EP2823798A1 - Vorrichtung zur Zusammenführung von Substanzen, insbesondere zur Rekonstitution von Injektionslösungen - Google Patents

Vorrichtung zur Zusammenführung von Substanzen, insbesondere zur Rekonstitution von Injektionslösungen Download PDF

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EP2823798A1
EP2823798A1 EP13176031.6A EP13176031A EP2823798A1 EP 2823798 A1 EP2823798 A1 EP 2823798A1 EP 13176031 A EP13176031 A EP 13176031A EP 2823798 A1 EP2823798 A1 EP 2823798A1
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EP
European Patent Office
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housing
bag
pressure plate
syringe
injection
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP13176031.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Ludwig Daniel Weibel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Weibel CDS AG
Original Assignee
Weibel CDS AG
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Filing date
Publication date
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Priority to PCT/EP2014/064441 priority patent/WO2015004056A1/de
Priority to EP14735596.0A priority patent/EP3019139B1/de
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J1/00Containers specially adapted for medical or pharmaceutical purposes
    • A61J1/14Details; Accessories therefor
    • A61J1/20Arrangements for transferring or mixing fluids, e.g. from vial to syringe
    • A61J1/2096Combination of a vial and a syringe for transferring or mixing their contents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J1/00Containers specially adapted for medical or pharmaceutical purposes
    • A61J1/05Containers specially adapted for medical or pharmaceutical purposes for collecting, storing or administering blood, plasma or medical fluids ; Infusion or perfusion containers
    • A61J1/10Bag-type containers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
    • B65B3/00Packaging plastic material, semiliquids, liquids or mixed solids and liquids, in individual containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, or jars
    • B65B3/003Filling medical containers such as ampoules, vials, syringes or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • B65D83/0055Containers or packages provided with a flexible bag or a deformable membrane or diaphragm for expelling the contents
    • B65D83/0077Containers or packages provided with a flexible bag or a deformable membrane or diaphragm for expelling the contents moves by a spring-like mechanism

Definitions

  • the invention relates to a device for combining substances, in particular for the reconstitution of injection solutions.
  • Such devices are needed, for example, for injection solutions whose ingredients are not storable in a mixed form, so that, for example, a lyophilized drug is mixed with a solvent before administration and then drawn into a syringe.
  • a disadvantage of the known systems is that in some cases up to 20 working steps have to be carried out until the injection solution is drawn up in the syringe and ready for injection. It also requires a degree of care and skill, with frequent misuse. Finally, in many systems, different components must be stored separately, which increases the overall cost.
  • the handling should be as simple and safe as possible.
  • a device having the features in claim 1.
  • the arranged in a housing, flexible bag serves to receive a liquid, which is usually a solvent.
  • a dispensing device is arranged, which is usually an injection syringe.
  • Other dispensers such as e.g. Dropper, Sprühgefässe or the like would be conceivable without further ado.
  • a transfer channel for the direct or indirect transfer of the liquid leads from the bag into the delivery device.
  • the hydraulic pressure for the transfer of the liquid is applied by at least one pressable against the bag pressure plate for squeezing the bag. These at least one pressure plate is housed in the mentioned housing, so that the device forms a compact unit, which can be easily stored and transported.
  • the device is equipped with two printing plates, between which the bag is arranged.
  • the bag can be squeezed out so that it always remains approximately in the same plane, each of the two pressure plates must perform a smaller movement, as with a single pressure plate.
  • each pressure plate has two articulated sections which are movable from an angled rest position to an extended squish position.
  • the pressure plates do not act plane-parallel to the flexible bag, but there is squeezing out from the outer edge towards the center of the bag.
  • the two sections can be connected to each other, for example via a film hinge.
  • the printing plates may be made of plastic material and be produced for example by injection molding. It is also possible that the printing plates are structured on the side facing away from the bag and functional elements such. Reinforcing ribs, cams or the like.
  • the housing may have a connecting piece for connecting a container containing a second substance, wherein the connecting piece communicates via a valve device with the transfer channel and / or with the flexible bag.
  • This connection piece can be provided with coupling means for holding a container mouth as well as with a hollow needle for penetrating the closure element on the container. In this way, a container with an arbitrary substance can be connected to the device.
  • an additional container preferably also a flexible bag, is arranged, which communicates via a valve device with the transfer channel.
  • a valve device preferably also a liquid.
  • valve device for shutting off the fluid connection between the flexible bag and the dispensing device is arranged in the transfer channel, wherein the valve device can be brought into the open position by a lifting movement.
  • An activatable by means of stroke movement valve device can be controlled very easily.
  • other valve functions would be conceivable such. a flap valve or a tap.
  • a particularly advantageous function can be achieved if a mechanical energy store, in particular a spring mechanism is arranged as a drive in the housing, with which the pressure plate can be pressed against the bag.
  • a mechanical energy store in particular a spring mechanism is arranged as a drive in the housing, with which the pressure plate can be pressed against the bag.
  • Such an energy storage causes the pressure plate is almost always applied position-independent with the same force, wherein the transfer of the liquid always takes place in the same time.
  • a spring mechanism is particularly advantageous for this purpose, because it can be applied safely and lossless sufficient forces.
  • Alternative energy storage such as e.g. Compressed air storage or batteries for driving a micromotor would be conceivable.
  • a magnetic actuation of the printing plate would be possible in principle.
  • the lifting movement on the valve device and the pressure plate are activated with the same drive.
  • these movements can be performed sequentially.
  • the lifting movement or another movement for valve actuation is performed manually and that with the help of the drive, only the pressure plate is activated.
  • a spring mechanism with at least one coil spring is arranged in the housing.
  • Such a spring mechanism is simple and inexpensive to produce and depending on the design of the coil spring is sufficient energy for various functions available.
  • Spring mechanisms of this type are also well known and common in other fields of technology.
  • the drive axle of the spring mechanism can be connected to a cam disk for forming the rotational movement into at least one linear force component.
  • By means of the cam can be converted into a linear force in a relatively simple manner, the torque of the spring mechanism.
  • the at least one pressure plate can be mounted linearly displaceable together with the bag in the housing and in particular relative to the cam. In this way, there is a lifting movement with which a valve device can be activated. In the case of using a cam, this can cooperate with engagement members on the pressure plate such that it initially performs a linear movement and is then pressed while maintaining the reached end position against the bag. This results in a composite movement, with the help of which the valve is first actuated, in order subsequently to effect the transfer of the liquid.
  • the squeezing of the bag could also be done with other mechanical means, for example via a linkage or over against the pressure plate pressable rollers or pins or directly via a spring which presses directly against the pressure plate.
  • the housing may have a lid, wherein the drive can be activated by opening the lid.
  • the drive can be activated by opening the lid.
