个人汽化器和芳香疗法扩散器的制作方法
本发明涉及个人汽化器,更具体地说,本发明涉及一种个人汽化器,其可用作蒸发装置或芳香疗法扩散器以输送用于蒸发和/或扩散的蒸发流体或植物提取物。
背景技术:
个人汽化器(例如电子香烟、蒸发或电子香烟装置以及商业上熟知的雾化器、雾化烟弹和透明雾化烟弹)在过去几年中变得非常流行。这些装置中的许多装置作为电池供电的汽化器或类似雾化器运行,该汽化器包括嘴形件,并且在一种设计中,包括可重构式装置或盖板(deck)、汽化的汁液或电子液体以及由开关激活的加热元件。加热元件通常是加热线圈并加热和汽化蒸发汁液。芯吸材料有助于例如从保存汁液的井或流体罐中将汁液或液体抽吸到线圈上。在一些装置中,使用者手动按下壳体侧面或装置的端部或底部的按钮以接通开关并致动接触按钮或“撞针”或其他接触装置以形成电池与雾化器之间的回路。
目前使用的汽化器设计各不相同,最新的设计修改包括机械“模组”,例如,它可能有一个可重构式雾化器盖板,该雾化器盖板允许使用者自己组装或“构建”芯和线圈,而不是使用现成雾化器“头”。这些类型的装置通常被称为可重构式滴式雾化器(rda),有时也称为“滴头”。这些设计的有经验的使用者喜欢构建他们的雾化器,因为他们可以选择其线圈的特定构造和电阻,从而选择它们的口味和电子香烟产生的雾化蒸汽量。
还有其他商业上称为雾化器、雾化器烟弹和透明雾化烟弹的装置,它们也可以拧在电池壳体或电源上,以将电子汁液或电子液体作为将要以蒸汽形式雾化的蒸发液体输送。技术娴熟本领域技术人员认为雾化器通常具有较小的容量,适合那些喜欢滴落并且容易在不同口味的汁液之间切换的人。许多雾化器在底部有一个加热线圈并且在线圈顶部有一个金属网,但其他人可能用作硅芯。另一方面,雾化器烟弹有时具有缠绕在加热线圈周围的填充物,该加热线圈浸泡蒸发流体并且与雾化器相比允许更长的电子香烟时间。它们有时会有一个较大的圆柱形罐。透明雾化烟弹通常是圆柱形的并且具有透明的聚碳酸酯塑料或pyrex玻璃罐作为流体罐,使得使用者可以看到作为蒸发装置的透明雾化烟弹内的蒸发流体或电子汁液的液位。通过二氧化硅芯将蒸发流体输送到加热线圈。这些设计中的一些设计可能具有带有较长芯的加热线圈,而其他设计具有带有短芯(其允许更容易的芯吸饱和)的底部放置式加热线圈。某些型号是可用可更换线圈进行重构的。
在另一种设计变型中,不同的蒸发装置可以是经调节或未经调节“模块”。未经调节模块不包含用于调节通过装置的功率通量的电路板。一个示例是机械模块,或一系列没有显示器或可变电压和功率的并联箱式模块,有时是半机械模块。另一方面,经调节模块包含电路板或芯片或处理器以调节电流并且有时调节电压。具有可变电压或功率设置的装置被认为是经调节装置。经调节装置通常具有增强的安全性、易用性、数字显示和其他益处。
随着许多使用者开始越来越注重健康并且需要诸如大麻素之类的药用或植物提取物,需要改进型蒸发装置作为汽化器,其能够以高效、安全的方式输送植物提取物,并且甚至作为一次性使用而需要对于药品、大麻素和其他植物提取物特别有用的一次性装置。由于来自植物提取物(例如源自大麻)的蒸发流体与传统的蒸发流体相比较很浓稠,因此有些设计因素必须考虑。例如,来自植物提取物的这些较浓稠的蒸发流体不像传统的蒸发流体那样容易流动。如果使用较浓稠的蒸发流体,它通常沉淀在具有平坦构造的底板或表面的汁液罐或流体贮存器中,并且倾向于积聚在90°拐角处,使得汁液的最后残余物难以使用。由于作为蒸发流体的植物提取物(例如大麻素)非常昂贵,因此必须使用全部所储存的植物提取物,即包含在贮存器中的每一滴,原因是生产这种专用蒸发混合物的成本很高。
