KR101845142B1 - 내박리성 유리 용기의 형성 방법 - Google Patents

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Abstract

하나의 구현 예에 있어서, 유리 용기의 형성 방법은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기의 형성 단계를 포함할 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 유리 용기의 내부 표면층은 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 상기 개질된 내부 표면 아래 약 10 ㎚로부터 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거될 수 있다. 상기 내부 영역은 개질된 내부 표면이 내박리성이 있도록 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다.

Description

내박리성 유리 용기의 형성 방법 {Methods For Forming Delamination Resistant Glass Containers}
본 명세서는 2012년 11월 30일자로 발명의 명칭이 "Glass Containers With Improved Attributes"로 출원된 미국 가 특허출원 제61/731,767호, 및 2013년 11월 25일자로 발명의 명칭이 "Methods For Forming Delamination Resistant Glass Containers"로 출원된 미국 특허출원 제14/088,556호의 우선권을 주장하고, 이들의 전체적인 내용은 참조로서 여기에 혼입된다.
본 명세서는 일반적으로 유리 용기의 형성 방법에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는, 유리 용기가 내박리성이 있도록 유리 용기를 형성하는 방법에 관한 것이다.
역사적으로, 유리는 다른 물질과 비교하여 이의 기밀성 (hermeticity), 광학 선명도 (optical clarity), 및 우수한 화학적 내구성 때문에 약제를 포장하기 위한 바람직한 물질로 사용되어 왔다. 구체적으로는, 약제학적 포장에 사용된 유리는 그 내부에 함유된 약제학적 조성물의 안정성에 영향을 미치지 않도록 적절한 화학적 내구성을 가져야 한다. 적절한 화학적 내구성을 갖는 유리는 화학적 내구성의 입증된 역사를 갖는 ASTM 표준 E438.92 '타입 IA' 및 '타입 IB' 내에 이들 유리 조성물을 포함한다. 일반적으로, 화학적 내구성 유리는, 상기 유리가 연장된 기간 동안 용액에 노출된 경우, 이의 구성 성분이 유리로부터 용해되지 않는 유리이다.
비록 타입 IA (Type IA) 및 타입 IB 유리 조성물이 일반적으로 이들의 화학적 내구성에 기인하여 약제학적 포장 (pharmaceutical packages)에 사용될지라도, 이들은 약제학적 용액에 노출된 후에 상기 약제학적 포장의 내부 (interior) 표면에서 유리 미립자를 떨어뜨리거나 또는 "박리"시키는 경향을 포함하는, 몇 가지 결함으로부터 고통받는다.
따라서, 박리에 대한 감소된 성향을 나타내는 대안적인 유리 용기에 대한 필요가 있다.
하나의 구현 예에 따르면, 유리 용기의 형성 방법은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성 (persistent layer heterogeneity)을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 유리 용기의 내부 표면층은, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 상기 개질된 내부 표면 아래 약 10 ㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거될 수 있다. 상기 내부 영역은 상기 개질된 내부 표면이 내박리성이 있도록 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성 (homogeneity)을 가질 수 있다.
또 다른 구현 예에 있어서, 유리 용기를 형성하는 방법은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성시키는 단계를 포함할 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면은, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 개질된 내부 표면 아래 약 10㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록, 상기 내부 표면층을 제거하기 위해 에칭된다. 상기 내부 영역은 상기 개질된 내부 표면이 내박리성이도록 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다.
또 다른 구현 예에 있어서, 유리 용기를 형성하는 방법은, 측벽의 내부 표면의 적어도 일부가 내부 표면층을 갖도록, 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성시키는 단계를 포함한다. 상기 내부 표면층내의 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 유리 용기가 형성된 대로 상태에 있는 경우, 상기 측벽의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 80% 미만 또는 약 120% 초과이다. 상기 내부 표면층은 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록, 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거된다. 상기 내부 영역에서 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 내부 표면층이 제거된 후에, 상기 측벽의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 92% 이상 또는 약 108% 이하이다.
여기에 기재된 유리 용기의 부가적인 특색 및 장점은 하기에 상세하게 기재되어 서술될 것이고, 부분적으로는 첨부된 도면뿐만 아니라, 청구항을 수반하는 상세한 설명을 포함하는, 여기에 기재된 구현 예를 실행하여 인지되거나 또는 설명으로부터 기술분야의 당업자에게 쉽게 명백해질 것이다.
전술된 배경 기술 및 하기 상세한 설명 모두는 다양한 구현 예를 묘사하고, 청구된 주제의 본질 및 특징을 이해하기 위해 개요 또는 틀거리를 제공하기 위해 의도된 것으로 이해될 것이다. 수반되는 도면은 다양한 구현 예의 또 다른 이해를 제공하기 위해 포함되고, 본 명세서에 혼입되며, 일부를 구성한다. 도면들은 여기에 기재된 다양한 구현 예들을 예시하고, 상세한 설명과 함께 청구된 주제의 원리 및 작동의 설명을 제공한다.
도 1은 여기에 기재된 하나 이상의 구현 예에 따른, 유리 용기, 구체적으로 유리 바이알 (glass vial)의 단면을 개략적으로 나타내고;
도 2는 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 제거 전에, 도 1의 유리 용기의 측벽의 일부를 개략적으로 도시하고;
도 3은 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 제거 후에, 도 1의 유리 용기의 측벽의 일부를 개략적으로 도시하며;
도 4는 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 제거 후에, 도 1의 유리 용기의 측벽의 일부를 개략적으로 도시하고;
도 5는 다른 타입 IB 유리로부터 형성되고 다른 에칭제로 에칭된 유리 용기에 대한 에칭 시간 (x-축)의 함수에 따른 중량 손실 (y-축)을 그래프로 도시하며;
도 6a는 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 존재를 나타내는 염색 (staining)한 유리 바이알의 사진이고;
도 6b는 에칭 처리 및 메틸렌 블루 염색을 한 후의 유리 바이알의 사진이다.
참조는 개선된 내박리성을 갖는 유리 용기를 형성하는 방법의 다양한 구현 예에 대해 상세하게 만들어질 것이고, 이들의 예는 수반되는 도면에 예시된다. 가능한 한, 동일한 참조 번호는 동일하거나 또는 유사한 부품에 대하여 도면들 전반적으로 사용될 것이다. 하나의 구현 예에 있어서, 유리 용기의 형성 방법은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 유리 용기의 내부 표면층은, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 개질된 내부 표면 아래 약 10 ㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록, 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거될 수 있다. 상기 내부 영역은, 상기 개질된 내부 표면이 내박리성이 있도록, 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다. 내박리성이 있는 유리 용기의 형성 방법 및 상기 유리 용기의 특성은 첨부된 도면을 특별히 참조하여 여기에 더욱 상세하게 기재될 것이다.
여기에 사용된 바와 같은, 용어 "화학적 내구성"은 특별한 화학적 조건에 노출시 열화에 저항하는 유리 조성물의 능력을 의미한다. 구체적으로는, 여기에 기재된 유리 조성물의 화학적 내구성은 다음 3개의 확립된 물질 시험 표준에 따라 평가된다: DIN 12116 2001년 3월 및 명칭 "Testing of glass - Resistance to attack by a boiling aqueous solution of hydrochloric acid - Method of test and classification"; ISO 695:1991 명칭 "Glass -- Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali -- Method of test and classification"; ISO 720:1985 명칭 "Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 121℃ -- Method of test and classification"; 및 ISO 719:1985 "Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 98℃ -- Method of test and classification." 각각의 표준 및 각각의 표준 내의 분류는 여기에 더욱 상세하게 기재된다. 선택적으로, 유리 조성물의 화학적 내구성은 USP <660> 명칭 "Surface Glass Test,", 및/또는 유리 표면의 내구성을 평가하는 유럽 약전 3.2.1 명칭 "Glass For Pharmaceutical Use"에 따라 평가될 수 있다.
약제학적 조성물을 함유하기 위한 종래의 유리 용기 또는 유리 포장은 일반적으로, 타입 IB 알칼리 보로실리케이트 유리와 같은, 화학적 내구성 및 낮은 열팽창을 나타내는 것으로 알려진 유리 조성물로부터 형성된다. 알칼리 보로실리케이트 유리가 우수한 화학적 내구성을 나타내지만, 용기 제작자들은 상기 유리 용기에 함유된 용액에 분산된 실리카-풍부 유리 플레이크를 관찰하였다. 이러한 현상은 박리를 의미한다. 박리는 용액이 장기간 (몇 달 내지 몇 년)동안 유리 표면과 직접 접촉하여 저장된 경우 특히 발생한다. 따라서, 우수한 화학적 내구성을 나타내는 유리는 반드시 내박리성이 있는 것은 아닐 수 있다.
부가적으로, 몇몇 종래의 유리 용기는, 특히, 상기 유리 용기가 알칼리 보로실리케이트 유리로부터 형성된 경우, 박리에 민감할 수 있다. 박리는 유리 입자가 일련의 침출 (leaching), 부식, 및/또는 풍화 반응 (weathering reactions) 후에 유리의 표면으로부터 방출되는 현상을 의미한다. 일반적으로, 상기 유리 입자는 포장 내에 함유된 용액으로 개질제 이온의 침출의 결과로서 상기 포장의 내부 표면으로부터 유래하는 유리의 실리카-풍부 플레이크이다. 이들 플레이크는 일반적으로 약 50 ㎛을 초과하는 폭을 갖는 약 1 ㎚ 내지 약 2 ㎛ 두께일 수 있다. 이들 플레이크가 실리카로 주로 구성됨에 따라, 상기 플레이크는 일반적으로 상기 유리 표면으로부터 방출된 후 더욱 열화되지 않는다.
지금까지는, 상기 박리는, 유리가 용기 모양으로 상기 유리를 재형성시키기 위해 사용된 상승된 온도에 노출되는 경우, 알칼리 보로실리케이트 유리에서 발생하는 상 분리에 기인하는 것으로 가설을 제기해 왔다.
그러나, 지금은 상기 유리 용기의 내부 표면으로부터 실리카-풍부 플레이크의 박리가 유리 용기의 형성된 대로의 조건에서, 유리 용기의 조성적 특징에 기인하는 것으로 믿어진다. 구체적으로는, 알칼리 보로실리케이트 유리의 높은 실리카 함량은 상기 유리를 상대적으로 높은 용융 및 형성 온도를 갖게 한다. 그러나, 상기 유리 조성물에서 알칼리 및 붕산염 성분은 훨씬 더 낮은 온도에서 용융 및/또는 기화된다. 특히, 상기 유리에서 붕산염 종들은 매우 휘발성이어서, 상기 유리를 형성 및 재형성시키는데 필요한 고온에서 상기 유리의 표면으로부터 및 증발된다.
구체적으로는, 유리 튜브 또는 이와 유사한 것과 같은, 유리 스톡 (stock)은 고온 및 직화 (direct flames)에서 유리 용기로 재형성된다. 더 높은 장비 속도에 요구된 고온은 상기 유리의 표면의 부분들로부터 좀더 휘발성 붕산염 종들을 증발시킨다. 이러한 증발이 상기 유리 용기의 내부 부피 내에서 일어난 경우, 상기 휘발된 붕산염 종들은 상기 유리 용기 표면의 다른 구역에 재-침적되어, 유리 용기 표면, 구체적으로 상기 유리 용기의 내부의 근-표면 영역 (즉, 유리 용기의 내부 표면 또는 바로 인접한 영역)에 대하여, 조성적 이질성 (heterogeneity)을 유발한다.
도 1을 참조하면, 약제학적 조성물을 저장하기 위한 유리 용기와 같은, 유리 용기의 예는 단면으로 개략적으로 도시된다. 상기 유리 용기 (100)는 일반적으로 유리 몸체 (102)를 갖는 유리 제품을 포함한다. 상기 몸체 (102)는 내부 표면 (104) 및 외부 표면 (106) 사이에서 확장하고, 일반적으로 내부 부피 (108)를 둘러싼다. 도 1에 나타낸 유리 용기 (100)의 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체 (102)는 일반적으로 벽 부분 (110) 및 바닥 부분 (112)을 포함한다. 상기 벽 부분 (110) 및 바닥 부분 (112)은 일반적으로 약 0.5 mm 내지 약 3.0 mm의 범위 두께를 가질 수 있다. 상기 벽 부분 (110)은, 힐 (heel) 부분 (114)를 통해 바닥 부분 (112)으로 전환된다. 상기 내부 표면 (104) 및 바닥 부분 (112)은 미코팅되고 (즉, 어떤 무기 코팅 또는 유기 코팅을 함유하지 않음), 이로써, 상기 유리 용기 (100)의 내부 부피 (108)에 저장된 내용물은 유리 용기 (100)가 형성된 유리와 직접 접촉한다. 유리 용기 (100)는 특별한 모양 형태 (즉, 바이알)를 갖는 것으로 도 1에 묘사되지만, 유리 용기 (100)는 진공채혈기 (vacutainers), 카트리지 (cartridges), 주사기 (syringes), 주사기 배럴 (syringe barrels), 앰플 (ampoules), 병, 플라스크, 의료용 병 (phials), 튜브, 비이커 등을 포함하지만, 이에 제한되지 않는, 다른 모양 형태를 가질 수 있는 것으로 이해되어야 한다.
여기서 기재된 바와 같이, 상기 유리 용기 (100)는 유리 튜브를 용기 형상으로 전환시켜 형성될 수 있다. 예를 들어, 유리 튜브의 한쪽 말단이 유리 튜브를 폐쇄하기 위해 가열되고, 상기 용기 (100)의 버텀 또는 바닥 부분 (112)을 형성함에 따라, 붕산염 종 (species) 및/또는 알칼리 종 또는 이와 유사한 종과 같은, 좀더 고 휘발성 종들은, 튜브의 버텀 부분으로부터 증발할 수 있고, 상기 튜브에 어느 곳이나 재-침적될 수 있다. 상기 용기의 힐 및 바닥 부분으로부터 물질의 증발은, 상기 용기의 이들 구역이 가장 대규모의 재-형성을 수행하고, 이로써, 가장 높은 온도에 노출됨에 따라 특히 확연해진다. 결과적으로, 상기 바닥 부분 (112)과 같은, 더 높은 온도에 노출된 용기의 구역은 실리카-풍부 표면을 가질 수 있다. 벽 부분 (110)과 같은, 휘발된 종의 침적을 잘 받아들이는 용기의 내부 표면 (104)의 다른 구역은 휘발된 종들의 응축 (condensation)에 의해 형성된 (도 2에 개략적으로 도시된) 내부 표면층 (105)을 가질 수 있고, 이로써, 상기 표면은 실리카-결핍이다. 예를 들어, 붕산염 종 (borate species)의 경우에 있어서, 상기 유리 조성물의 어닐링점 (anneal point)을 초과하는 온도이지만 가장 높은 온도 미만에서 상기 유리가 재형성 동안에 적용되는 붕소 침적을 잘 받아들이는 구역은 상기 유리의 표면상에 붕소 혼입을 유발할 수 있다.
