一种针式加热体、气溶胶产生装置及制造方法

    公开(公告)号:CN118766162A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310384760.6

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本申请公开了一种针式加热体、气溶胶产生装置及制造方法,涉及气溶胶产生装置技术领域,其中,针式加热体包括:管状主体,包括管状基材、电阻发热层及导电层,管状基材具有沿轴向延伸的通孔,电阻发热层位于管状基材的其中一个侧面,导电层位于管状基材远离电阻发热层的一侧;绝缘封闭端,包括第一部分和第二部分,第一部分设置于管状基材的一端,第二部分的一端与第一部分固定连接,第二部分的另一端位于通孔内且第二部分的长度小于通孔长度。导电层能够协助管状基材将中间段的热量传导至两端,从而利于温度均匀分布;加热体的电阻发热层和导电层能够形成并行的导电回路,利于使加热体的热量分布得更加均匀。

    发热体的焊接处理方法、发热体及气溶胶产生装置

    公开(公告)号:CN113336566A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110717577.4

    申请日:2021-06-28

    发明人: 丁毅 丁晗晖 杜昊

    IPC分类号: C04B37/00 C04B37/02 A24F40/46

    摘要: 本申请涉及发热体的焊接处理方法、发热体及气溶胶产生装置,其中,方法包括以下步骤:取表面具有凹陷的电极焊接槽的导电陶瓷基体,将焊接浆料填充至电极焊接槽内,焊接浆料中的合金组分包括银铜钛合金、银铜钛铟合金、银钯钛合金中的至少一种;将电极设置于电极焊接槽内,按压电极使得至少部分焊接浆料溢出至电极的表面;将初步固定好的导电陶瓷基体与电极进行干燥、阶段式升温烧结后,冷却得到发热体。本申请提供的焊接处理方法,能够提高电极与导电陶瓷基体焊接强度,提高使用稳定性,并能够有效控制发热体在加热使用过程中电阻变化量。

    一种加热器及烟具
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117297181A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202210696542.1

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: A24F40/40 A24F40/46 A24F40/50

    摘要: 本申请涉及一种加热器及烟具,烟具包括壳体,加热器安装于壳体。加热器包括基体和柔性加热体,柔性加热体包括覆盖基体的至少一表面的柔性基材、设置于柔性基材上的加热膜以及与加热膜电连接的电极模组,其中,加热膜采用红外辐射与接触热传导的组合方式对气溶胶进行加热。该种加热器及烟具,加热膜采用红外辐射与接触热传导的组合方式对气溶胶进行加热,在保证加热效率的同时降低红外辐射的能量损耗,且不需要增加反射层,或者设置透明材质基体等,即本申请提供的加热器相比于现有技术,结构简单,成本较低,易于批量制备;而且加热器的能量损耗低,从而提升了电源的可使用时间,进而提升了烟具的续航能力。

    气溶胶产生装置的红外发热体及气溶胶产生装置

    公开(公告)号:CN116349926A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111614345.2

    申请日:2021-12-27

    IPC分类号: A24F40/40 A24F40/46 A24F40/42

    摘要: 本申请涉及气溶胶产生装置的红外发热体及气溶胶产生装置,其中,红外发热体包括:红外透光件,红外透光件设有分别独立设置的气溶胶基质收容部及真空腔体,且真空腔体位于气溶胶基质收容部的外侧;红外透光件的至少部分外表面设有反射层;发热件,发热件收容于真空腔体内,且发热件的两个自由端延伸至红外透光件外;及电极,电极与发热件的两个自由端连接;当电极通电后,发热件导电发热产生的红外光穿过红外透光件加热位于气溶胶基质收容部内的气溶胶基质。申请提供的气溶胶产生装置的红外发热体及气溶胶产生装置,发热体采用无接触式红外加热气溶胶,能够提高气溶胶的加热升温速度,使得气溶胶受热均匀;同时提高能量利用率。

    发热体的金属化处理方法、发热体及气溶胶产生装置

    公开(公告)号:CN115974592A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111197195.X