许多传统的蒸发装置作为汽化器的另一个缺点是当它们与植物提取物一起使用时,那些提取物可能会被氧化。因为几乎所有的电子香烟装置都易于再填充,如果非常昂贵的植物提取物在汁液罐或贮存器中储存一段时间,它可能会随着时间的推移而氧化并且无法使用。而且,与更传统的蒸发流体相比,作为蒸发流体的植物提取物通常需要更高的温度来汽化提取物。另外,因为许多作为汽化器的蒸发装置是可再填充的,因此它们可能填充起来会出现各种问题,并且通常存在一些蒸发流体的溢出,如果蒸发流体由昂贵的植物提取物(如大麻素)形成则这是不实用的。因此,由于大多数熟知的蒸发装置作为汽化器是可再填充的并且不进行防氧化密封,所以使用这种装置可能产生问题,其中形成蒸发流体的昂贵植物提取物可能会被氧化或溢出,从而造成浪费。
技术实现要素:
提供本“发明内容”部分是为了介绍下面在“具体实施方式”部分中进一步描述的一些概念的选择。本发明内容部分不旨在标识所要求保护的主题的关键或必要特征,也不旨在用于帮助限制所要求保护的主题的范围。
汽化器和芳香疗法扩散器包括底座,其具有限定倾斜式罐底板的外表面和圆锥形上表面。该底座包括中心孔和至少一个第一空气槽,该第一空气槽在倾斜式罐底板下方从外表面延伸到中心孔中。线圈支撑管容纳在底座的中心孔内并且具有一个下端,该下端在底座下方延伸并构造为连接器以连接到电池壳体。接触销支撑在连接器处。上端在底座上方延伸并形成中央空气通道。线圈支撑管具有至少一个开口和至少一个第二空气槽,该开口形成在与倾斜式罐底板相邻的一侧,而该第二空气槽位于倾斜式罐底板下方并与底座中的至少第一空气槽连通。
加热线圈容纳在与至少一个开口相邻的线圈支撑管内,并且多孔芯围绕加热线圈。引线连接加热线圈和接触销。罐盖容纳在底座上方并密封在其上,并封闭线圈支撑管作为形成用于保存蒸发流体的密封式流体罐的外壳。罐盖具有至少一个第三空气槽,该第三空气槽形成在倾斜式罐底板下方并与至少一个第一和第二空气槽连通。
罐盖具有上表面和中央蒸汽出口,该中央蒸汽出口具有从上表面延伸的上端和以密封接合方式连接到线圈支撑管上端的下端。当在出口上端施加抽吸力时,空气穿过多孔芯、通过至少第一、第二和第三空气槽向上被抽吸到线圈支撑管中,并且将包含在密封式流体罐内的蒸发流体通过线圈支撑管中的至少一个开口抽吸到多孔芯中以通过加热线圈汽化并从罐盖内的出口排出。罐盖在上表面内具有填充孔以允许用蒸发流体填充密封式流体罐,以及固定到填充孔中的塞子。滴头固定在罐盖上并覆盖塞子。
在一个示例中,蒸发流体包含植物提取物。倾斜式罐底板可以构造成帮助将蒸发流体从密封罐依靠重力供给多孔芯和邻近的加热线圈以将热量传递给蒸发流体。滴头可以固定到罐盖上并覆盖固定在填充孔内的塞子,以防止蒸发流体重新填充密封式流体罐。加热线圈可包括陶瓷加热线圈。加热线圈可包括网状加热线圈。多孔芯可包括棉芯。
在另一个示例中,密封式流体罐可以具有0.3毫升至8.0毫升的容量,并且加热线圈可以具有0.11欧姆至2.1欧姆的电阻。圆柱形底座、线圈支撑管、罐盖和滴头由塑料材料制成。线圈支撑管下端的连接器可以包括510连接器,以连接到蒸发模块装置的电池壳体。可以将一个o形环定位在底座和罐盖之间,以防止在其之间泄漏蒸发流体。可以将一个o形环定位在底座和线圈支撑管之间,以防止在其之间泄漏蒸发流体。密封式流体罐当填充有蒸发流体时,可以产生低压气穴,其将蒸发流体保持在密封式流体罐内,直到使用者通过由线圈支撑管的上端和罐盖出口形成的中央通道抽吸空气,以在中央通道中产生比在密封式流体罐中更低的空气压力并允许蒸发流体流入多孔芯和中央空气通道。滴头包括可固定在罐盖上的永久固定件。罐盖可包括多个部分,包括上部和下部,其中下部将上部保持在圆柱形底座上。线圈支撑管可包括多个部分,包括上部和下部。