도 1 및 2를 참조하면, 도 2는 상기 휘발된 종들을 포함하는 내부 표면층 (105)을 포함하는, 유리 용기 (100)의 일부의 내부 표면 (104)을 개략적으로 도시한다. 상기 내부 표면층 (105)의 조성물은 벽 부분 (110)의 중간점 (MP)에서와 같이, 벽 부분에서 더 깊은 곳에서의 유리의 조성물과 다르다. 구체적으로, 도 2는 도 1의 유리 용기 (100)의 벽 부분 (110)의 부분적 단면을 개략적으로 도시한다. 상기 유리 용기 (100)의 유리 몸체 (102)는 유리 용기 (100)의 내부 표면 (104)에서 상기 벽 부분 (110)의 두께로 유리 용기의 내부 표면 (104)로부터의 깊이 (DSL)까지 확장하는 내부 표면층 (105)을 포함한다. 상기 내부 표면층 (105) 내에 유리 조성물은 벽 부분의 중간점 (MP)에서 유리와 비교하여 지속적인 층 이질성을 가지며, 이로써, 내부 표면층 (105)에서 유리 조성물이 벽 부분 (110)의 중간점 (MP)에서 유리와 다른 것으로 이해되어야 한다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 30 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 50 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 100 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 150 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 200 ㎚ 또는 심지어 약 250 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 300 ㎚ 또는 심지어 약 350 ㎚이다. 다른 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층의 두께 (TSL)는 적어도 약 500 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층은 적어도 약 1 ㎛ 또는 심지어 약 2 ㎛의 두께 (TSL)까지 확장될 수 있다.
여기서 기재된 구현 예에 있어서, 용어 "지속적인 층 이질성"은 내부 표면층 (105)에서 유리 조성물의 구성 성분 (예를 들어, SiO2, Al2O3, Na2O, 등)의 농도가 유리 몸체의 두께의 중간점에서 (즉, 내부 표면 (104) 및 외부 표면 (106) 사이의 유리 몸체를 균일하게 이등분하는 중간점 선 (MP)을 따른 점에서) 동일한 구성 성분의 농도로부터 양적으로 변화하며, 이들 양적 변화는 유리 용기 내에 함유된 용액에 장기간 노출시 상기 유리 몸체의 박리를 초래한다. 여기서 기재된 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 표면층에서 지속적인 층 이질성은 내부 표면층 (105)에서 유리 조성물의 각각의 구성 성분의 층 농도의 극값 (즉, 최소 또는 최대)이, 유리 용기 (100)가 형성된 대로 상태에 있는 경우, 유리 몸체의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 약 92% 미만 또는 약 108% 초과인 정도이다. 다른 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 표면층 (105)에서 지속적인 층 이질성은 내부 표면층 (105)에서 유리 조성물의 각각의 구성 성분의 층 농도의 극값이, 유리 용기 (100)가 형성된 대로 상태에 있는 경우, 상기 유리 몸체의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 약 90% 미만 또는 약 110% 초과인 정도이다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 표면층 (105)에서 지속적인 층 이질성은 내부 표면층 (105)에서 유리 조성물의 각각의 구성 성분의 층 농도의 극값이, 유리 용기 (100)가 형성된 대로 상태에 있는 경우, 상기 유리 몸체의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 약 80% 미만 또는 약 120% 초과인 정도이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 지속적인 층 이질성은 약 2 mol.% 미만의 양으로 존재하는 유리 조성물의 구성 성분을 배제한다. 상기 지속적인 층 이질성은 또한 유리 조성물에 존재될 수 있는 어떤 물을 배제한다.
여기에 사용된 바와 같은, 용어 "형성된-대로의 조건"은, 상기 유리 용기가 유리 스톡으로부터 형성된 후이지만, 상기 용기가 이온 교환 강화, 코팅, 암모늄 설페이트 처리, 산 에칭, 및/또는 어떤 다른 표면 변형과 같은, 어떤 부가적 공정 단계에 노출되기 전에 상기 유리 용기 (100)의 조성물을 의미한다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 유리 조성물에서 구성 성분의 층 농도는 동적 이차 이온 질량 분광법 (dynamic secondary ion mass spectroscopy ("D-sims"))을 사용하여 관심의 구역에서 유리 몸체의 두께를 통해 조성물 샘플을 수집하여 결정된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 조성물 프로파일 (profile)은 상기 유리 몸체 (102)의 내부 표면 (104)의 구역으로부터 샘플링된다. 상기 샘플 구역은 1 ㎟의 최대 면적을 갖는다. 이러한 기술은 상기 샘플 구역에 대한 상기 유리 몸체의 내부 표면으로부터의 깊이의 함수에 따라 유리에서 종들의 조성적 프로파일을 산출한다.
상기 유리 용기가 (타입 IB 유리 조성물과 같은) 보로실리케이트 유리 조성물로부터 형성된 경우, 침적된 휘발성 종들을 함유하는 내부 표면층 (105)의 존재는 또한 질적으로 확인될 수 있다. 구체적으로는, 상기 유리 용기 (100)는 메틸렌 블루 염료 (methylene blue dye)의 용액으로 채워질 수 있다. 상기 메틸렌 블루 염료는, 청색 구역을 가시적으로 염색하는, 유리 표면의 붕소-풍부 영역과 반응 및 화학적으로 결합한다. 적절한 메틸렌 블루 염료 용액은 물에 1% 메틸렌 블루 용액을 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
침적된 휘발성 종들의 이러한 내부 표면층 (105)이 내부 표면 (104) 상에 남는다면, 상기 용기에 함유된 용액은 상기 내부 표면층 (105)으로부터 침적된 휘발성 종들을 침출시킬 수 있다. 이들 휘발성 종들이 유리로부터 침출됨에 따라, 높은 실리카 유리 네트워크 (겔)는 수화 동안 팽창 및 변형하고 궁극적으로 표면을 쪼개는 (즉, 유리 용기 (100)의 내부 표면 (104)이 박리되는) 내부 표면 (104)을 유지하여, 잠재적으로 상기 유리 용기 내에 함유된 용액에 미립자 물질을 도입시킨다.
박리에 대한 하나의 종래의 해법은 SiO2와 같은, 무기 코팅으로 유리 용기의 몸체의 내부 표면을 코팅시키는 것이다. 이러한 코팅은 약 100 ㎚ 내지 200 ㎚의 두께를 가질 수 있고, 몸체의 내부 표면과 접촉하고, 박리의 유발로부터 용기의 내용물을 보호할 수 있다. 그러나, 이러한 코팅의 적용은 어려울 수 있고, 부가적인 제작 및/또는 검사 단계를 요구하며, 이에 의해 전체적인 용기의 제작 비용을 증가시킨다. 더군다나, 만약 상기 용기의 내용물은 상기 코팅을 침투하고, 불연속성 코팅을 통하는 것과 같이, 몸체의 내부 표면과 접촉한다면, 상기 유리 몸체의 최종 박리는 상기 몸체의 내부 표면으로부터 코팅의 일부의 분리를 유발할 수 있다.
여기서 기재된 구현 예에 있어서, 박리에 대한 유리 용기의 성향은, 개질된 내부 표면 (즉, 내부 표면층의 제거 후에 유리 용기의 내부 표면)이 유리 용기의 벽 부분 (110)의 중간점 (MP)과 비교하여 좀더 균일한 조성물을 갖도록, 유리 용기로부터 내부 표면층 (105)을 제거시켜 완화된다. 상기 유리 용기 (100)는 내부 표면층 (105)이 제거된 후에 개선된 내박리성을 나타낸다.
몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 표면층 (105)은 에칭시켜 유리 용기의 벽 부분 (110)으로부터 제거된다. 예를 들어, 에칭제는 내부 부피 (108)로 도입될 수 있고, 상기 내부 표면층 (105)을 제거하기에 충분한 시간 동안 내부 부피에 남도록 허용될 수 있다. 적절한 에칭제는 내부 표면층 (105)을 균일하게 용해시킬 것이다. 구체적으로, 상기 유리 용기 (100)는 1차 네트워크 형성제로서 실리카 (SiO2) 및 실리카 네트워크에 존재하는 부가적 구성 성분 (예를 들어, B2O3, 알칼리 산화물, 알칼리 토 산화물 및 이와 유사한 것)을 포함하는 유리 조성물로 일반적으로 형성된다. 그러나, 상기 실리카 및 구성 성분은 동일한 용액에서 반드시 용해되지 않고 용액에서 동일한 비율로 용해된다. 따라서, 상기 에칭제 용액은 상기 내부 표면층 (105)에 함유된 유리 네트워크 및 부가적 구성 성분의 균일한 용해를 가능하게 하는 하나 이상의 산 (acids)을 함유할 수 있다.
예를 들어, 플루오르화 수소산 (HF)은 불소가 실리카의 Si-O-Si 결합을 화학적으로 공격하여 실리카 네트워크를 용해시키는데 활용될 수 있다. 나머지 구성 성분 (즉, 실리카 외에 다른 구성분)은 HF에 쉽게 용해될 수 없고, 결과로서, 유리 용기의 내부 상에 침적물 (deposits)로서 남을 수 있다. 이들 침적물은 현미경 조사 하에서 표면 특색으로 나타날 수 있고, 상기 침적물 주변의 네트워크가 용해되기 때문에, 상기 침적물은 유리 용기의 내부에 약하게 부착될 수 있고, 이로써, 오염의 위험을 보유한다. 상기 내부 표면으로부터 이들 나머지 구성 성분을 제거하기 위하여, 상기 에칭제는 나머지 구성 성분을 용해시키는 하나 이상의 무기산 (mineral acid)을 더욱 포함할 수 있고, 이에 의해, 유리 네트워크 및 부가적인 구성 성분의 균일한 용해를 가능하게 하고, 유리 용기의 내부에 매끄럽고, 특색이 없는 개질된 내부 표면을 뒤에 남긴다.
일반적으로, 상기 에칭제는 실리카 네트워크를 용해시키기 위해 적어도 0.1 Molar의 HF 및 유리 네트워크에 존재하는 다른 구성 성분을 용해시키기 위한 적어도 하나의 무기산을 포함한다. 적절한 에칭제의 예로는 1.5 Molar의 플루오르화 수소산 및 3 Molar의 염산 (HCl)을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 이러한 에칭제는 4 분당 대략 1 ㎛의 속도 (즉, 0.25 ㎛/min)로 통상적 타입 IB 약제학적 유리를 용해시킬 수 있다. 1 미크론의 깊이는 일반적으로 용해된 유리의 약 0.24 ㎎/㎠에 상응한다. 상기 에칭제에서 유리의 용해 속도는 에칭제로 제거된 층의 깊이의 정밀한 조절을 위해 허용되는 시간에 따라 대략 직선형 (즉, 조화 용해 (congruent dissolution))이다. 예를 들어, 전술된 HF-HCl 용액에서 12분 처리는 3 ㎛의 대략 두께를 갖는 유리의 층의 제거를 결과할 것이다. 여기서 기재된 구현 예에 있어서, 상기 에칭제는 내부 표면층 (105) 및 지속적인 층 이질성을 제거하기에 충분한 시간 동안 용기의 내부에 남아있도록 하고, 이에 의해 유리 용기의 내박리성을 개선시킨다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 에칭제는 일반적으로 상기 지속적인 층 이질성을 제거하기에 충분한, 적어도 1 ㎛의 두께 또는 심지어 적어도 1.5 ㎛의 두께를 갖는 유리의 층을 제거하기에 충분한 시간 동안 유리 용기의 내부 부피에 남는다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 에칭제는 적어도 3 ㎛ 두께로 유리의 층을 제거하기에 충분한 시간 동안 유리 용기의 내부 부피에 남는다.
여기서 기재된 구현 예에 있어서, 공정 조건이 에칭제에서 유리의 에칭 속도에 영향을 미칠 수 있고, 유리의 용해 속도를 제어하기 위해 조정될 수 있는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, 상기 에칭제 및/또는 유리 바이알의 온도는 상기 에칭제에서 유리의 에칭 속도를 증가시키기 위해 증가될 수 있고, 이에 의해 공정 시간을 감소시킨다. 선택적으로, 상기 에칭제의 농도는 에칭제에서 유리의 에칭 속도를 증가시키기 위해 증가될 수 있고, 이에 의해 공정 시간을 감소시킨다.
특별한 에칭제 용액이 여기서 기재되지만, 다른 에칭제가 유리 용기의 내부로부터 지속적인 층 이질성을 제거하기 위해 고려되는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, 상기 에칭제는 황산, 질산, 염산, 플루오르화 수소산, 브롬화 수소산, 인산 및/또는 이의 다양한 조합과 같은 다른 무기산 (mineral acid)을 포함할 수 있다. 하나의 구현 예에 있어서, 상기 산 용액은 0.9 M 황산과 1.5 M 플루오르화 수소산의 혼합물을 포함할 수 있다. 이들 산 용액은 유리 용기의 안쪽 (inner) 표면 상에 고갈된(depleted) "침출 층 (leach layer)"을 남기지 않고 휘발 및 재-침적된 유기 용액의 박형 스킨층 (thin skin layer)을 효과적으로 제거시킨다. 다른 적절한 에칭제는, 제한 없이, 포함할 수 있고, 미국 특허 제2,106,744호, 미국 공개특허 제2011/0165393호, 미국 공개특허 제2013/0122306호, 및 미국 공개특허 제2012/0282449호에 개시된 에칭 처리는 또한 유리 용기의 적어도 내부 표면을 에칭하기 위해 사용될 수 있다.
