CS197046B1 - Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby - Google Patents

Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby Download PDF

Info

Publication number
CS197046B1
CS197046B1 CS240478A CS240478A CS197046B1 CS 197046 B1 CS197046 B1 CS 197046B1 CS 240478 A CS240478 A CS 240478A CS 240478 A CS240478 A CS 240478A CS 197046 B1 CS197046 B1 CS 197046B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
replica
contact lens
lenses
hydrogel contact
water
Prior art date
Application number
CS240478A
Other languages
English (en)
Inventor
Otto Wichterle
Original Assignee
Otto Wichterle
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Otto Wichterle filed Critical Otto Wichterle
Priority to CS240478A priority Critical patent/CS197046B1/cs
Publication of CS197046B1 publication Critical patent/CS197046B1/cs

Links

Landscapes

  • Eyeglasses (AREA)

Description

(54) Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby
Vynález se týká xerogelová repliky hydrogelové kontaktní čočky a způsobu její výroby.
Xerogelová repliky hydrogelových kontaktních čoček jsou předměty z bezvodého nebo téměř bezvodého hydrofilního síťovaného polymeru s obsahem max. 10% vody, které svým tvarem přesně odpovídají kontaktní čočce, jež se z těchto předmětů vytvoří nabotnáním vodou, čímž ae všechny lineární rozměry původní xerogelová repliky přesně stejným způsobem zvětší.
Tyto xyrogelové repliky byly dosud známy jen jako meziprodukty při výrobě hydrogelových kontaktních čoček mechanickým opracováním xeregelu (Ss. pat. č. 132 141 a jeho analogie USA pat. č. 3,822 U89, ve které se již ustálil nově zavedený pojem repliky). Jednou z hlavních výhod technologie hydrofilních kontaktních čoček opracováním xerogelu je právě výskyt repliky jako meziproduktu, který lze dokonale proměřit a po všech stránkách kontrolovat, což není ani snadné ani dostatečně přesné, ani spolehlivé u vodou zbotnalých měkkých kontaktních čoček.
Při mnohem progresivnější technologii hydrofilních kontaktních čoček metodou rotačního odlévání vznikají přímo čočky ve zbotnalém stavu a jen v tomto stavu se distribuují. Ani odběratel ve velkém, ani oftalmolog, který čočky aplikuje, nemá již mož197 046
197 046 nost tyto čočky proměřit a zkontrolovat, jako u soustružených čoček, které jsou vždy od výroby přejímány v dokonale kontrolovatelném stavu suchá xerogelová repliky.
Xerogelová replika těchto vodou zbotnalých čoček nebyla dosud známa, protože se tyto čočky při sušení dalekosáhle deformují. Byly sice popsány způsoby, jak lze deformované předměty z hydrofilního xerogelu na základě tzv. tvarové paměti zhruba regenerovat v původní tvar (viz například čs. patent č. 134.722), ale zkušenost ukázala, že dokonalá relaxace všech vnitřních pnutí a vytvoření přesná repliky u vodou zbotnalých čoček lze dosáhnout teprve při tak vysokých teplotách, při kterých již dochází ke značnému termickému odbourání hmoty a ke znehodnocení čočky.
Předmětem vynálezu je xerogelová replika hydrogelová kontaktní čočky, jejíž podstata spočívá v tom, že vnitřní plocha má zakřivení daná meniskem rotující kapaliny. Tvar menisku je vypočten přesně, pro všechny případy rotujících kapalin, v článku X. Wichterle, 0. Wichterla Surface shapes of fluids 4n rotating vessels Appl. Sci. Res. 22, etr. 150- 158, 1970. Předmětem vynálezu je tedy přesná xerogelová replika čočky připravená z čočky, která byla již vodou zbotnána, zejména z kontaktní čočky vyrobená odstředivým litím.
Xerogelovou repliku hydrogelová kontaktní čočky podle vynálezu lze vyrobit tak, že se hydrogelová čočka ve zbotnalám stavu, popřípadě deformovaná částečným nebo úplným vysušením, vyhřeje na teplotu 105 až 170° C v atmosféře přehřátá páry vody nebo hydrofilního botnadla, popřípadě v přítomnosti vzduchu nebo inertního plynu, načež se ochladí popřípadě dosuší.