在又一个示例中,用于植物提取物的单次使用的一次性汽化器和芳香疗法扩散器可包括圆柱形底座,该底座具有限定倾斜式罐底板的外表面和锥形上表面。圆柱形底座可以具有中心孔和至少一个第一空气槽,该第一空气槽在倾斜式罐底板下方从外表面延伸到中心孔中。线圈支撑管容纳在圆柱形底座的中心孔内,并且具有在圆柱形底座下方延伸的下端,并构造为连接到电池壳体的连接器。接触销支撑在连接器处。上端在圆柱形底座上方延伸并形成中央空气通道。线圈支撑管具有:至少一个开口,其形成在与倾斜式罐底板相邻的一侧上;以及至少一个第二空气槽,其位于倾斜式罐底板下方并且与圆柱形底座中的至少第一空气槽连通。
在线圈支撑管内邻近至少一个开口处接纳0.11欧姆至2.1欧姆的电阻陶瓷或网状加热线圈。圆柱形多孔芯围绕陶瓷或网状加热线圈。引线连接陶瓷或网状加热线圈和接触销。罐盖容纳在圆柱形底座上并密封在其上,并作为外壳封闭线圈支撑管,该外壳形成容量为0.3毫升至8.0毫升的密封式流体罐,用于保存植物提取物。
罐盖具有至少一个第三空气槽,该第三空气槽形成在倾斜式罐底板下方并与至少一个第一和第二空气槽连通。罐盖具有上表面和中央蒸汽出口,其形成为出口管,该出口管具有从上表面延伸的上端和以密封接合方式连接到线圈支撑管的上端。当在出口管的上端施加抽吸力时,空气穿过圆柱形多孔芯、通过至少第一、第二和第三空气槽向上被抽吸到线圈支撑管中,并且通过线圈支撑管中的至少一个开口将包含在密封式流体罐中的植物提取物抽吸到多孔芯中,用于通过陶瓷或网状加热线圈汽化植物提取物并从罐盖内的出口管中排出。罐盖具有:填充孔,位于上表面内,以允许用植物提取物填充密封式流体罐;以及塞子,被固定到填充孔中。滴头不可移除地固定在罐盖上并且覆盖固定在填充孔内的塞子以防止移除塞子和用植物提取物重新填充密封式流体罐。
附图说明
本发明的其他目的、特征和优点将从根据附图考虑时的本发明的详细描述中变得显而易见,在附图中:
图1是根据非限制性示例的连接到作为经调节模块装置的电池壳体的汽化器和芳香疗法扩散器(也称为汽化器)的等距视图;
图2是朝向连接器的方向看见的图1的汽化器的等距视图;
图3是图2的汽化器的正视图;
图4是取下了滴头的图1的汽化器的等距视图,其显示了固定在填充孔中的塞子并显示了出口的上端;
图5是示出图1的汽化器的部件的分解组装图;
图6是图5中所示的底座的等距视图;
图7是图6中所示的底座的正视图;
图8是图6中所示的底座的底部平面图;
图9是图5中所示的线圈支撑管的等距视图;
图10是图4中所示的塞子的等距视图;
图11是图5中所示的滴头的底部等距视图;
图12是图5中所示的滴头的顶部等距视图;
图13是图1的汽化器的等距剖视图;
图14是图1中所示的汽化器的正剖视图;
图15是图1中所示的汽化器的侧剖视图;
图16是汽化器的另一方面的等距视图;
图17是图16中所示的汽化器的侧视图;
图18是沿图17中线18-18截取的汽化器的剖视图;以及
图19是图3的汽化器的正视图,其显示了额外的细节和可调节气流的可滑动环。
具体实施方式
现在将在下文中参考附图更全面地描述本发明,这些附图中示出了本发明的优选实施例。然而,本发明可以以许多不同的形式实施,并且不应该被解释为限于这里阐述的实施例。相反,提供这些实施例是为了使本公开彻底和完整,并且向本领域技术人员充分传达本发明的范围。相同的附图标记始终指代相同的元素。
现在参考图1,其示出了汽化器和芳香疗法扩散器组件,其也可以称为“模块”装置(总体上用附图标记30指示),其包括两个部件:一个是电池壳体,也称为“模块”壳体并且总体上用附图标记34指示;而另一个是汽化器和芳香疗法扩散器,其连接到电池壳体34且总体上用附图标记50指示,并且在下文中也通常称为汽化器。汽化器50也可以被称作蒸发装置并且例如不仅用于个人蒸发,而且还用于扩散蒸发流体或植物提取物,而不需要使用者像传统蒸发装置那样将空气抽吸通过该装置,只需要当加热线圈通电时允许蒸发流体或植物提取物从装置向外扩散即可。在一个示例中,可以扩散几种精油以产生具有多种治疗益处的顾客香气。精油可以在整个空气中作为细微蒸汽扩散,因此它可以在体内轻轻吸收。
