CN110712778B - 一种药物真空封装装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种药物真空封装装置及方法,其包括:药品供应装置,药品供应装置内设置有待分装的药品;纳米机器人供应装置,纳米机器人供应装置内设置有待分装的纳米机器人;分装瓶,分装瓶能够与药品供应装置的出口和纳米机器人供应装置的出口相对;真空抽气装置,真空抽气装置用于对空的分装瓶抽真空;加热装置,加热装置用于对空的分装瓶进行加热除气;封装加盖装置,分装加盖装置用于对添加了药品和纳米机器人的分装瓶进行加盖密封。增加了用于对分装瓶抽真空的真空抽气装置和加热装置,以对分装瓶以及分装瓶中的药物进行真空消毒和真空干燥,提高了得到的药物的安全性。

Description

一种药物真空封装装置及方法
技术领域
本发明涉及药品安全的技术领域,尤其是一种药物真空封装装置及方法。
背景技术
随着我国的各方面的飞速发展,人们对于药品的安全也逐步加强。药品的质量,和制药厂药剂封装与医院运输药济有直接关系,会影响用药正确性与安全性。严格、规范的药剂封装储存运输管理,对医院的临床用药安全和治疗效果有重要意义,是医院管理体系的重要组成部分,同时,医院药剂管理工作关系着医院的管理水平与患者的生命安全,事关重大,应给予相应重视。
目前,现有的药品制造厂家通常在空气净化环境下进行药品分装包装作业,但是大气中任然存在着氧气及其他杂质气体以及微生物病毒对药物进行不同程度的污染。
如何提供一种药物真空封装装置,提高药物的安全性,是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种药物真空封装装置,提高药物的安全性。本发明的另一目的在于提供了一种药物真空封装方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种药物真空封装装置,其包括:
药品供应装置,所述药品供应装置内设置有待分装的药品;
纳米机器人供应装置,所述纳米机器人供应装置内设置有待分装的纳米机器人;
分装瓶,所述分装瓶能够与所述药品供应装置的出口和所述纳米机器人供应装置的出口相对;
真空抽气装置,所述真空抽气装置用于对空的所述分装瓶抽真空;
加热装置,所述加热装置用于对空的所述分装瓶进行加热除气;
封装加盖装置,所述分装加盖装置用于对添加了所述药品和所述纳米机器人的所述分装瓶进行加盖密封。
优选的,上述的药物真空封装装置中,所述药品供应装置和所述纳米机器人供应装置均包括:
储存箱,所述储存箱用于盛放待分装的药品或待分装的纳米机器人;
量筒,所述量筒连接所述储存箱出口和所述分装瓶进口;
光控定位仪,所述光控定位仪能够发出用于定位所述量筒内药物位置的红外光;
流量电磁阀,所述流量电磁阀设置在所述量筒与所述储存箱出口之间以及所述量筒与所述分装瓶进口之间。
优选的,上述的药物真空封装装置中,所述量筒的外侧为圆筒型,所述量筒的内侧为由靠近所述储存箱向靠近所述分装瓶的方向渐缩的漏斗型。
优选的,上述的药物真空封装装置中,所述真空抽气装置包括:
真空箱,所述分装瓶放置在所述真空箱内,所述加热装置安装在所述真空箱的内壁上,所述真空箱的内壁上还设置有冷却器;
真空泵,所述真空泵用于抽取所述真空箱内的空气直至真空;
控制阀,所述控制阀位于所述真空箱与所述真空泵之间管路上,且用于控制管路通断。
优选的,上述的药物真空封装装置中,所述控制阀包括设置在所述真空箱的第一开口处的高真空阀门和设置在所述真空箱的第二开口处的粗抽阀门以及设置在所述高真空阀门和所述粗抽阀门之间的前级真空阀门;
所述真空泵包括设置在所述高真空阀门和所述前级真空阀门之间的分子泵以及设置在所述前级真空阀门和所述粗抽阀门之间的机械泵。
优选的,上述的药物真空封装装置中,还包括与所述光控定位仪、所述流量电磁阀、所述真空泵和所述控制阀均电连接的电控装置。
优选的,上述的药物真空封装装置中,还包括设置在所述真空箱内的旋转支架,所述分装瓶偏心放置在所述旋转支架上。