어떤 경우에 있어서, 상기 에칭제는 킬레이트화 (chelation)를 촉진시키기 위해 알려진 화합물을 함유할 수 있다. 킬레이트화제는 용액에 용해된 금속의 활성을 감소시키는 것을 보조하기 위해 첨가된다. 용어 "금속"은 에칭제에 의해 용해된 유리질 성분 (Si, Al, B, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Fe, Ti, Zr, 등)을 의미한다. 상기 에칭제에서 금속의 활성/농도를 감소시켜, 상기 에칭제는 유리 표면을 더욱 균일하게 용해시키고, 균일한 유리 표면 화학성질 (chemistry)의 형성을 촉진시킨다. 다르게 말하면, 킬레이트화제는 바람직한 에칭에 기인하여 깊이에서 조성적으로 이질성을 생성하는 부조화 용해 (incongruent dissolution)를 제한하기 위해 첨가될 수 있다.
유사하게, LeChatelier의 원리는 또한 에칭제로부터 금속 종들을 침전시키기 위해 사용될 수 있다. 킬레이트화제와 차이는, 반응성 음이온 (또는 관능기)이 에칭제로부터 금속 종들의 침전을 강제하고 에칭제에서 낮은 금속 농도를 유지하기 위해 상기 에칭제에 첨가될 수 있다. 금속 농도가 충분히 낮은 경우, 상기 에칭 용액은 균일한 유리 표면 화학성질의 형성을 촉진시킨다.
표면 조성물에서 몇몇 이질성은 유기 및 무기 미립자 물질의 표면 침적물과 관련된다. 계면활성제는 에칭 공정의 일부로서 유리 표면으로부터 이질성 및 이들 입자의 헹굼/제거를 촉진시키기 위해 에칭 용액에 첨가될 수 있다. 계면활성제의 적당한 선택으로, 이질성 및 입자 농도는 감소될 수 있고, 균일한 표면 화학성질의 형성을 도울 수 있다.
상기 에칭 처리가 유리 용기의 내부 표면으로부터 지속적인 층 이질성을 제거한 후에, 상기 용기는 세척 및 건조되어 에칭 처리의 가시적으로 감지가능한 징후를 없앤다. 더군다나, 상기 에칭 처리 후에, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면은, 용해되지 않는 유리 구성분의 침적물의 존재에 의해 유발된 이들 지형학적 변형 (topographical variations)을 포함하는, 피트 (pits) 및/또는 피크 (peaks)와 같은, 지형학적 변형이 없고, 매끄럽다. 여기서 사용된 바와 같은, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면은 표면적 10,000 μ㎡ 당 평균 고저간 거칠기 (average peak-to-valley roughness)가 1 ㎛ 미만인 경우 "지형학적 변형이 없는"것으로 고려된다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면은 표면적 10,000 μ㎡ 당 평균 고저간 거칠기가 100 ㎚ 미만인 경우 "지형학적 변형이 없는"것으로 고려된다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면은 표면적 10,000 μ㎡ 당 평균 고저간 거칠기가 50 ㎚ 미만인 경우 "지형학적 변형이 없는"것으로 고려된다. 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 제거 후에 유리 용기로부터 지형학적 변형의 부재는 나중에 용액에 노출된 후 박리의 존재 (또는 부재)의 질적 평가로 평가될 수 있다. 예를 들어, 박리를 평가하기 위해 하나의 정성적 기술은 용액에 노출된 후에 유리 용기의 표면 토폴로지 (topology)를 조사하는 것이다. 만약 상기 내부 표면이 초기에 매끄럽고, 그 이후, 용액에 노출된 후 피트가 나타난다면, 박리는 발생할 수 있다. 그러나, 상기 유리 용기가 초기에 지형학적 변형이 실질적으로 없는 한, 이러한 질적 평가를 만드는 것은 어려울 수 있다.
상기 에칭제가 유리 용기의 내부 부피로 도입되는 것으로 전술되었지만, 다른 구현 예는 가능한 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, 상기 유리 용기는 에칭제가 유리 용기의 내부 표면 및 유리 용기의 외부 표면 모두와 직접 접촉하도록 에칭제에 완전히 함침될 수 있다. 이것은, 유리 용기의 기계적 특성을 개선시킬 수 있는, 유리 용기의 외부 표면을 유리층과 동시에 제거시키는 것을 허용한다. 구체적으로, 스크래치, 칩 또는 이와 유사한 것과 같은, 흠은 형성된 대로의 상태로 유리 용기의 외부에 도입될 수 있다. 이러한 흠은 공정 설비 또는 유사한 것에 의해 용기의 기계적 취급의 결과일 수 있다. 이들 흠은 "응력 상승부 (stress riser)"로서 작용할 수 있고, 균열 초기 부위로서 제공될 수 있어, 유리 용기의 강도를 실질적으로 감소시킨다. 이러한 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기의 외부 표면은 유리 용기의 벽 부분의 외부 표면에 존재하는 표면 흠의 깊이보다 더 큰 깊이로 에칭된다. 상기 유리 용기의 외부 표면을 에칭하는 것은 이들 흠들이 흠을 함유하는 유리의 층을 제거시켜 제거되는 것을 허용하고, 이에 의해 현존하는 흠 때문에 파손에 대한 유리 용기의 민감도 (susceptibility)를 감소시킨다. 부가적으로, 상기 유리 용기의 외부 표면을 에칭하는 것은 유기 및 무기 코팅을 포함하지만, 이에 제한되지 않는, 외부 표면에 나중에 적용된 코팅의 부착을 개선시킬 수 있다.
도 1 및 3을 참조하면, 내부 표면층 (105)이 유리 용기로부터 제거된 후, 상기 유리 용기는 벽, 힐 및 바닥 부분 각각에서 유리 몸체 (102)의 두께를 통해 균질한 조성물을 갖는다. 구체적으로는, 도 3은 유리 용기 (100)의 벽 부분 (110)의 부분적인 단면을 개략적으로 나타낸다. 상기 유리 용기 (100)의 유리 몸체 (102)는 (도 3에서 DLR1로 표시된) 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 약 10 ㎚ 아래로부터 벽 부분 (110)의 두께로 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 깊이 DLR2까지 확장하는 내부 영역 (120)을 갖는다. 상기 개질된 내부 표면 (104") 약 10 ㎚ 아래로 확장하는 내부 영역은 실험적인 가공물에 기인하여 표면 초기 5-10 ㎚ 아래에 조성물과 차별화된다. DSIMS 분석의 시작에서, 초기 5-10 ㎚는 세 가지 문제 때문에 분석에 포함되지 않는다: 우발적인 탄소의 결과로서 표면으로부터 이온의 가변적 스퍼터링 속도, 상기 가변적 스퍼터링 속도에 기인한 일부에서 정지 상태 전하의 확립, 및 정지 상태 스퍼터링 조건을 확립하는 동안 종의 혼합. 따라서, 상기 내부 영역 (120)은 DLR2-DLR1과 동일한 두께 TLR를 갖는 것으로 이해되어야 한다. 상기 내부 영역 내에 유리 조성물은, 상기 유리 용기 (100)의 내부 부피 (108)에 함유된 용액에 장기간 노출된 후에 상기 유리 몸체의 박리를 방지하기에 충분한, 상기 내부 영역의 두께 TLR과 함께, 지속적인 층 균질성을 갖는다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 100 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 150 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 200 ㎚ 또는 약 250 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 300 ㎚ 또는 약 350 ㎚이다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 500 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 영역 (120)은 적어도 약 1 ㎛ 또는 적어도 약 2 ㎛의 두께 TLR로 확장될 수 있다.
상기 내부 영역 (120)이 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 10 ㎚ 아래로부터 벽 부분 (110)의 두께로 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 깊이 DLR2까지 확장하는 것으로 상기에서 여기에 기재되지만, 다른 구현 예들은 가능한 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, 전술된 실험적인 가공물에도 불구하고, 상기 지속적인 층 균질성을 갖는 내부 영역은 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 벽 부분의 두께로 실제로 확장될 수 있는 것으로 가정된다. 따라서, 몇몇 구현 예에 있어서, 두께 TLR는 내부 표면으로부터 깊이 DLR2까지 확장될 수 있다. 이들 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 100 ㎚일 수 있다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 150 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 200 ㎚ 또는 약 250 ㎚이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 300 ㎚ 또는 약 350 ㎚이다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 두께 TLR는 적어도 약 500 ㎚이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 내부 영역 (120)은 적어도 약 1 ㎛ 또는 적어도 약 2 ㎛의 두께 TLR로 확장될 수 있다.
여기에 기재된 구현 예에 있어서, 문구 "지속적인 층 균질성"은 상기 내부 영역에서 유리 조성물의 구성 성분 (예를 들어, SiO2, Al2O3, Na2O, 등)의 농도가 상기 유리 용기 내에 함유된 용액에 장기간 노출시 상기 유리 몸체의 박리를 초래할 수 있는 양으로, 상기 유리 몸체의 두께의 중간점(즉, 개질된 내부 표면 (104") 및 외부 표면 (106)) 사이의 유리 몸체를 균일하게 이등분하는 중간점 선 MP를 따른 점에서)에서, 동일한 구성 성분의 농도가 변화하지 않는다는 것을 의미한다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 영역에서 지속적인 층 균질성은 내부 영역 (120)에 유리 조성물의 구성 성분 각각의 층 농도의 극값 (extrema) (즉, 최대값 또는 최소값)이, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후 유리 몸체의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 약 80% 이상 및 약 120% 이하인 정도이다. 다른 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 영역에 지속적인 층 균질성은 내부 영역 (120)에 유리 조성물의 구성 성분 각각의 층 농도의 극값이 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면이 유리 용기로부터 제거된 후 유리 몸체의 두께의 중간점에 동일한 구성 성분의 약 90% 이상 및 약 110% 이하인 정도이다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체의 내부 영역에서 지속적인 층 균질성은 내부 영역 (120)에 유리 조성물의 구성 성분 각각의 층 농도의 극값이 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면이 유리 용기로부터 제거된 후, 상기 유리 몸체의 두께의 중간점에 동일한 구성 성분의 약 92% 이상 및 약 108% 이하인 정도이다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 지속적인 층 균질성은 약 2 mol.% 미만의 양으로 존재하는 유리 조성물의 구성 성분을 배제한다. 상기 지속적인 층 균질성은 또한 유리 조성물에 존재할 수 있는 어떤 물을 또한 배제한다.
전술된 바와 같이, 유리 용기의 개질된 내부 표면이 지속적인 층 균질성을 갖도록 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 제거하는 것은, 일반적으로 박리에 대한 유리 용기의 저항성을 개선시킨다. 구체적으로는, 조성물에서 균질한 내부 영역을 갖는 유리 용기의 제공 (즉, 상기 내부 영역에서 구성 성분의 농도의 극값이 상기 유리 몸체의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 ± 20% 이내임)은, 침출에 민감할 수 있는 유리 조성물의 구성 성분의 국지적인 농도 (localized concentration)를 제거하고, 결과적으로, 이들 구성 성분이 상기 유리 표면으로부터 침출되는 경우에 유리 용기의 내부 표면으로부터 유리 입자의 손실을 완화시킨다.
상기 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 제거된 후, 상기 유리 용기는 적어도 몸체의 내부 표면으로부터 적어도 250 ㎚ 또는 적어도 300 ㎚의 깊이로 확장하는 실질적으로 일원화된 조성물을 포함한다. 용어 "일원화된 조성물"은 개질된 내부 표면으로부터 몸체의 두께로 적어도 250 ㎚ 또는 적어도 300 ㎚의 깊이까지 확장하는 유리의 몸체의 일부가 같거나 다른 조성물의 또 다른 물질에 적용된 코팅 물질과 비교하여 단일 조성물의 물질인 점을 의미한다. 예를 들어, 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 용기의 몸체는 단일 유리 조성물로부터 구성될 수 있다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 용기의 몸체는 상기 몸체의 내부 표면이 내부 표면으로부터 적어도 250 ㎚ 또는 적어도 300 ㎚의 깊이로 확장하는 일원화된 조성물을 갖도록 적층 유리로 구성될 수 있다. 상기 유리 용기는, 전술된 바와 같이, 개질된 내부 표면에서, 또는 개질된 내부 표면 아래 10 ㎚로부터, 적어도 100 ㎚의 깊이로 확장하는 내부 영역을 포함할 수 있다. 이러한 내부 영역은 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다.
도 1 및 4를 참조하면, 여기에 기재된 유리 용기는 또한, 지속적인 표면 이질성을 갖는 내부 표면층이 제거된 후에, 벽, 힐, 및 바닥 부분들을 포함하는, 유리 몸체 (102)의 개질된 내부 표면 (104")에 걸쳐 균질한 표면 조성물을 가질 수 있다. 도 4는 상기 유리 용기 (100)의 벽 부분 (110)의 부분 단면을 개략적으로 도시한다. 상기 유리 용기 (100)는 유리 용기의 전체 내부 표면에 걸쳐 확장하는 표면 영역 (130)을 갖는다. 상기 표면 영역 (130)은 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 외부 표면 (106)으로 향하는 유리 몸체 두께로 확장하는 깊이 (DSR)를 갖는다. 따라서, 상기 표면 영역 (130)은 깊이 (DSR)와 동일한 두께 (TSR)를 갖는 것으로 이해되어야 한다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역은 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 적어도 약 10 ㎚의 깊이 (DSR)로 확장한다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역 (130)은 적어도 약 50 ㎚의 깊이 (DSR)로 확장될 수 있다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역 (130)은 약 10 ㎚ 내지 약 50 ㎚의 깊이 (DSR)로 확장될 수 있다. 따라서, 상기 표면 영역 (130)은 상기 내부 영역 (120)보다 더 얇은 깊이로 확장하는 것으로 이해되어야 한다. 상기 표면 영역의 유리 조성물은, 상기 내부 영역의 깊이 (DSR)와 함께, 상기 유리 용기의 내부 부피에 함유된 용액에 장기간 노출 후에 유리 몸체의 박리를 방지하기에 충분한, 지속적인 표면 균질성을 갖는다.
여기에 기재된 구현 예에 있어서, 문구 "지속적인 표면 균질성"은 표면 영역에서 이산점(discrete point)에서 유리 조성물의 구성 성분 (예를 들어, SiO2, Al2O3, Na2O, 등)의 농도가 상기 유리 용기 내에 함유된 용액에 장기간 노출시 유리체의 박리를 초래할 수 있는 양으로 상기 표면 영역에 어떤 제2 이산점에서 동일한 구성 성분의 농도가 변화하지 않는다는 것을 의미한다.
