CN106362250B - 微型阵列注射器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种微型阵列注射器,包括筒体、活塞杆以及设置在活塞杆前端的活塞,活塞杆穿过筒体的后端面贯入筒体的内腔中,活塞与筒体内壁滑移配合,所述筒体的前端面开设有若干个呈阵列排布的微孔。该微型阵列注射器,在无须针头刺入组织或基质内的情况下,可使药液从容器中喷射出后能够穿过组织,直接进入内环境,从而达到多点同时注射的效果。总体而言,结构简单,构思巧妙,工作效率高,操作简便,实际应用价值高,值得在业内推广应用。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种微型阵列注射器。
背景技术
在药剂的实验中,需要像向人体中注射药液一样,使用注射器械使药液进入类似于皮肤的基质里面。传统的注射方式是使用带有针头的注射器,通过对注射器容器施加压力,使药液沿着针头的空腔管道到达皮下,从而完成目的。但这样的注射方式显然对基体有一定的损伤——扎针之后,会留下伤口,尤其是针头较粗时。而基质又不能像人体组织那样,能够自我修复,因而会造成永久的损伤。而且通过此法进行的注射,其受力和液体注入的分布是不均匀的,以针头所刺入的中心点为最大,周围渐弱。虽然对于人体而言,注射入的药液可以通过血液、组织液的流动,而到达组织、器官乃至整个人体的各个部分。但如使用无生命的基质,则流动就会变慢许多。
发明内容
本发明的目的是解决上述问题,提供一种结构简单、使用方便的微型阵列注射器。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种微型阵列注射器,包括筒体、活塞杆以及设置在活塞杆前端的活塞,活塞杆穿过筒体的后端面贯入筒体的内腔中,活塞与筒体内壁滑移配合,所述筒体的前端面开设有若干个呈阵列排布的微孔。
优选地,所述活塞上设有单向阀。
优选地,环绕所述活塞杆前端平行设有凸起一和凸起二,凸起一和凸起二中间形成环形凹槽,凸起二的底部开设有若干个阀孔,所述活塞的一端面与筒体内壁滑移配合,另一端面伸入环形凹槽中,且端面与环形凹槽底部具有间隙。
优选地,所述间隙高度不小于阀孔孔径,不大于凹槽两侧壁高度。
优选地,所述筒体后段设有与筒体内腔连通的排气口和注液口。
优选地,所述微孔孔径为10~35μm。
优选地,所述微孔为锥形微孔,整体高度为200~500μm。
优选地,所述微孔分布的密度为1~4个/㎜2,微孔的中心距为0.5~1mm。
优选地,位于筒体前端面外侧边缘的两两微孔之间设有加强筋。
本发明的有益效果是:本发明提供的微型阵列注射器,在筒体断面处开设阵列式分布的微孔,在活塞的作用力下,微孔处液体流速远大于活塞移动速度,而高速流动的液体可以穿过足够小的孔隙并可冲破不规则孔洞之间的障碍。组织或基质本身含有细小的孔洞,从而本发明在无须针头注入组织或基质内的情况下,使得药液从容器中喷射出后能够穿过组织,直接进入内环境,从而达到多点同时注射的效果。总体而言,该注射器,结构简单,构思巧妙,工作效率高,操作简便,实际应用价值高,值得在业内推广应用。
附图说明
图1是本发明微型阵列注射器的结构示意图。
附图标记说明:1、筒体;2、活塞杆;3、活塞;4、微孔;5、凸起一;6、凸起二;7、阀孔;8、排气口;9、注液口。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明做进一步的说明:
如图1所示,本发明的微型阵列注射器,包括筒体1、活塞3以及活塞杆2。活塞3设置在活塞杆2前端。活塞杆2穿过筒体1的后端面并贯入筒体1的内腔中,活塞3与筒体1内壁滑移配合。筒体1的前端面开设有若干个呈阵列排布的微孔4。
在本实施例中,微孔4采用锥形微孔,即在圆锥型凸起的尖端开设小孔,可以使液体喷射而出。采用锥形微孔,可以减少液体对腔壁的冲击力,从而延长整个注射器的使用寿命。这是由于在表面与力的方向垂直的情况下,表面所受到的压力分量为最大,而当表面倾斜时,压力便会减少。显然,锥形只是本发明的优选方式,在端面为整块平面时,开设小孔也可以达到注射目的。前述小孔孔径为10~35μm,整体高度为200~500μm,分布的密度为1~4个/㎜2,微孔4的中心距为0.5~1mm。此外,在筒体1前端面外侧的两两微孔4之间还设有加强筋。加强筋可使筒体1端面更加坚固,进一步增加注射器的使用期限。需要说明的是,微孔的具体个数、孔径、分布密度、中心孔径以及整体高度都可根据实际所需要达到的效果,进行相应的调整。