    申请日:2021-10-14

    发明人: 丁晗晖 韦国富

    IPC分类号: C04B41/88 C04B37/02 A24F40/46

    摘要: 本申请涉及发热体的金属化处理方法、发热体及气溶胶产生装置,其中,方法包括以下步骤:在导电陶瓷基体的至少部分表面形成薄膜层,所述薄膜层的覆盖长度为所述导电陶瓷基体总长度的30%~50%,所述薄膜层的电阻率小于等于1.0×10‑7Ω·m;将金属电极与所述导电陶瓷基体的连接部通过焊接浆料进行预固定;将导电陶瓷基体与金属电极进行阶段式升温烧结后,冷却得到发热体。本申请提供的发热体的金属化处理方法,通过在导电陶瓷基体的表面形成薄膜层,实现导电陶瓷基体的局部金属化,利用薄膜层的低电阻率,可以有效降低导电陶瓷基体底部的电阻,降低发热体的底部区域的发热量,降低整个气溶胶产生装置的发热量。

    气溶胶产生装置的发热体及气溶胶产生装置

    公开(公告)号:CN115969098A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202111198687.0

    申请日:2021-10-14

    发明人: 丁晗晖 韦国富

    IPC分类号: A24F40/46 A24F40/40 A24F40/10

    摘要: 本申请涉及气溶胶产生装置的发热体及气溶胶产生装置,所述发热体包括:导电陶瓷基体,所述导电陶瓷基体的部分表面设有薄膜层,所述薄膜层的覆盖长度为所述导电陶瓷基体总长度的30%~50%,且所述薄膜层的电阻率小于所述导电陶瓷基体的电阻率;及金属电极,所述金属电极与所述导电陶瓷基体或所述薄膜层电连接。本申请提供的气溶胶产生装置的发热体及气溶胶产生装置,通过在导电陶瓷基体的表面形成薄膜层,利用薄膜层的低电阻率,可以有效降低导电陶瓷基体底部的电阻,降低发热体的底部区域的发热量,降低整个气溶胶产生装置的发热量。

    一种HNB加热体及气溶胶产生装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118766166A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310394647.6

    申请日:2023-04-07

    摘要: 本申请公开了一种HNB加热体及气溶胶产生装置,涉及气溶胶产生装置技术领域,其中,HNB加热体包括基材、电阻发热层及导电层,电阻发热层设置于基材的其中一个壁面,导电层设置于基材的另一个壁面,电阻发热层的一端与导电层的一端电连接,电阻发热层的另一端和导电层的另一端均用于与电源电连接,其中,导电层的电阻率小于电阻发热层的电阻率。基材的一侧覆盖电阻发热层,基材的另一侧覆盖导电层,而导电层具有较高的热导率,能够协助基材将中间段的热量传导至两端,从而利于温度均匀分布;导电层的一端与电阻发热层的一端电连接,使得导电层能够作为一个电极,实现两个电极单面分布,利于减少一端电极线的降温,提高了温度分布的均匀性。

    一种加热器及其制备方法、烟具
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117281303A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210696396.2

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: A24F40/40 A24F40/46 A24F40/50

    摘要: 本申请提供一种加热器及其制备方法及烟具,加热器用于加热气溶胶形成基质,并挥发所述气溶胶形成基质中的至少一种成分形成供用户吸食的气溶胶,其特征在于,所述加热器包括:基体;加热膜,所述加热膜覆盖在所述基体表面,所述加热膜的材质为铁、铁合金、镍、镍合金、铬、铬合金、钛、钛合金、铝和铝合金中的一种或多种,所述加热膜的厚度为0.01μm~5μm;所述加热膜能够通过红外辐射与接触热传导的组合方式对所述气溶胶形成基质进行加热,从而使得加热膜通电并产生热量,以促进气溶胶形成基质的分解。本申请基于制备贱金属或贱金属合金的薄膜结构作为整体发明构思制备发热膜,加热膜可以完全覆盖基体,发热均匀,能够降低红外辐射发射率,减少热量损耗。

    一种加热器及烟具
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117281302A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202210696385.4

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: A24F40/40 A24F40/46 A24F40/50

    摘要: 本申请涉及一种加热器及烟具,烟具包括壳体,加热器安装于壳体。加热器包括基体、加热膜、电极膜组和保护膜,加热膜设置于基体的表面,电极膜组与加热膜电连接;保护膜覆盖于加热膜背离基体的一表面,以保护加热膜。本申请提供的加热器及烟具,加热膜采用红外辐射与接触热传导的组合方式对气溶胶进行加热,在保证加热效率的同时降低红外辐射的能量损耗,且不需要增加反射层,或者设置透明材质基体等,即本申请提供的加热器相比于现有技术,结构简单,成本较低,易于批量制备;而且加热器的能量损耗低,提升了电源的可使用时间,进而提升了烟具的续航能力;同时,保护膜能够阻隔外界空气中的水蒸气或其他杂质等与加热膜直接接触而产生不利影响。