여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에서 지속적인 표면 균질성은, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면 (104")상에 이산점에 대하여, 이산점에서 표면 영역 (130)에 구성 성분 각각의 표면 농도의 극값 (즉, 최소값 또는 최대값)이, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후, 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")상에 어떤 제2 이산점에 표면 영역 (130)에서 동일한 구성 성분의 약 70% 이상 및 약 130% 이하인 정도이다. 예를 들어, 도 3은 벽 부분 (110)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 세 개의 이산점 (A, B, 및 C)를 나타낸다. 각각의 점은 적어도 약 3 mm 만큼 인접점 (adjacent point)으로부터 떨어진다. 점 "A"의 표면 영역 (130)에서 구성 성분 각각의 표면 농도의 극값은 점 "B" 및 "C"의 표면 영역 (130)에서 동일한 구성 성분의 약 70% 이상 및 약 130% 이하이다. 상기 용기의 힐 부분을 참조하는 경우, 상기 이산점은, 바이알의 반경 및 측벽의 높이 (즉, 바이알의 측면에서 측벽이 전환되는 점)에 의해 제한된 점들 사이의 거리인, 용기의 바닥 부분에 따라 및 용기의 벽 부분에 따라 힐의 정점 (apex)으로부터 적어도 3 mm 위치된 인접점과 힐의 정점에서 대략 중심일 수 있다.
몇몇 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에 지속적인 표면 균질성은, 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 이산점에 대한 표면 영역 (130)에서 유리 조성물의 구성 성분 각각의 표면 농도의 극값이, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 제2 이산점의 표면 영역 (130)에서 동일한 구성 성분의 약 75% 이상 및 약 125% 이하인 정도이다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에 지속적인 표면 균질성은, 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 이산점에 대해 표면 영역 (130)에서 유리 조성물의 구성 성분 각각의 표면 농도의 극값이, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면이 유리 용기로부터 제거된 후에, 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 제2 이산점의 표면 영역 (130)에서 동일한 구성 성분의 약 80% 이상 및 약 120% 이하인 정도이다. 또 다른 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에 지속적인 표면 균질성은 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 이산점에 대한 표면 영역 (130)에서 유리 조성물의 구성 성분 각각의 표면 농도의 극값이, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면이 유리 용기로부터 제거된 후에, 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104") 상에 어떤 제2 이산점의 표면 영역 (130)에서 동일한 구성 성분의 약 85% 이상 및 약 115% 이하인 정도이다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에서 유리 조성물의 구성 성분의 표면 농도는 광전자 분광법 (photoelectron spectroscopy)에 의해 측정된다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 표면 영역에서 지속적인 표면 균질성은 약 2 mol.% 미만의 양으로 존재하는 유리 조성물의 구성 성분을 배제한다. 상기 지속적 표면 균질성은 또한 유리 조성물에 존재할 수 있는 어떤 물을 배제한다.
상기 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 상기 유리 용기로부터 제거된 후에 상기 표면 영역 (130)에서 유리 구성 성분의 표면 농도의 균질성은 일반적으로 상기 유리 용기 (100)의 개질된 내부 표면 (104")으로부터 유리 입자가 박리 및 탈피되는 유리 조성물의 성향의 지표이다. 상기 유리 조성물이 상기 표면 영역 (130)에 지속적인 표면 균질성을 갖는 경우 (즉, 내부 표면 (104) 상의 이산점에서 표면 영역 (130)내의 유리 구성 성분의 표면 농도의 극값이 내부 표면 (104) 상에 어떤 제2 이산점의 표면 영역 (165)에서 동일한 구성 성분의 ± 30% 이내인 경우), 상기 유리 조성물은 박리에 대한 개선된 저항성을 갖는다.
여기에 기재된 유리 용기는 지속적인 층 균질성 및/또는 지속적인 표면 균질성을 갖고, 이의 각각은, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, 박리에 대한 유리 용기의 저항성을 개선시키는 것으로 이해되어야 한다. 상기 지속적인 층 균질성 및/또는 지속적인 표면 균질성은, 내부 부피의 경계를 짓는 유리 용기의 표면이 박리에 대해 저항성을 갖도록, 유리 용기의 측벽 부분에서 뿐만 아니라 유리 용기의 힐 및 바닥 부분에도 존재한다.
전술된 바와 같이, 박리는 용액에 연장된 노출 후에 유리 용기 내에 함유된 용액으로 실리카-풍부 유리 플레이크의 방출을 결과할 수 있다. 따라서, 박리 저항성은 특정 조건 하에서 용액에 노출 후에 유리 용기 내에 함유된 용액에 존재하는 유리 미립자의 수를 특징으로 할 수 있다. 박리에 대한 유리 용기의 장기간 저항성을 평가하기 위하여, 가속화된 박리 시험은 활용된다. 상기 시험은 이온 교환 및 이온 교환되지 않은 유리 용기 모두에서 수행된다. 상기 시험은 1 분 동안 실온에서 유리 용기를 세척하는 단계 및 1 시간 동안 약 320℃에서 용기를 발열성 물질 제거시키는 단계로 이루어진다. 그 이후 물에 pH 10인 20 mM 글리신의 용액은 80-90% 채워서 유리 용기에 위치되고, 상기 유리 용기는 밀봉되며, 100 ℃로 빠르게 가열하고, 그 다음 2 기압의 압력에서 1 deg/min의 램프 속도로 100 ℃에서 121℃로 가열된다. 상기 유리 용기 및 용액은 60분 동안 이 온도에서 유지되고, 0.5 deg./min의 속도로 실온으로 냉각되고, 상기 가열 순환 및 유지는 반복된다. 상기 유리 용기는 그 다음 50℃로 가열되고, 상승된 온도 조건 동안 10일 이상 유지된다. 가열 후, 상기 유리 용기는, 상기 유리 용기의 안쪽 표면에 약하게 부착된 어떤 플레이크 또는 입자를 제거하기 위해, 적층된 타일 바닥과 같은, 단단한 표면 상으로 적어도 18"의 거리로부터 낙하된다. 상기 낙하의 거리는 충격시 파단으로부터 더 큰 크기의 바이알을 방지하기에 적절하게 조정될 수 있다.
그 이후, 상기 유리 용기에 함유된 용액은 용액의 리터 당 존재하는 유리 입자의 수를 결정하기 위해 분석된다. 구체적으로는, 상기 유리 용기로부터 용액은 5 ㎖에 대해 10-15 초 내에 필터를 통해 용액을 뽑아내기 위해 진공 흡입기에 부착된 Millipore Isopore Membrane 필터 (부품 #AP(100)2500 및 #M000025a0를 갖는 어셈블리에 유지된 Millipore #ATTP02500)의 중심 상에 직접 붓는다. 그 이후, 또 다른 5 ㎖의 물은 필터 매체로부터 버퍼 잔류물을 제거하기 위해 린스 (rinse)로 사용된다. 미립자 플레이크는 그 다음 광현미경 및 디지털 사진의 펀더멘탈로부터 "Differential interference contrast (DIC) microscopy and modulation contrast microscopy" from Fundamentals of light microscopy and digital imaging. New York: Wiley-Liss, pp 153-168에 기재된 바와 같은 반사 모드에서 미분 간섭 현미경 (differential interference contrast microscopy) (DIC)에 의해 계산된다. 상기 시계 (field of view)는 대략 1.5 mm X 1.5 mm으로 설정되고, 50 ㎛ 보다 더 큰 입자는 수동으로 계산된다. 사진들 사이에 중첩이 없는 3 X 3 패턴에서 각각 필터 막의 중심에 만들어진 9 번의 이러한 측정이 있다. 만약 상기 필터 매체의 더 큰 면적이 분석된다면, 결과는 등가 면적 (즉, 20.25 ㎟)에 대해 명목화될 수 있다. 상기 광학 현미경으로부터 수집된 사진들은 존재하는 유리 플레이크의 수를 계산하고, 측정하기 위해 사진 분석 프로그램 (Media Cybernetic's ImagePro Plus version 6.1)으로 조사된다. 이것은 다음과 같이 달성된다: 단순한 흑백 분할에 의해 배경 외에 어둡게 나타난 사진 내에 모든 특색은 강조되고; 25 micrometer를 초과하는 길이를 갖는 모든 강조된 특색의 길이, 폭, 면적, 및 둘레는 그 다음 측정되며; 어떤 명백한 비-유리 입자는 그 다음 상기 데이터로부터 제거되고; 상기 측정 데이터는 그 다음 스프레드시트 (spreadsheet)로 내보내진다. 그 다음, 길이가 25 micrometer를 초과하고 배경보다 더 밝은 모든 특색은 추출되고 측정되며; 25 micrometer 초과의 길이를 갖는 모든 강조된 특색의 X-Y 종횡비 (aspect ratio)는 측정되고; 어떤 명백한 비-유리 입자는 데이터로부터 제거되며; 및 측정 데이터는 상기 스프레드시트로 이전에 보내진 데이터에 첨부된다. 상기 스프레드시트 내에 데이터는 그 다음 특색 길이에 의해 분류되고, 크기에 따라 저장통 (bins)으로 나눠진다. 보고된 결과는 길이가 50 micrometer를 초과하는 특색에 대한 것이다. 각각의 이들 그룹은 그 다음 계산되고, 상기 계산은 각각의 샘플에 대해 기록한다.
용액의 최소 100 ㎖는 시험된다. 이로써, 복수의 작은 용기로부터 용액은 100 ㎖에 용액의 총 양을 가져오도록 수집될 수 있다. 10 ㎖ 초과 부피를 갖는 용기에 대하여, 상기 시험은 동일한 공정 조건 하에서 동일한 유리 조성물로부터 형성된 10 개의 용기의 시험을 위해 반복되고, 상기 입자 계산의 결과는 평균 입자 계산를 결정하기 위해 10 개의 용기에 대해 평균을 구한다. 선택적으로, 작은 용기의 경우에 있어서, 상기 시험은 10 개의 바이알의 시험에 대해 반복되고, 이의 각각은 분석되며, 상기 입자 계산은 시험당 평균 입자 계산을 결정하기 위해 다중 시험에 걸쳐 평균을 구한다. 다중 용기에 걸친 입자 계산을 평균내는 것은 개별적 용기의 박리 거동에서 잠재적인 변화의 이유가 된다. 표 1은 시험을 위한 용기의 수 및 샘플 부피의 몇몇 비-제한 실시 예의 요약이다:
대표적인 시험 견본의 표
명목상 바이알 용량 (㎖) 바이알 최대 부피 (㎖) 바이알당 최소 용액 (㎖) 시험에서 바이알의 수 시험의 수 시험된 총 용액 (㎖)
2.0 4.0 3.2 10 4 128
3.5 7.0 5.6 10 2 112
4.0 6.0 4.8 10 3 144
5.0 10.0 8.0 10 2 160
6.0 10.0 8.0 10 2 160
8.0 11.5 9.2 10 2 184
10.0 13.5 10.8 10 1 108
20.0 26.0 20.8 10 1 208
30.0 37.5 30.0 10 1 300
50.0 63.0 50.4 10 1 504
전술된 시험은 용액 및 유리 사이에 반응의 결과로서 유리 용기에 담겨진 용액으로부터 침전되는 입자 또는 형성 공정으로부터 용기에 존재하는 떠돌이 입자를이 아닌 박리에 기인하여 유리 용기의 내부 벽으로부터 탈피된 입자를 확인하기 위해 사용되는 것으로 이해되어야 한다. 구체적으로는, 박리 입자는 상기 입자의 종횡비 (즉, 입자의 두께에 대한 입자의 최대 길이의 비, 또는 최대 및 최소 치수의 비)에 기초하여 떠돌이 유리 입자와 차별화될 수 있다. 박리는 불규칙한 모양인 미립자 플레이크 또는 박막층 (lamellae)을 생산하고, 통상적으로 약 50 ㎛ 초과이지만 종종 약 200 ㎛를 초과하는 최대 길이를 갖는다. 상기 플레이크의 두께는 약 100 ㎚ 초과이고, 약 1 ㎛ 만큼 클 수 있다. 따라서, 상기 플레이크의 최소 종횡비는 통상적으로 약 50 초과이다. 상기 종횡비는 약 100 초과일 수 있고, 가끔 약 1000 초과일 수 있다. 반대로, 떠돌이 유리 입자는 일반적으로 약 3 미만인 낮은 종횡비를 가질 것이다. 따라서, 박리로부터 결과하는 입자는 현미경으로 관찰 동안 종횡비에 기초하여 떠돌이 입자와 차별화될 수 있다. 다른 보통 비-유리 입자들은 털, 섬유, 금속 입자, 플라스틱 입자, 및 다른 오염원을 포함하고, 따라서 검사 동안 배제된다. 상기 결과의 입증은 시험된 용기의 내부 영역을 평가하여 달성될 수 있다. 관찰시, Journal of Pharmaceutical Sciences 101(4), 2012, pages 1378-1384로부터 "Nondestructive Detection of Glass Vial Inner Surface Morphology with Differential Interference Contrast Microscopy"에 기재된 바와 같은, 스킨 부식/피팅/플레이크 제거의 증거는 논의된다.
여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 존재하는 입자의 수는 시험된 바이알의 세트에 대한 박리 지수를 확립하는데 활용될 수 있다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50을 초과하는 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 10 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리지수 10을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 9 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 9를 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 8 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 8을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 7 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 7을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 6 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 6을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 5 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 5를 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 4 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 4를 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 3 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 3을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 2 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 2를 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 1 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 1을 갖는 것으로 고려된다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 가속화된 박리 시험 후에 시험당 약 50 초과의 종횡비 및 약 50 ㎛의 최소 길이를 갖는 0 미만의 유리 입자를 평균으로 하는 유리 용기의 시험은 박리 지수 0을 갖는 것으로 고려된다. 따라서, 상기 박리 지수가 낮출수록, 박리에 대한 유리 용기의 저항성을 더 우수한 것으로 이해되어야 한다. 여기에 기재된 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기는, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, 10 이하의 박리 지수 (예를 들어, 3, 2, 1, 또는 0의 박리 지수)를 갖는다.