优选的,上述的药物真空封装装置中,所述旋转支架包括:
转轴,所述转轴密封可转动的安装在所述真空箱上,所述转轴的轴线方向与所述量筒的轴线方向平行;
支撑板,所述支撑板固定在所述转轴上,所述分装瓶偏心放置在所述支撑板上;
电机,所述电机驱动所述转轴转动。
优选的,上述的药物真空封装装置中, 所述封装加盖装置包括:
用于向所述分装瓶内注入氩气的氩气供应装置;
用于定位所述分装瓶和瓶盖的对位装置;
用于旋转瓶盖的瓶盖旋转装置。
一种药物真空封装方法,其包括步骤:
将空的分装瓶放入真空箱内的支撑板上,关闭真空箱;
将真空箱抽真空至真空度为1.0×10-1Pa~8.0×10-1Pa之间,温度加热至20℃~150℃;
向空的分装瓶内注入定量的纳米机器人,并对纳米机器人进行加热消毒除水汽和残留气体;
转动分装瓶至药品供应装置,向分装瓶内注入定量的药品,同时加热消毒除水汽和残留气体;
向分装瓶内充入氩气,对分装瓶降温至零度以下,转动分装瓶至封装加盖装置进行加盖密封,打开真空箱取出分装瓶。
由以上技术方案可以看出,本发明所公开的一种药物真空封装装置,增加了用于对分装瓶抽真空的真空抽气装置和加热装置,以对分装瓶以及分装瓶中的药物进行真空消毒和真空干燥,提高了得到的药物的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中公开的定量分装装置的结构示意图。
具体实施方式
有鉴于此,本发明的核心在于公开了一种药物真空封装装置,提高药物的安全性。本发明的另一核心在于公开了一种药物真空封装方法。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
如图1所示,本发明公开了一种药物真空封装装置,其包括药品供应装置、纳米机器人供应装置、分装瓶15、真空抽气装置、加热装置2和封装加盖装置。上述的药品供应装置内设置有待分装的药品;而纳米机器人供应装置内设置有待分装的纳米机器人;分装瓶15为销售的最小单位,分装瓶15的材质可根据药品的性质进行选择,且均在保护范围内。该分装瓶15能够与药品供应装置的出口和纳米机器人供应装置的出口相对;为了避免大气中存在的氧气及其他杂质气体以及微生物病毒对药物进行不同程度的污染的问题,在分装前需要对空的分装瓶15进行抽真空处理;同时通过加热装置2进行加热,以达到对空的分装瓶15以及后面添加到分装瓶15内的纳米机器人进行消毒和除气,保证药物(包括药品和纳米机器人安全;在添加定量的药品和纳米机器人后对分装瓶15进行加盖密封,得到分装后的药物。
本申请中增加了用于对分装瓶15抽真空的真空抽气装置和加热装置2,以对分装瓶15以及分装瓶15中的药物进行真空消毒和真空干燥,提高了得到的药物的安全性。
具体的实施例中,上述的药品供应装置和纳米机器人供应装置均包括:储存箱、量筒、光控定位仪和流量电磁阀。其中,储存箱用于盛放待分装的药品或待分装的纳米机器人。具体的,药品供应装置包括对应盛放药品的储存箱,而纳米机器人供应装置包括对应盛放纳米机器人的储存箱。量筒连接储存箱出口和分装瓶15进口,即通过量筒对进入分装瓶15中的药品或医用纳米机器人进行定量,提高分装瓶15内的药品安全性。为了提高量筒内药物的量的精度,本申请中设置了光控定位仪,该光控定位仪能够发出用于定位量筒内药物位置的红外光。通过红外光的照射在量筒上出现平直的定位线,可准确的对药物的高度进行定位,保证药物的量为所需的量。设置的流量电磁阀,位于量筒与储存箱出口之间以及量筒与所述分装瓶进口之间。可将药物暂时停留在量筒内,使量筒形成一个密闭的空间,便于对药物进行定量。具体的,纳米机器人供应装置管路上的流量电磁阀为纳米机器人流量电磁阀13;而药品供应装置管路上的流量电磁阀为药品流量电磁阀14。
本申请在分装瓶15与储存箱之间设置了量筒和光控定位仪,以对药物进行定量,提高了药品的安全性。
优选的实施例中,本申请中的量筒的外侧为圆筒型,而量筒的内侧为由靠近储存箱向靠近分装瓶15的方向渐缩的漏斗型。将量筒的内侧设置为漏斗型,以便于的量筒内的药物顺利进入分装瓶15内,防止药物残留。在实际中,该量筒上具有容积单位刻度,操作者可通过量筒上显示的刻度,确定量筒内药物的量。