  • the lid With the help of the lid, in particular the removable from the housing dispenser is protected and held in position.
  • Activation of the drive by means of the lid movement has the advantage that the transfer of the liquid from the flexible bag takes place automatically, without the need for activating further actuating means.
  • Activation of the drive would of course also be conceivable via a pushbutton or the like.
  • a particularly advantageous transfer of the liquid into an injection syringe with a filling opening mounted in the housing can take place in that the injection syringe has a needle holder which communicates with the transfer channel, wherein the filling opening can be closed during removal of the injection syringe from a syringe holder.
  • the piston is retracted.
  • the solution for injection is taken up via the filling opening by actuation of the piston and when removing it from the syringe holder, the filling opening closes automatically so that the solution for injection can only be dispensed via the needle.
  • Such mechanisms are already known per se and, for example, in the EP 2 559 414 described.
  • hypodermic syringe or another type of dispensing device is stored in the housing, which already contains a second substance. In this way, the reconstitution of the liquid to be dispensed would take place directly in the dispenser itself.
  • the flexible bag is advantageously arranged between two printing plates, which can be activated either via a common drive or individually assigned to the printing plates drives.
  • each pressure plate can be associated with a spring mechanism with its own cam.
  • These two cams can also have such differently shaped curve sections that the printing plates can be pressed in an asymmetrical movement against the bag. This will ensure that the bag is squeezed in such a way that no pockets of fluid remain.
  • a designated 1 device essentially of a housing 2, with a lid 24. This is mounted on a cover joint 36 pivotally mounted on the housing.
  • a syringe holder 29 is formed, which receives a syringe designated 5 play.
  • Parallel to the syringe holder two congruent pressure plates are arranged, of which only the one pressure plate 7 is visible here.
  • a spring mechanism 16 is fixedly mounted in the housing, whose function will be described in more detail below.
  • Below the two pressure plates protrudes a connection piece 9 from the housing 2, in which a container 10 can be inserted.
  • the syringe 5 has a piston 25, which, however, in the starting position according to FIG. 2 retracted.
  • the needle of the injection syringe which is not visible here, rests in a quiver 37, which runs approximately parallel to the connecting piece 9.
  • FIGS. 3 to 6 show further structural details, according to the FIGS. 3 and 4 the device is rotated such that the cover 24 is below and the connecting piece 9 above.
  • FIG. 4 is visible between the two pressure plates 7, 7 'a flexible bag 3, in which a liquid, such as a solvent is filled.
  • the two printing plates are present in a starting position the squeezing out of the bag 3.
  • each of the two pressure plates consists of two separate sections 8a, 8b, which are hinged together along a film hinge 38.
  • Each pressure plate 7 and 7 ' is assigned its own spring mechanism 16 and 16', wherein each spring mechanism has a spiral spring 17.
  • FIG. 6 is still a piercing mandrel 34 visible in the center of the connecting piece, with the aid of a closure element of the container 10 can be pierced.
  • FIGS. 7 and 8 show the device according to the FIGS. 3 and 4 However, after the squeezing of the bag 3. This is now flat between the two pressure plates 7 and 7 ', which are moved together plane-parallel under the action of the two spring mechanisms 16 and 16'. The originally slightly angled plate sections 8a, 8b, are now stretched flat.
  • the coil spring 17 of a spring mechanism 16 surrounds in several turns a drive axle 18 which is formed in the present case as a hollow hub and which is mounted in the side wall of the housing.
  • the free end 39 of the coil spring is laterally supported on a spring stop 40.
  • the spring mechanism can be mounted from the outside, so that the coil spring exerts a torque on the drive axle 18.
  • a locking gear 32 ensures that a cam 19 is rotatable only in the drive direction, while it is prevented from rotating when mounting the spring mechanism by a stop 30.
  • the cam 19 further has a press wedge segment 21, which is curved in the circumferential direction, as well as a lifting cam 20 which bears against a stroke stop 22 of the pressure plate 7.
  • the printing plate also has a support shoulder 33 with a corresponding to the press wedge segment 21 curvature.
  • a similar spring mechanism is arranged, which is also associated with a press wedge segment 21 '.
  • the latter has a somewhat flatter wedge inclination, so that the two pressure plates are acted upon by force unbalanced.
  • the two pressure plates with the flexible bag arranged therebetween are linearly displaceable relative to the two spring mechanisms, wherein they can cover a stroke of, for example, about 2 to 3 mm.
  • FIG. 11 shows the situation after activation of the spring mechanism and thus after the squeezing of the bag.
  • the lifting cam 20 ( FIG. 10 ) has the stroke stop 22 in the course of the rotational movement of the cam 19 is shifted upward, so that the entire unit consisting of the two pressure plates 7, 7 'and the flexible bag has made a lifting movement.
  • the press wedge segment 21 engages under the support shoulder 33, so that reversing of the lifting movement is no longer possible.
  • the locking gear 32 continues to rotate when relaxing the coil spring 17, the cam 19, wherein the press wedge segment 21 exerts a pressing force on the pressure plate 7. Exactly the same process takes place on the opposite side. Over the stroke h returned by the linear displacement of the press plates, the flexible bag is short-circuited to the transfer channel.
  • FIGS. 12 to 15 The valve functions and the fluid connections are in the FIGS. 12 to 15 shown.
  • the device is in the starting position, in which the bag 3 is shut off from a fluid channel 6 via the valve device 12.
  • This shut-off relates both to the connection to the piercing spike 34 on the connecting piece 9 and to a filling opening 28 on a needle holder 27 of the injection syringe 5.
  • the injection needle 26 is held by the needle holder 27.
  • FIG. 12 is also apparent that the lid 24, a hold-down element 41 is arranged, with which the pressure plate assembly is held with the bag 3 in the starting position.
  • the filling of the liquid in the flexible bag 3 is carried out in the fully assembled state via a filling channel 44. This is then inextricably closed by means of a plug 46.
  • FIGS. 14 and 15 show the state after opening the lid, for reasons of clarity, no container is shown in the connection piece 9.
  • the spring mechanism relaxes and this arrangement sets the stroke h ( FIG. 11 ) back.
  • the valve device 12 is opened and the pressure plates press the flexible bag 3 together, wherein the contents of which are emptied into the container connected to the connecting piece 9, so that the injection liquid is processed.
  • the dashed line F1 shows the flow of fluid through the discharge channel 45 out of the flexible bag through the open valve device 12 and through the connecting posts 9 into the connected container.
  • the transfer channel 6 and the filling opening 28 are opened in this process, so that the liquid can also expand against the injection syringe, as far as the piston 25 and the compressed air below it allows.
  • the piston 25 of the syringe can be pulled out, so that via the transfer channel 6 and the filling opening 28, the contents of the container is sucked into the syringe.
