JP2022074789A - Droplet forming apparatus and fine particle manufacturing apparatus - Google Patents

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Shusuke Iwata
久慶 大島
Hisayoshi Oshima
尚輝 白石
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Abstract

To provide: a droplet forming apparatus less susceptible to influence due to dirt attached to surroundings of a nozzle; and a fine particle manufacturing apparatus which includes the droplet forming apparatus and makes it possible to stably manufacture high-quality fine particles.SOLUTION: A droplet forming apparatus includes a discharge head to discharge droplets of a raw material liquid. The discharge head includes a plurality of ejection pores. These ejection pores are formed on a lateral surface of the discharge head. These ejection pores are individually disposed at positions not overlapped with an imaginary range where the raw material liquid seems to drip and spread from the ejection pores in the lateral surface.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、液滴形成装置及び微粒子製造装置に関する。 The present invention relates to a droplet forming apparatus and a fine particle producing apparatus.

粒度分布が狭い微粒子は、電子写真用のトナー微粒子、液晶パネルのスペーサー粒子、医薬化合物などの生理活性物質の担体等、様々な用途で利用されている。このうち、トナー微粒子を製造する装置として、液状のトナー材料を液滴として吐出し、所望の粒径の微粒子として造粒する製造装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の製造装置では、微粒子の材料を含む原料液をノズルから液滴として吐出し、液滴から溶媒を除去することで、所望の粒度分布を有する微粒子を製造することとしている。 The fine particles having a narrow particle size distribution are used for various purposes such as toner fine particles for electrophotographic, spacer particles for liquid crystal panels, carriers of physiologically active substances such as pharmaceutical compounds, and the like. Among these, as an apparatus for producing toner fine particles, a manufacturing apparatus for ejecting a liquid toner material as droplets and granulating the particles as fine particles having a desired particle size is known (see, for example, Patent Document 1). In the manufacturing apparatus described in Patent Document 1, a raw material liquid containing a material for fine particles is discharged as droplets from a nozzle, and a solvent is removed from the droplets to produce fine particles having a desired particle size distribution.

上述の特許文献1では、複数のノズルを縦方向(重力方向)に配列し、材料を吐出する構成例が示されている。このように複数のノズルを配列すると、生産性が向上することが期待される。 In the above-mentioned Patent Document 1, a configuration example in which a plurality of nozzles are arranged in a vertical direction (gravity direction) and a material is discharged is shown. Arranging a plurality of nozzles in this way is expected to improve productivity.

一方、ノズルから原料液を吐出すると、ノズル周辺に微粒子の材料に由来する汚れが付着することが知られている。このような汚れは、ノズルから吐出する液滴の大きさや生産効率に影響することから、対策が求められている。 On the other hand, it is known that when the raw material liquid is discharged from the nozzle, dirt derived from the fine particle material adheres to the periphery of the nozzle. Since such dirt affects the size of the droplets ejected from the nozzle and the production efficiency, countermeasures are required.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、ノズル周辺に付着する汚れの影響を受けにくい液滴形成装置を提供することを目的とする。また、上記液滴形成装置を備え、高品質な微粒子の安定生産を可能とする微粒子製造装置を提供することを併せて目的とする。 The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a droplet forming apparatus which is not easily affected by dirt adhering to the periphery of a nozzle. Another object of the present invention is to provide a fine particle manufacturing apparatus provided with the above-mentioned droplet forming apparatus and capable of stable production of high-quality fine particles.

発明者らは、ノズルから原料液を吐出する際、原料液がのノズルの周辺に付着し汚れが生じるのであれば、汚れが生じにくい位置にノズルを設けることで汚れによる影響を抑制できると考え、本発明を完成させた。 The inventors think that when the raw material liquid is discharged from the nozzle, if the raw material liquid adheres to the periphery of the nozzle and causes stains, the influence of the stains can be suppressed by providing the nozzle at a position where the stains are unlikely to occur. , The present invention has been completed.

すなわち、上記の課題を解決するため、本発明の一態様は、原料液の液滴を吐出する吐出ヘッドを有し、前記吐出ヘッドは、複数の吐出孔を有し、前記複数の吐出孔は前記吐出ヘッドの側面に形成され、前記複数の吐出孔はそれぞれ、前記側面において前記吐出孔から前記原料液が垂れ広がると想定される仮想範囲と重ならない位置に設けられている液滴形成装置を提供する。 That is, in order to solve the above-mentioned problems, one aspect of the present invention has a discharge head for discharging droplets of a raw material liquid, the discharge head has a plurality of discharge holes, and the plurality of discharge holes have a plurality of discharge holes. A droplet forming apparatus is formed on the side surface of the discharge head, and each of the plurality of discharge holes is provided at a position on the side surface that does not overlap with a virtual range where the raw material liquid is assumed to drip from the discharge holes. offer.

本発明によれば、ノズル周辺に付着する汚れの影響を受けにくい液滴形成装置を提供することができる。上記液滴形成装置を備え、高品質な微粒子の安定生産を可能とする微粒子製造装置を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a droplet forming apparatus that is not easily affected by dirt adhering to the periphery of the nozzle. It is possible to provide a fine particle manufacturing apparatus provided with the above-mentioned droplet forming apparatus and capable of stable production of high-quality fine particles.

図1は、微粒子製造装置500を示す模式図である。FIG. 1 is a schematic view showing a fine particle manufacturing apparatus 500. 図2は、吐出部の一部拡大図である。FIG. 2 is a partially enlarged view of the discharge portion. 図3は、吐出孔102xの配列の様子を説明する拡大図である。FIG. 3 is an enlarged view illustrating the arrangement of the discharge holes 102x. 図4は、側面100aにおける吐出孔102xの周囲の様子を示す模式図である。FIG. 4 is a schematic view showing a state around the discharge hole 102x on the side surface 100a.

以下、図1~図4を参照しながら、本実施形態に係る液滴形成装置及び微粒子製造装置について説明する。なお、以下の全ての図面においては、図面を見やすくするため、各構成要素の寸法や比率などは適宜異ならせてある。 Hereinafter, the droplet forming apparatus and the fine particle producing apparatus according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 4. In all the drawings below, the dimensions and ratios of the components are appropriately different in order to make the drawings easier to see.

以下の説明においては、xyz直交座標系を設定し、このxyz直交座標系を参照しつつ各部材の位置関係について説明する。ここでは、水平面内の所定方向をx軸方向、水平面内においてx軸方向と直交する方向をy軸方向、x軸方向及びy軸方向のそれぞれと直交する方向(すなわち鉛直方向)をz軸方向とする。 In the following description, the xyz orthogonal coordinate system is set, and the positional relationship of each member will be described with reference to this xyz orthogonal coordinate system. Here, a predetermined direction in the horizontal plane is the x-axis direction, a direction orthogonal to the x-axis direction in the horizontal plane is the y-axis direction, and a direction orthogonal to each of the x-axis direction and the y-axis direction (that is, the vertical direction) is the z-axis direction. And.

以下の説明では、+z方向を「上」「上方」、-z方向を「下」「下方」と称することがある。「上側」とは構造物の+z側、「上部」とは構造物の+z側の部分、「下側」とは構造物の-z側、「下部」とは構造物の-z側の部分を意味する。 In the following description, the + z direction may be referred to as "up" and "upward", and the -z direction may be referred to as "down" and "downward". "Upper" is the + z side of the structure, "upper" is the + z side of the structure, "lower" is the -z side of the structure, and "lower" is the -z side of the structure. Means.

図1は、微粒子製造装置500を示す模式図である。微粒子製造装置500は、液滴形成装置1、チャンバー510、捕集部520、貯留部530、制御部550を有している。微粒子製造装置500では、液滴形成装置1から吐出した液滴Dを固化させることで、微粒子が得られる。 FIG. 1 is a schematic view showing a fine particle manufacturing apparatus 500. The fine particle manufacturing apparatus 500 includes a droplet forming apparatus 1, a chamber 510, a collecting unit 520, a storage unit 530, and a control unit 550. In the fine particle manufacturing apparatus 500, fine particles are obtained by solidifying the droplet D discharged from the droplet forming apparatus 1.

微粒子製造装置500において液滴Dを固化する手段は、液滴Dを固化(固体状態)することができれば特に制限はなく、公知の構成を適宜選択することができる。例えば、液滴Dが、固体原料と、揮発性の溶媒とを含む場合、液滴Dから溶媒を揮発させることで液滴Dを固化させることができる。 The means for solidifying the droplet D in the fine particle manufacturing apparatus 500 is not particularly limited as long as the droplet D can be solidified (solid state), and a known configuration can be appropriately selected. For example, when the droplet D contains a solid raw material and a volatile solvent, the droplet D can be solidified by volatilizing the solvent from the droplet D.

製造される微粒子は特に限定されないが、好ましくは少なくとも1種の基材、及び生理活性を有する生理活性物質を含み、必要に応じて、その他材料を含む。生理活性物質は、生体内において何らかの生理活性を有するものであればいかなるものであってもよいが、好ましい一態様において、加熱、冷却、振とう、撹拌、pH変化などの化学的または物理的刺激により生理活性が変化する性質を有する。 The fine particles produced are not particularly limited, but preferably contain at least one kind of base material and a physiologically active substance having physiological activity, and if necessary, include other materials. The bioactive substance may be any bioactive substance as long as it has some bioactivity, but in a preferred embodiment, a chemical or physical stimulus such as heating, cooling, shaking, stirring, or pH change is used. It has the property of changing its physiological activity.

液滴形成装置1は、内部空間を有する筒状のチャンバー510の上部に設けられ、チャンバー510の内部空間に液滴Dを吐出する。液滴形成装置1の構成については、後述する。 The droplet forming device 1 is provided on the upper part of the cylindrical chamber 510 having an internal space, and ejects the droplet D into the internal space of the chamber 510. The configuration of the droplet forming apparatus 1 will be described later.

チャンバー510は、例えば上部及び下部が開口した円筒状の部材である。チャンバー510の上部の開口部には、液滴形成装置1が挿入されている。チャンバー510の下部は、下方に向けて径が漸減している。チャンバー510の下部の開口部は、中心軸近傍に収束している。 Chamber 510 is, for example, a cylindrical member with an open top and bottom. The droplet forming device 1 is inserted into the opening at the upper part of the chamber 510. The diameter of the lower part of the chamber 510 gradually decreases toward the lower side. The lower opening of chamber 510 converges near the central axis.