Jako hydrofilního botnadla lze s výhodou použít alifatických alkoholů, obsahujících 1 až 5 atomů uhlíku v molekule, nebo glycerinu.
Takto upravené čočky jsou v dokonale relaxovaném stavu a jejich tvar proto přesně, odpovídá tvaru, který čočky zaujímají v rovněž dokonale relaxovaném vodou zbotnalám stavu, tudíž jsou přesnou replikou zbotnalá čočky. Nápadně se na nich projeví jakákoliv nepravidelnosti, např. zvlnění povrchu, které při pozorování zbotnalá čočky ve vodní imersi zcela uniká pozornosti. Jejich optická hodnoty se dají přesně a rychle změřit běžnými měřícími přístroji, jež patří k vybavení každá optická dílny zabývající se kontaktními čočkami. Dalěí jejich výhodou je, že se mohou mechanicky opracovat, např. že se u torických čoček může přesně podle cylindrické osy odbrousit část čočty tak, aby se kontaktní čočka stavěla v oku do správného sklonu cylindrické osy.
V dalším je vynález blíže objasněn v několika příkladech konkrétního provedení.
Přiklad 1
Vodou dokonale vypraná čočky, jak byly vyrobeny metodou odstředivého lití v otevřených skleněných formách z 2-hydroxyethylmetakrylátu jako hlavního monomeru, byly kladeny odděleně na horizontální nekonečný pás z polytetrafluorethylenu, který rychlostí 50 cm/ /min transportoval čočky 50 cm dlouhým tunelem ze silnostěnnáho duralu, jehož obdélníko197 04 vá světlost měla rozměr 5 x 15 mm. Tunel byl termostatován na teplotu 165° C a do jeho střední části byl zaváděn proud na tutéž teplotu přehřáté vodní páry připravované ve výpamíku, do kterého byla přiváděna voda konstantní rychlostí 0,1 g/min. Tento proud stačil k tomu, aby prakticky v celé délce tunelu byla udržována atmosféra čistě přehřáté vodní páry. Čočky, které z tunelu vycházely v dokonale relaxovaném stavu se ochlazením v tomto stavu stabilizovaly. Tyto čočky obsahovaly sice ještě několik % vody, ale byly při tak nízkém obsahu vody již natolik rigidní, že při jejich dosušení nedocházelo k žád né tvarové změně. Vzniklé xweogelové repliky kontaktních čoček byly po kondicionování za podmínek běžné atmosféry pracoviště dokonale měřitelné ve všech parametrech, včetně s přesným stanovením středové refrakce a aberační konstanty. Vztah mezi parametry repliky a zbotnalé čočky jasně; vyplývá z toho, že zbotnáním repliky se všechny dálkové koty Zvětší tímtéž faktorem.
Příklad. 2
Do těsně uzavíratelné topené skříně o vnitřním objemu 2 litry byly v několika patrech vloženy lísky z hliníku, pokrytého silikonovým lakem s rovnoměrně rozloženými, sušením deformovanými hydrofilními čočkami téhož původu jako byly čočky z příkladu 1. Na dno skříně byla položena deska z pórovité keramiky, do níž bylo nasáknuto 0,35 ml vody. Po uzavření byla skříň vyhřátá na 135° C, čímž byla atmosféra ve skříni obohacena asi 20% vodní přehřáté páry a udržována při této teplotě 30 minut. Poté byla skříň otevřena a ponechána samovolně ochladnout. Výsledek byl jako v příkladu 1.
Příklad 3
Do stejného zařízení jako v příkladu 2 byly vloženy stejné čočky, avšak přímo po vyprání vpdou a v plně vodou zbotnalém stavu. Bylo přitom použito čisté přehřáté vodní páry při teplotě 130°. Po půl hodině byly lísky se vzniklými replikami čoček vytaženy a ochlazeny. Repliky byly v dokonale relaxovaném a přesně měřitelném stavu. Kontrolní pokus byl proveden stejně, jen 8 tím rozdílem, že čočky byly vysušeny a vyhřáty v atmosféře vzduchu. Při tomto kontrolním pokusu došlo sice k částečnému srovnání tvaru, avšak čočky nebyly opticky měřitelné.
Příklad.4
Bylo postupováno jako v příkladu 2 s tím rozdílem, že pára byla vytvořena přebytečným množstvím (1 g) ethanolu. Výsledek byl stejně úspěšný jako v předchozích příkladech.