  • a ventilation opening 42 ensures that no vacuum builds up in the container.
  • FIGS. 16 and 17 is shown in an alternative sectional view, the connection between the bag 3 and the connecting piece 9, wherein the position 35 shows the bag connection. Since the cutting plane is not in the central axis of the connecting piece 9, this is shown only as a sub-segment.
  • FIG. 18 shows the outside of a device (without lid) with inserted container 10 and drawn-out piston 25 of the syringe.
  • the lateral housing walls have a bearing opening 43, in which the hollow drive axle 18 of the spring mechanism 16 is mounted. This storage is in FIG. 19 shown. Through the opening 43, the spring mechanism is mounted after assembly of the device and after closing the lid.
  • a device 1 according to the invention and a sealed container 10 with a lyophilisate 11 are provided.
  • the container 10 is pressed into the connecting piece 9, so that the centrally arranged piercing spike penetrates the closure of the container and the container is held firmly in the device (illustration b).
  • the lid 24 can now be opened, wherein the previously described Auspressvorgang takes place.
  • the injection solution can be transferred out of the container 10 by pulling the piston 25 into the injection syringe 5 in any position, but preferably in an overhead position.
  • the injection syringe is then removed from the housing 2, wherein the empty syringe after application for safety reasons, in turn, can be pushed back into the housing. Subsequently, the entire unit can be disposed of.
  • FIGS. 21 and 22 show by way of illustration again the positions of the pressure plate sections 8a and 8b and 8a 'and 8b' before pressing ( FIG. 21 ) and after pressing ( FIG. 22 ).
  • Well visible here are the pressing tracks 23a, 23b, against which the press wedge segments of the cam press in the course of the rotational movement.
  • the outsides of the press plate sections are also provided with reinforcing ribs.
  • FIGS. 23 to 26 an alternative embodiment is shown, in which the Auspressmechanismus differs from that of the aforementioned embodiment.
  • a common spring mechanism 50 with a locking gear 51 serves to activate both printing plates.
  • a first gear segment 52 is driven via the locking gear, which meshes with a second gear segment 53.
  • the axes of rotation of the two gear segments lie on both sides of the pressure plate assembly.
  • the gear segments move in opposite directions and they are provided with pressing elements 55 which are pressed against the pressure plates 54 ( FIG. 25 ).
  • the opposite movement of the two gear segments 52 and 53 causes a squeezing of the bag 3.
  • FIG. 27 Analogous to FIG. 20 shows FIG. 27 the flow of liquid transfer in the alternative embodiment.
  • the container 10 is first connected to the connecting piece 9 and then the lid 24 is opened.
  • the spring mechanism is activated (c) after which the squeezing process begins.
  • the complete Reconstitution of the solution for injection in the container 10 its contents can be included in the syringe.
  • FIGS. 28 to 35 show a further embodiment in which no connection piece 9 is provided for connecting a container.
  • an additional container 13 is arranged in the form of another bag within the housing and approximately at right angles to the first bag between the two pressure plates 7.
  • the function of the pressure plate assembly after the release of the spring mechanism is the same as in the first embodiment, ie the pressure plate assembly with the first bag first returns a lifting movement, so that the lift valve 15 ( FIG. 31 and 33 ) is opened.
  • the liquid passes via the transfer channel 6 and via a valve device 14 first into the additional tank 13. This is likewise a lifting valve analogous to the lifting valve 15 on the first bag.
  • the treated injection liquid enters the injection syringe 5 as described above.
  • the additional container 13 may be associated with a second substance, which may be either solid or liquid.

Abstract

Die Vorrichtung (1) verfügt über ein Gehäuse (2) und über einen im Gehäuse angeordneten flexiblen Beutel zur Aufnahme einer Flüssigkeit. Im Gehäuse ist ausserdem eine Abgabevorrichtung, insbesondere eine Injektionsspritze (5) derart angeordnet, dass sie aus dem Gehäuse entnehmbar ist. Ein Transferkanal (6) dient dem direkten oder indirekten Transfer der Flüssigkeit vom Beutel in die Abgabevorrichtung. Ausserdem ist wenigstens eine gegen den Beutel pressbare Druckplatte (7) zum Auspressen des Beutels vorgesehen. Die Druckplatte wird vorzugsweise über ein Federwerk (16) aktiviert, das als Energiespeicher dient. Die erfindungsgemässe Vorrichtung erlaubt es, mit wenigen Handgriffen eine Injektionsflüssigkeit aufzubereiten und der Injektionsspritze zuzuführen, wobei das Zusammenführen der Substanzen weitgehend automatisiert abläuft.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Zusammenführung von Substanzen, insbesondere zur Rekonstitution von Injektionslösungen. Derartige Vorrichtungen werden beispielsweise für Injektionslösungen benötigt, deren Inhaltsstoffe in vermischter Form nicht lagerfähig sind, sodass beispielsweise ein lyophilisiertes Medikament erst vor der Verabreichung mit einem Lösungsmittel vermischt und dann in eine Spritze aufgezogen wird.
  • Im Stand der Technik sind bereits zahlreiche Vorrichtungen bekannt und gebräuchlich, um derartige Injektionslösungen aufzubereiten. Durch die EP 2 559 414 ist ein Adapter für eine Transfervorrichtung für ein Fluid bekannt geworden. Dieser Adapter dient dazu, einen Behälter mit einem Lyophilisat zunächst einer Lösungsflüssigkeit zuzuführen und danach die so aufbereitete Injektionsflüssigkeit in eine Spritze aufzuziehen. Die WO 2013/003951 beschreibt eine Rekonstitutionsvorrichtung mit zwei verschiedenen Kammern, die in einem gemeinsamen Zylinder angeordnet und über Kolbenbewegungen miteinander verbunden werden können.
  • Ein Nachteil der bekannten Systeme besteht darin, dass teilweise bis zu 20 Arbeitsschritte ausgeführt werden müssen, bis die Injektionslösung in die Spritze aufgezogen und bereit für die Injektion ist. Dabei ist ausserdem eine gewisse Sorgfalt und Handfertigkeit erforderlich, wobei häufig Fehlmanipulationen vorkommen. Schliesslich müssen bei vielen Systemen auch verschiedene Komponenten separat gelagert werden, was den Gesamtaufwand erhöht.
  • Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit deren Hilfe die Rekonstitution der Substanzen vereinfacht und automatisiert werden kann. Dabei soll die Handhabung möglichst einfach und sicher ablaufen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit einer Vorrichtung gelöst, welche die Merkmale im Anspruch 1 aufweist. Der in einem Gehäuse angeordnete, flexible Beutel dient der Aufnahme einer Flüssigkeit, wobei es sich in der Regel um ein Lösungsmittel handelt. Im gleichen Gehäuse und aus diesem entnehmbar ist eine Abgabevorrichtung angeordnet, wobei es sich in der Regel um eine Injektionsspritze handelt. Andere Abgabevorrichtungen wie z.B. Tropfenzähler, Sprühgefässe oder dergleichen wären jedoch ohne weiteres denkbar. Durch die Unterbringung in einem gemeinsamen Gehäuse sind der Beutel und die Abgabevorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung geschützt. Ein Transferkanal für den direkten oder indirekten Transfer der Flüssigkeit führt vom Beutel in die Abgabevorrichtung. Der hydraulische Druck für den Transfer der Flüssigkeit wird durch wenigstens eine gegen den Beutel pressbare Druckplatte zum Auspressen des Beutels aufgebracht. Auch diese wenigstens eine Druckplatte ist im erwähntem Gehäuse untergebracht, sodass die Vorrichtung eine kompakte Einheit bildet, welche einfach gelagert und transportiert werden kann.
  • Besonders vorteilhaft ist die Vorrichtung mit zwei Druckplatten ausgerüstet, zwischen denen der Beutel angeordnet ist. Auf diese Weise lässt sich der Beutel so auspressen, dass er immer etwa in der gleichen Ebene verbleibt, wobei jede der beiden Druckplatten eine geringere Bewegung ausführen muss, als mit einer einzigen Druckplatte.
  • Weitere Vorteile können erreicht werden, wenn jede Druckplatte zwei gelenkig miteinander verbundene Abschnitte aufweist, welche aus einer angewinkelten Ruheposition in eine gestreckte Quetschposition bewegbar sind. Auf diese Weise wirken die Druckplatten nicht planparallel auf den flexiblen Beutel ein, sondern es erfolgt ein Ausquetschen vom äusseren Rand gegen das Zentrum des Beutels hin. Die beiden Abschnitte können dabei beispielsweise über ein Filmscharnier miteinander verbunden sein. Die Druckplatten können aus Kunststoffmaterial bestehen und beispielsweise im Spritzgiessverfahren hergestellt werden. Dabei ist es auch möglich, dass die Druckplatten auf der vom Beutel abgewandten Seite strukturiert sind und funktionale Elemente wie z.B. Verstärkungsrippen, Nocken oder dergleichen aufweisen.
  • Das Gehäuse kann einen Anschlussstutzen zum Anschliessen eines eine zweite Substanz enthaltenden Behälters aufweisen, wobei der Anschlussstutzen über eine Ventilvorrichtung mit dem Transferkanal und/oder mit dem flexiblen Beutel kommuniziert. Dieser Anschlussstutzen kann mit Kupplungsmitteln zum Festhalten einer Behältermündung sowie mit einer Hohlnadel zum penetrieren des Verschlusselements am Behälter versehen sein. Auf diese Weise kann ein Behälter mit einer beliebig wählbaren Substanz an die Vorrichtung angeschlossen werden.
  • Alternativ oder zusätzlich ist es aber auch möglich, dass im Gehäuse ein Zusatzbehälter, vorzugsweise ebenfalls ein flexibler Beutel, angeordnet ist, der über eine Ventilvorrichtung mit dem Transferkanal kommuniziert. Auf diese Weise ist es möglich, die zweite Substanz bereits im Zusatzbehälter innerhalb des Gehäuses zu lagern. Bei der zweiten Substanz könnte es sich dabei ebenfalls um eine Flüssigkeit handeln.
  • Weitere Vorteile können erreicht werden, wenn im Transferkanal eine Ventilvorrichtung zum Absperren der Fluidverbindung zwischen dem flexiblen Beutel und der Abgabevorrichtung angeordnet ist, wobei die Ventilvorrichtung durch eine Hubbewegung in die Offenstellung bringbar ist. Eine mittels Hubbewegung aktivierbare Ventilvorrichtung lässt sich besonders einfach steuern. Alternativ wären aber auch andere Ventilfunktionen denkbar wie z.B. ein Klappenventil oder ein Reiberhahn.
  • Eine besonders vorteilhafte Funktion kann erreicht werden, wenn im Gehäuse ein mechanischer Energiespeicher, insbesondere ein Federwerk als Antrieb angeordnet ist, mit dem die Druckplatte gegen den Beutel pressbar ist. Ein derartiger Energiespeicher bewirkt, dass die Druckplatte lageunabhängig annähernd immer mit der gleichen Kraft beaufschlagt wird, wobei sich der Transfer der Flüssigkeit immer in der gleichen Zeit abspielt. Ein Federwerk ist für diesen Zweck besonders vorteilhaft, weil sich damit gefahrlos und verlustfrei ausreichende Kräfte aufbringen lassen. Alternative Energiespeicher wie z.B. Druckluftspeicher oder Batterien zum Antrieb eines Mikromotors wären denkbar. Auch eine magnetische Betätigung der Druckplatte wäre grundsätzlich möglich.
  • Vorzugsweise werden mit dem gleichen Antrieb die Hubbewegung an der Ventilvorrichtung und die Druckplatte aktiviert. Durch entsprechende Steuerungsmittel können diese Bewegungen nacheinander ausgeführt werden. Selbstverständlich wäre es aber auch denkbar, dass beispielsweise die Hubbewegung oder auch eine andere Bewegung zur Ventilbetätigung manuell ausgeführt wird und dass mit Hilfe des Antriebs lediglich die Druckplatte aktivierbar ist.
  • Besonders vorteilhaft ist im Gehäuse ein Federwerk mit wenigstens einer Spiralfeder angeordnet. Ein derartiges Federwerk lässt sich einfach und kostengünstig herstellen und je nach Ausgestaltung der Spiralfeder steht ausreichend Energie für verschiedene Funktionen zur Verfügung. Federwerke dieser Art sind auch in anderen Bereichen der Technik allgemein bekannt und gebräuchlich. Die Antriebsachse des Federwerks kann mit einer Kurvenscheibe zur Umformung der Drehbewegung in wenigstens eine lineare Kraftkomponente verbunden sein. Mittels der Kurvenscheibe kann auf relativ einfache Art und Weise das Drehmoment des Federwerks in eine lineare Kraft umgewandelt werden. Dies wäre selbstverständlich auch mittels eines Zahnradgetriebes oder mit einer anderen Getriebeart möglich.