电池壳体34被构造为箱式模块并且与其连接的汽化器50是经调节装置,其中电池壳体包含在断开的侧壁图像部分内以附图标记36示出的电路板或芯片,并且至少一个内部电池38包含在电池壳体内,用于向芯片或电路板和汽化器50提供电力。模块壳体34可包括显示器40和开关42,开关42在按下时可操作例如以接通电路来运行汽化器50。例如,该经调节装置将以约10瓦至100瓦的总功率与汽化器50一起工作,并且显示器40可以作为使用者界面交互以调节功率并且有时还调节电压。经调节装置是比未经调节装置更安全的装置,并且经调节装置通常不会导致电池损坏,并且在未经调节装置中可能出现的更糟糕的情况下,可能会导致电池爆炸。此外,经调节装置更适合于操作和蒸发植物提取物,例如,更粘稠和昂贵的植物提取物,诸如自大麻产品衍生的植物提取物。
现在参考图2,汽化器50包括连接器52和支撑在连接器处的接触销54,该连接器连接到电池壳体34,即如图1中所示的模块壳体。如下面将更详细说明的那样,汽化器包括容纳在底座64上的罐盖60,底座64支撑线圈支撑管68,线圈支撑管68在端部具有连接器52,并且线圈支撑管68在图3和13中被示出为垂直延伸。在示例中,罐盖60永久固定到底座64,以形成密封式流体罐71(图13),例如用于植物提取物。
虽然罐盖60在该示例中优选地示出为具有基本上圆柱形构造,但应该理解的是,它可以是任何构造或形状,例如椭圆形、矩形、正方形、八边形和其他形状。底座64优选为如图所示的圆形构造,但也可以是其他形状,这取决于本领域技术人员的设计选择。出于描述的目的,如下所示,底座64在下文中将被称为圆形底座,但是应当理解,它可以是任何形状。
滴头70固定在罐盖的上表面72上并且在图4的视图中被移除,该图4示出了罐盖60的顶部作为基本上平坦的上表面72并且具有中央蒸汽出口74,在该优选实施例中,该中央蒸汽出口74作为该示例中的出口78的一部分,并且具有从罐盖60的上表面72延伸的上端。在所示的示例中,出口78形成为出口管,但也可以是其各种不同的形状,例如矩形、正方形、椭圆形、圆形、八边形或其他形状。出于描述的目的,出口78在本文中称为出口管。滴头70示出为圆形,但也可以是其他各种不同的形状,包括正方形、矩形、椭圆形、八边形或其他形状。除了圆形构造之外,本领域技术人员可以优选的一种构造是“哨尖”构造,例如在一些电子香烟装置上明显的构造。
罐盖60包括填充孔80和固定到填充孔中的塞子82,如图13-15中更好地示出的那样。在该实施例中,由罐盖60和其他部件形成的密封式流体罐71(将在下面更详细地说明)被永久密封成与植物提取物一起使用的单次使用和一次性汽化器50。滴头70可以永久地固定在罐盖60上并且以密封接合方式覆盖塞子82,使得密封式流体罐不能被重新填充,以形成单次使用的一次性蒸发和芳香疗法浸泡器,作为特别适合于价格昂贵并且通常更适合单次使用和一次性汽化器的诸如大麻素之类的植物提取物的汽化器50。罐盖60包括空气槽,该空气槽与汽化器内的槽结合起来工作,如下面相对于图6-9和13-15更详细地说明的那样。
现在参见图5,其图示了图1的汽化器50的一个示例的分解组装图,并且示出了圆柱形底座64、线圈支撑管68、罐盖60和滴头70作为其四个主要部件。在该示例中还示出了加热线圈84和圆柱形多孔芯86、塞子82、第一o形环90、第二o形环92以及接触销54和在该示例中形成为绝缘体的接触销保持器94。滴头70、罐盖60、线圈支撑管68和圆柱形底座64都可以由注塑成型塑料(例如聚碳酸酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet,有时是pete)和其他能够承受诸如大麻素和其它蒸发流体之类的植物提取物的降解和腐蚀作用并且为当由包含在壳体34内的电池38供电时的加热线圈所产生的较高温提供耐热性的塑料材料)形成。这些塑料部件可由彩色或透明塑料制成,如果是透明塑料则允许使用者查看内部部件,并允许使用者更好地查看蒸发流体或植物提取物的液位以及何时用完或使用一半,以及在密封式流体罐中剩余多少。