チャンバー510は、内部空間の圧力及び温度が管理され、液滴形成装置1から吐出された液滴Dを固化させる。チャンバー510では、上方から下降気流(搬送気流)が形成されている。液滴形成装置1から吐出された液滴Dは、重力及び搬送気流によって下方に搬送される。搬送気流の流動方向は、液滴形成装置1から液滴Dを吐出する方向に対して略垂直方向であると好ましい。 In the chamber 510, the pressure and temperature of the internal space are controlled, and the droplet D discharged from the droplet forming device 1 is solidified. In the chamber 510, a downdraft (conveyed airflow) is formed from above. The droplet D ejected from the droplet forming device 1 is conveyed downward by gravity and a transport air flow. The flow direction of the conveyed airflow is preferably a direction substantially perpendicular to the direction in which the droplet D is discharged from the droplet forming device 1.

例えば、搬送気流により搬送される途中に液滴Dから溶媒が除去され、液滴Dが固化する。 For example, the solvent is removed from the droplet D while being transported by the transport airflow, and the droplet D is solidified.

溶媒の除去は、チャンバー510の内部空間の温度、内部空間の圧力、搬送気流の温度、搬送気流の気体の種類、溶媒の種類(蒸気圧)を調整することにより、適宜制御できる。 The removal of the solvent can be appropriately controlled by adjusting the temperature of the internal space of the chamber 510, the pressure of the internal space, the temperature of the transport airflow, the type of gas in the transport airflow, and the type of solvent (vapor pressure).

液滴Dが固化して生じる微粒子は、チャンバー510の下部に達した後、チャンバー510下部の開口部から排出される。 The fine particles formed by solidifying the droplet D reach the lower part of the chamber 510 and then are discharged from the opening at the lower part of the chamber 510.

捕集部520は、チャンバー510の下部から排出された微粒子を捕集する。捕集部520は、サイクロン捕集、バックフィルターなど、公知の構成を採用することができる。 The collecting unit 520 collects the fine particles discharged from the lower part of the chamber 510. The collection unit 520 can adopt a known configuration such as a cyclone collection and a back filter.

貯留部530は、捕集部520で捕集した微粒子を貯留する。 The storage unit 530 stores the fine particles collected by the collection unit 520.

制御部550は、微粒子製造装置500の各構成の動作を制御する。制御部550は、液滴形成装置1の制御部を兼ねていてもよい。 The control unit 550 controls the operation of each configuration of the fine particle manufacturing apparatus 500. The control unit 550 may also serve as the control unit of the droplet forming device 1.

なお、液滴Dから溶媒の除去は、液滴D同士の合一が抑制できるのであれば、必ずしもチャンバー510の下部に達するまでに完了していることは要しない。後述する捕集部520で捕集した微粒子を、追加的に乾燥させる構成を設けてもよい。 It should be noted that the removal of the solvent from the droplet D does not necessarily have to be completed by the time it reaches the lower part of the chamber 510 as long as the coalescence of the droplets D can be suppressed. A configuration may be provided in which the fine particles collected by the collection unit 520, which will be described later, are additionally dried.

《液滴形成装置》
液滴形成装置1は、吐出部10と、原料液供給部19とを備える。
<< Droplet forming device >>
The droplet forming device 1 includes a discharge unit 10 and a raw material liquid supply unit 19.

〈吐出部〉
吐出部は、例えば、液滴を吐出する装置として公知の構成である、下記(1)~(3)のいずれかを採用することができる。
(1)振動を用いて液体収容部の容積を変化させた「容積変化手段」を用いた構成
(2)液体収容部に振動を加えながら液体収容部に設けた複数の吐出孔より液体を放出し液体を柱状から括れ状態を経て液滴化した「括れ発生手段」を用いた構成
(3)ノズルが形成された薄膜を振動させる「ノズル振動手段」を用いた構成
<Discharge section>
As the ejection unit, for example, any one of the following (1) to (3), which is a known configuration as a device for ejecting droplets, can be adopted.
(1) Configuration using "volume changing means" in which the volume of the liquid storage unit is changed by using vibration (2) Liquid is discharged from a plurality of discharge holes provided in the liquid storage unit while applying vibration to the liquid storage unit. Configuration using a "constriction generating means" in which a liquid is atomized from a columnar state into droplets (3) A configuration using a "nozzle vibrating means" that vibrates a thin film in which a nozzle is formed.

〈容積変化手段〉
容積変化手段としては、液体収容部の容積を変化させることができれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、電圧を加えると伸縮する圧電素子(「ピエゾ素子」と称することもがある)、発熱抵抗体等の電気熱変換素子などが挙げられる。
<Volume change means>
The volume changing means is not particularly limited as long as the volume of the liquid accommodating portion can be changed, and can be appropriately selected according to the purpose. For example, a piezoelectric element (referred to as a "piezo element") that expands and contracts when a voltage is applied. (May be), an electric heat conversion element such as a heat generation resistor, and the like.

〈括れ発生手段〉
括れ発生手段としては、例えば、特開2007-199463号公報に記載の技術を用いたものがある。前記特開2007-199463号公報では、液体収容部の一部に接する圧電素子を用いた振動手段により前記液体収容部に振動を加えながら、液体収容部に設けた複数のノズル孔より原料液体を放出し、原料流体を柱状から括れ状態を経て液滴化したものが考えられる。
<Means for generating constriction>
As the constriction generating means, for example, there is one using the technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-199463. In Japanese Patent Application Laid-Open No. 2007-199463, the raw material liquid is discharged from a plurality of nozzle holes provided in the liquid storage unit while vibrating the liquid storage unit by a vibrating means using a piezoelectric element in contact with a part of the liquid storage unit. It is conceivable that the raw material fluid is released and atomized from a columnar state through a constricted state.

〈ノズル振動手段〉
ノズル振動手段としては、例えば、特開2008-292976号公報に記載の技術を用いた方法がある。前記特開2008-292976号公報では、液体収容部に設けた複数のノズルが形成された薄膜、この薄膜の変形可能な領域内の周囲に配されて薄膜を振動させる圧電素子を用いて複数のノズル孔より原料液体を放出し液滴化したものが考えられる。
<Nozzle vibration means>
As the nozzle vibration means, for example, there is a method using the technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-292976. In Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-29297, a plurality of thin films having a plurality of nozzles provided in a liquid storage portion, and a plurality of piezoelectric elements arranged around the deformable region of the thin film to vibrate the thin film are used. It is conceivable that the raw material liquid is discharged from the nozzle hole to form droplets.

以下、一例として、括れ発生手段を有する吐出部を採用した液滴形成装置について、図1,2を用いて説明する。図2は、吐出部の一部拡大図である。 Hereinafter, as an example, a droplet forming apparatus using a discharge unit having a constriction generating means will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 2 is a partially enlarged view of the discharge portion.

吐出部10は、後述する原料液の液滴を吐出する。吐出部10は、原料液を貯留する液室10Aと、液室10Aに連通する吐出孔102xとを有する。液室10Aに貯留される原料液は、吐出孔102xを介して吐出され、気相中で原料液の表面張力に由来して球状に成型される。 The discharge unit 10 discharges droplets of the raw material liquid described later. The discharge unit 10 has a liquid chamber 10A for storing the raw material liquid and a discharge hole 102x communicating with the liquid chamber 10A. The raw material liquid stored in the liquid chamber 10A is discharged through the discharge hole 102x, and is formed into a spherical shape in the gas phase due to the surface tension of the raw material liquid.

吐出部10は、液室10Aと吐出孔102xとを有する吐出ヘッド100と、吐出ヘッド100が接続される吐出部本体110とを有する。吐出ヘッド100は、吐出部本体110と着脱可能に構成されていてもよい。 The discharge unit 10 has a discharge head 100 having a liquid chamber 10A and a discharge hole 102x, and a discharge unit main body 110 to which the discharge head 100 is connected. The discharge head 100 may be configured to be detachable from the discharge unit main body 110.

吐出ヘッド100は、液室10Aを有していれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜形状、大きさなどを選択することができる。図1,2に示す吐出ヘッド100は、円筒状を呈する吐出部10の下端に設けられている。吐出ヘッド100の側面100aは円筒面であり、湾曲している。 The discharge head 100 is not particularly limited as long as it has the liquid chamber 10A, and the shape, size, and the like can be appropriately selected according to the purpose. The discharge head 100 shown in FIGS. 1 and 2 is provided at the lower end of the discharge portion 10 having a cylindrical shape. The side surface 100a of the discharge head 100 is a cylindrical surface and is curved.

なお、本実施形態において「側面」とは、z軸と平行な面に限らず、-z方向に面するようにz軸に対して傾斜した面も含む。例えば、側面は、z軸とのなす角が0°以上45°以下であってもよい。側面とz軸とのなす角は、0°以上30°以下が好ましく、0°以上15°以下がより好ましい。
また、側面は、-z方向に凸となる湾曲面であってもよい。
In the present embodiment, the "side surface" is not limited to a surface parallel to the z-axis, but also includes a surface inclined with respect to the z-axis so as to face in the −z direction. For example, the side surface may have an angle of 0 ° or more and 45 ° or less with the z-axis. The angle formed by the side surface and the z-axis is preferably 0 ° or more and 30 ° or less, and more preferably 0 ° or more and 15 ° or less.
Further, the side surface may be a curved surface that is convex in the −z direction.

吐出ヘッド100は、液室10Aが設けられたヘッド本体と、液室10Aの壁面の一部を構成するノズルプレート102と、ノズルプレート102をヘッド本体に押し付け、ヘッド本体とノズルプレート102との接触面を液密に保持するカバー103と、を有する。 The discharge head 100 presses the head body provided with the liquid chamber 10A, the nozzle plate 102 forming a part of the wall surface of the liquid chamber 10A, and the nozzle plate 102 against the head body, and makes contact between the head body and the nozzle plate 102. It has a cover 103 that holds the surface liquidtightly.

ノズルプレート102は、複数の吐出孔102xを有する。吐出孔102xの断面形状、及び大きさについては適宜選択することができる。 The nozzle plate 102 has a plurality of discharge holes 102x. The cross-sectional shape and size of the discharge hole 102x can be appropriately selected.