  • Die wenigstens eine Druckplatte kann zusammen mit dem Beutel im Gehäuse und insbesondere relativ zur Kurvenscheibe linear verschiebbar gelagert sein. Auf diese Weise ergibt sich eine Hubbewegung, mit welcher eine Ventilvorrichtung aktiviert werden kann. Im Falle einer Verwendung einer Kurvenscheibe kann diese derart mit Eingriffsgliedern an der Druckplatte zusammenwirken, dass diese zunächst eine lineare Bewegung ausführt und danach unter Beibehaltung der erreichten Endlage gegen den Beutel gepresst wird. Daraus ergibt sich eine zusammengesetzte Bewegung, mit deren Hilfe zunächst das Ventil betätigt wird, um anschliessend den Transfer der Flüssigkeit zu bewirken.
  • Selbstverständlich könnte das Auspressen des Beutels auch noch mit anderen mechanischen Mitteln erfolgen, beispielsweise über ein Gelenkgetriebe oder über gegen die Druckplatte pressbare Rollen oder Stifte oder auch unmittelbar über eine Feder, welche direkt gegen die Druckplatte presst.
  • Das Gehäuse kann einen Deckel aufweisen, wobei der Antrieb durch das Öffnen des Deckels aktivierbar ist. Mit Hilfe des Deckels wird insbesondere die aus dem Gehäuse entnehmbare Abgabevorrichtung geschützt und in Position gehalten. Eine Aktivierung des Antriebs mit Hilfe der Deckelbewegung hat den Vorteil, dass der Transfer der Flüssigkeit aus dem flexiblen Beutel automatisch abläuft, ohne dass weitere Betätigungsmittel aktiviert werden müssen. Eine Aktivierung des Antriebs wäre selbstverständlich auch über ein Drucktaste oder dergleichen denkbar.
  • Eine besonders vorteilhafte Überführung der Flüssigkeit in eine im Gehäuse gelagerte Injektionsspritze mit einer Füllöffnung kann dadurch erfolgen, dass die Injektionsspritze eine Nadelhalterung aufweist, die mit dem Transferkanal kommuniziert, wobei die Füllöffnung bei der Entnahme der Injektionsspritze aus einer Spritzenhalterung verschliessbar ist. Bei der in der Spritzenhalterung im Gehäuse gelagerten Injektionsspritze ist der Kolben eingefahren. Die Injektionslösung wird über die Füllöffnung durch Betätigung des Kolbens aufgenommen und bei der Entnahme aus der Spritzenhalterung erfolgt automatisch ein Verschliessen der Füllöffnung, sodass die Injektionslösung nur noch über die Nadel ausgegeben werden kann. Derartige Mechanismen sind an sich bereits bekannt und beispielsweise auch in der EP 2 559 414 beschrieben.
  • Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass im Gehäuse eine Injektionsspritze oder eine andere Art von Abgabevorrichtung gelagert ist, welche bereits eine zweite Substanz enthält. Auf diese Weise würde die Rekonstitution der abzugebenden Flüssigkeit unmittelbar in der Abgabevorrichtung selbst erfolgen.
  • Der flexible Beutel ist vorteilhaft zwischen zwei Druckplatten angeordnet, wobei diese entweder über einen gemeinsamen Antrieb oder über einzeln den Druckplatten zugeordnete Antriebe aktivierbar sind. Beispielsweise kann jeder Druckplatte ein Federwerk mit einer eigenen Kurvenscheibe zugeordnet sein. Diese beiden Kurvenscheiben können ausserdem derart unterschiedlich ausgebildete Kurvenabschnitte aufweisen, dass die Druckplatten in einer unsymmetrischen Bewegung gegen den Beutel pressbar sind. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Beutel auf eine Weise ausgepresst wird, dass keine Flüssigkeitstaschen zurückbleiben.
  • Weitere Vorteile und Einzelmerkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und aus den Zeichnungen. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    eine perspektivische Darstellung einer Vorrichtung mit teilweise entferntem Gehäuse und mit geöffnetem Deckel,
    Fig. 2:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 1 vor dem Öffnen des Deckels,
    Fig. 3:
    eine Seitenansicht der Vorrichtung gemäss Fig. 1,
    Fig. 4:
    ein Schnitt durch die Ebene A-A gemäss Fig. 3,
    Fig. 5:
    eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäss Fig. 3,
    Fig. 6:
    das Detail x gemäss Fig. 5,
    Fig. 7:
    eine Seitenansicht entsprechend Fig. 3 nach dem Auspressen des Beutels,
    Fig. 8:
    ein Schnitt durch die Ebene B-B gemäss Fig. 4 nach dem Auspressen des Beutels,
    Fig 9:
    eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäss Fig. 7,
    Fig. 10:
    eine perspektivische Darstellung auf ein Federwerk vor der Aktivierung,
    Fig. 11:
    das Federwerk gemäss Fig. 10 nach der Aktivierung,
    Fig. 12:
    ein Querschnitt durch die Vorrichtung gemäss Fig. 1 in der Ebene des flexiblen Beutels,
    Fig. 13:
    das Detail x gemäss Fig. 12,
    Fig. 14:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 12 nach dem Öffnen des Deckels,
    Fig. 15:
    das Detail y gemäss Fig. 14,
    Fig. 16:
    ein Längsschnitt durch eine Vorrichtung durch den flexiblen Beutel,
    Fig. 17:
    das Detail y gemäss Fig. 16,
    Fig. 18:
    eine Seitenansicht auf ein geschlossenes Gehäuse mit ausgefahrenem Spritzenkolben,
    Fig. 19:
    ein vergrösserter Querschnitt durch die Ebene A-A gemäss Fig. 18,
    Fig. 20a - 20e:
    die Darstellung der Funktion einer Vorrichtung in fünf verschiedenen Schritten,
    Fig. 21:
    eine perspektivische Darstellung der Vorrichtung gemäss Fig. 1 mit entferntem Gehäuse und entferntem Antrieb,
    Fig. 22:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 21 mit geschlossenen Druckplatten,
    Fig. 23:
    ein alternatives Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung mit einem Zahnradantrieb,
    Fig. 24:
    eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäss Fig. 23,
    Fig. 25:
    ein Querschnitt durch die Vorrichtung gemäss Fig. 23,
    Fig. 26:
    das Detail x gemäss Fig. 25,
    Fig. 27a - 27e:
    die Funktion der Vorrichtung gemäss Fig. 23 in fünf verschiedenen Schritten,
    Fig. 28:
    ein weiteres Ausführungsbeispiel der Vorrichtung mit einem zweiten Behälter innerhalb des Gehäuses,
    Fig. 29:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 28 nach dem Auspressen des flexiblen Beutels,
    Fig. 30:
    ein Querschnitt durch die Vorrichtung gemäss Fig. 28,
    Fig. 31:
    das Detail x gemäss Fig. 30,
    Fig. 32:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 30 nach dem Öffnen der Ventilvorrichtung,
    Fig. 33:
    das Detail y gemäss Fig. 32,
    Fig. 34:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 32 nach dem Füllen des zweiten Beutels und,
    Fig. 35:
    die Vorrichtung gemäss Fig. 34 nach dem Aufziehen der Flüssigkeit in die Spritze.