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Xerogelové replika hydrogelové kontaktní čočky, vyznačená tím, že její vnitřní plocha •mé zakřivení dané meniskem rotující kapaliny.
  2. 2. Způsob výroby xerogelové repliky kontaktní čočky podle bodu 1, vyznačený tím, že se hydrogelová čočka ve zbotnalém stavu, popřípadě deformovaná částečným nebo plným
    197 049 vysušením, vyhřeje na teplotu 105 až 170° C v atmoaféře přehřáté páry vody nebo hy drofilního botnadla, jako jaou například alifatická alkoholy obsahující 1 až 5 ato mů uhlíku v molekule nebo glycerin, popřípadě v přítomnosti vzduchu nebo inertního plynu, načež se ochladí, popřípadě doauěí.
    Vytiskly Moravské tiskařské závody,
CS240478A 1978-04-13 1978-04-13 Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby CS197046B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS240478A CS197046B1 (cs) 1978-04-13 1978-04-13 Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS240478A CS197046B1 (cs) 1978-04-13 1978-04-13 Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197046B1 true CS197046B1 (cs) 1980-04-30

Family

ID=5361096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS240478A CS197046B1 (cs) 1978-04-13 1978-04-13 Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS197046B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4143949A (en) Process for putting a hydrophilic coating on a hydrophobic contact lens
KR100250192B1 (ko) 실리콘을 함유하는 하이드로겔 렌즈의 제조 방법
EA001397B1 (ru) Офтальмологическая линза продолжительного ношения
HK1005613B (en) Process for making silicone containing hydrogel lenses
JPS61270723A (ja) ソフトコンタクトレンズおよびその製造方法
MXPA01011853A (es) Tratamiento superficial de dispositivos medicos de silicona con polimeros hidrofilos reactivos.
US20130307965A1 (en) Method and apparatus for measuring the wavefront of an ophthalmic device
JPH0796023B2 (ja) 表面の性質が改良された高分子眼内レンズ
CS197046B1 (cs) Xerogelová replika hydrogelové kontaktní čočky a způsob její výroby
KR20110063686A (ko) 렌즈 설계 단순화 공정
WO2001002881A1 (en) Process for removing extractables from polymeric contact lenses
US5095079A (en) Method and device for producing a graded index polymer
JPS58216222A (ja) 透明性及び親水性に優れたコンタクトレンズの製造法
JPH10202761A (ja) トーリック表面キャスト
US5244371A (en) Apparatus for fabricating grin lens elements by spin molding
US3542907A (en) Method of temporarily deforming hydrophilic contact lenses,grinding and polishing
EP2750867B1 (en) Method of treating an ophthalmic lens forming optic
US5122314A (en) Method for fabricating grin lens elements by spin molding
US8810784B2 (en) Method and apparatus for determining a thickness profile of an ophthalmic lens using a single point thickness and refractive index measurements
JP2016040642A (ja) 気相加工眼科デバイス用の装置
EP2094472B1 (en) High intensity uv mold pretreatment
JPH01503443A (ja) 表面の性質が改良された高分子眼内レンズ材料及び眼内レンズ構造物
KR20240172089A (ko) Mpc가 분산된 원료를 이용한 콘택트렌즈의 제조방법
US20080099658A1 (en) Lens release with perimeter stamp
US1180358A (en) Apparatus for producing vulcanized articles.