전술된 특징 (즉, 내부 표면에 걸쳐 및 두께 통한 균질한 조성물뿐만 아니라 내박리성)을 갖는 유리 용기는, 여기서 기재된 바와 같이, 유리 용기로부터 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 제거시켜 얻어진다. 구체적으로, 상기 용기는 상기 유리 용기가 유리 용기의 내부 표면에서 확장하는 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 갖도록 타입 IB 유리로부터 초기에 형성된다 (즉, 내부 표면층의 조성물은 벽 부분의 중간점에서 유리의 조성물과 다르다). 상기 용기는 상기 유리 용기의 적어도 내부 표면이 지속적인 이질성을 갖는 내부 표면층을 갖도록, 유리 튜빙 (tubing), 유리 시트 또는 이와 유사한 것과 같은, 유리 스톡 (stock) 물질을 제공하고, 종래의 성형 기술을 사용하여 상기 유리 스톡 물질을 유리 용기로 성형하여 초기에 형성된다. 그 이후, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층은, 여기에 기재된 바와 같이, 상기 유리 용기가 내부 표면에 걸쳐 및 벽 부분의 두께를 통해 균질한 조성물을 갖도록, 유리 용기의 내부 표면으로부터 제거된다.
여기서 기재된 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기는 명칭이 "Standard Specification for Glasses in Laboratory Apparatus"인 ASTM 표준 E438-92 (2011) 하의 타입 I, 부류 A (타입 IA) 또는 타입 I, 부류 B (타입 IB)에 대한 기준 (criteria)을 충족시키는 유리 조성물로부터 형성될 수 있다. 보로실리케이트 유리는 타입 I (A 또는 B) 기준을 충족시키고, 약제학적 포장용으로 일상적으로 사용된다. 보로실리케이트 유리의 예로는 Corning®Pyrex®7740, 7800, Wheaton 180, 200, 및 400, Schott Duran® Schott Fiolax® KIMAX®N-51A, Gerresheimer GX-51 Flint 및 다른 것들을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다.
여기서 기재된 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체 (102)는, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면이 유리 용기로부터 제거된 후에, 이온-교환 강화 또는 이와 유사한 것에 의해, 강화된다. 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체 (102)는 유리 표면에서 약 250 MPa, 300 MPa 이상 또는 약 350 MPa 이상의 압축 응력을 가질 수 있다. 구현 예에 있어서, 상기 압축 응력은 상기 유리의 표면에서 약 400 MPa 이상 또는 유리의 표면에서 약 450 MPa 이상일 수 있다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 압축 응력은 유리의 표면에서 약 500 MPa 이상 또는 유리의 표면에서 약 550 MPa 이상일 수 있다. 다른 구현 예에 있어서, 상기 압축 응력은 유리의 표면에서 약 650 MPa 이상 또는 유리의 표면에서 약 750 MPa 이상일 수 있다. 상기 유리 몸체 (102)에서 압축 응력은 일반적으로 적어도 약 10 ㎛의 층의 깊이 (DOL)로 확장한다. 몇몇 구현 예에 있어서, 상기 유리 몸체 (102)는 약 25 ㎛ 초과 또는 심지어 약 50 ㎛ 초과의 층의 깊이를 가질 수 있다. 몇몇 다른 구현 예에 있어서, 상기 층의 깊이는 약 75 ㎛까지 또는 심지어 약 100 ㎛일 수 있다. 상기 이온-교환 강화는 약 350℃ 내지 약 600℃의 온도에서 유지된 용융염 욕조에서 수행될 수 있다. 원하는 압축 응력을 달성하기 위하여, 형성된 대로의 상태에서 유리 용기는 약 30시간 미만 또는 심지어 약 20시간 미만 동안 염 욕조에 침지될 수 있다. 구현 예에 있어서, 상기 용기는 약 15시간 미만 또는 심지어 약 12시간 미만 동안 침지될 수 있다. 다른 구현 예에 있어서, 상기 용기는 약 10시간 미만 동안 침지될 수 있다. 예를 들어, 하나의 구현 예에 있어서, 상기 유리 용기는 유리 조성물의 화학적 내구성을 유지시키면서 원하는 층의 깊이 및 압축 응력을 달성하기 위하여 약 5시간 내지 약 8시간 동안 약 450℃에서 100% KNO3 염 욕조에 침지된다.
상기 유리 용기가 형성되는 유리 조성물은, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, ISO 720 표준에 의해 결정된 바와 같은, 열화에 대한 화학적 내구성 및 저항성이 있다. 상기 ISO 720 표준은 증류수에서 열화에 대한 유리의 저항성 (즉, 유리의 내가수분해성)의 측정이다. 간단히 말해서, 상기 ISO 720 표준 프로토콜은 오토클레이브 상태 하에서 (121℃, 2 atm) 30분 동안 18 MΩ 물과 접촉하여 놓인 으깨진 유리 알갱이를 활용한다. 상기 용액은 그 다음 중성 pH로 희석 HCl로 비색법으로 (colorimetrically) 적정된다. 중성 용액으로 적정하기 위해 요구된 HCl의 양은 그 다음 상기 유리로부터 추출된 Na2O의 당량으로 전환되고, 유리의 더 큰 내구성의 지표로 더 작은 값으로 ㎍으로 보고된다. 상기 ISO 720 표준은 개별적인 타입으로 나눠진다. 타입 HGA1은 Na2O의 62 ㎍까지 추출된 당량의 지표이고; 타입 HGA2는 Na2O의 62 ㎍ 초과 및 527 ㎍까지 추출된 당량의 지표이며; 및 타입 HGA3는 Na2O의 527 ㎍ 초과 및 930 ㎍까지 추출된 당량의 지표이다. 여기에 기재된 유리 용기는, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 상기 유리 용기로부터 제거된 후에, ISO 720 타입 HGA1 내가수분해성을 갖는다.
상기 유리 용기가 형성되는 유리 조성물은, 또한 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, ISO 719 표준에 의해 결정된 바와 같은, 열화에 대한 화학적 내구성 및 저항성이 있다. 상기 ISO 719 표준은 증류수에서 열화에 대한 유리의 저항성 (즉, 유리의 내가수분해성)의 측정이다. 간단히 말해서, 상기 ISO 719 표준 프로토콜은 98℃의 온도 및 2 atm의 압력에서 60분 동안 18 MΩ 물과 접촉하여 놓인 으깨진 유리 알갱이를 활용한다. 상기 용액은 그 다음 중성 pH로 희석 HCl로 비색법으로 적정된다. 중성 용액으로 적정하기 위해 요구된 HCl의 양은 그 다음 상기 유리로부터 추출된 Na2O의 당량으로 전환되고, 유리의 더 큰 내구성의 지표로 더 작은 값으로 ㎍으로 보고된다. 상기 ISO 719 표준은 개별적인 타입으로 나눠진다. 타입 HGB1은 Na2O의 31 ㎍까지의 추출된 당량의 지표이고; 타입 HgB2는 Na2O의 31 ㎍ 초과 및 62 ㎍까지의 추출된 당량의 지표이며; 타입 HGB3은 Na2O의 62 ㎍ 초과 및 264 ㎍까지의 추출된 당량의 지표이고; 타입 HGB4는 Na2O의 264 ㎍ 초과 및 620 ㎍까지의 추출된 당량의 지표이며; 및 타입 HGB5는 Na2O의 620 ㎍ 초과 및 1085 ㎍까지의 추출된 당량의 지표이다. 여기에 기재된 유리 조성물은, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, ISO 719 타입 HgB1 내가수분해성을 갖는다.
USP <660> 시험 및/또는 유럽 약전 3.2.1 시험과 관련하여, 여기에 기재된 유리 용기는, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, 타입 1 화학적 내구성을 갖는다. 전술된 바와 같이, USP <660> 및 유럽 약전 3.2.1 시험은 유리의 으깨진 입자보다 온전한 유리 용기상에서 수행되고, 이로써, USP <660> 및 유럽 약전 3.2.1 시험은 유리 용기의 내부 표면의 화학적 내구성을 직접적으로 평가하는데 사용될 수 있다.
상기 유리 용기가 형성되는 유리 조성물은 또한, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, DIN 12116 표준에 의해 결정된 바와 같은, 산성 용액에서 열화에 대해 화학적 내구성 및 저항성이 있다. 간단히 말해서, 상기 DIN 12116 표준은, 측량되고 그 다음 6시간 동안 끓는 6M 염산의 비례 양 (proportional amount)과 접촉하여 위치된 연마된 유리 샘플의 알고 있는 표면적을 활용한다. 상기 샘플은 그 다음 용액으로부터 제거되고, 건조되며, 다시 측량된다. 산성 용액에 노출 동안 유리 질량 손실은 더 작은 수가 더 큰 내구성의 지표인 샘플의 산성 내구성 (acid durability)의 측정이다. 시험의 결과는 표면적 당 절반-질량 (half-mass)의 단위, 구체적으로 mg/d㎡의 단위로 보고된다. 상기 DIN 12116 표준은 개별적인 부류로 나눠진다. 부류 S1은 0.7 mg/d㎡까지의 질량 손실의 지표이고; 부류 S2는 0.7 mg/d㎡ 내지 1.5 mg/d㎡까지의 질량 손실의 지표이며; 부류 S3은 1.5 mg/d㎡ 내지 15 mg/d㎡까지의 질량 손실의 지표이고; 및 부류 S4는 15 mg/d㎡ 초과의 질량 손실의 지표이다. 여기에 기재된 유리 조성물은 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리용기로부터 제거된 후에 DIN 12116 부류 S2 이상의 내산성을 갖는다.
상기 유리 용기가 형성되는 유리 조성물은 또한, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, ISO 695 표준에 의해 결정된 바와 같은, 염기 용액에서 열화에 대한 화학적 내구성 및 저항성이 있다. 간단히 말해서, 상기 ISO 695 표준은, 측량되고 그 다음 3 시간 동안 끓는 1M NaOH + 0.5M Na2CO3의 용액에 놓인 연마된 유리 샘플을 활용한다. 상기 샘플은 그 다음 용액으로부터 제거되고, 건조되며, 다시 측량된다. 상기 염기 용액에 노출 동안 유리 질량 손실은 더 작은 수가 더 큰 내구성의 지표인 상기 샘플의 염기 내구성의 측정이다. DIN 12116 표준과 같이, ISO 695 표준의 결과는 표면적 당 질량, 구체적으로 mg/d㎡의 단위로 보고된다. 상기 ISO 695 표준은 개별적 부류로 나눠진다. 부류 A1은 75 mg/d㎡까지의 중량 손실을 나타내고; 부류 A2는 75 mg/d㎡ 내지 175 mg/d㎡까지의 중량 손실을 나타내며; 및 부류 A3는 175 mg/d㎡를 초과하는 중량 손실을 나타낸다. 여기서 기재된 유리 용기는, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 유리 용기로부터 제거된 후에, 부류 A2 이상의 ISO 695 내염기성을 갖는다.
ISO 695, ISO 719, ISO 720 및 DIN 12116에 따라 전술된 참조 부류를 참조하는 경우, 명시된 부류 "이상"을 갖는 유리 조성물 또는 유리 제품은 유리 조성물의 성능이 명시된 부류만큼 우수하거나 또는 더 우수하다는 것을 의미하는 것으로 이해되어야 한다. 예를 들어, "부류 A2" 이상의 ISO 695 내염기성을 갖는 유리 제품은 부류 A2 또는 부류 A1의 ISO 695 부류를 가질 수 있다.
실시 예
여기서 기재된 박리에 대한 개선된 저항성을 갖는 유리 용기의 구현 예는 하기 실시 예에 의해 더욱 명확해질 것이다.
실시 예 1
타입 IB 약제학적 보로실리케이트 유리 용기로부터 형성된 유리 용기의 에칭속도는 결정된다. Gerresheimer사로부터 상업적으로 이용가능한 타입 IB 약제학적 보로실리케이트 유리로 형성된 다섯 개의 유리 용기의 각각의 두 세트 (세트 G1 및 G2)는 시험된다. 구체적으로, 상기 용기는 Gerresheimer GX-51 Flint 유리로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알이다. 타입 IB 약제학적 보로실리케이트 유리 및 Schott Glass로부터 상업적으로 이용가능한 유리로부터 형성된 다섯개의 유리 용기의 각각 두 세트 (세트 S1 및 S2)는 또한 시험된다. 구체적으로, 상기 용기는 Schott Fiolax® 유리로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알이다. 각 용기는 처음에 측량되고, 상기 값은 기록된다. 세트 G1 및 S1은 0.5 Molar 플루오르화 수소산 및 0.9 molar 염산의 용액으로 채워진다. 상기 용액은 1분 내지 12분의 다른 시간 양 (즉, 1분, 2분, 4분, 8분, 및 12분)으로 각각의 용기내에 유지시킨다. 시간의 종료시, 상기 용액은 각각의 용기로부터 비워지고, 상기 용기는 중량 손실을 결정하기 위해, 헹구고, 건조되어, 측량된다. 중량 손실은 그 다음 평가된 표면적에 대해 정규화된다.
세트 G2 및 S2는 1.5 Molar 플루오르화 수소산 및 3.0 molar 염산의 용액으로 채워진다. 상기 용액은 1분 내지 12분의 다른 시간 양 (즉, 1분, 2분, 4분, 8분, 및 12분)으로 각각 용기내에 유지시킨다 . 시간의 종료시, 상기 용액은 각각의 용기로부터 비워지고, 상기 용기는 중량 손실을 결정하기 위해, 헹구고, 건조되어, 측량된다. 중량 손실은 그 다음 평가된 표면적에 대해 정규화된다.
에칭 시간 (분)의 함수에 따른 중량 손실 (mg/㎠)은 도 5에서 그래프로 도시된다. 도 5에서 나타낸 바와 같이, 중량 손실은 에칭제에 노출된 시간이 증가함에 따라 더 많아진다 (즉, 더 많은 중량이 손실된다). 도 5는 또한 에칭제의 농도가 증가되는 경우 중량 손실의 비율도 증가하여, 유리의 내부 표면으로부터 제거된 물질의 양이 에칭제의 농도 및/또는 노출 시간을 통해 조절될 수 있음을 입증하는 것을 나타낸다.