  • Gemäss den Figuren 1 und 2 besteht eine mit 1 bezeichnete Vorrichtung im Wesentlichen aus einem Gehäuse 2, mit einem Deckel 24. Dieser ist an einem Deckelgelenk 36 schwenkbar am Gehäuse gelagert. Innerhalb des Gehäuses ist eine Spritzenhalterung 29 ausgebildet, welche eine mit 5 bezeichnete Injektionsspritze spielfrei aufnimmt. Parallel neben der Spritzenhalterung sind zwei deckungsgleiche Druckplatten angeordnet, von denen hier nur die eine Druckplatte 7 sichtbar ist. Über dieser Druckplatte ist ein Federwerk 16 fest im Gehäuse gelagert, dessen Funktion nachstehend noch genauer beschrieben wird. Unterhalb der beiden Druckplatten ragt ein Anschlussstutzen 9 aus dem Gehäuse 2, in den ein Behälter 10 eingeschoben werden kann. Die Spritze 5 verfügt über einen Kolben 25, der jedoch in der Ausgangsposition gemäss Figur 2 eingefahren ist. Die hier nicht sichtbare Nadel der Injektionsspritze ruht in einem Köcher 37, der etwa parallel zum Anschlussstutzen 9 verläuft.
  • Die Figuren 3 bis 6 zeigen weitere konstruktive Details, wobei gemäss den Figuren 3 und 4 die Vorrichtung derart gedreht ist, dass der Deckel 24 unten und der Anschlussstutzen 9 oben liegt. In Figur 4 ist zwischen den beiden Druckplatten 7, 7' ein flexibler Beutel 3 sichtbar, in welchem eine Flüssigkeit, beispielsweise ein Lösungsmittel eingefüllt ist. Die beiden Druckplatten befinden sich dabei in einer Ausgangsposition vor dem Auspressen des Beutels 3. Wie aus Figur 3 ersichtlich ist, besteht jede der beiden Druckplatten aus zwei separaten Abschnitten 8a, 8b, welche entlang eines Filmscharniers 38 gelenkig miteinander verbunden sind. Jeder Druckplatte 7 und 7' ist ein eigenes Federwerk 16 und 16' zugeordnet, wobei jedes Federwerk eine Spiralfeder 17 aufweist. In Figur 6 ist noch ein Einstechdorn 34 im Zentrum des Anschlussstutzens sichtbar, mit dessen Hilfe ein Verschlusselement des Behälters 10 durchstossen werden kann.
  • Die Figuren 7 und 8 zeigen die Vorrichtung entsprechend den Figuren 3 und 4, jedoch nach dem Auspressen des Beutels 3. Dieser liegt jetzt flach zwischen den beiden Druckplatten 7 und 7', welche unter Einwirkung der beiden Federwerke 16 und 16' planparallel zusammengefahren sind. Die ursprünglich leicht angewinkelten Plattenabschnitte 8a, 8b, sind jetzt flach gestreckt.
  • Anhand der Figuren 10 und 11 wird die Funktion des Federwerks und der Steuerung der Druckplatten genauer beschrieben. Die Spiralfeder 17 eines Federwerks 16 umgibt in mehreren Windungen eine Antriebsachse 18, die im vorliegenden Fall als Hohlnabe ausgebildet ist und welche in der Seitenwand des Gehäuses gelagert ist. Das freie Ende 39 der Spiralfeder ist seitlich an einen Federanschlag 40 abgestützt. Das Federwerk kann von aussen aufgezogen werden, sodass die Spiralfeder ein Drehmoment auf die Antriebsachse 18 ausübt. Ein Sperrgetriebe 32 sorgt dafür, dass eine Kurvenscheibe 19 nur in Antriebsrichtung drehbar ist, während sie beim Aufziehen des Federwerks durch einen Anschlag 30 am Mitdrehen gehindert wird. Die Kurvenscheibe 19 verfügt weiter über ein Presskeilsegment 21, das in Umfangsrichtung gekrümmt ist, sowie über einen Hubnocken 20, der an einem Hubanschlag 22 der Druckplatte 7 anliegt. Die Druckplatte verfügt ferner über eine Stützschulter 33 mit einer zum Presskeilsegment 21 korrespondierenden Krümmung.
  • An der symmetrisch rückseitigen Druckplatte ist ein gleichartiges Federwerk angeordnet, welchem ebenfalls ein Presskeilsegment 21' zugeordnet ist. Letzteres hat jedoch eine etwas flachere Keilneigung, sodass die beiden Druckplatten kräftemässig unsymmetrisch beaufschlagt werden.
  • Die beiden Druckplatten mit dem dazwischen angeordneten flexiblen Beutel sind relativ zu den beiden Federwerken linear verschiebbar, wobei sie einen Hub von beispielsweise ca. 2 - 3 mm zurücklegen können.
  • Figur 11 zeigt die Situation nach der Aktivierung des Federwerks und damit nach dem Auspressen des Beutels. Der Hubnocken 20 (Figur 10) hat den Hubanschlag 22 im Verlauf der Drehbewegung der Kurvenscheibe 19 nach oben verschoben, womit die gesamte Einheit bestehend aus den beiden Druckplatten 7, 7' und dem flexiblen Beutel eine Hubbewegung zurückgelegt hat. Nach dem Abschluss der Hubbewegung untergreift das Presskeilsegment 21 die Stützschulter 33, sodass ein Reversieren der Hubbewegung nicht mehr möglich ist. Das Sperrgetriebe 32 dreht beim Entspannen der Spiralfeder 17 die Kurvenscheibe 19 weiter, wobei das Presskeilsegment 21 eine Presskraft auf die Druckplatte 7 ausübt. Genau der gleiche Vorgang spielt sich auch auf der gegenüberliegenden Seite ab. Über den durch die lineare Verschiebung der Pressplatten zurückgelegten Hub h wird der flexible Beutel mit dem Transferkanal kurzgeschlossen.
  • Die Ventilfunktionen und die Fluidverbindungen sind in den Figuren 12 bis 15 dargestellt. Gemäss den Figuren 12 und 13 befindet sich die Vorrichtung in der Ausgangsposition, in welcher der Beutel 3 gegenüber einem Fluidkanal 6 über die Ventilvorrichtung 12 abgesperrt ist. Diese Absperrung betrifft sowohl die Verbindung zum Einstechdorn 34 am Anschlussstutzen 9, als auch zu einer Füllöffnung 28 an einer Nadelhalterung 27 der Injektionsspritze 5. Die Injektionsnadel 26 wird durch die Nadelhalterung 27 gehalten. Aus Figur 12 ist ausserdem ersichtlich, dass am Deckel 24 ein Niederhalteelement 41 angeordnet ist, mit welchem die Druckplattenanordnung mit dem Beutel 3 in der Ausgangsposition gehalten wird.
