在所述液体储存部与所述烟嘴之间。
3.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,还包括盖,所述盖构造成覆盖所述气溶胶生成空间,并且所述盖包括所述烟嘴。
4.根据权利要求3所述的气溶胶生成装置,其中,所述盖由挠性材料制成并且构造成覆盖所述气溶胶生成空间的侧部部分的至少一部分。
5.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,还包括气体传输管,由所述气溶胶生成空间生成的所述气溶胶通过所述气体传输管移动至所述烟嘴。
6.根据权利要求5所述的气溶胶生成装置,其中,所述气体传输管的延伸方向与所述液体传输管的延伸方向平行于彼此。
7.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,还包括流速调节器,所述流速调节器构造成对从所述液体储存部供给至所述气溶胶生成空间的所述液体材料的流速进行调节。
8.根据权利要求7所述的气溶胶生成装置,还包括:
传感器,所述传感器配置成对根据所述使用者的吸入而生成的空气流进行检测;以及
控制器,所述控制器配置成基于由所述传感器所检测到的所述空气流来驱动所述流速调节器。
9.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,还包括进气通道,外部空气通过所述进气通道被引入到所述气溶胶生成空间中。
10.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,所述液体储存部布置在所述烟嘴与所述气溶胶生成空间之间。
11.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,还包括回收部分,所述回收部分构造成使所述液体材料从所述气溶胶生成空间返回至所述液体储存部。
12.根据权利要求1所述的气溶胶生成装置,其中,所述固体材料包括围绕所述烟草材料和所述可发泡材料的涂覆材料,并且所述涂覆材料构造成通过所述液体材料而被溶解。
13.一种固体材料,所述固体材料包括:
烟草材料;以及
可发泡材料,所述可发泡材料根据预定的混合比与所述烟草材料混合成使得:当所述固体材料接触预定的液体材料时,所述可发泡材料发泡并且所述烟草材料被汽化成气溶胶。
14.根据权利要求13所述的固体材料,其中,所述预定的液体材料是水溶性溶剂或有机溶剂。
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