吐出孔102xの断面形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、
(1):内部(液室側)から外部(液体が吐出される側)に向かって開口径が小さくなるようなテーパー形状
(2):内部(液室側)から外部(液体が吐出される側)に向かってラウンド形状を持ちながら開口径が狭くなるような形状
(3):内部(液室側)から外部(液体が吐出される側)に向かって一定のノズル角度を持って開口径が狭くなるような形状
(4):(1)の形状及び(2)の形状の組合せ
などが挙げられる。ノズルの角度やテーパー角は、内部から外部に向かって一定でもよいし、連続的に変化してもよいし、非連続的に(段階的に)変化してもよい。
The cross-sectional shape of the discharge hole 102x is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. for example,
(1): Tapered shape so that the opening diameter decreases from the inside (liquid chamber side) to the outside (the side where the liquid is discharged) (2): The outside (the liquid is discharged) from the inside (liquid chamber side) Shape that narrows the opening diameter while having a round shape toward the side) (3): Opening diameter with a constant nozzle angle from the inside (liquid chamber side) to the outside (the side where the liquid is discharged) (4): A combination of the shape of (1) and the shape of (2) is mentioned. The nozzle angle and the taper angle may be constant from the inside to the outside, may change continuously, or may change discontinuously (stepwise).

(3)の形状におけるノズル角度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、60°以上90°以下が好ましい。ノズル角度が、60°以上であると、液に圧力がかかりやすく、更に加工もしやすくなる。ノズル角度が、90°以下であると、吐出孔において圧力がかかるため、液滴吐出を安定化することができる。したがって、ノズル角度としては、90°を最大値とすることが好ましい。 The nozzle angle in the shape of (3) is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 60 ° or more and 90 ° or less. When the nozzle angle is 60 ° or more, pressure is likely to be applied to the liquid, and further processing is easy. When the nozzle angle is 90 ° or less, pressure is applied in the ejection hole, so that the droplet ejection can be stabilized. Therefore, it is preferable that the maximum nozzle angle is 90 °.

吐出孔102xの大きさとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、吐出孔102xの直径は、5μm以上100μm以下が好ましい。 The size of the discharge hole 102x is not particularly limited and can be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, the diameter of the discharge hole 102x is preferably 5 μm or more and 100 μm or less.

吐出ヘッド100は、内部に液室10Aに貯留された原料液に振動を与える振動部を有する。振動部としては、圧電素子を用いることが一般的である。圧電素子としては、特に制限はなく、形状、大きさ、及び材質を適宜選択することができ、例えば、従来のインクジェット吐出方式に用いられている圧電素子を好適に使用することができる。 The discharge head 100 has a vibrating portion that vibrates the raw material liquid stored in the liquid chamber 10A inside. A piezoelectric element is generally used as the vibrating part. The piezoelectric element is not particularly limited, and the shape, size, and material can be appropriately selected. For example, the piezoelectric element used in the conventional inkjet ejection method can be preferably used.

圧電素子の形状、及び大きさとしては、特に制限はなく、吐出孔の形状などにあわせて適宜選択することができる。 The shape and size of the piezoelectric element are not particularly limited, and can be appropriately selected according to the shape of the discharge hole and the like.

圧電素子の材質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)等の圧電セラミックス、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)等の圧電ポリマー、水晶、LiNbO、LiTaO、KNbO等の単結晶などが挙げられる。 The material of the piezoelectric element is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, piezoelectric ceramics such as lead zirconate titanate (PZT), piezoelectric polymers such as polyvinylidene fluoride (PVDF), and crystals. , LiNbO 3 , LiTaO 3 , KNbO 3 , and the like.

吐出ヘッド100は、振動部により液室10A内の原料液に振動を加えながら、液室10Aから吐出孔102xを介して原料液を吐出することで、原料液を液滴とすることができる。 The discharge head 100 can make the raw material liquid into droplets by discharging the raw material liquid from the liquid chamber 10A through the discharge hole 102x while applying vibration to the raw material liquid in the liquid chamber 10A by the vibrating portion.

原料液供給部19は、原料液を貯留する原料液タンク191と、原料液タンク191と吐出ヘッド100とを接続する配管192と、配管192の経路内に設けられたポンプ193と、を有する。原料液供給部19は原料液タンク191に貯留される原料液L1を、液室10Aに供給する。 The raw material liquid supply unit 19 includes a raw material liquid tank 191 for storing the raw material liquid, a pipe 192 for connecting the raw material liquid tank 191 and the discharge head 100, and a pump 193 provided in the path of the pipe 192. The raw material liquid supply unit 19 supplies the raw material liquid L1 stored in the raw material liquid tank 191 to the liquid chamber 10A.

原料液タンク191から液室10Aに原料液L1を供給する手段は、配管経路内に設けられたポンプ192の他、原料液を圧送するために原料液タンク191の内圧を高める加圧手段であってもよい。 The means for supplying the raw material liquid L1 from the raw material liquid tank 191 to the liquid chamber 10A is a pressurizing means for increasing the internal pressure of the raw material liquid tank 191 for pumping the raw material liquid, in addition to the pump 192 provided in the piping path. You may.

-原料液-
原料液は、乾燥固化できる液であれば特に制限されないが、好ましくは基材を含有し、更に必要に応じて、溶剤、及びその他の成分を含有する。
-Raw material liquid-
The raw material liquid is not particularly limited as long as it can be dried and solidified, but preferably contains a base material, and further contains a solvent and other components, if necessary.

--基材--
基材は、粒子を構成する基となる材質である。したがって常温で固体であることが好ましい。基材としては、ともに含有される生理活性物質に悪影響を与える物質でない限り特に限定されず、低分子量の物質であってもよいし、高分子量の物質であってもよいが、本発明の粒子は好ましくは生体に適用される粒子であるため、基材は好ましくは生体に対して毒性を有しない物質である。低分子量の物質は、重量平均分子量が15,000未満の化合物であることが好ましい。高分子量の物質は、重量平均分子量が15,000以上の化合物であることが好ましい。上述のとおり基材は1種のみであっても2種以上であってもよく、後述する任意の基材を組み合わせて用いてもよい。
--Base material--
The base material is a base material that constitutes the particles. Therefore, it is preferable that it is solid at room temperature. The base material is not particularly limited as long as it is not a substance that adversely affects the physiologically active substance contained therein, and may be a substance having a low molecular weight or a substance having a high molecular weight, but the particles of the present invention may be used. Is preferably a particle that is applied to a living body, so that the substrate is preferably a substance that is not toxic to the living body. The low molecular weight substance is preferably a compound having a weight average molecular weight of less than 15,000. The high molecular weight substance is preferably a compound having a weight average molecular weight of 15,000 or more. As described above, the base material may be only one type or two or more types, and any base material described later may be used in combination.

-低分子量の物質-
低分子量の物質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、脂質類、糖類、シクロデキストリン類、アミノ酸類、及び有機酸類などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
-Low molecular weight substances-
The low molecular weight substance is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include lipids, saccharides, cyclodextrins, amino acids, and organic acids. These may be used alone or in combination of two or more.

--脂質類--
脂質類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、中鎖又は長鎖のモノグリセリド、中鎖又は長鎖のジグリセリド、中鎖又は長鎖のトリグリセリド、リン脂質、植物油(例えば、大豆油、アボカド油、スクアレン油、ゴマ油、オリーブ油、トウモロコシ油、ナタネ油、サフラワー油、ヒマワリ油等)、魚油、調味油、水不溶性ビタミン、脂肪酸、これらの混合物、及びこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Lipids --
The lipids are not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, medium-chain or long-chain monoglycerides, medium-chain or long-chain diglycerides, medium-chain or long-chain triglycerides, phospholipids, etc. Vegetable oils (eg soybean oil, avocado oil, squalane oil, sesame oil, olive oil, corn oil, rapeseed oil, safflower oil, sunflower oil, etc.), fish oils, seasoning oils, water-insoluble vitamins, fatty acids, mixtures thereof, and their mixtures. Examples include derivatives. These may be used alone or in combination of two or more.

--糖類--
糖類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、グルコース、マンノース、イドース、ガラクトース、フコース、リボース、キシロース、ラクトース、スクロース、マルトース、トレハロース、ツラノース、ラフィノース、マルトトリオース、アカルボース、シクロデキストリン類、アミロース(デンプン)、セルロースなどの単糖類や多糖類の他、グリセリン、ソルビトール、ラクチトール、マルチトール、マンニトール、キシリトール、エリスリトールなどの糖アルコール(ポリオール)、並びにこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Sugars--
The saccharide is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, glucose, mannose, idose, galactose, fucose, ribose, xylose, lactose, sucrose, maltose, trehalose, turanose, raffinose and maltotri. In addition to monosaccharides and polysaccharides such as aus, acarbose, cyclodextrins, amylose (starch) and cellulose, sugar alcohols (polyol) such as glycerin, sorbitol, lactitol, maltose, mannitol, xylitol and erythritol, and derivatives thereof. And so on. These may be used alone or in combination of two or more.

--シクロデキストリン類--
シクロデキストリン類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ヒドロキシプロピル-β-シクロデキストリン、β-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリン、α-シクロデキストリン、及びシクロデキストリン誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Cyclodextrins ---
The cyclodextrins are not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, hydroxypropyl-β-cyclodextrin, β-cyclodextrin, γ-cyclodextrin, α-cyclodextrin, and cyclodextrin. Examples include derivatives. These may be used alone or in combination of two or more.

--アミノ酸類--
アミノ酸類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、バリン、リジン、ロイシン、スレオニン、イソロイシン、アスパラギン、グルタミン、フェニルアラニン、アスパラギン酸、セリン、グルタミン酸、メチオニン、アルギニン、グリシン、アラニン、チロシン、プロリン、ヒスチジン、システイン、トリプトファン、及びこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Amino acids --
The amino acids are not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, valine, lysine, leucine, threonine, isoleucine, aspartic acid, glutamine, phenylalanine, aspartic acid, serine, glutamic acid, methionine, arginine, etc. Examples include glycine, alanine, tyrosine, proline, histidine, cysteine, tryptophan, and derivatives thereof. These may be used alone or in combination of two or more.

--有機酸類--
有機酸類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アジピン酸、アスコルビン酸、クエン酸、フマル酸、没食子酸、グルタル酸、乳酸、リンゴ酸、マイレン酸、コハク酸、酒石酸、及びこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Organic acids --
The organic acids are not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, adipic acid, ascorbic acid, citric acid, fumaric acid, gallic acid, glutaric acid, lactic acid, malic acid, mylenic acid and succinic acid. Acids, glutaric acid, and derivatives thereof and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.