  • Das Einfüllen der Flüssigkeit in den flexiblen Beutel 3 erfolgt im komplett montierten Zustand über einen Abfüllkanal 44. Dieser wird anschliessend mit Hilfe eines Stopfens 46 unlösbar verschlossen. Die Verbindung des flexiblen Beutels 3 zur Ventilvorrichtung 12 erfolgt über einen Abgabekanal 45.
  • Die Figuren 14 und 15 zeigen den Zustand nach dem Öffnen des Deckels, wobei aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit kein Behälter im Anschlussstutzen 9 dargestellt ist. Nach der Freistellung der Druckplattenanordnung durch das Niederhalteelement 41 entspannt sich das Federwerk und diese Anordnung legt die Hubbewegung h (Figur 11) zurück. Dabei wird die Ventilvorrichtung 12 geöffnet und die Druckplatten pressen den flexiblen Beutel 3 zusammen, wobei sich dessen Inhalt in den am Anschlussstutzen 9 angeschlossenen Behälter entleert, sodass die Injektionsflüssigkeit aufbereitet wird. Über die gestrichelte Linie F1 ist der Fluidstrom durch den Abgabekanal 45 aus dem flexiblen Beutel durch die geöffnete Ventilvorrichtung 12 und durch den Anschlussstuzen 9 in den angeschlossenen Behälter dargestellt. Der Transferkanal 6 und die Füllöffnung 28 sind bei diesem Vorgang geöffnet, sodass sich die Flüssigkeit auch gegen die Injektionsspritze ausdehnen kann, soweit der Kolben 25 und die darunter komprimierte Luft dies zulässt.
  • Nach diesem Vorgang kann der Kolben 25 der Spritze herausgezogen werden, sodass über den Transferkanal 6 und die Füllöffnung 28 der Inhalt des Behälters in die Injektionsspritze gesaugt wird. Ein Belüftungsöffnung 42 sorgt dafür, dass sich im Behälter kein Vakuum aufbaut. Durch die Entnahme der Injektionsspritze aus der Spritzenhalterung 29 erfolgt eine Drehbewegung im Bereich der Nadelhalterung 27, womit die Füllöffnung 28 von der Aussenatmosphäre abgesperrt wird und der Inhalt der Spritze über die Nadel 26 entleert werden kann. Mit der strichpunktierten Linie F2 ist der Fluidstrom beim Aufziehen der Flüssigkeit vom Behälter in die Injektionsspritze dargestellt. Die punktierte Linie L deutet den Luftstrom über die Belüftungsöffnung 42 an. Diese besteht aus einem Filter, das zwar Luft, jedoch keine Flüssigkeit durchlässt.
  • In den Figuren 16 und 17 ist in einer alternativen Schnittdarstellung die Verbindung zwischen dem Beutel 3 und dem Anschlussstutzen 9 dargestellt, wobei die Position 35 den Beutelanschluss zeigt. Da die Schnittebene nicht in der Mittelachse des Anschlussstutzens 9 liegt, ist dieser nur als Teilsegment dargestellt.
  • Figur 18 zeigt die Aussenansicht einer Vorrichtung (ohne Deckel) mit eingesetztem Behälter 10 und ausgezogenem Kolben 25 der Injektionsspritze. Die seitlichen Gehäusewände weisen eine Lageröffnung 43 auf, in welcher die hohle Antriebsachse 18 des Federwerks 16 gelagert ist. Diese Lagerung ist in Figur 19 dargestellt. Durch die Öffnung 43 wird das Federwerk nach dem Zusammenbau der Vorrichtung und nach dem Schliessen des Deckels aufgezogen.
  • Gemäss Figur 20 spielt sich die Aufbereitung einer Injektionslösung wie folgt ab:
  • Gemäss a werden eine erfindungsgemässe Vorrichtung 1 und ein verschlossener Behälter 10 mit einem Lyophilisat 11 bereitgestellt. Der Behälter 10 wird in den Anschlussstutzen 9 eingepresst, sodass der zentral angeordnete Einstechdorn den Verschluss des Behälters penetriert und der Behälter fest in der Vorrichtung gehalten wird (Darstellung b). Gemäss c kann jetzt der Deckel 24 geöffnet werden, wobei sich der vorher beschriebene Auspressvorgang abspielt. Nach dem völligen Auspressen des Beutels gemäss d befindet sich die gesamte Flüssigkeit 4 im Behälter 10 und das Lyophilisat hat sich in der Flüssigkeit gelöst. Jetzt kann gemäss e die Injektionslösung aus dem Behälter 10 durch Ausziehen des Kolbens 25 in die Injektionsspritze 5 transferiert werden und zwar in jeder beliebigen Position, vorzugsweise aber in einer Überkopfstellung. Die Injektionsspritze wird danach aus dem Gehäuse 2 entfernt, wobei die leere Spritze nach der Applikation aus Sicherheitsgründen wiederum in das Gehäuse zurückgesteckt werden kann. Anschliessend kann die gesamte Einheit entsorgt werden.
  • Die Figuren 21 und 22 zeigen zur Veranschaulichung nochmals die Stellungen der Druckplattenabschnitte 8a und 8b und 8a' und 8b' vor dem Auspressen (Figur 21) und nach dem Auspressen (Figur 22). Gut sichtbar sind hier auch die Pressbahnen 23a, 23b, gegen welche sich die Presskeilsegmente der Kurvenscheibe im Verlaufe der Drehbewegung pressen. Die Aussenseiten der Pressplattenabschnitte sind ausserdem mit Verstärkungsrippen versehen.
  • In den Figuren 23 bis 26 ist ein alternatives Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem sich der Auspressmechanismus von demjenigen des vorgenannten Ausführungsbeispiels unterscheidet. Ein gemeinsames Federwerk 50 mit einem Sperrgetriebe 51 dient hier der Aktivierung beider Druckplatten. Zu diesem Zweck wird über das Sperrgetriebe ein erstes Zahnradsegment 52 angetrieben, das mit einem zweiten Zahnradsegment 53 kämmt. Die Drehachsen der beiden Zahnradsegmente liegen auf beiden Seiten der Druckplattenanordnung. Die Zahnradsegmente bewegen sich gegenläufig und sie sind mit Anpresselementen 55 versehen, welche gegen die Druckplatten 54 pressbar sind (Figur 25). Die Druckplatten 54 und 54' sind beispielsweise als Spritzgussteile hergestellt und einstückig über Materialfilme miteinander verbunden. Ersichtlicherweise bewirkt die gegenläufige Bewegung der beiden Zahnradsegmente 52 und 53 ein Auspressen des Beutels 3. Wie aus Figur 26 ersichtlich ist, erfolgt auch hier eine Überführung der Flüssigkeit zuerst in den an den Anschlussstutzen 9 angedockten Behälter und danach über den Transferkanal 6 zur Injektionsspritze. Die Hubbewegung der Pressplattenanordnung und damit die Öffnung der Ventilvorrichtung 56 (Figur 26) wird durch die beiden Zahnradsegmente 52 und 53 gesteuert. Diese verfügen über Steuernocken 57 welche auf einen Anschlag 58 einwirken und so eine lineare Verschiebung bewirken.