圆柱形底座64包括外表面100(图6和7)和圆锥形上表面102(图6和13),其限定了密封式流体罐71的倾斜式罐底板。圆柱形底座64具有中心孔104(图6)和至少一个第一空气槽106,该第一空气槽106在倾斜式罐底板102下方从外表面100延伸到中心孔104中,并且在该示例中,两个相对的空气槽180°分开,形成这些第一空气槽。周向凹槽108(图7)围绕圆柱形底座64的上部附近的外表面100或周边形成,并接纳第二o形环92,该第二o形环92用作圆柱形底座和罐盖60之间的密封件以帮助密封两者并防止蒸发流体或植物提取物渗漏。圆柱形底座64在其底部包括放大的圆形或周边脊110,罐盖60的下周边边缘112搁置在该脊110上。两个相对的凸片114形成在圆柱形底座64在其外表面100上的中间部分处,以通过使凸片114在罐盖60的内侧上与凹口116接合而以卡扣连接方式接纳罐盖(图14)。
圆柱形底座64的底部可以包括制造标识或凹口或其他装饰性特征(图8),其也可以帮助将汽化器支撑在其端部上并保持对表面的抓握。这在使用者想要限制他们使用汽化器一段时间并且让它搁置在其底座上的情况下是十分有利的。如果汽化器在某些情况下放置在其侧面上,则可能会从汽化器中泄漏热蒸发流体。此外,如果根据构造放置在其侧面上,则它可能会滚动。如图7中的正视图所示,在一个示例中,第一空气槽106可以略微切掉一点并且形成为类似于凹口。
现在参考图9,示出了线圈支撑管68,其构造成容纳在圆柱形底座64的中心孔104内。线圈支撑管68包括下端120,下端120在连接到圆柱形底座64时在圆柱形底座64下方延伸并且构造为连接器52,该连接器52连接到电池壳体,诸如图1中所示的“模块”壳体34。在该示例中,连接器52被构造为螺纹连接,并且更具体地说是连接到蒸发模块装置的电池壳体的510连接器,而该蒸发模块装置在该示例中是如图1中所示的经调节模块装置34。接触销54支撑在连接器52(图13)处,该连接器52接触电池壳体内的端子并且有助于经由接触销保持器94保存在线圈支撑管的连接器中,而接触销保持器94在这个示例中形成为绝缘体。保持器94可包括在连接器处接合线圈支撑管的内肩部的槽。
线圈支撑管68的上端122在圆柱形底座64上方延伸并形成中央空气通道126,并且具有至少一个开口128,该开口128形成在侧面中并且当被接收在圆柱形底座中时定位在倾斜式罐底板102附近,如图13中最佳所示。在所示的示例中,四个开口128在线圈支撑管68的侧面中彼此成90°布置。内肩部130形成在开口128的正下方,开口128构造成搁置在形成在中心孔104的侧面周边中的内部凸缘132上,以便可以将线圈支撑管68固定在圆柱形底座64上。线圈支撑管68的下部可以具有允许线圈支撑管和中心孔104与圆柱形底座64之间过盈配合的外径,使得线圈支撑管永久地保持在圆柱形底座上。
第一o形环90定位于圆柱形底座64和线圈支撑管68之间,以防止在其之间泄漏蒸发流体或其他植物提取物。第二空气槽134(图9)当固定在圆柱形底座64内并与圆柱形底座中的至少第一空气槽106连通时,形成在线圈支撑管68内的倾斜式罐底板102的高度之下。在图9和图13中所示的示例中,第二空气槽134形成为切口凹口,凹口位于线圈支撑管68的任意一侧上,以形成相对的空气槽,并与圆柱形底座64上的相对的第一空气槽106对齐。加热线圈84被容纳在线圈支撑管68内邻近开口128处,并略微垂直向下延伸,但不延伸到圆柱形底座64和第一空气槽106的下部之下。圆柱形多孔芯86围绕加热线圈84,而电引线140连接加热线圈84和接触销54(图13-15)。尽管示出了圆柱形多孔芯86,但它可以具有不同的构造。