-高分子量の物質-
高分子量の物質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、水溶性セルロース、ポリアルキレングリコール、ポリ(メタ)アクリルアミド、ポリ(メタ)アクリル酸、ポリ(メタ)アクリル酸エステル、ポリアリルアミン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、生分解性ポリエステル、ポリグリコール酸、ポリアミノ酸、ゼラチン、フィブリンなどのタンパク質、多糖類及びこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
-High molecular weight substance-
The high molecular weight substance is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, water-soluble cellulose, polyalkylene glycol, poly (meth) acrylamide, poly (meth) acrylic acid, poly (meth). Examples thereof include proteins such as acrylic acid esters, polyallylamines, polyvinylpyrrolidones, polyvinyl alcohols, polyvinylacetates, biodegradable polyesters, polyglycolic acids, polyamino acids, gelatins and fibrins, polysaccharides and derivatives thereof. These may be used alone or in combination of two or more.

--水溶性セルロース--
水溶性セルロースとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、メチルセルロース、エチルセルロース等のアルキルセルロース;ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース等のヒドロキシアルキルセルロース;及びヒドロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等のヒドロキシアルキルアルキルセルロースなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、生体適合性が高く、かつ粒子を製造する際に用いる溶媒に対する溶解度が高い点から、ヒドロキシプロピルセルロース、及びヒドロキシプロピルメチルセルロースが好ましく、ヒドロキシプロピルセルロースがより好ましい。
--Water-soluble cellulose --
The water-soluble cellulose is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, alkyl cellulose such as methyl cellulose and ethyl cellulose; hydroxyalkyl cellulose such as hydroxyethyl cellulose and hydroxypropyl cellulose; and hydroxyethyl methyl cellulose and hydroxy. Examples thereof include hydroxyalkylalkyl cellulose such as propylmethyl cellulose. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, hydroxypropyl cellulose and hydroxypropyl methyl cellulose are preferable, and hydroxypropyl cellulose is more preferable, because they have high biocompatibility and high solubility in a solvent used for producing particles.

---ヒドロキシプロピルセルロース---
ヒドロキシプロピルセルロースは、粘度が異なる種々の製品が各社から市販されており、いずれも本発明の基材に使用することができる。ヒドロキシプロピルセルロースの2質量%水溶液(20℃)粘度としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、2.0mPa・s(センチポイズ、cps)以上4,000mPa・s(センチポイズ、cps)以下が好ましい。
--- Hydroxypropyl Cellulose ---
Various products having different viscosities of hydroxypropyl cellulose are commercially available from various companies, and all of them can be used as the base material of the present invention. The viscosity of the 2% by mass aqueous solution (20 ° C.) of hydroxypropyl cellulose is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is 2.0 mPa · s (centipoise, cps) or more and 4,000 mPa · s ( Centipoise, cps) or less is preferable.

また、ヒドロキシプロピルセルロースの粘度は、ヒドロキシプロピルセルロースの重量平均分子量、置換度、及び分子量に依存すると考えられる。ヒドロキシプロピルセルロースの重量平均分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、15,000以上400,000以下が好ましい。なお、重量平均分子量は、例えば、ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)を用いて測定することができる。 Further, the viscosity of hydroxypropyl cellulose is considered to depend on the weight average molecular weight, the degree of substitution, and the molecular weight of hydroxypropyl cellulose. The weight average molecular weight of hydroxypropyl cellulose is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 15,000 or more and 400,000 or less. The weight average molecular weight can be measured by using, for example, gel permeation chromatography (GPC).

ヒドロキシプロピルセルロースの市販品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、分子量15,000以上30,000以下、かつ粘度2.0mPa・s以上2.9mPa・s以下のHPC-SSL等、分子量30,000以上50,000以下、かつ粘度3.0mPa・s以上5.9mPa・s以下のHPC-SL等、分子量55,000以上70,000以下、かつ粘度6.0mPa・s以上10.0mPa・s以下のHPC-L等、分子量110,000以上150,000以下、かつ粘度150mPa・s以上400mPa・s以下のHPC-M等、及び分子量250,000以上400,000以下、かつ粘度1,000mPa・s以上4,000mPa・s以下のHPC-H等(以上、日本曹達株式会社製)などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、分子量15,000以上30,000以下、かつ粘度2.0mPa・s以上2.9mPa・s以下のHPC-SSLが好ましい。なお、上記市販品において、分子量はゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)を用いて測定され、粘度は2質量%水溶液(20℃)を用いて測定される。 The commercially available hydroxypropyl cellulose is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, the molecular weight is 15,000 or more and 30,000 or less, and the viscosity is 2.0 mPa · s or more and 2.9 mPa · s. HPC-SL, etc. with a molecular weight of 30,000 or more and 50,000 or less, and a viscosity of 3.0 mPa · s or more and 5.9 mPa · s or less, such as HPC-SL, a molecular weight of 55,000 or more and 70,000 or less, and a viscosity of 6 HPC-L, etc. with a molecular weight of 1.0 mPa · s or more and 10.0 mPa · s or less, HPC-M, etc. with a molecular weight of 110,000 or more and 150,000 or less and a viscosity of 150 mPa · s or more and 400 mPa · s or less, and a molecular weight of 250,000 or more and 400 Examples thereof include HPC-H and the like (all manufactured by Nippon Soda Co., Ltd.) having a viscosity of 1,000 mPa · s or more and 4,000 mPa · s or less. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, HPC-SSL having a molecular weight of 15,000 or more and 30,000 or less and a viscosity of 2.0 mPa · s or more and 2.9 mPa · s or less is preferable. In the above-mentioned commercial product, the molecular weight is measured by gel permeation chromatography (GPC), and the viscosity is measured by using a 2% by mass aqueous solution (20 ° C.).

ヒドロキシプロピルセルロースの含有量は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、基材の質量に対して50質量%以上が好ましく、50質量%以上99質量%以下がより好ましく、75質量%以上99質量%以下が更に好ましく、80質量%以上99質量%以下が特に好ましい。 The content of hydroxypropyl cellulose is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 50% by mass or more, more preferably 50% by mass or more and 99% by mass or less, based on the mass of the base material. It is more preferably 75% by mass or more and 99% by mass or less, and particularly preferably 80% by mass or more and 99% by mass or less.

--ポリアルキレングリコール--
ポリアルキレングリコールとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリエチレングリコール(PEG)、ポリプロピレングリコール、ポリブチレングリコール、及びこれらの共重合体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyalkylene glycol --
The polyalkylene glycol is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include polyethylene glycol (PEG), polypropylene glycol, polybutylene glycol, and copolymers thereof. These may be used alone or in combination of two or more.

--ポリ(メタ)アクリルアミド--
ポリ(メタ)アクリルアミドとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、N-メチル(メタ)アクリルアミド、N-エチル(メタ)アクリルアミド、N-プロピル(メタ)アクリルアミド、N-ブチル(メタ)アクリルアミド、N-ベンジル(メタ)アクリルアミド、N-ヒドロキシエチル(メタ)アクリルアミド、N-フェニル(メタ)アクリルアミド、N-トリル(メタ)アクリルアミド、N-(ヒドロキシフェニル)(メタ)アクリルアミド、N-(スルファモイルフェニル)(メタ)アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル)(メタ)アクリルアミド、N-(トリルスルホニル)(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N-メチル-N-フェニル(メタ)アクリルアミド、及びN-ヒドロキシエチル-N-メチル(メタ)アクリルアミドなどのモノマーの重合体が挙げられる。これらモノマーは、1種単独で重合されてもよいし、2種以上を併用し重合されてもよい。また、これら重合体は、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Poly (meth) acrylamide --
The poly (meth) acrylamide is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, N-methyl (meth) acrylamide, N-ethyl (meth) acrylamide, N-propyl (meth) acrylamide, etc. N-butyl (meth) acrylamide, N-benzyl (meth) acrylamide, N-hydroxyethyl (meth) acrylamide, N-phenyl (meth) acrylamide, N-trill (meth) acrylamide, N- (hydroxyphenyl) (meth) Acrylamide, N- (sulfamoylphenyl) (meth) acrylamide, N- (phenylsulfonyl) (meth) acrylamide, N- (trillsulfonyl) (meth) acrylamide, N, N-dimethyl (meth) acrylamide, N-methyl Examples thereof include polymers of monomers such as -N-phenyl (meth) acrylamide and N-hydroxyethyl-N-methyl (meth) acrylamide. These monomers may be polymerized individually by 1 type, or may be polymerized in combination of 2 or more types. Further, these polymers may be used alone or in combination of two or more.

--ポリ(メタ)アクリル酸--
ポリ(メタ)アクリル酸としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸等のホモポリマー、アクリル酸-メタクリル酸共重合体等のコポリマーなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Poly (meth) acrylic acid --
The poly (meth) acrylic acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, homopolymers such as polyacrylic acid and polymethacrylic acid, and copolymers of acrylic acid-methacrylic acid copolymer and the like. And so on. These may be used alone or in combination of two or more.

--ポリ(メタ)アクリル酸エステル--
ポリ(メタ)アクリル酸エステルとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、グリセロールポリ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、1,3-ブチレングリコールジ(メタ)アクリレートなどのモノマーの重合体が挙げられる。これらモノマーは、1種単独で重合されてもよいし、2種以上を併用し重合されてもよい。また、これら重合体は、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Poly (meth) acrylic acid ester --
The poly (meth) acrylic acid ester is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, ethylene glycol di (meth) acrylate, diethylene glycol di (meth) acrylate, propylene glycol di (meth) acrylate. , Polymers of monomers such as glycerol poly (meth) acrylate, polyethylene glycol (meth) acrylate, trimethylolpropane tri (meth) acrylate, pentaerythritol tetra (meth) acrylate, 1,3-butylene glycol di (meth) acrylate Can be mentioned. These monomers may be polymerized individually by 1 type, or may be polymerized in combination of 2 or more types. Further, these polymers may be used alone or in combination of two or more.

--ポリアリルアミン--
ポリアリルアミンとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ジアリルアミン、トリアリルアミンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyallylamine --
The polyallylamine is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include diallylamine and triallylamine. These may be used alone or in combination of two or more.