本申请中的真空抽气装置包括:真空箱1、真空泵和控制阀,其中,分装瓶放置在真空箱1内,即真空箱1作为分装瓶15的支撑基础。而真空泵用于抽取真空箱1内的空气直至真空箱1内处于真空状态,同时分装瓶15内也处于真空。上述的控制阀则位于真空箱1与真空泵之间的管路上,作为控制管路通断的部件,便于对真空箱1内的真空情况进行控制。为了对分装瓶15以及药物进行杀菌,在真空箱1的内壁上安装了加热装置2,同时,还在真空箱1的内壁上还设置有冷却器9,以对分装完成后的分装瓶15进行冷却。
具体的实施例中,上述的控制阀包括设置在真空箱1的第一开口处的高真空阀门3和设置在真空箱1的第二开口处的粗抽阀门7以及设置在高真空阀门3和粗抽阀门7之间的前级真空阀门5。上述的真空泵包括设置在高真空阀门3和前级真空阀门5之间的分子泵4以及设置在前级真空阀门5和粗抽阀门7之间的机械泵6。按照上述布置方式,需要抽真空时,可打开分子泵4和机械泵6,将真空箱1内抽至真空,此处公开了一种具体的真空泵和控制阀的连接方式,在实际中可根据不同的需要进行选择,只要能够实现将真空箱1内抽至真空的方式均在保护范围内。
进一步的实施例中,还包括电控装置,具体的,该电控装置与上述的光控定位仪、流量电磁阀、真空泵和控制阀均电连接,即通过电控装置对上述部件进行供电控制。具体的,电控装置为光控定位仪提供电能,该光控电位仪的红外光的位置可沿量筒的轴线方向调节,具体的,可通过电控装置进行调节或人工调节。该电控装置为真空泵提供电能供应。上述的控制阀也设置为电磁阀,通过电控装置对其进行控制。
本申请中的定量分装装置还包括设置在真空箱1内的旋转支架,该分装瓶15偏心放置在旋转支架上。分装瓶15通过旋转支架可改变其位置,使分装瓶分别与药品供应装置、纳米机器人供应装置和封装加盖装置对准,以完成注入药品、纳米机器人和加盖封装。具体的,通过电机8驱动旋转支架转动,将填充完的分装瓶15转移进入下一工序,同时其他的分装瓶15也进入下一工序。具体的,待填充的分装瓶15旋转到与量筒3正对位置。
具体的实施例中,上述的旋转支架包括转轴和支撑板10以及电机8。其中,该转轴密封可转动的安装在真空箱1上,而转轴的轴线方向与量筒的轴线方向平行;上述的支撑板10固定在转轴上,随转轴转动,以改变偏心放置在支撑板10上的分装瓶15的位置。对于支撑板10的尺寸可根据不同的需要进行设置,在此不做详细限定。
另外,上述公开的封装加盖装置包括:用于向分装瓶15内注入氩气的氩气供应装置;用于定位分装瓶15和瓶盖的对位装置和用于旋转瓶盖的瓶盖旋转装置。工作时,采用对位装置将分装瓶15和瓶盖对位,使两者处于上下相对的布置的位置,然后启动瓶盖旋转装置,将瓶盖旋紧在分装瓶15上。具体的,瓶盖和分装瓶15的对位可通过红外线对位,即红外线与瓶盖的轴线和分装瓶15的轴线均共线时完成对位。具体的,氩气供应装置管路上设置有氩气流量电磁阀12。瓶盖旋转装置通过气压管路驱动,并在气压管路上设置有电磁阀11,以控制瓶盖旋转装置的位置。
此外,本申请还公开了一种药物真空封装方法,其包括步骤:
步骤S1:将空的分装瓶放入真空箱内的支撑板上,关闭真空箱。
连接好储存箱与对应的量筒,然后打开真空箱的门,将分装瓶放入真空箱内的支撑板上,关闭真空箱。
步骤S2:真空箱抽真空。
将真空箱抽真空至真空度为1.0×10-1Pa~8.0×10-1Pa之间,温度加热至20℃~150℃,以对空的分装瓶进行除气和消毒。
步骤S3:注纳米机器人。
向空的分装瓶内注入定量的纳米机器人,并对纳米机器人进行加热消毒除水汽和残留气体,以保证纳米机器人的质量安全,提高药品安全。
步骤S4:注药品。
转动分装瓶至药品供应装置,并向添加了纳米机器人的分装瓶内注入定量的药品,同时对添加了药品的分装瓶加热消毒除水汽和残留气体。
步骤S5:封盖取药。
向分装瓶内充入氩气,对分装瓶降温至零度以下,转动分装瓶至封装加盖装置进行加盖密封。
然后打开真空箱,取出分装瓶,完成对药物的分装。