这种布置是有利的,因为电引线140是连接在加热线圈84和接触销54之间的细线,并且减小了被抽吸到中央空气通道126中、通过加热线圈84并进入多孔芯86的空气的气流阻力。在一个示例中,多孔芯86是有机棉芯。也可以使用其他材料,但已经发现有机棉芯最好与植物提取物(诸如自大麻和其他产品衍生的植物提取物,包括thc组分、大麻素、迷迭香、大蒜、蒲公英、其他绿色和其他健康和营养丰富的植物提取物)一起使用。在一个示例中,加热线圈84是陶瓷加热线圈,并且在一个示例中是陶瓷康泰尔(kanthal)线。在一个示例中它也可以是网状线圈。
罐盖60容纳在圆柱形底座64上并以优选的永久密封件密封在其上。一个示例是卡扣配合,其中罐盖被形成为封闭式圆柱形构件并且包括内部凹口116,该内部凹口116以卡扣配合接纳形成在圆柱形底座64的外表面100上的周向和周边凸片或肩部。可以使用压配合或另外的粘合剂或其他手段来帮助密封罐盖60并提供密封式流体罐71。罐盖60包围线圈支撑管68作为形成用于保存蒸发流体(更具体地说是植物提取物)的密封式流体罐71的壳体。第二o形环92位于圆柱形底座64和罐盖60之间,以防止蒸发流体(例如植物提取物)在两个构件之间泄漏。罐盖60具有至少一个第三空气槽142(图1-3和13),其形成在倾斜式罐底板102下方的某一高度处并且与至少第一空气槽106和第二空气槽134连通。在该示例中,相对的第三空气槽142在罐盖60的任何一侧上间隔开180°形成,并与相对的第一空气槽106和第二空气槽134连通,第一空气槽106和第二空气槽134与第三空气槽对齐。
如前所述,罐盖60具有其基本平坦的上表面72和中央蒸汽出口74,该中央蒸汽出口形成为出口管78,其上端从上表面延伸,而其下端连接到线圈支撑管68的上端。在该示例中,出口管78的下端的构造或直径被构造成以密封接合方式配合在线圈支撑管68的上端内。线圈支撑管68的上端可以具有不同的构造和形状。当利用真空通过第一空气槽106、第二空气槽134和第三空气槽142吸入空气时,例如当使用者经由滴头70在蒸汽出口74处上端抽吸时,空气穿过圆柱形多孔芯86、通过至少第一、第二和第三空气槽向上被抽吸到线圈支撑管68中,从而将包含在密封式流体罐71内的植物提取物通过线圈支撑管中的至少一个开口128抽吸到圆柱形多孔芯86,用于通过加热线圈84汽化并从罐盖60内的出口管78排出。在该过程中,倾斜式罐底板102构造成帮助将蒸发流体从密封式流体罐71中依靠重力供给在加热线圈附近的多孔芯中以将热量传递给蒸发流体或植物提取物。
如前所述,优选地,图示了四个开口128并且以彼此间隔约90°定位。开口的直径可以根据蒸发流体或植物提取物的粘度而变化。越粘稠的蒸发流体或植物提取物可能需要更大直径的开口128以帮助从密封式流体罐71进入多孔芯86。例如,开口的直径范围可为约0.5mm至约5.0mm。不同尺寸开口的代表性示例包括1.5mm、1.8mm、2.0mm、2.5mm和3.0mm。使用者可根据其选择的蒸发流体或植物提取物及其粘度来选择具有不同尺寸的直径开口128的不同汽化器50。
最初填充密封式流体罐71,优选仅在使用植物提取物并且滴头永久密封时,用蒸发流体或植物提取物通过填充孔80填充密封式流体罐一次。塞子82固定在填充孔中。如图10所示的塞子82是橡胶塞子,其包括:肩部延伸部分82a,其将塞子保持在罐盖60上;以及扩大的塞子部分82b,其具有从塞子向上延伸的把手和固定在填充孔内的底部部分。