실시 예 2
두 세트의 용기는 상기 용기의 내부로부터 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 제거하는 에칭제의 효과를 평가하기 위해 시험된다. 상기 용기는 타입 IB 약제학적 보로실리케이트 유리로부터 형성된다. 시험된 유리 용기는 Gerresheimer GX-51 Flint 유리 ("G" 샘플)로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알 및 Schott Fiolax® 유리( "S" 샘플)로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알이다. 다섯개의 용기의 제1 세트 (G 및 S 샘플의 혼합)는 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 존재를 결정하기 위해 시험된다. 구체적으로, 물에 1% 메틸렌 블루 염료의 용액은 1분 동안 세트의 각 용기의 내부 부피로 도입된다. 상기 용기는 그 다음 비워지고, 물로 헹군다. 상기 세트에서 각 용기는 청색 염색으로 가시적으로 검사된다. 각 용기는, 청색 염색이 각 바이알의 버텀 근처에서 회색 영역으로 나타나는, 도 6a에서 나타낸 바와 같은, 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층의 존재, 구체적으로 붕소 풍부 영역의 존재를 나타내는 용기의 내부 표면상에 인지가능한 청색 염색을 갖는다.
제1 세트와 동일한 다섯 개의 용기의 제2 세트는 1.5 Molar의 플루오르화 수소산 및 3.0 molar의 염산을 포함하는 에칭제로 처리된다. 상기 에칭제는 12분 동안 용기 내에 남도록 한다. 상기 용기는 그 다음 비우고, 헹구고, 건조된다. 물에 1% 메틸렌 블루 염료의 용액은 1분 동안 세트의 각 용기의 내부 부피로 도입된다. 상기 용기는 그 다음 비워지고, 물로 헹군다. 시험 후 상기 용기는 도 6b에서 나타낸다. 각 세트에서 용기는 청색 염색으로 가시적으로 검사된다. 염색이 나타나지 않은 용기는, 상기 에칭제 처리가 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층이 완전하게 제거한 것을 나타낸다.
실시 예 3
유리 용기는 유리 용기의 내가수분해성에 대하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 제거한 효과를 결정하기 위해 시험된다. 상기 용기는 타입 IB 약제학적 보로실리케이트 유리로 만들어진다. 구체적으로, 상기 "G" 용기는 Gerresheimer GX-51 Flint 유리로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알이다. 상기 "S" 용기는 Schott Fiolax® 유리로부터 형성된 3 ㎖ 유리 바이알이다. 상기 샘플은 명칭이 "Glass Containers For Pharmaceutical Use"인 유럽 약전 7.0의 3.2.1 (이하 EP 3.2.1 시험)에 따라 시험된다. 샘플 G1, S1-S3, G미에칭된, S4, S5, G6, 및 G7은 형성된 대로의 상태에서 시험된다. G에칭된은 1.5 Molar의 플루오르화 수소산 및 3 Molar의 염산을 포함하는 에칭제로 처리된 후 시험된다. 상기 에칭제는 12분 동안 용기에 남겨지도록 한다. 상기 용기는 그 다음 비우고, 헹구고, 건조시켜 시험된다.
표 2는 EP 3.2.1 시험의 결과가 기록된다. 구체적으로, 상기 시험 결과는 시험 동안 용기로부터 추출된 알칼리를 중화시키기 위해 용액의 밀리미터당 사용된 0.01 M HCl의 부피에 측면에서 기록된다. 따라서, 더 낮은 값의 사용된 HCl은 더 우수한 내가수분해성을 나타낸다. 표 2에 나타낸 바와 같이, 미에칭된 용기는 추출된 알칼리로 중화시키기 위해 약 0.4 ㎖ 내지 약 1.14 ㎖의 HCl이 요구된다. 그러나, 상기 에칭된 용기 (G에칭된)는 추출된 알칼리를 중화시키기 위해 오직 0.1 ㎖의 HCl이 필요하고, 미-에칭된 용기와 비교하여 상당히 개선된 내가수분해성 및 에칭 후 용액에 존재하는 알칼리의 훨씬 더 적은 양을 나타낸다.
샘플 사용된 HCl (100 ㎖당 0.01 M HCl ㎖ )
G1 0.89
S1 0.5
S2 0.59
S3 0.4
G에칭된 0.1
G 미에칭된 1.09
S4 0.59
S5 0.59
G6 1.14
G7 1.14
유리 용기의 형성을 위한 전술된 방법은 다수의 관점에 따라 이해될 수 있다.
제1 관점은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기의 형성 단계를 포함할 수 있는 유리 용기의 형성 방법을 포함한다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 유리 용기의 내부 표면층은, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 상기 개질된 내부 표면 아래 약 10 ㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거될 수 있다. 상기 내부 영역은 상기 개질된 내부 표면이 내박리성이 있도록 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다.
제2 관점은 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성시키는 단계를 포함할 수 있는 유리 용기의 형성 방법을 포함한다. 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 가질 수 있다. 상기 측벽의 내부 표면은, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 개질된 내부 표면 아래 약 10 ㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록, 상기 내부 표면층을 제거하기 위해 에칭된다. 상기 내부 영역은 상기 개질된 내부 표면이 내박리성을 갖도록 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 가질 수 있다.
제3 관점은, 측벽의 내부 표면의 적어도 일부가 내부 표면층을 갖도록 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 상기 측벽을 포함하는 유리 용기를 형성시키는 단계를 포함하는 유리 용기의 형성 방법을 포함한다. 상기 내부 표면층내의 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 유리 용기가 형성된 대로의 상태로인 경우, 상기 측벽의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 80% 미만 또는 약 120% 초과이다. 상기 내부 표면층은 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖도록 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거된다. 상기 내부 영역에서 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 내부 표면층이 제거된 후에, 상기 측벽의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 92% 이상 및 약 108% 이하이다.
제4 관점은 제1 내지 제3 관점 중 어느 방법을 포함하며, 상기 측벽의 외부 표면으로부터 외부 표면층을 제거하는 단계를 더욱 포함한다. 상기 외부 표면은 상기 측벽의 외부 표면에 존재하는 표면 흠의 깊이보다 더 큰 깊이로 에칭될 수 있다.
제5 관점은 제1 내지 제4 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 유리 용기의 적어도 내부 표면은, 상기 내부 표면층이 제거된 후에, 10 이하의 박리 인자를 갖는다.
제6 관점은 제1 내지 제5 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 표면층은 에칭제로 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거된다.
제7 관점은 제6 관점의 방법을 포함하고, 여기서 상기 에칭제는 플루오르화수소산 및/또는 적어도 하나의 무기산을 포함한다.
제8 관점은 제1 내지 제7 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 표면층은 10 ㎚ 이상 또는 심지어 30 ㎚ 이상인 두께를 갖는다.
제9 관점은 제1 및 제2 관점 및 제4 내지 제8 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 표면층에서 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 유리 용기가 형성된 대로의 상태인 경우, 상기 측벽의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 80% 미만 또는 약 120% 초과이다.
제10 관점은 제1 내지 제9 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 유리 용기는 ASTM 표준 E438-92에 따른 타입 I, 부류 A 또는 타입 I, 부류 B로부터 형성된다.
제11 관점은 제1 내지 제10 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 유리 용기는 보로실리케이트 유리로부터 형성된다.
제12 관점은 제1 내지 제11 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 표면층은 실리카-결핍이다.
제13 관점은 제1 및 제2 관점 및 제4 내지 제 12 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 영역에서 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 내부 표면층이 제거된 후에, 상기 측벽의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 약 92% 이상 또는 약 108% 이하이다.
제14 관점은 제1 내지 제13 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 측벽의 개질된 내부 표면은 상기 유리 용기의 내부 표면으로부터 약 10 ㎚ 내지 약 50 ㎚의 깊이로 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면에 걸쳐 확장하는 표면 영역을 포함하며; 및 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면상에 이산점에 대하여, 상기 이산점에서 표면 영역내의 유리의 각 구성 성분의 표면 농도의 극값은, 상기 지속적인 층 이질성이 제거된 후에, 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면상에 어떤 제2 이산점에서 표면 영역내의 동일한 구성 성분의 약 70% 이상 및 약 130% 이하이다.
제15 관점은 제1 내지 제14 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면은 지형학적 변형이 실질적으로 없다.
제16 관점은 제1 내지 제15 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 내부 표면층은 붕산 나트륨 (sodium borate) 풍부 유리 물질을 포함한다.
제17 관점은 제1 내지 제16 관점 중 어느 하나의 방법을 포함하고, 여기서 상기 개질된 내부 표면의 표면적의 10,000 μ㎡ 당 평균 고저간 거칠기는 1 ㎛ 미만이다.
다양한 변형 및 변화가 청구된 주제의 사상 및 범주를 벗어나지 않고 여기에 기재된 구현 예들에 대하여 만들어질 수 있는 것은 당업자에게 명백할 것이다. 따라서 본 명세서는 여기에 기재된 다양한 구현 예들의 변형 및 변화가 첨부된 청구항 및 이들의 균등물의 범주 내에 속한다면 이러한 변형 및 변화를 커버하는 것으로 의도된다.

Claims (15)

  1. 내부 부피를 적어도 부분적으로 감싸는 측벽을 포함하고, 상기 측벽의 내부 표면의 적어도 일부는 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 이질성을 갖는 내부 표면층을 갖는 유리 용기를 형성하는 단계, 여기에서 상기 내부 표면층은 실리카-결핍이며; 및
    상기 측벽의 내부 표면으로 부터 내부 표면층을 제거하여, 상기 측벽의 개질된 내부 표면이 상기 개질된 내부 표면 아래 10 ㎚로부터 상기 측벽의 두께로 확장하는 내부 영역을 갖고, 상기 내부 영역은 개질된 내부 표면이 내박리성이 있도록 상기 측벽의 중간점과 비교하여 지속적인 층 균질성을 갖도록 하는 내부 표면층을 제거하는 단계를 포함하는, 유리 용기의 형성 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 내부 영역에서 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 내부 표면층이 제거된 후에, 상기 측벽의 두께의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 92% 이상 및 108% 이하인, 유리 용기의 형성 방법.
  3. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 내부 표면층에 각 구성 성분의 층 농도에서 극값은, 상기 유리 용기가 형성된 대로의 상태인 경우, 상기 측벽의 중간점에서 동일한 구성 성분의 벌크 농도의 80% 미만 또는 120% 초과인, 유리 용기의 형성 방법.
  4. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 내부 표면층은 에칭제로 상기 측벽의 내부 표면으로부터 제거되는, 유리 용기의 형성 방법.
  5. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 측벽의 개질된 내부 표면은 상기 유리 용기의 내부 표면으로부터 10 ㎚ 내지 50 ㎚의 깊이로 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면에 걸쳐 확장하는 표면 영역을 포함하고; 및
    상기 유리 용기의 개질된 내부 표면상의 이산점에 대하여, 상기 이산점에서 표면 영역내의 유리의 각 구성 성분의 표면 농도의 극값은 상기 지속적인 층 이질성이 제거된 후에 상기 유리 용기의 개질된 내부 표면상에 어떤 제2 이산점에서 표면 영역내의 동일한 구성 성분의 70% 이상 및 130% 이하인, 유리 용기의 형성 방법.
  6. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 방법은 상기 측벽의 외부 표면으로부터 외부 표면층을 제거하는 단계를 더욱 포함하는, 유리 용기의 형성 방법.
  7. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 유리 용기는 상기 내부 표면층이 제거된 후에 10 이하의 박리 인자를 갖는, 유리 용기의 형성 방법.
  8. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 유리 용기는 ASTM 표준 E438-92에 따른 타입 I, 부류 A 또는 타입 I, 부류 B로부터 형성되는, 유리 용기의 형성 방법.
  9. 삭제
  10. 청구항 1 또는 2에 있어서,
    상기 개질된 내부 표면의 표면적의 10,000 μ㎡ 당 평균 고저간 거칠기는 1 ㎛ 미만인, 유리 용기의 형성 방법.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
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KR1020197001546A KR102003920B1 (ko) 2012-11-30 2013-11-22 내박리성 및 개선된 손상 허용치를 갖는 유리 용기
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Country Link
US (13) US9034442B2 (ko)
EP (9) EP2925691B1 (ko)
JP (17) JP6560618B2 (ko)
KR (6) KR101872571B1 (ko)
CN (8) CN104968625B (ko)
AU (8) AU2013353429A1 (ko)
BR (4) BR112015010084B1 (ko)
CA (7) CA2888831C (ko)
DE (2) DE202013012848U1 (ko)
MX (8) MX2015006887A (ko)
RU (7) RU2634133C2 (ko)
SG (6) SG11201504073WA (ko)
TW (8) TWI629980B (ko)
WO (5) WO2014084990A1 (ko)

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20120042748A (ko) 2009-05-13 2012-05-03 씨브이 홀딩스 엘엘씨 코팅된 표면 검사를 위한 가스제거 방법
US9458536B2 (en) 2009-07-02 2016-10-04 Sio2 Medical Products, Inc. PECVD coating methods for capped syringes, cartridges and other articles
US11624115B2 (en) 2010-05-12 2023-04-11 Sio2 Medical Products, Inc. Syringe with PECVD lubrication
US9878101B2 (en) 2010-11-12 2018-01-30 Sio2 Medical Products, Inc. Cyclic olefin polymer vessels and vessel coating methods
US9272095B2 (en) 2011-04-01 2016-03-01 Sio2 Medical Products, Inc. Vessels, contact surfaces, and coating and inspection apparatus and methods
JP6095678B2 (ja) 2011-11-11 2017-03-15 エスアイオーツー・メディカル・プロダクツ・インコーポレイテッド 薬剤パッケージ用の不動態化、pH保護又は滑性皮膜、被覆プロセス及び装置
US11116695B2 (en) 2011-11-11 2021-09-14 Sio2 Medical Products, Inc. Blood sample collection tube
GB201200890D0 (en) * 2012-01-19 2012-02-29 Univ Dundee An ion exchange substrate and metalized product and apparatus and method for production thereof
US10737973B2 (en) 2012-02-28 2020-08-11 Corning Incorporated Pharmaceutical glass coating for achieving particle reduction
KR102047016B1 (ko) 2012-02-28 2019-11-20 코닝 인코포레이티드 저-마찰 코팅을 갖는 유리 제품
US11497681B2 (en) 2012-02-28 2022-11-15 Corning Incorporated Glass articles with low-friction coatings
EP2846755A1 (en) 2012-05-09 2015-03-18 SiO2 Medical Products, Inc. Saccharide protective coating for pharmaceutical package
US10273048B2 (en) 2012-06-07 2019-04-30 Corning Incorporated Delamination resistant glass containers with heat-tolerant coatings
US9988174B2 (en) * 2012-06-07 2018-06-05 Corning Incorporated Delamination resistant glass containers
US9034442B2 (en) 2012-11-30 2015-05-19 Corning Incorporated Strengthened borosilicate glass containers with improved damage tolerance
CA2890066C (en) 2012-11-01 2021-11-09 Sio2 Medical Products, Inc. Coating inspection method
EP2920567B1 (en) 2012-11-16 2020-08-19 SiO2 Medical Products, Inc. Method and apparatus for detecting rapid barrier coating integrity characteristics
WO2014085346A1 (en) 2012-11-30 2014-06-05 Sio2 Medical Products, Inc. Hollow body with inside coating
US9764093B2 (en) 2012-11-30 2017-09-19 Sio2 Medical Products, Inc. Controlling the uniformity of PECVD deposition
US10117806B2 (en) 2012-11-30 2018-11-06 Corning Incorporated Strengthened glass containers resistant to delamination and damage
EP2961858B1 (en) 2013-03-01 2022-09-07 Si02 Medical Products, Inc. Coated syringe.