进一步的,以活塞杆2端为左、设有微型小孔一端为右,筒体1后段由左及右还依次设有与内腔连通的排气口8和注液口9。活塞3将筒体1内腔分隔为两个腔体,活塞3左边为后腔,活塞3右边为前腔。活塞3上设有单向阀。该阀门只能由外向内打开。当活塞3向前压入时,阀门由于液体压力而被挤压为关闭状态,当活塞3反向运动时,活塞3便可以打开,外部的液体可以从后腔流入至前腔中。后腔还有排气口8,不需要保持密封,只要防止空气流入前腔即可。排气口8、注液口9以及单向阀的设置更方便向筒体1内腔中加入液体,使工作效率更高。
在本实施例中,活塞杆2与活塞3分离,环绕活塞杆2前端部平行设有凸起一5和凸起二6,凸起一5和凸起二6中间形成环形凹槽。凸起二6的底部开设有若干个阀孔7。活塞3的一端面与筒体1内壁滑移配合,另一端面伸入环形凹槽中,且端面与环形凹槽底部具有间隙,间隙高度不小于阀孔7孔径,不大于凹槽两侧壁高度。环形凹槽两侧壁可推动活塞3来回移动,并且在活塞3向回拉动时,达到单向阀的效果。此外,活塞3与筒体1内壁之间设有密封圈,活塞杆2与筒体1后端面之间也设有密封圈。活塞杆2的后端还设有推板,推板与活塞杆2一体成型,便于推送活塞杆2。阀孔的个数以及孔径可根据实际情况而定,并没有限制。该类似于单向阀的结构,简单且便于使用。
需要说明的是,本发明对筒体1的实际厚度以及具体的制造材质并没有特殊的限制,可根据实际应用进行调整,但是需保证筒体1内腔足够坚硬防止变形,造成活塞3通行不畅或泄漏。同时单向阀门需要保证其密封性,并能够进行开合。
本发明微型整列注射器的原理如下:传统的注射器使用活塞来对存贮液体的容器进行加压。根据帕斯卡原理,在排除重力(不同高度上的液体)因素时,液体各部分对外的压强相等。若将针头视为另一个活塞,则两个活塞各自所受的力的大小与截面积的比值是相等的。而注射器的活塞截面积显然远大于针孔的截面积,因此施加的压力也就远大于针孔一端所受的力,于是在活塞上强大的作用力之下,针孔处的液体流速就会远大于活塞移动的速度。高速流动的液体可以穿过足够小的空隙。组织或基质本身含有细小的孔洞,液体可以渗透通过,高速流体则可以冲破不规则孔洞之间的障碍,药液喷射出后能够穿过组织,直接进入内环境,从而达到多点同时注射的效果。
使用该注射器时,需将组织或基质与微孔端面贴近,然后通过注液口加入药液,推拉活塞,移除前腔中的空气,然后便可以压入活塞进行注射工作。
总体而言,本发明的微型阵列注射器,结构简单,构思巧妙,可多点同时注射,工作效率高,操作简便,实际应用价值高,值得在业内推广应用。
本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。
Claims (7)
1.一种微型阵列注射器,其特征在于:包括筒体(1)、活塞杆(2)以及设置在活塞杆(2)前端的活塞(3),活塞杆(2)穿过筒体(1)的后端面贯入筒体(1)的内腔中,活塞(3)与筒体(1)内壁滑移配合,所述筒体(1)的前端面开设有若干个呈阵列排布的微孔(4);微孔(4)采用锥形微孔,即在圆锥型凸起的尖端开设小孔,可以使液体喷射而出;活塞(3)将筒体(1)内腔分隔为两个腔体,活塞(3)左边为后腔,活塞(3)右边为前腔;环绕活塞杆(2)前端部平行设有凸起一(5)和凸起二(6),凸起一(5)和凸起二(6)中间形成环形凹槽,凸起二(6)的底部开设有若干个阀孔(7),活塞(3)的一端面与筒体(1)内壁滑移配合,另一端面伸入环形凹槽中,且端面与环形凹槽底部具有间隙,间隙高度不小于阀孔(7)孔径,不大于凹槽两侧壁高度,环形凹槽两侧壁可推动活塞(3)来回移动,并且在活塞(3)向回拉动时,达到单向阀的效果。
2.根据权利要求1所述的微型阵列注射器,其特征在于:所述活塞(3)在活塞杆(2)的前端部形成单向阀。
3.根据权利要求1-2任一所述的微型阵列注射器,其特征在于:所述筒体(1)后段设有与筒体(1)内腔连通的排气口(8)和注液口(9)。
4.根据权利要求1-2任一所述的微型阵列注射器,其特征在于:所述微孔(4)孔径为10~35μm。
5.根据权利要求1-2任一所述的微型阵列注射器,其特征在于:所述微孔(4)为锥形微孔,整体高度为200~500μm。
6.根据权利要求1-2任一所述的微型阵列注射器,其特征在于:所述微孔(4)分布的密度为1~4个/㎜2,微孔(4)之间的中心距为0.5~1mm。
7.根据权利要求1-2任一所述的微型阵列注射器,其特征在于:位于筒体(1)前端面外侧边缘的两两微孔(4)之间设有加强筋。
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