如图13-15中最佳示出的那样,滴头70固定在罐盖60上并覆盖塞子82。在一个示例中,滴头70固定在罐盖60上,使得它不能被移除,因此在一个示例中形成一次性使用的一次性汽化器50,其作为汽化器和芳香疗法扩散器操作,用于昂贵的植物提取物。一旦所有植物提取物被抽吸到芯86并且密封式流体罐71清空,则可以丢弃汽化器50。滴头70可以通过不同的方式永久地固定到罐盖60上,这种方式包括但不限于卡扣,旋转焊接、粘接或压配合固定,使得它被保持并且不能被使用者移除,因此形成一次性使用的一次性汽化器50。如图11和12的示例中所示的滴头70包括一个中心圆柱形柱70a,它形成一个内部环形圈,其上端接纳到出口管78上,并且还接纳塞子82的上部扩大部分,该上部扩大部分的尺寸使得在其上部可以由初次填充的使用者抓握以配合在滴头内并被滴头所覆盖,如图13-15中最佳示出的那样。在一个示例中,滴头70的圆柱形柱70a构造成有助于在如图4所示的一些示例中经由卡扣凹槽保持在出口管78的上端上。
如前所述,倾斜式罐底板102构造成帮助将粘稠蒸发流体(例如更粘稠的植物提取物)从密封式流体罐71依靠重力供给多孔芯86,并确保蒸发流体易于传递到邻近的加热线圈84并帮助将热量传递给植物提取物并使其变稀薄。当密封式流体罐71充满蒸发流体时,它优选地产生低压气穴,其将蒸发流体保存在密封式流体罐71内,直到使用者通过由线圈支撑管68的上端和罐盖60的出口管形成的中央空气通道抽吸空气,以允许蒸发流体流入多孔芯86和中央空气通道。抽吸空气产生比密封式流体罐71中的低压气穴更低的气压。
在一个示例中,密封式流体罐71的容量可以根据用于制造不同部件的尺寸而变化,但是在一个示例中具有0.3毫升至8.0毫升的容量,并且在一个优选实施例中,是大约1.0至5.0毫升,示例可包括具有2.0毫升容量的密封式流体罐71,而在另一个示例中,容量为4.0毫升。由于使用植物提取物,所以加热线圈84优选为陶瓷康泰尔加热线圈,更具体地,电阻范围为0.11至2.10欧姆的陶瓷康泰尔加热线圈,并且在一个示例中,为约0.60欧姆的亚欧姆加热线圈。该装置可以在大约10到大约100瓦特的电压下工作,而在另一个示例中,在大约30到大约70瓦特下工作。
全密封式流体罐71防止溢出和不必要的使用者暴露于蒸发流体或植物提取物。全密封式流体罐71还防止过早氧化和破坏昂贵的蒸发流体,例如由植物提取物(包括大麻产品)形成。通过不同方式(例如通过作为非限制性示例的卡扣、旋转焊接、粘接或压配合)永久保持的滴头70用作塞子82的辅助封闭件。由作为流体贮存器的密封式流体罐71产生的捕获气穴形成低压气穴,其将蒸发流体或植物提取物保存在流体罐内,直到使用者通过将空气抽吸通过中央空气通道而引起例如伯努利效应的情况,从而在空气通道中产生低于捕获气穴中的压力的低压,以将流体抽出到多孔芯材料中。
倾斜式罐底板102确保依靠重力辅助将诸如植物提取物之类的蒸发流体供给多孔芯86将确保每一滴蒸发流体或植物提取物行进到多孔芯以被加热和汽化,并且确保多孔芯在使用过程中适当润湿。通过这种设计,诸如植物提取物之类的更多蒸发流体尽可能靠近热源(即加热线圈84)移动,以将热量从加热线圈84传递到蒸发流体或植物提取物,从而使蒸发流体(特别是植物提取物)在其优选用途中变稀薄,用于更好地使植物提取物流动并供给多孔芯86。加热线圈84应当理解为也指网状加热元件并且不一定形成为标准线圈,但是仍被认为是加热线圈。使用陶瓷电阻加热元件作为加热线圈允许加热到适当的温度,并且电引线140或从加热线圈84到接触销54的电线连接使空气流动路径中的材料最小化以允许更大的不受限制空气流入多孔芯和加热线圈。如上所述那样将廉价注塑成型塑料用于主要部件允许每单元成本更低的单元并且允许更好的单次使用的一次性产品,而传统的金属组件和玻璃组件成本过高。作为螺纹连接器52的510连接件被集成到汽化器50中,并且允许与已经广泛用于市场的现有蒸汽产品和电池壳体集成。