JP2014169209A (ja) * 2013-03-05 2014-09-18 Nippon Electric Glass Co Ltd 医薬品容器及びその製造方法
US9937099B2 (en) 2013-03-11 2018-04-10 Sio2 Medical Products, Inc. Trilayer coated pharmaceutical packaging with low oxygen transmission rate
CA2904611C (en) 2013-03-11 2021-11-23 Sio2 Medical Products, Inc. Coated packaging
EP2971227B1 (en) 2013-03-15 2017-11-15 Si02 Medical Products, Inc. Coating method.
US10227160B2 (en) 2013-09-04 2019-03-12 Owens-Brockway Glass Container Inc. Polysilazane-derived coating for glass containers
US9321677B2 (en) 2014-01-29 2016-04-26 Corning Incorporated Bendable glass stack assemblies, articles and methods of making the same
US11066745B2 (en) 2014-03-28 2021-07-20 Sio2 Medical Products, Inc. Antistatic coatings for plastic vessels
CN106461327B (zh) * 2014-06-09 2019-12-13 泰尔茂比司特公司 冻干法
WO2016037083A1 (en) 2014-09-05 2016-03-10 Corning Incorporated Glass articles and methods for improving the reliability of glass articles
WO2016085867A1 (en) * 2014-11-26 2016-06-02 Corning Incorporated Methods for producing strengthened and durable glass containers
US10601071B2 (en) 2014-12-02 2020-03-24 Polyplus Battery Company Methods of making and inspecting a web of vitreous lithium sulfide separator sheet and lithium electrode assemblies
US10147968B2 (en) 2014-12-02 2018-12-04 Polyplus Battery Company Standalone sulfide based lithium ion-conducting glass solid electrolyte and associated structures, cells and methods
US11984553B2 (en) 2014-12-02 2024-05-14 Polyplus Battery Company Lithium ion conducting sulfide glass fabrication
US11749834B2 (en) 2014-12-02 2023-09-05 Polyplus Battery Company Methods of making lithium ion conducting sulfide glass
US10164289B2 (en) 2014-12-02 2018-12-25 Polyplus Battery Company Vitreous solid electrolyte sheets of Li ion conducting sulfur-based glass and associated structures, cells and methods
CA2972777C (en) * 2014-12-31 2020-07-21 Corning Incorporated Methods for treating glass articles
AU2015374004B2 (en) 2014-12-31 2020-04-09 Corning Incorporated Methods for thermally treating glass articles
WO2016135050A1 (en) * 2015-02-23 2016-09-01 Stevanato Group International A. S. Screening method for assessing the delamination propensity of glass
WO2016163426A1 (ja) * 2015-04-09 2016-10-13 ニプロ株式会社 医療用バイアルの製造方法
CA2995225C (en) 2015-08-18 2023-08-29 Sio2 Medical Products, Inc. Pharmaceutical and other packaging with low oxygen transmission rate
EP3150564B1 (en) * 2015-09-30 2018-12-05 Corning Incorporated Halogenated polyimide siloxane chemical compositions and glass articles with halogenated polylmide siloxane low-friction coatings
RU2729081C2 (ru) * 2015-10-30 2020-08-04 Корнинг Инкорпорейтед Изделия из стекла со смешанными полимерными и металлоксидными покрытиями
ES2755412T3 (es) * 2015-10-30 2020-04-22 Agc Glass Europe Lámina de vidrio recubierta
US10396809B2 (en) * 2016-02-19 2019-08-27 Seiko Epson Corporation Atomic cell, atomic cell manufacturing method, quantum interference device, atomic oscillator, electronic apparatus, and vehicle
US11472590B2 (en) * 2016-05-05 2022-10-18 The Coca-Cola Company Containers and methods for improved mechanical strength
WO2017197039A1 (en) 2016-05-10 2017-11-16 Polyplus Battery Company Solid-state laminate electrode assemblies and methods of making
EP3243805A1 (en) 2016-05-12 2017-11-15 Anheuser-Busch InBev S.A. A glass container having an inkjet printed image and a method for the manufacturing thereof
JP2019517980A (ja) 2016-05-12 2019-06-27 アンハイザー−ブッシュ・インベヴ・ソシエテ・アノニムAnheuser−Busch InBev S.A. インクジェット印刷される画像を有するガラス容器及びそれを製造するための方法
US9881880B2 (en) 2016-05-13 2018-01-30 International Business Machines Corporation Tamper-proof electronic packages with stressed glass component substrate(s)
TWI739843B (zh) * 2016-05-31 2021-09-21 美商康寧公司 用於玻璃製品的防偽措施
CN105948536B (zh) * 2016-06-16 2019-02-26 深圳市东丽华科技有限公司 单一强化层玻璃及其制备方法
ITUA20164808A1 (it) * 2016-06-30 2017-12-30 Bormioli Pharma S R L Metodo e apparato di rilevamento di particelle metalliche presenti in una parete di un contenitore in vetro.
EP3491376B1 (en) * 2016-09-02 2024-03-06 Corning Incorporated Methods and apparatuses for detecting volatile organic compounds in glass packaging processes
US11419231B1 (en) 2016-09-22 2022-08-16 Apple Inc. Forming glass covers for electronic devices
US11565506B2 (en) 2016-09-23 2023-01-31 Apple Inc. Thermoformed cover glass for an electronic device
US10800141B2 (en) 2016-09-23 2020-10-13 Apple Inc. Electronic device having a glass component with crack hindering internal stress regions
US11535551B2 (en) * 2016-09-23 2022-12-27 Apple Inc. Thermoformed cover glass for an electronic device
US10479717B1 (en) 2016-10-03 2019-11-19 Owens-Brockway Glass Container Inc. Glass foam
US10364176B1 (en) 2016-10-03 2019-07-30 Owens-Brockway Glass Container Inc. Glass precursor gel and methods to treat with microwave energy
US10427970B1 (en) 2016-10-03 2019-10-01 Owens-Brockway Glass Container Inc. Glass coatings and methods to deposit same
EP3896039B1 (en) 2016-10-12 2024-03-13 Corning Incorporated Methods for determining chemical heterogeneity of glass containers
DE102016123865A1 (de) * 2016-12-08 2018-06-14 Schott Ag Verfahren zum Weiterverarbeiten eines Glasrohr-Halbzeugs einschließlich einer thermischen Umformung
DE102016124833A1 (de) 2016-12-19 2018-06-21 Schott Ag Verfahren zum Herstellen eines Hohlglasprodukts aus einem Glasrohr-Halbzeug mit Markierungen, sowie Verwendungen hiervon
WO2018132637A1 (en) 2017-01-13 2018-07-19 Momentive Performance Materials Inc. Fused quartz container having low levels of surface defects
WO2018140698A1 (en) * 2017-01-27 2018-08-02 Tedia Company, Inc. Chemical reagent bottle internally coated with a fluoropolymer
JP6380577B2 (ja) * 2017-03-01 2018-08-29 日本電気硝子株式会社 医薬品容器及びその製造方法
SG11201909084SA (en) 2017-03-31 2019-10-30 Corning Inc High transmission glasses
US20180346368A1 (en) * 2017-05-31 2018-12-06 Nipro Corporation Method of manufacturing glass vessel, and apparatus for manufacturing glass vessel
US11650166B2 (en) * 2017-05-31 2023-05-16 Nipro Corporation Method for evaluation of glass container
KR101891519B1 (ko) * 2017-06-21 2018-08-24 박종환 분말 정량 투입장치
CN107265880B (zh) * 2017-06-26 2020-01-03 信利光电股份有限公司 一种防眩光玻璃镀膜方法
US10868293B2 (en) 2017-07-07 2020-12-15 Polyplus Battery Company Treating sulfide glass surfaces and making solid state laminate electrode assemblies
US10629950B2 (en) 2017-07-07 2020-04-21 Polyplus Battery Company Encapsulated sulfide glass solid electrolytes and solid-state laminate electrode assemblies
US10862171B2 (en) 2017-07-19 2020-12-08 Polyplus Battery Company Solid-state laminate electrode assembly fabrication and making thin extruded lithium metal foils
US11129848B2 (en) 2017-08-08 2021-09-28 Perricone Hydrogen Water Company, Llc Medication enhancement using hydrogen
US11709155B2 (en) 2017-09-18 2023-07-25 Waters Technologies Corporation Use of vapor deposition coated flow paths for improved chromatography of metal interacting analytes
US11709156B2 (en) 2017-09-18 2023-07-25 Waters Technologies Corporation Use of vapor deposition coated flow paths for improved analytical analysis
WO2019100049A1 (en) 2017-11-20 2019-05-23 Corning Incorporated Method for increasing fracture toughness of glass ribbons
US10968133B2 (en) 2017-11-30 2021-04-06 Corning Incorporated Methods for minimizing SHR in glass articles by producing a gas flow during pharmaceutical part converting
US11339079B2 (en) 2017-11-30 2022-05-24 Corning Incorporated Systems and methods for minimizing SHR from pharmaceutical part converting using pulsed ejection
US11186513B2 (en) * 2017-11-30 2021-11-30 Corning Incorporated Systems and methods for minimizing SHR from pharmaceutical part converting using negative pressure evacuation
US11420893B2 (en) 2017-11-30 2022-08-23 Corning Incorporated Systems and methods for minimizing SHR from piercing during pharmaceutical part converting using a gas flow
US20190161399A1 (en) * 2017-11-30 2019-05-30 Corning Incorporated Glass articles with low-friction coatings and methods for coating glass articles
US11078103B2 (en) 2017-11-30 2021-08-03 Corning Incorporated Glass articles made from laminated glass tubing and systems and methods for converting laminated glass tubing into the glass articles
JP2019107445A (ja) * 2017-12-15 2019-07-04 ニプロ株式会社 医療用ガラス容器及びその製造方法
WO2019117267A1 (ja) * 2017-12-15 2019-06-20 ニプロ株式会社 医療用ガラス容器及びその製造方法
US10306753B1 (en) 2018-02-22 2019-05-28 International Business Machines Corporation Enclosure-to-board interface with tamper-detect circuit(s)
US20200399173A1 (en) * 2018-03-09 2020-12-24 Corning Incorporated Method for minimizing dent defects in chemically strengthened glass
KR102124326B1 (ko) * 2018-03-16 2020-06-19 주식회사 잼이지 센서기반으로 사운드를 발생시키는 악기 연주음 검출장치
DE102018205257A1 (de) * 2018-04-09 2019-10-10 Schott Ag Verfahren zum herstellen eines glasartikels
EP3560897B1 (en) * 2018-04-26 2021-11-24 Schott AG Process for making a functionalised hollow body, having a layer of glass, including a superposition of one or more siloxanes and contacting with a plasma
EP3567014A1 (en) * 2018-05-11 2019-11-13 Schott AG Hollow body having a wall with a layer of glass and at least one elevated region
EP3566685A1 (en) * 2018-05-11 2019-11-13 Schott AG Hollow body having a wall with a layer of glass and a plurality of particles
CN109939910A (zh) * 2018-07-29 2019-06-28 珠海市磐石电子科技有限公司 石墨烯防护层及其成型方法、复合螺纹紧固件、复合齿轮
US11167375B2 (en) 2018-08-10 2021-11-09 The Research Foundation For The State University Of New York Additive manufacturing processes and additively manufactured products
WO2020036760A1 (en) 2018-08-13 2020-02-20 Corning Incorporated Ion exchangeable borosilicate glass compositions and glass articles formed from the same
US11091389B2 (en) * 2018-08-31 2021-08-17 Corning Incorporated Methods for making coated glass articles such as coated glass containers
MX2021002539A (es) 2018-09-04 2021-07-21 Corning Inc Artículos de vidrio reforzados con características de separación.