--ポリビニルピロリドン--
ポリビニルピロリドンとしては、市販品を用いることができる。ポリビニルピロリドンの市販品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、プラスドンC-15(ISP TECHNOLOGIES社製)、コリドンVA64、コリドンK-30、コリドンCL-M(以上、KAWARLAL社製)、コリコートIR(BASF社製)などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyvinylpyrrolidone --
As the polyvinylpyrrolidone, a commercially available product can be used. The commercially available polyvinylpyrrolidone is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, Plasdon C-15 (manufactured by ISP TECHNOLOGIES), Corridon VA64, Corridon K-30, Corridon CL-M ( As mentioned above, KAWARLAL), Coricort IR (BASF) and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.

--ポリビニルアルコール--
ポリビニルアルコールとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、シラノール変性ポリビニルアルコール、カルボキシル変性ポリビニルアルコール、アセトアセチル変性ポリビニルアルコールなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyvinyl alcohol --
The polyvinyl alcohol is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include silanol-modified polyvinyl alcohol, carboxyl-modified polyvinyl alcohol, and acetoacetyl-modified polyvinyl alcohol. These may be used alone or in combination of two or more.

--ポリ酢酸ビニル--
ポリ酢酸ビニルとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、酢酸ビニル-クロトン酸コポリマー、酢酸ビニル-イタコン酸コポリマーなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyvinyl acetate ---
The polyvinyl acetate is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include vinyl acetate-crotonic acid copolymer and vinyl acetate-itaconic acid copolymer. These may be used alone or in combination of two or more.

--生分解性ポリエステル--
生分解性ポリエステルとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリ乳酸;ポリ-ε-カプロラクトン;ポリエチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネート、ポリブチレンサクシネートアジペートなどのサクシネート系重合体;ポリヒドロキシプロピオネート、ポリヒドロキシブチレート、ポリヒドロキシパリレートなどのポリヒドロキシアルカノエート、ポリグリコール酸等が挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、生体適合性が高く、含有する生理活性物質を徐放的に溶出させることができる点からポリ乳酸が好ましい。
--Biodegradable polyester ---
The biodegradable polyester is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, polylactic acid; poly-ε-caprolactone; polyethylene succinate, polybutylene succinate, polybutylene succinate adipate and the like can be selected. Succinate-based polymers; examples thereof include polyhydroxypropionate, polyhydroxybutyrate, polyhydroxyalkanoate such as polyhydroxyparilate, and polyglycolic acid. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, polylactic acid is preferable because it has high biocompatibility and can elute the contained physiologically active substance in a sustained-release manner.

---ポリ乳酸---
ポリ乳酸の重量平均分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、5,000以上100,000以下が好ましく、10,000以上70,000以下がより好ましく、10,000以上50,000以下が更に好ましく、10,000以上30,000以下が特に好ましい。
--- Polylactic acid ---
The weight average molecular weight of polylactic acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 5,000 or more and 100,000 or less, more preferably 10,000 or more and 70,000 or less. It is more preferably 000 or more and 50,000 or less, and particularly preferably 10,000 or more and 30,000 or less.

ポリ乳酸の含有量は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、基材の質量に対して50質量%以上が好ましく、50質量%以上99質量%以下がより好ましく、75質量%以上99質量%以下が更に好ましく、80質量%以上99質量%以下が特に好ましい。 The content of polylactic acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 50% by mass or more, more preferably 50% by mass or more and 99% by mass or less, and 75 by mass with respect to the mass of the base material. It is more preferably mass% or more and 99% by mass or less, and particularly preferably 80% by mass or more and 99% by mass or less.

---ポリグリコール酸---
ポリグリコール酸としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、乳酸に由来する構成単位とグリコール酸に由来する構成単位とを有する共重合体である乳酸・グリコール酸共重合体、グリコール酸に由来する構成単位とカプロラクトンに由来する構成単位とを有する共重合体であるグリコール酸・カプロラクトン共重合体、グリコール酸に由来する構成単位と炭酸トリメチレンに由来する構成単位とを有する共重合体であるグリコール酸・炭酸トリメチレン共重合体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、生体適合性が高く、含有する生理活性物質を徐放的に溶出させることができ、かつ含有する生理活性物質を長期的に保存することができる点から乳酸・グリコール酸共重合体が好ましい。
--- Polyglycolic acid ---
The polyglycolic acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, lactic acid / glycolic acid, which is a copolymer having a structural unit derived from lactic acid and a structural unit derived from glycolic acid. Glycolic acid-caprolactone copolymer, which is a copolymer having a copolymer, a constituent unit derived from glycolic acid and a constituent unit derived from caprolactone, a constituent unit derived from glycolic acid and a constituent unit derived from trimethylene carbonate. Glycolic acid / trimethylene carbonate copolymer, which is a copolymer having the above, and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, a lactic acid / glycolic acid copolymer has high biocompatibility, can elute the contained bioactive substance in a sustained-release manner, and can store the contained physiologically active substance for a long period of time. Is preferable.

乳酸・グリコール酸共重合体の重量平均分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、2,000~250,000が好ましく、2,000~100,000がより好ましく、3,000~50,000が更に好ましく、5,000~10,000が特に好ましい。 The weight average molecular weight of the lactic acid / glycolic acid copolymer is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 2,000 to 250,000, more preferably 2,000 to 100,000. It is preferable, 3,000 to 50,000 is more preferable, and 5,000 to 10,000 is particularly preferable.

乳酸・グリコール酸共重合体における、乳酸に由来する構成単位(L)とグリコール酸に由来する構成単位(G)とのモル比率(L:G)としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、1:99~99:1が好ましく、25:75~99:1がより好ましく、30:70~90:10が更に好ましく、50:50~85:15が特に好ましい。 The molar ratio (L: G) of the lactic acid-derived structural unit (L) and the glycolic acid-derived structural unit (G) in the lactic acid / glycolic acid copolymer is not particularly limited and may vary depending on the intended purpose. Although it can be appropriately selected, it is preferably 1:99 to 99: 1, more preferably 25:75 to 99: 1, still more preferably 30:70 to 90:10, and particularly preferably 50:50 to 85:15. ..

乳酸・グリコール酸共重合体の含有量は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、基材の質量に対して50質量%以上が好ましく、50質量%以上99質量%以下がより好ましく、75質量%以上99質量%以下が更に好ましく、80質量%以上99質量%以下が特に好ましい。 The content of the lactic acid / glycolic acid copolymer is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but is preferably 50% by mass or more and 99% by mass or less with respect to the mass of the base material. Is more preferable, 75% by mass or more and 99% by mass or less is further preferable, and 80% by mass or more and 99% by mass or less is particularly preferable.

--ポリアミノ酸--
ポリアミノ酸としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。ポリアミノ酸は、上記アミノ酸の項目において例示したアミノ酸を任意に組み合わせてポリマー化したものであってよいが、好ましくは単一のアミノ酸がポリマー化したものである。好ましいポリアミノ酸としては、例えば、ポリ-α-グルタミン酸、ポリ-γ-グルタミン酸、ポリアスパラギン酸、ポリリジン、ポリアルギニン、ポリオルニチン、ポリセリン等のアミノ酸単独重合体、又はこれらの共重合体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Polyamino acid--
The polyamino acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. The polyamino acid may be a polymer obtained by arbitrarily combining the amino acids exemplified in the above amino acid item, but is preferably a polymerized single amino acid. Preferred polyamino acids include, for example, amino acid homopolymers such as poly-α-glutamic acid, poly-γ-glutamic acid, polyaspartic acid, polylysine, polyarginine, polyornithine, and polyserine, or copolymers thereof. .. These may be used alone or in combination of two or more.

--ゼラチン--
ゼラチンとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、石灰処理ゼラチン、酸処理ゼラチン、ゼラチン加水分解物、ゼラチン酵素分散物、又はこれらの誘導体などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--gelatin--
The gelatin is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include lime-treated gelatin, acid-treated gelatin, gelatin hydrolysate, gelatin enzyme dispersion, and derivatives thereof. These may be used alone or in combination of two or more.

ゼラチン誘導体に利用される天然分散剤ポリマーとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、タンパク質、多糖類、核酸などが挙げられる。これらの中には、天然分散剤ポリマー、又は合成分散剤ポリマーからなる共重合体も含まれる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The natural dispersant polymer used for the gelatin derivative is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include proteins, polysaccharides and nucleic acids. These also include copolymers consisting of natural dispersant polymers or synthetic dispersant polymers. These may be used alone or in combination of two or more.

ゼラチン誘導体とは、ゼラチン分子に疎水性基を共有結合させて誘導体化したゼラチンを意味する。疎水性基としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ-ε-カプロラクトン等のポリエステル類;コレステロール、ホスファチジルエタノールアミン等の脂質;アルキル基、ベンゼン環を含む芳香族基;複素芳香族基、又はこれらの混合物などが挙げられる。 The gelatin derivative means gelatin derivatized by covalently bonding a hydrophobic group to a gelatin molecule. The hydrophobic group is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, polyesters such as polylactic acid, polyglycolic acid and poly-ε-caprolactone; lipids such as cholesterol and phosphatidylethanolamine; Examples include an alkyl group, an aromatic group containing a benzene ring; a heteroaromatic group, or a mixture thereof.

タンパク質としては、生理活性物質の生理活性に悪影響を及ぼさない限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、コラーゲン、フィブリン、アルブミンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The protein is not particularly limited as long as it does not adversely affect the physiological activity of the physiologically active substance, and can be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include collagen, fibrin and albumin. These may be used alone or in combination of two or more.

多糖類としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、キチン、キトサン、ヒアルロン酸、アルギン酸、デンプン、ペクチンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The polysaccharide is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include chitin, chitosan, hyaluronic acid, alginic acid, starch and pectin. These may be used alone or in combination of two or more.

基材は、基材を含有する粒子を医薬製剤、機能性食品、及び機能性化粧品等に含有させることができる物質であることが好ましいため、上記材料の中でも、生体毒性を有しない物質、特に生分解性ポリマーなどの生分解性を有する物質であることが好ましい。 Since the base material is preferably a substance that can contain particles containing the base material in pharmaceutical preparations, functional foods, functional cosmetics, etc., among the above materials, substances having no biotoxicity, particularly It is preferably a biodegradable substance such as a biodegradable polymer.

--溶剤--
溶剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、水難溶性化合物又はその医薬的に許容される塩を溶解乃至分散可能なものが好ましい。
--solvent--
The solvent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose, but a solvent capable of dissolving or dispersing a poorly water-soluble compound or a pharmaceutically acceptable salt thereof is preferable.