  • Analog zur Figur 20 zeigt Figur 27 den Ablauf des Flüssigkeitstransfers beim alternativen Ausführungsbeispiel. Auch hier wird gemäss a und b zuerst der Behälter 10 an den Anschlussstutzen 9 angeschlossen und anschliessend wird der Deckel 24 geöffnet. Dadurch wird das Federwerk aktiviert (c) wonach der Auspressvorgang beginnt. Nach der vollständigen Rekonstitution der Injektionslösung im Behälter 10 kann dessen Inhalt in die Injektionsspritze aufgenommen werden.
  • Die Figuren 28 bis 35 zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel bei dem kein Anschlussstutzen 9 zum Anschliessen eines Behälters vorgesehen ist. Dafür ist innerhalb des Gehäuses ein Zusatzbehälter 13 in der Form eines weiteren Beutels angeordnet und zwar etwa im rechten Winkel zum ersten Beutel zwischen den beiden Druckplatten 7. Die Funktion der Druckplattenanordnung nach dem Auslösen des Federwerks ist jedoch gleich wie beim ersten Ausführungsbeispiel, d.h. die Druckplattenanordnung mit dem ersten Beutel legt zuerst eine Hubbewegung zurück, sodass das Hubventil 15 (Figur 31 und 33) geöffnet wird. Die Flüssigkeit gelangt dann über den Transferkanal 6 und über eine Ventilvorrichtung 14 zuerst in den Zusatzbehälter 13. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Hubventil analog zum Hubventil 15 am ersten Beutel. Nach dem Füllen des Zusatzbehälters, wie in Figur 34 dargestellt, gelangt die aufbereitete Injektionsflüssigkeit wie vorstehend beschrieben in die Injektionsspritze 5. Dem Zusatzbehälter 13 kann eine zweite Substanz zugeordnet sein, die entweder fest oder flüssig sein kann.

Claims (15)

  1. Vorrichtung (1) zur Zusammenführung von Substanzen, insbesondere zur Rekonstitution von Injektionslösungen, umfassend
    - ein Gehäuse (2),
    - einen im Gehäuse angeordneten, flexiblen Beutel (3) zur Aufnahme einer Flüssigkeit (4),
    - eine im Gehäuse angeordnete und aus dem Gehäuse entnehmbare Abgabevorrichtung, insbesondere eine Injektionsspritze (4),
    - einen Transferkanal (6) für den direkten oder indirekten Transfer der Flüssigkeit vom Beutel in die Abgabevorrichtung,
    - sowie wenigstens eine gegen den Beutel (3) pressbare Druckplatte (7), zum Auspressen des Beutels.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei Druckplatten (7, 7') aufweist, zwischen denen der Beutel (3) angeordnet ist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckplatte (7) zwei gelenkig miteinander verbundene Abschnitte (8a, 8b) aufweist, welche aus einer angewinkelten Ruheposition in eine gestreckte Quetschposition bewegbar sind.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichent, dass das Gehäuse (2) einen Anschlussstutzen (9) zum Anschliessen eines eine zweite Substanz (11) enthaltenden Behälters (10) aufweist, wobei der Anschlussstutzen über eine Ventilvorrichtung (12) mit dem Transferkanal (6) und/oder mit dem flexiblen Beutel (3) kommuniziert.
  5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (2) ein Zusatzbehälter (15), vorzugsweise ebenfalls ein flexibler Beutel, angeordnet ist, der über eine Ventilvorrichtung (14) mit dem Transferkanal (6) kommuniziert.
  6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass im Transferkanal (6) eine Ventilvorrichtung (15) zum Absperren der Fluidverbindung zwischen dem flexiblen Beutel (3) und der Abgabevorrichtung angeordnet ist, wobei die Ventilvorrichtung durch eine Hubbewegung in die Offenstellung bringbar ist.
  7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (2) ein mechanischer Energiespeicher, insbesondere ein Federwerk (16) als Antrieb angeordnet ist, mit dem die Druckplatte (7) gegen den Beutel (3) pressbar ist.
  8. Vorrichtung nach Anspruch 6 und Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem gleichen Antrieb die Hubbewegung an der Ventilvorrichtung (15) und die Druckplatte (7) aktivierbar ist.
  9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (2) ein Federwerk (16) mit wenigstens einer Spiralfeder (17) angeordnet ist, wobei die Antriebsachse (18) des Federwerks mit einer Kurvenscheibe (19) zur Umformung der Drehbewegung in wenigstens eine lineare Kraftkomponente verbunden ist.
  10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckplatte (7) zusammen mit dem Beutel (3) im Gehäuse (2) und relativ zur Kurvenscheibe linear verschiebbar gelagert ist und dass die Kurvenscheibe (19) derart mit Eingriffsgliedern (20, 21) an der Druckplatte (7) zusammenwirkt, dass diese zunächst eine lineare Bewegung ausführt und danach unter Beibehaltung der erreichten Endlage gegen den Beutel (3) gepresst wird.
  11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) einen Deckel (24) aufweist und dass der Antrieb durch das Öffnen des Deckels aktivierbar ist.
  12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse eine Injektionsspritze (5) mit eingefahrenem Kolben (25) in einer Spritzenhalterung (29) gelagert ist, und dass die Injektionsspitze eine Nadelhalterung (27) mit einer Füllöffnung (28) aufweist, die mit dem Transferkanal (6) kommuniziert, wobei die Füllöffnung bei der Entnahme der Injektionsspritze aus der Spritzenhalterung verschliessbar ist.
  13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (2) eine Injektionsspritze (5) gelagert ist, welche eine zweite Substanz enthält.
  14. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutel (3) zwischen zwei Druckplatten 7, 7') angeordnet ist und dass jeder Druckplatte ein Federwerk (16, 16') mit einer Kurvenscheibe zugeordnet ist.
  15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Kurvenscheiben derart unterschiedlich ausgebildete Kurvenabschnitte aufweisen, dass die Druckplatten (7, 7') in einer unsymmetrischen Bewegung gegen den Beutel pressbar sind.
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