通过增加对分装瓶抽真空的真空抽气装置和加热装置,以对分装瓶以及分装瓶中的药物进行真空消毒和真空干燥,提高了得到的药物的安全性。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种药物真空封装装置,其特征在于,包括:
药品供应装置,所述药品供应装置内设置有待分装的药品;
纳米机器人供应装置,所述纳米机器人供应装置内设置有待分装的纳米机器人;
分装瓶(15),所述分装瓶(15)能够与所述药品供应装置的出口和所述纳米机器人供应装置的出口相对;
真空抽气装置,所述真空抽气装置用于对空的所述分装瓶(15)抽真空;
加热装置(2),所述加热装置(2)用于对空的所述分装瓶(15)以及后面添加到所述分装瓶内的纳米机器人和药品进行加热除气;
封装加盖装置,所述封装加盖装置用于对添加了所述药品和所述纳米机器人的所述分装瓶(15)进行加盖密封;
所述真空抽气装置包括:
真空箱(1),所述分装瓶放置在所述真空箱(1)内,所述加热装置(2)安装在所述真空箱(1)的内壁上,所述真空箱(1)的内壁上还设置有冷却器(9),所述真空箱(1)在所述封装加盖装置对所述分装瓶(15)完成加盖密封后打开;
真空泵,所述真空泵用于抽取所述真空箱(1)内的空气直至真空;
控制阀,所述控制阀位于所述真空箱(1)与所述真空泵之间管路上,且用于控制管路通断;
所述药品供应装置和所述纳米机器人供应装置均包括:
储存箱,所述储存箱用于盛放待分装的药品或待分装的纳米机器人;
量筒,所述量筒连接所述储存箱出口和所述分装瓶进口;
光控定位仪,所述光控定位仪能够发出用于定位所述量筒内药物位置的红外光;
流量电磁阀,所述流量电磁阀设置在所述量筒与所述储存箱出口之间以及所述量筒与所述分装瓶进口之间。
2.根据权利要求1所述的药物真空封装装置,其特征在于,所述量筒的外侧为圆筒型,所述量筒的内侧为由靠近所述储存箱向靠近所述分装瓶的方向渐缩的漏斗型。
3.根据权利要求1所述的药物真空封装装置,其特征在于,所述控制阀包括设置在所述真空箱(1)的第一开口处的高真空阀门(3)和设置在所述真空箱(1)的第二开口处的粗抽阀门(7)以及设置在所述高真空阀门(3)和所述粗抽阀门(7)之间的前级真空阀门(5);
所述真空泵包括设置在所述高真空阀门(3)和所述前级真空阀门(5)之间的分子泵(4)以及设置在所述前级真空阀门(5)和所述粗抽阀门(7)之间的机械泵(6)。
4.根据权利要求1所述的药物真空封装装置,其特征在于,还包括与所述光控定位仪、所述流量电磁阀、所述真空泵和所述控制阀均电连接的电控装置。
5.根据权利要求1所述的药物真空封装装置,其特征在于,还包括设置在所述真空箱(1)内的旋转支架,所述分装瓶偏心放置在所述旋转支架上。
6.根据权利要求5所述的药物真空封装装置,其特征在于,所述旋转支架包括:
转轴,所述转轴密封可转动的安装在所述真空箱(1)上,所述转轴的轴线方向与所述量筒的轴线方向平行;
支撑板(10),所述支撑板(10)固定在所述转轴上,所述分装瓶偏心放置在所述支撑板(10)上;
电机(8),所述电机(8)驱动所述转轴转动。
7.根据权利要求1-6任一项所述的药物真空封装装置,其特征在于, 所述封装加盖装置包括:
用于向所述分装瓶(15)内注入氩气的氩气供应装置;
用于定位所述分装瓶(15)和瓶盖的对位装置;
用于旋转瓶盖的瓶盖旋转装置。
8.一种药物真空封装方法,其特征在于,包括步骤:
将空的分装瓶放入真空箱内的支撑板上,关闭真空箱;
将真空箱抽真空至真空度为1.0×10-1Pa~8.0×10-1Pa之间,温度加热至20℃~150℃;
向空的分装瓶内注入定量的纳米机器人,并对纳米机器人进行加热消毒除水汽和残留气体;
转动分装瓶至药品供应装置,向分装瓶内注入定量的药品,同时加热消毒除水汽和残留气体;
向分装瓶内充入氩气,对分装瓶降温至零度以下,转动分装瓶至封装加盖装置进行加盖密封,打开真空箱取出分装瓶。
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