溶剤としては、例えば、脂肪族ハロゲン化炭化水素類(例えば、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム等)、アルコール類(例えば、メタノール、エタノール、プロパノール等)、ケトン類(例えば、アセトン、メチルエチルケトン等)、エーテル類(例えば、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル、1,4-ジオキサン等)、脂肪族炭化水素類(例えば、n-ヘキサン、シクロヘキサン、n-ヘプタン等)、芳香族炭化水素類(例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン等)、有機酸類(例えば、酢酸、プロピオン酸等)、エステル類(例えば、酢酸エチル等)、アミド類(例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等)などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。これらの中でも、溶解性の面から脂肪族ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、ケトン類又はこれらの混合溶媒が好ましく、ジクロロメタン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、アセトン、又はこれらの混合溶媒がより好ましい。 Examples of the solvent include aliphatic halogenated hydrocarbons (eg, dichloromethane, dichloroethane, chloroform, etc.), alcohols (eg, methanol, ethanol, propanol, etc.), ketones (eg, acetone, methyl ethyl ketone, etc.), ethers, etc. (Eg, diethyl ether, dibutyl ether, 1,4-dioxane, etc.), aliphatic hydrocarbons (eg, n-hexane, cyclohexane, n-heptane, etc.), aromatic hydrocarbons (eg, benzene, toluene, xylene, etc.) Etc.), organic acids (eg, acetic acid, propionic acid, etc.), esters (eg, ethyl acetate, etc.), amides (eg, dimethylformamide, dimethylacetamide, etc.) and the like. These may be used alone or in combination of two or more. Among these, aliphatic halogenated hydrocarbons, alcohols, ketones or a mixed solvent thereof is preferable from the viewpoint of solubility, and dichloromethane, 1,4-dioxane, methanol, ethanol, acetone, or a mixed solvent thereof is preferable. More preferred.

溶剤の含有量としては、原料液の全量に対して、70質量%以上99.5質量%以下が好ましく、90質量%以上99質量%以下がより好ましい。溶剤の含有量が、70質量%以上99.5質量%以下であると、材料の溶解性及び溶液粘度の点から生産安定性の面で有利である。 The content of the solvent is preferably 70% by mass or more and 99.5% by mass or less, more preferably 90% by mass or more and 99% by mass or less, based on the total amount of the raw material liquid. When the content of the solvent is 70% by mass or more and 99.5% by mass or less, it is advantageous in terms of production stability in terms of the solubility of the material and the solution viscosity.

--その他の成分--
その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
その他の成分としては、例えば、水、賦形剤、矯味剤、崩壊剤、流動化剤、吸着剤、滑沢剤、矯臭剤、界面活性剤、香料、着色剤、抗酸化剤、隠蔽剤、静電気防止剤、湿潤剤などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。
--Other ingredients --
The other components are not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose.
Other ingredients include, for example, water, excipients, flavoring agents, disintegrants, fluidizers, adsorbents, lubricants, deodorants, surfactants, fragrances, colorants, antioxidants, concealing agents, etc. Examples include antistatic agents and wetting agents. These may be used alone or in combination of two or more.

賦形剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、乳糖、ショ糖、マンニトール、ブドウ糖、果糖、麦芽糖、エリスリトール、マルチトール、キシリトール、パラチノース、トレハロース、ソルビトール、結晶セルロース、タルク、無水ケイ酸、無水リン酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、ケイ酸カルシウムなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The excipient is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, lactose, sucrose, mannitol, glucose, fructose, maltose, erythritol, maltitol, xylitol, palatinose, trehalose, sorbitol, etc. Examples thereof include crystalline cellulose, talc, anhydrous silicic acid, anhydrous calcium phosphate, precipitated calcium carbonate, and calcium silicate. These may be used alone or in combination of two or more.

矯味剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、L-メントール、白糖、D-ソルビトール、キシリトール、クエン酸、アスコルビン酸、酒石酸、リンゴ酸、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、ソーマチン、サッカリンナトリウム、グリチルリチン二カリウム、グルタミン酸ナトリウム、5’-イノシン酸ナトリウム、5’-グアニル酸ナトリウムなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The flavoring agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, L-menthol, sucrose, D-sorbitol, xylitol, citric acid, ascorbic acid, tartaric acid, malic acid, aspartame, and acesulfame potassium. , Somatin, sodium saccharin, dipotassium glycyrrhizinate, sodium glutamate, 5'-sodium inosinate, 5'-sodium guanylate and the like. These may be used alone or in combination of two or more.

崩壊剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、カルメロースカルシウム、カルボキシメチルスターチナトリウム、クロスカルメロースナトリウム、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルスターチ、トウモロコシデンプンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The disintegrant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, low-substituted hydroxypropyl cellulose, carmellose, carmellose calcium, carboxymethyl starch sodium, croscarmellose sodium, crospovidone, hydroxy. Examples include propyl starch and corn starch. These may be used alone or in combination of two or more.

流動化剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、軽質無水ケイ酸、含水二酸化ケイ素、タルクなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The fluidizing agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include light anhydrous silicic acid, hydrous silicon dioxide and talc. These may be used alone or in combination of two or more.

軽質無水ケイ酸としては、市販品を用いることができる。軽質無水ケイ酸の市販品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アドソリダー101(フロイント産業株式会社製:平均細孔径:21nm)などが挙げられる。 As the light anhydrous silicic acid, a commercially available product can be used. The commercially available product of light anhydrous silicic acid is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include Addolider 101 (manufactured by Freund Sangyo Co., Ltd .: average pore diameter: 21 nm).

吸着剤としては、市販品を用いることができる。吸着剤の市販品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、商品名:カープレックス(成分名:合成シリカ、DSL.ジャパン株式会社の登録商標)、商品名:アエロジル(日本アエロジル株式会社の登録商標)200(成分名:親水性フュームドシリカ)、商品名:サイリシア(成分名:非晶質二酸化ケイ素、富士シリシア化学株式会社の登録商標)、商品名:アルカマック(成分名:合成ヒドロタルサイト、協和化学株式会社の登録商標)などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 As the adsorbent, a commercially available product can be used. The commercially available adsorbent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the purpose. For example, product name: Carplex (component name: synthetic silica, registered trademark of DSL. Japan Co., Ltd.), product name. : Aerosil (registered trademark of Nippon Aerosil Co., Ltd.) 200 (ingredient name: hydrophilic fumed silica), trade name: Cyricia (ingredient name: amorphous silicon dioxide, registered trademark of Fuji Silicia Chemical Co., Ltd.), trade name: Alcamac (ingredient name: synthetic hydrotalcite, registered trademark of Kyowa Kagaku Co., Ltd.) and the like can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.

滑沢剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、フマル酸ステアリルナトリウム、ステアリン酸、ポリエチレングリコール、タルクなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The lubricant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. For example, magnesium stearate, calcium stearate, sucrose fatty acid ester, sodium stearyl fumarate, stearic acid, polyethylene glycol, talc and the like can be used. Can be mentioned. These may be used alone or in combination of two or more.

矯臭剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、トレハロース、リンゴ酸、マルトース、グルコン酸カリウム、アニス精油、バニラ精油、カルダモン精油などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The odorant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include trehalose, maltose, maltose, potassium gluconate, anise essential oil, vanilla essential oil and cardamom essential oil. These may be used alone or in combination of two or more.

界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリソルベート80等のポリソルベート;ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン共重合体;ラウリル硫酸ナトリウムなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The surfactant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include polysorbate such as polysorbate 80; polyoxyethylene / polyoxypropylene copolymer; and sodium lauryl sulfate. These may be used alone or in combination of two or more.

香料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、レモン油、オレンジ油、はっか油などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The fragrance is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include lemon oil, orange oil and peppermint oil. These may be used alone or in combination of two or more.

着色剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、酸化チタン、食用黄色5号、食用青色2号、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The colorant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include titanium oxide, edible yellow No. 5, edible blue No. 2, iron sesquioxide, and yellow sesquioxide. These may be used alone or in combination of two or more.

抗酸化剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、アスコルビン酸ナトリウム、L-システイン、亜硫酸ナトリウム、ビタミンEなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The antioxidant is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include sodium ascorbate, L-cysteine, sodium sulfite and vitamin E. These may be used alone or in combination of two or more.

隠蔽剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、酸化チタンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The concealing agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include titanium oxide. These may be used alone or in combination of two or more.

静電気防止剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、タルク、酸化チタンなどが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The antistatic agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include talc and titanium oxide. These may be used alone or in combination of two or more.

湿潤剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリソルベート80、ラウリル硫酸ナトリウム、ショ糖脂肪酸エステル、マクロゴール、ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)などが挙げられる。これらは、1種単独で使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。 The wetting agent is not particularly limited and may be appropriately selected depending on the intended purpose. Examples thereof include polysorbate 80, sodium lauryl sulfate, sucrose fatty acid ester, macrogol, hydroxypropyl cellulose (HPC) and the like. These may be used alone or in combination of two or more.

原料液としては、溶媒に生理活性物質が溶解した溶液、分散媒に生理活性物質が分散した分散液を用いることができる。また、原料液としては、吐出させる条件下で液状であれば溶媒を含まなくてもよく、上記原料液に含まれる固形分が溶融している状態のものであってもよい。 As the raw material liquid, a solution in which a physiologically active substance is dissolved in a solvent and a dispersion liquid in which the physiologically active substance is dispersed in a dispersion medium can be used. Further, the raw material liquid may not contain a solvent as long as it is liquid under the conditions of discharge, and may be in a state where the solid content contained in the raw material liquid is melted.

図2に示すように、複数の吐出孔102xは、吐出部10(吐出ヘッド100)の側面100aにおいて水平方向に配列しノズル列Cを形成している。なお、文言上の水平方向とは、xyz直交座標系においてxy平面と平行な方向を指すが、吐出部10の構成において吐出孔102xの配列方向は厳密にxy平面と平行でなくてもよい。たとえば、xy平面に対して±10°程度傾斜していてもよい。 As shown in FIG. 2, the plurality of discharge holes 102x are arranged horizontally on the side surface 100a of the discharge portion 10 (discharge head 100) to form a nozzle row C. The wording horizontal direction refers to a direction parallel to the xy plane in the xyz Cartesian coordinate system, but the arrangement direction of the discharge holes 102x does not have to be strictly parallel to the xy plane in the configuration of the discharge unit 10. For example, it may be inclined by about ± 10 ° with respect to the xy plane.