图1-15中所示的汽化器的示例具有约2毫升的流体罐。汽化器50的第二方面示出于图16-18中,其中密封式流体罐略大(4毫升),并且罐盖60形成为多个部分,如图所示为上部60a和下部60b,如图18的剖视图所示,下部60b将上部保持在圆柱形底座64上。如图所示,该下部可包含第三空气槽142。该下部可以卡扣配合到圆柱形底座上。圆柱形底座的上部可包括周向槽,该周向槽的直径小于下部的直径,使得罐盖的下延伸部容纳在形成于下部和圆柱形底座之间的周边或环形凹槽内。作为加热线圈的不同类型的加热元件可以在该示例中用作网格元件或网状线圈而不是如图1-15的示例中的陶瓷线圈。线圈支撑管68也可以由多个部分形成,包括下部管部分68a和上部管部分68b。密封罐71在垂直方向上高于图1-15中所示的高度,从而允许4毫米容量而不是2毫米容量。罐尺寸可以变化。除了轻微的装饰性特征之外,部件基本相同。
康泰尔陶瓷线圈优选用于植物提取物,但可以使用不同类型的加热线圈“电子香烟丝”,包括康泰尔(fecral)衍生物、镍铬合金、不锈钢、镍和钛。许多人认为不锈钢是最通用的。可以使用不同等级的不锈钢丝。最受欢迎的丝规格有32、30、28、26、24和22。芯吸材料的类型可以变化,最好包括用于植物提取物的有机棉,但在某些情况下,可以使用日本棉垫、ekowool、二氧化硅和人造丝纤维。
现在参考图19,其示出了汽化器50的另一个方面。可移动带或套环150(例如可在形成于罐盖60的周边上的周向槽152中滑动的周向带)可在第三空气槽142上滑动。带或套环150包括开口154,其可在第三空气槽142上方滑动并且用于调节可以通过汽化器向内抽吸的空气量。汽化器50的细节可以用激光印刷在罐盖60的侧面上,以帮助识别部件的类型。该信息可包括流体罐容量、加热线圈的类型、加热线圈的电阻额定值和用于确定优选范围的功率额定值。其他细节可以包括包含在流体罐71内的蒸发流体或植物提取物的性质,尤其涉及何时永久密封流体罐。还可以包括液位指示器160,该液位指示器160可以给出填充线或指示,用于指示在流体罐71中剩余多少蒸发流体或植物提取物。为了确定汽化器50可以被丢弃,最好知道它何时变成密封式流体罐71或留下多少蒸发流体或植物提取物,因此必须重新排序另一个汽化器71,特别是在例如用当用于医药目的时必须重新排序的植物提取物密封流体罐的情况下。
形成汽化器的部件可具有不同的尺寸,通常尺寸范围可以达到平均尺寸的约20%至30%。例如,罐盖60的尺寸可以变化,取决于密封罐71的容量,平均直径约为24mm,范围从约15mm到约30mm,垂直高度约为20mm到50mm。其他尺寸也是可能的。滴头的平均直径通常约为18.5mm,但尺寸范围可以为约10mm至25mm并且可以具有不同的构造。其他尺寸也是可能的。
圆柱形底座64在脊部110处的平均直径约为24mm,而在外表面100处的平均直径约为22.0mm。在一些示例或更多示例中,这些值可以变化高达20%至40%。线圈支撑管68的上部平均直径约为10.5mm,其空气槽约为0.5至5.0mm。从连接器到最上部分的垂直高度可以平均约为20mm。如前所述,其侧面的开口可以具有约0.5mm至5.0mm的直径。空气槽通常具有如图所示的矩形构造,但可以具有许多不同的构造。
这些都是示例性尺寸,并且可以基于流体罐容量、加热线圈的类型、芯和其他设计特征由本领域技术人员确定而变化。
本领域技术人员将想到具有在前面的描述和相关附图中呈现的教导的益处的本发明的许多变型和其他实施例。因此,应当理解,本发明不限于所公开的特定实施例,并且变型和实施例旨在包括在从属权利要求的范围内。
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