上述したように、吐出ヘッド100の側面100aは円筒面であり、複数の吐出孔102xは、円筒面の周方向に配列している。液滴Dは、このような吐出孔102xから吐出ヘッド100の径方向に吐出されることから、側面100aは、液滴Dの吐出方向の凸であると言える。 As described above, the side surface 100a of the discharge head 100 is a cylindrical surface, and the plurality of discharge holes 102x are arranged in the circumferential direction of the cylindrical surface. Since the droplet D is ejected from the ejection hole 102x in the radial direction of the ejection head 100, it can be said that the side surface 100a is convex in the ejection direction of the droplet D.

このような構成の吐出ヘッド100において、隣り合った吐出孔102xから吐出される液滴D(液滴D1,D2)は、吐出ヘッド100から離れるに従って、互いに遠ざかることになる。そのため、このような吐出ヘッド100から吐出される液滴Dは、空中で合一して粒径が変化してしまう不具合が抑制され、液滴Dの粒径を設定どおりに維持しやすく好ましい。 In the discharge head 100 having such a configuration, the droplets D (droplets D1 and D2) discharged from the adjacent discharge holes 102x are separated from each other as the distance from the discharge head 100 increases. Therefore, it is preferable that the droplet D ejected from the ejection head 100 has a problem that the particle size is changed due to coalescence in the air, and the particle size of the droplet D can be easily maintained as set.

図3は、吐出孔102xの配列の様子を説明する拡大図である。図3では、湾曲するノズルプレート102を引き延ばした様子を示している。 FIG. 3 is an enlarged view illustrating the arrangement of the discharge holes 102x. FIG. 3 shows a state in which the curved nozzle plate 102 is stretched.

図3に示すように、ノズルプレート102は、複数(図では2つ)の第1のノズル列C1と第2のノズル列C2を有する。以下、第1のノズル列C1は「ノズル列C1」、第2のノズル列C2は「ノズル列C2」と略記する。 As shown in FIG. 3, the nozzle plate 102 has a plurality of (two in the figure) first nozzle row C1 and a second nozzle row C2. Hereinafter, the first nozzle row C1 is abbreviated as "nozzle row C1", and the second nozzle row C2 is abbreviated as "nozzle row C2".

ノズル列C1とノズル列C2とは、各ノズル列の延在方向(水平方向)とは交差する方向αに配列している。 The nozzle row C1 and the nozzle row C2 are arranged in a direction α that intersects the extending direction (horizontal direction) of each nozzle row.

また、ノズルプレート102では、ノズル列C1に含まれる複数の吐出孔102x、及びノズル列C2に含まれる複数の吐出孔102xは、それぞれ等間隔に離間している。なお、複数の吐出孔102xの間隔は等間隔でなくてもよい。 Further, in the nozzle plate 102, the plurality of discharge holes 102x included in the nozzle row C1 and the plurality of discharge holes 102x included in the nozzle row C2 are spaced apart at equal intervals. The intervals between the plurality of discharge holes 102x do not have to be equal.

さらに、ノズル列C1に含まれる複数の吐出孔102xと、ノズル列C2に含まれる複数の吐出孔102xとは、千鳥配置となっている。図3において千鳥配置とは、ノズル列C1,C2の延在方向の一端側から他端側に向けて、ノズル列C1の吐出孔102xとノズル列C2の吐出孔102xとが交互に設けられた配置を指す。そのため、ノズル列C1の吐出孔Aと、ノズル列C2の吐出孔X1,X2とは、z軸方向で重ならない。 Further, the plurality of discharge holes 102x included in the nozzle row C1 and the plurality of discharge holes 102x included in the nozzle row C2 are arranged in a staggered manner. In FIG. 3, in the staggered arrangement, the discharge holes 102x of the nozzle row C1 and the discharge holes 102x of the nozzle row C2 are alternately provided from one end side to the other end side in the extending direction of the nozzle rows C1 and C2. Refers to placement. Therefore, the discharge holes A of the nozzle row C1 and the discharge holes X1 and X2 of the nozzle row C2 do not overlap in the z-axis direction.

以上のような吐出孔102xの配置は、次のような思想に基づいて設計されている。 The arrangement of the discharge holes 102x as described above is designed based on the following ideas.

まず、吐出孔102xから原料液を吐出し液滴を形成すると、吐出孔102xの周囲の側面100aには、原料液が付着し、原料液L1に含まれる固形分が一部析出して、ほぼ不可避的に汚れが付着する。このような汚れが蓄積すると、吐出孔102xから設定どおりの吐出ができなくなり、種々の吐出不良が生じる。 First, when the raw material liquid is discharged from the discharge hole 102x to form droplets, the raw material liquid adheres to the side surface 100a around the discharge hole 102x, and a part of the solid content contained in the raw material liquid L1 is deposited, so that the raw material liquid is almost formed. Dirt inevitably adheres. When such dirt accumulates, it becomes impossible to discharge from the discharge hole 102x as set, and various discharge defects occur.

想定される吐出不良には、例えば、以下の(1)から(4)のような状態が挙げられる。
(1)吐出孔102xが完全に閉塞し液滴吐出ができない。
(2)吐出孔102xの一部が閉塞し液滴の粒径が設定よりも小さくなる。
(3)吐出孔102xから液滴の吐出はできないが原料液は排出され吐出孔102xの周囲に広がる。
(4)吐出孔102xの縁の一部に汚れが堆積することにより吐出孔102xの中心軸に対して傾く。
Examples of the assumed ejection failure include the following states (1) to (4).
(1) The discharge hole 102x is completely closed and the droplet cannot be discharged.
(2) A part of the discharge hole 102x is closed and the particle size of the droplet becomes smaller than the setting.
(3) Although droplets cannot be discharged from the discharge hole 102x, the raw material liquid is discharged and spreads around the discharge hole 102x.
(4) Dirt is accumulated on a part of the edge of the discharge hole 102x, so that the dirt is tilted with respect to the central axis of the discharge hole 102x.

さらに、上記汚れが蓄積すると、汚れた吐出孔102xと隣り合う吐出孔102xにも影響を及ぼすことが想定される。吐出孔102xの汚れは、例えば吐出ヘッド100の分解洗浄により除去可能であるが、洗浄のためには生産を止める必要があり、生産性の低下につながる。 Further, when the dirt is accumulated, it is expected that the dirt discharge hole 102x and the adjacent discharge hole 102x are also affected. The dirt on the discharge hole 102x can be removed by, for example, disassembling and cleaning the discharge head 100, but it is necessary to stop the production for cleaning, which leads to a decrease in productivity.

発明者らは、上記のように生じる吐出孔102xの周辺の汚れに対し、吐出ヘッド100の設計から生産性の低下を抑制できると考え、種々検討した結果、本発明を完成させた。 The inventors considered that the deterioration of productivity could be suppressed from the design of the discharge head 100 against the dirt around the discharge hole 102x generated as described above, and as a result of various studies, the present invention was completed.

まず、本実施形態の液滴形成装置1においては、吐出孔102xを吐出ヘッド100の側面に設けることとしている。本技術分野においては、吐出孔が吐出ヘッドの下面に設けられている従来技術も存在する。しかしそのような構成では、液滴の吐出時に、吐出孔102xの周囲では、吐出孔を中心として等方的に原料液が付着し、その結果、吐出孔で生じる汚れが吐出孔を中心として等方的に周囲に広がると考えられる。そのため、吐出孔で生じる汚れが、周囲の複数の吐出孔に影響を及ぼすおそれがある。 First, in the droplet forming apparatus 1 of the present embodiment, the ejection holes 102x are provided on the side surface of the ejection head 100. In the present art, there is also a conventional technique in which a discharge hole is provided on the lower surface of a discharge head. However, in such a configuration, when the droplet is ejected, the raw material liquid is isotropically adhered around the ejection hole 102x around the ejection hole, and as a result, the dirt generated in the ejection hole is centered on the ejection hole and the like. It is thought that it spreads anisotropically to the surroundings. Therefore, dirt generated in the discharge holes may affect a plurality of surrounding discharge holes.

一方で、本実施形態の液滴形成装置1のように、吐出ヘッド100の側面に吐出孔102xを設けると、吐出孔102xの周辺に付着する原料液は、重力方向(-z方向)に垂れ下がる。そのため、ある吐出孔102xの周辺の側面に原料液が広がったとしても、同じノズル列Cに含まれる吐出孔102xには影響を及ぼしにくい。 On the other hand, when the discharge hole 102x is provided on the side surface of the discharge head 100 as in the droplet forming apparatus 1 of the present embodiment, the raw material liquid adhering to the periphery of the discharge hole 102x hangs down in the gravity direction (−z direction). .. Therefore, even if the raw material liquid spreads on the side surface around a certain discharge hole 102x, it is unlikely to affect the discharge hole 102x included in the same nozzle row C.

次いで、吐出孔102xから垂れ下がる原料液の挙動について考える。図4は、側面100aにおける吐出孔102xの周囲の様子を示す模式図である。 Next, the behavior of the raw material liquid dripping from the discharge hole 102x will be considered. FIG. 4 is a schematic view showing a state around the discharge hole 102x on the side surface 100a.

吐出孔102xから-z方向に垂れ下がる原料液は、水平方向に広がりながら徐々に溶媒が揮発し、固化して止まる。図4では、このような原料液の広がりを模式的に示している。吐出孔102xから垂れ下がる原料液は、吐出孔102xの中心から距離L、下端の幅Wの範囲ARに広がると想定できる。 The raw material liquid that hangs down from the discharge hole 102x in the −z direction gradually volatilizes the solvent while spreading in the horizontal direction, solidifies and stops. FIG. 4 schematically shows the spread of such a raw material liquid. It can be assumed that the raw material liquid dripping from the discharge hole 102x spreads over a range AR of a distance L from the center of the discharge hole 102x and a width W at the lower end.

このように想定される液だれの範囲ARに隣の吐出孔102x(符号Y1で示す)が存在すると、吐出孔Y1は液だれの影響を受け、吐出不良を起こすと予想される。 If the adjacent discharge hole 102x (indicated by reference numeral Y1) exists in the dripping range AR thus assumed, the discharge hole Y1 is expected to be affected by the dripping and cause a discharge failure.

一方で、吐出孔Y1と同じ高さ位置であっても、範囲ARの外に存在する吐出孔102x(符号Y2で示す)は、液だれの影響を受けないと予想される。 On the other hand, even if the position is the same as the discharge hole Y1, the discharge hole 102x (indicated by the reference numeral Y2) existing outside the range AR is not expected to be affected by the dripping.

液滴形成装置1が有する吐出ヘッド100では、上記思想に基づいて複数の吐出孔102xの位置を設定している。 In the ejection head 100 included in the droplet forming apparatus 1, the positions of a plurality of ejection holes 102x are set based on the above idea.

範囲ARは、原料液に含まれる溶媒の揮発性(蒸気圧)、原料液の濃度、ノズルプレート102と原料液との接触角、微粒子製造装置のチャンバー内の温度、チャンバー内の溶媒の分圧等、種々の条件により影響を受けると考えられる。このうち、運転条件であるチャンバー内の温度、分圧は制御可能である。そのため、特定のノズルプレート102を用いて原料液を吐出する場合には、予備実験により原料液を調製し、ノズルプレート102の吐出孔102xの配置に対し、範囲AR内に隣の吐出孔102xが含まれない原料液の処方を設定するとよい。 The range AR is the volatility (vapor pressure) of the solvent contained in the raw material liquid, the concentration of the raw material liquid, the contact angle between the nozzle plate 102 and the raw material liquid, the temperature in the chamber of the fine particle manufacturing apparatus, and the partial pressure of the solvent in the chamber. It is considered to be affected by various conditions such as. Of these, the temperature and partial pressure in the chamber, which are the operating conditions, can be controlled. Therefore, when the raw material liquid is discharged using a specific nozzle plate 102, the raw material liquid is prepared by a preliminary experiment, and the adjacent discharge hole 102x is located in the range AR with respect to the arrangement of the discharge holes 102x of the nozzle plate 102. It is advisable to set the prescription of the raw material liquid that is not included.

ノズルプレート102は、ある吐出孔102xに対し、吐出孔102xを-z方向に平行移動させたときの軌跡内に、隣の吐出孔102xを設けない設計とするとよい。 The nozzle plate 102 may be designed so that the adjacent discharge hole 102x is not provided in the locus when the discharge hole 102x is translated in the −z direction with respect to the discharge hole 102x.

また、図に示すノズルプレート102は、ノズル列Cを2列設定することとしたが、これに限らず、3列以上のノズル列を配列してもよい。 Further, in the nozzle plate 102 shown in the figure, two rows of nozzle rows C are set, but the present invention is not limited to this, and three or more rows of nozzle rows may be arranged.

反対に、ノズルプレート102においては、ノズル列Cは1列のみであってもよい。この場合、加工精度やノズルプレートの材料強度の影響や形成された液滴の合一を防止する観点から、水平方向に隣り合う吐出孔102x同士の間隔には理論上の上限が存在する。そのため、吐出ヘッド100から吐出される液滴の量を増やす目的においては、ノズル列Cを複数列とするほうが良い。 On the contrary, in the nozzle plate 102, the nozzle row C may be only one row. In this case, from the viewpoint of the influence of the processing accuracy and the material strength of the nozzle plate and the prevention of coalescence of formed droplets, there is a theoretical upper limit to the distance between the discharge holes 102x adjacent to each other in the horizontal direction. Therefore, for the purpose of increasing the amount of droplets ejected from the ejection head 100, it is better to have a plurality of nozzle rows C.

以上のような構成の液滴形成装置1によれば、ノズル周辺に付着する汚れの影響を受けにくい液滴形成装置とすることができる。 According to the droplet forming apparatus 1 having the above configuration, the droplet forming apparatus can be made less susceptible to the influence of dirt adhering to the periphery of the nozzle.

また、以上のような構成の微粒子製造装置500によれば、上記液滴形成装置を備え、高品質な微粒子の安定生産が可能となる。 Further, according to the fine particle manufacturing apparatus 500 having the above configuration, the droplet forming apparatus is provided, and stable production of high quality fine particles is possible.

以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、本発明は係る例に限定されない。上述した例において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。 Although the preferred embodiments of the present invention have been described above with reference to the accompanying drawings, the present invention is not limited to these examples. The various shapes and combinations of the constituent members shown in the above-mentioned example are examples, and can be variously changed based on design requirements and the like within a range not deviating from the gist of the present invention.

本発明は、以下の態様を含む。 The present invention includes the following aspects.

[1]原料液の液滴を吐出する吐出ヘッドを有し、前記吐出ヘッドは、複数の吐出孔を有し、前記複数の吐出孔は前記吐出ヘッドの側面に形成され、前記複数の吐出孔はそれぞれ、前記側面において前記吐出孔から前記原料液が垂れ広がると想定される仮想範囲と重ならない位置に設けられている液滴形成装置。 [1] The discharge head has a discharge head for discharging droplets of a raw material liquid, the discharge head has a plurality of discharge holes, the plurality of discharge holes are formed on the side surface of the discharge head, and the plurality of discharge holes are formed. Is a droplet forming device provided at a position on the side surface thereof that does not overlap with a virtual range where the raw material liquid is assumed to dripping from the discharge hole.

[2]前記複数の吐出孔は、水平方向に配列されたノズル列を形成する[1]に記載の液滴形成装置。 [2] The droplet forming apparatus according to [1], wherein the plurality of ejection holes form a horizontally arranged nozzle array.

[3]前記ノズル列を複数有し、前記複数のノズル列は、前記側面において前記ノズル列の延在方向と交差する方向に配列している[2]に記載の液滴形成装置。 [3] The droplet forming apparatus according to [2], which has a plurality of the nozzle rows, and the plurality of nozzle rows are arranged in a direction intersecting the extending direction of the nozzle rows on the side surface.

[4]第1のノズル列に含まれる複数の吐出孔と、第1のノズル列と隣り合う第2のノズル列に含まれる複数の吐出孔とは、千鳥配置である[3]に記載の液滴形成装置。 [4] The plurality of discharge holes included in the first nozzle row and the plurality of discharge holes included in the second nozzle row adjacent to the first nozzle row are arranged in a staggered manner [3]. Droplet forming device.

[5]前記ノズル列に含まれる複数の前記吐出孔は、互いに等間隔で離間している[3]又は[4]に記載の液滴形成装置。 [5] The droplet forming apparatus according to [3] or [4], wherein the plurality of ejection holes included in the nozzle row are spaced apart from each other at equal intervals.

[6]前記側面は、前記液滴の吐出方向に凸である[1]から[5]のいずれか1項に記載の液滴形成装置。 [6] The droplet forming apparatus according to any one of [1] to [5], wherein the side surface is convex in the ejection direction of the droplet.

[7]前記側面は、円筒面である[6]に記載の液滴形成装置。 [7] The droplet forming apparatus according to [6], wherein the side surface is a cylindrical surface.

[8][1]から[7]のいずれか1項に記載の液滴形成装置と、前記液滴形成装置から吐出した液滴を固化する固化手段と、を有する微粒子製造装置。 [8] A fine particle manufacturing apparatus comprising the droplet forming apparatus according to any one of [1] to [7] and a solidifying means for solidifying the droplets ejected from the droplet forming apparatus.

1…液滴形成装置、100…吐出ヘッド、100a…側面、102x,A,X1,X2,Y1,Y2…吐出孔、500…微粒子製造装置、AR…範囲、C…ノズル列、C1…第1のノズル列、C2…第2のノズル列、D,D1,D2…液滴、L1…原料液 1 ... Droplet forming device, 100 ... Discharge head, 100a ... Side surface, 102x, A, X1, X2, Y1, Y2 ... Discharge hole, 500 ... Fine particle production device, AR ... Range, C ... Nozzle row, C1 ... 1st Nozzle row, C2 ... Second nozzle row, D, D1, D2 ... Droplets, L1 ... Raw material liquid

特開2019-177371号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2019-177371

Claims (8)

原料液の液滴を吐出する吐出ヘッドを有し、
前記吐出ヘッドは、複数の吐出孔を有し、
前記複数の吐出孔は前記吐出ヘッドの側面に形成され、
前記複数の吐出孔はそれぞれ、前記側面において前記吐出孔から前記原料液が垂れ広がると想定される仮想範囲と重ならない位置に設けられている液滴形成装置。
It has a discharge head that discharges droplets of raw material liquid, and has a discharge head.
The discharge head has a plurality of discharge holes and has a plurality of discharge holes.
The plurality of discharge holes are formed on the side surface of the discharge head.
Each of the plurality of discharge holes is provided at a position on the side surface thereof so as not to overlap with a virtual range where the raw material liquid is assumed to drip from the discharge holes.
前記複数の吐出孔は、水平方向に配列されたノズル列を形成する請求項1に記載の液滴形成装置。 The droplet forming apparatus according to claim 1, wherein the plurality of ejection holes form a horizontally arranged nozzle array. 前記ノズル列を複数有し、
前記複数のノズル列は、前記側面において前記ノズル列の延在方向と交差する方向に配列している請求項2に記載の液滴形成装置。
Having a plurality of the nozzle rows,
The droplet forming apparatus according to claim 2, wherein the plurality of nozzle rows are arranged in a direction intersecting the extending direction of the nozzle rows on the side surface.
第1のノズル列に含まれる複数の吐出孔と、第1のノズル列と隣り合う第2のノズル列に含まれる複数の吐出孔とは、千鳥配置である請求項3に記載の液滴形成装置。 The droplet formation according to claim 3, wherein the plurality of ejection holes included in the first nozzle array and the plurality of ejection holes included in the second nozzle array adjacent to the first nozzle array are staggered. Device. 前記ノズル列に含まれる複数の前記吐出孔は、互いに等間隔で離間している請求項3又は4に記載の液滴形成装置。 The droplet forming apparatus according to claim 3 or 4, wherein the plurality of ejection holes included in the nozzle row are spaced apart from each other at equal intervals. 前記側面は、前記液滴の吐出方向に凸である請求項1から5のいずれか1項に記載の液滴形成装置。 The droplet forming apparatus according to any one of claims 1 to 5, wherein the side surface is convex in the ejection direction of the droplet. 前記側面は、円筒面である請求項6に記載の液滴形成装置。 The droplet forming apparatus according to claim 6, wherein the side surface is a cylindrical surface. 請求項1から7のいずれか1項に記載の液滴形成装置と、
前記液滴形成装置から吐出した液滴を固化する固化手段と、を有する微粒子製造装置。
The droplet forming apparatus according to any one of claims 1 to 7.
A fine particle manufacturing apparatus comprising a solidifying means for solidifying droplets ejected from the droplet forming apparatus.
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