US11420900B2 (en) 2018-09-26 2022-08-23 Apple Inc. Localized control of bulk material properties
CN113365610A (zh) * 2018-10-04 2021-09-07 现代化制药公司 制备和递送比生群制剂的方法
US20200156991A1 (en) * 2018-11-20 2020-05-21 Corning Incorporated Glass articles having damage-resistant coatings and methods for coating glass articles
GB201901496D0 (en) 2019-02-04 2019-03-27 Innospec Ltd Chemical reactions
GB201901503D0 (en) 2019-02-04 2019-03-27 Innospec Ltd Chemical reactions
CN109956678A (zh) * 2019-03-29 2019-07-02 安徽凤阳淮河玻璃有限公司 一种日用玻璃器皿的钢化方法及钢化玻璃器皿
JP7423914B2 (ja) * 2019-06-14 2024-01-30 ニプロ株式会社 皮膜付きガラスおよびその製造方法並びに改質されたガラス基材
EP3760596B1 (en) * 2019-07-04 2024-04-17 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Vial with optimized neck for improved side compression performance
EP3760597B1 (en) * 2019-07-04 2024-03-06 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Vial with optimized neck for improved side compression performance
US11680010B2 (en) 2019-07-09 2023-06-20 Apple Inc. Evaluation of transparent components for electronic devices
US11707411B2 (en) * 2019-08-09 2023-07-25 Corning Incorporated Pharmaceutical packages with coatings comprising polycyanurates
US11613498B2 (en) 2019-08-12 2023-03-28 Corning Incorporated Coated glasses with high effective fracture toughness
CN110938305B (zh) * 2019-11-07 2022-05-27 中山大学 一种聚酰亚胺阻隔薄膜材料及其制备方法和应用
US11123365B2 (en) 2019-11-18 2021-09-21 Perricone Hydrogen Water Company, Llc Compositions comprising palmitoylethanolamide and hydrogen water, and methods thereof
CN111040169B (zh) * 2019-12-30 2021-09-24 南京林业大学 一种萜类基聚硅氧烷、其制备方法、及改性双组份水性聚氨酯
US11631889B2 (en) 2020-01-15 2023-04-18 Polyplus Battery Company Methods and materials for protection of sulfide glass solid electrolytes
EP3851421A1 (en) * 2020-01-16 2021-07-21 Schott Ag Glass container for pharamceutical, medical or cosmetic applications
US11918936B2 (en) 2020-01-17 2024-03-05 Waters Technologies Corporation Performance and dynamic range for oligonucleotide bioanalysis through reduction of non specific binding
EP4110738A1 (en) * 2020-02-25 2023-01-04 Corning Incorporated High efficiency pharmaceutical filling line
CN113453458B (zh) 2020-03-28 2023-01-31 苹果公司 用于电子设备壳体的玻璃覆盖构件
US11460892B2 (en) 2020-03-28 2022-10-04 Apple Inc. Glass cover member for an electronic device enclosure
US11666273B2 (en) 2020-05-20 2023-06-06 Apple Inc. Electronic device enclosure including a glass ceramic region
US12051824B2 (en) 2020-07-10 2024-07-30 Polyplus Battery Company Methods of making glass constructs
US12021238B2 (en) 2020-08-04 2024-06-25 Polyplus Battery Company Glassy embedded solid-state electrode assemblies, solid-state batteries and methods of making electrode assemblies and solid-state batteries
US12034116B2 (en) 2020-08-04 2024-07-09 Polyplus Battery Company Glass solid electrolyte layer, methods of making glass solid electrolyte layer and electrodes and battery cells thereof
US12021187B2 (en) 2020-08-04 2024-06-25 Polyplus Battery Company Surface treatment of a sulfide glass solid electrolyte layer
CN111961407B (zh) * 2020-08-27 2022-08-16 厦门三德信科技股份有限公司 无色聚酰亚胺防爆层及其制备方法
JP2023540736A (ja) * 2020-09-04 2023-09-26 コーニング インコーポレイテッド 紫外光を遮断するコーティングされた医薬品包装
WO2022133136A1 (en) 2020-12-17 2022-06-23 Apple Inc. Fluid forming a glass component for a portable electronic device
WO2022140541A1 (en) 2020-12-23 2022-06-30 Apple Inc. Laser-based cutting of transparent components for an electronic device
USD1011838S1 (en) * 2021-01-04 2024-01-23 Miyamoto, Llc Bottle assembly
USD989625S1 (en) * 2021-03-29 2023-06-20 Owens-Brockway Glass Container Inc. Container
CN117295939A (zh) 2021-03-31 2023-12-26 康宁股份有限公司 用于在线检查相机资格鉴定的激光标记的校准标准件及其使用方法
WO2022211638A1 (en) * 2021-04-02 2022-10-06 Witteman Amber Helene Tamara Medication container comprising an enclosure provided with a graphene coating or an enclosure made of a material comprising graphene
US11676633B2 (en) * 2021-04-28 2023-06-13 Seagate Technology Llc Coated disk separator plate, electronic devices that include one or more coated disk separator plates, and related methods of making and using
RU2768760C1 (ru) * 2021-07-02 2022-03-24 Василий Алексеевич Елиферов Способ изготовления картриджей для прямого масс-спектрометрического анализа
MX2024001361A (es) * 2021-07-27 2024-05-09 Corning Inc Contenedores de vidrio poroso y métodos para hacerlos.
KR20240069782A (ko) * 2021-09-21 2024-05-20 코닝 인코포레이티드 접착 촉진 영역을 갖는 코팅된 유리 물품
CN113956785A (zh) * 2021-09-23 2022-01-21 江苏高润新材料有限公司 一种环保型固体润滑涂层及制备使用方法
EP4408808A1 (en) 2021-10-01 2024-08-07 Corning Incorporated Fining packages for glass compositions
KR102427252B1 (ko) * 2021-11-02 2022-08-01 정영숙 항균성 화장료 용기
EP4440753A1 (en) 2021-11-30 2024-10-09 Corning Incorporated Spray coating apparatuses with turn nozzle assemblies and methods of coating glass objects
EP4303195A1 (en) * 2022-07-08 2024-01-10 SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Glass container with increased breakage resistance
WO2024025798A1 (en) 2022-07-28 2024-02-01 Corning Incorporated Fining packages for glass compositions
US12109173B1 (en) * 2024-02-06 2024-10-08 Innovative Scientific Products, Inc. Pharmaceutical container with pH protective layer deposited by atomic layer deposition

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003064345A (ja) 2001-08-28 2003-03-05 Sony Corp 表面改質材、表面改質膜用組成物、表面改質膜、光学部品及び表示装置

Family Cites Families (486)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA853121A (en) 1970-10-06 P. Poole James Method of strengthening glass and increasing the scratch resistance of the surface thereof
GB102292A (en) 1916-02-15 1916-11-30 Singer Mfg Co Pantograph Equipment for Grouped Embroidering Machines.
GB120778A (en) 1917-11-22 1918-11-22 James Joiner Multiple or Double or Supplementary Wheels for Tractors and other Vehicles.
US2106744A (en) 1934-03-19 1938-02-01 Corning Glass Works Treated borosilicate glass
US2323643A (en) 1940-08-01 1943-07-06 Armstrong Cork Co Glass composition
GB702292A (en) 1950-09-13 1954-01-13 Pfizer & Co C Improvements in or relating to liquid containers
NL85087C (ko) 1951-10-09
GB720778A (en) 1952-03-04 1954-12-29 Bayer Ag A process of rendering materials hydrophobic
US2753304A (en) 1955-09-26 1956-07-03 Pennsylvania Salt Mfg Co Lubricating composition
DE1073160B (de) 1956-05-31 1960-01-14 Owens Illinois Glass Company Toledo Ohio (V St A) Vorrich tung zum Behandeln der Innenflachen von Glasampullen od a enghalsigen Glasbehaltern
US3023139A (en) 1957-03-16 1962-02-27 Floris Van Tetterode And Jan D Method of strengthening sheet glass in agitated liquid fluoride bath
US3058177A (en) 1959-08-20 1962-10-16 American Cyanamid Co Rapid heat sterilization of bottles
NL279296A (ko) 1961-06-12
NL279298A (ko) 1962-03-23
US3287311A (en) 1963-01-03 1966-11-22 Du Pont Polyimide containing tio2, articles, and process of making
US3323889A (en) 1963-04-16 1967-06-06 Owens Illinois Inc Method for increasing scratch resistance of a glass surface with a pyrolyzing treatment and a coating of an olefin polymer
US3395069A (en) 1964-10-15 1968-07-30 Dow Corning Bonding of organic resins to siliceous materials
US3441432A (en) 1965-08-19 1969-04-29 Owens Illinois Inc Method of rendering glass surfaces abrasion and scratch resistant
US3481726A (en) 1965-10-23 1969-12-02 Owens Illinois Inc Methods of strengthening inorganic articles by ion exchange
US3900329A (en) 1965-12-07 1975-08-19 Owens Illinois Inc Glass compositions
US3445267A (en) 1966-01-12 1969-05-20 Dow Corning Treatment of glass with silsesquioxanes to improve durability of subsequent silicone treatments to washing
US3844754A (en) 1966-02-23 1974-10-29 Owens Illinois Inc Process of ion exchange of glass
US3498773A (en) 1966-02-23 1970-03-03 Owens Illinois Inc Method of strengthening glass by ion exchange
FR93015E (fr) 1966-04-19 1969-01-31 Ball Brothers Co Inc Procédé et appareil pour déposer un enduit sous forme de vapeur sur des objects en verre.
US3451796A (en) * 1966-05-16 1969-06-24 Corning Glass Works Method of treating strengthened glass surface to increase acid durability
US3574045A (en) * 1968-04-23 1971-04-06 Glass Container Ind Res Skin-tempered glass and process for making
FR2033431A5 (en) 1969-02-24 1970-12-04 Autolubrification Aps Coating glass with fluorocarbons
US3561631A (en) * 1969-05-05 1971-02-09 Owens Illinois Inc Closure cap for containers
US3577256A (en) 1969-06-26 1971-05-04 Owens Illinois Inc Scratch and abrasion resistant coatings for glass
US3674690A (en) 1969-07-08 1972-07-04 Us Air Force Air drying silicone resin bonded dry film lubricant
GB1322228A (en) 1969-07-10 1973-07-04 Asahi Glass Co Ltd Method of strengthening a glass article and a strengthened glass article
GB1267855A (en) 1969-08-08 1972-03-22 Owens Illinois Inc Method of coating glass surface and products produced thereby
US3687799A (en) 1969-12-11 1972-08-29 Owens Illinois Inc Glass lasers of increased heat dissipation capability made by ion exchange treatment of the laser glass
US3876410A (en) * 1969-12-24 1975-04-08 Ball Brothers Co Inc Method of applying durable lubricous coatings on glass containers
US3958073A (en) 1970-01-29 1976-05-18 Fidenza S.A. Vetraria S.P.A. Properties of glass surfaces
US3607186A (en) 1970-04-08 1971-09-21 Corning Glass Works Method and apparatus for forming hollow articles from sheet glass
US3874610A (en) * 1970-05-11 1975-04-01 Eric C Wahlberg Powered fishing reel
US3760968A (en) * 1971-07-02 1973-09-25 Owens Illinois Inc Composite container article
DE2138159C3 (de) 1971-07-30 1975-01-09 Glashuettenwerke Phoenix Gmbh Werk Konstein, 8831 Konstein Verfahren und Vorrichtung zum Polieren der Innen- und Außenflächen von Hohlglaskörpern in einem bewegten Polierätzbad, bei dem die Polierflüssigkeit nach erfolgter Einwirkung abfließt
US3801361A (en) 1971-09-17 1974-04-02 Owens Illinois Inc Coated glass surface
US4055441A (en) 1971-10-14 1977-10-25 Owens-Illinois, Inc. Process for recovering, recycling and reusing a composite container
US3772061A (en) 1971-10-14 1973-11-13 Liberty Glass Co Containers and methods of preparing
US4065317A (en) 1971-10-28 1977-12-27 Nippon Electric Glass Company, Ltd. Novel glass compositions
US3811921A (en) * 1971-12-09 1974-05-21 Owens Illinois Inc Method of coating glass surface and products produced thereby
US3819346A (en) 1972-05-08 1974-06-25 Glass Container Mfg Inst Inc Method for applying an inorganic tin coating to a glass surface
US3967995A (en) 1972-05-23 1976-07-06 Liberty Glass Company Jacketed bottle and methods of making same
SU504719A1 (ru) 1972-06-01 1976-02-28 Ленинградский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Медицинского Приборостения Способ обработки изделий
US3878960A (en) 1972-06-12 1975-04-22 Platmanufaktur Ab Glass container with a shrunk-on plastic protective cover
US4093759A (en) 1972-12-23 1978-06-06 Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. Glass container coated with polyurethane
US3791809A (en) 1973-01-12 1974-02-12 Owens Illinois Inc Method of strengthening glass articles using powdered salts for ion exchange
JPS49115088A (ko) 1973-03-08 1974-11-02
US4030904A (en) 1973-09-10 1977-06-21 United Glass, Ltd. Surface coating of glass containers while annealing
US4238041A (en) 1973-12-07 1980-12-09 Bodelind Bo T Glass container with a fixed plastic protective layer
US3926604A (en) 1974-02-19 1975-12-16 Glass Container Manufacturers Method for applying an inorganic titanium coating to a glass surface
GB1436658A (en) 1974-04-18 1976-05-19 Ici Ltd Treatment of glass containers
GB1520124A (en) 1974-09-18 1978-08-02 M & T Chemicals Inc Process for applying stannic oxide coatings to glass
DE2609931C3 (de) 1975-03-13 1978-07-20 Owens-Illinois, Inc., Toledo, Ohio (V.St.A.) Verfahren zum Herstellen eines polymeren Schutzüberzuges auf einer Glasoberfläche, der Glasbruchstücke festhält, sowie Glasbehälter
US4056651A (en) 1975-03-18 1977-11-01 United Technologies Corporation Moisture and heat resistant coating for glass fibers
US4086373A (en) 1975-04-02 1978-04-25 Owens-Illinois, Inc. Protective polymeric coating for glass substrate
JPS51114414A (en) 1975-04-02 1976-10-08 Yamamura Glass Co Ltd Method of chemically strengthening glass articles which have been treated to have hardwearing properties
US4065589A (en) 1975-06-09 1977-12-27 Owens-Illinois, Inc. Polymeric coating for protection of glass substrate
DE2611170C3 (de) 1975-06-19 1978-08-31 Owens-Illinois, Inc., Toledo, Ohio (V.St.A.) Verfahren zum Herstellen eines polymeren Schutzüberzugs auf einer Glasoberfläche, der Glasbruchstücke festhält, sowie Glasbehälter
US3975175A (en) 1975-06-26 1976-08-17 International Business Machines Corporation Process for increasing the strength of sealing glass
US4023953A (en) 1975-08-07 1977-05-17 Corning Glass Works Apparatus and method for producing composite glass tubing
US4056208A (en) 1976-08-11 1977-11-01 George Wyatt Prejean Caustic-resistant polymer coatings for glass
JPS5454124A (en) 1977-10-07 1979-04-28 Toyo Glass Co Ltd Surface treatment of glass bottle
US4130677A (en) 1977-10-21 1978-12-19 E. I. Du Pont De Nemours And Company Process for applying to glass an organic coating having controlled bond strength
US4164402A (en) 1978-02-27 1979-08-14 Yamamura Glass Co., Ltd. Strengthening of thin-walled, light glass containers
SU722865A1 (ru) 1978-03-09 1980-03-25 Предприятие П/Я В-2038 Травильный раствор
US4395527A (en) 1978-05-17 1983-07-26 M & T Chemicals Inc. Siloxane-containing polymers
US4264658A (en) 1978-07-10 1981-04-28 Owens-Illinois, Inc. Three-component polymeric coating for glass substrate
US4215165A (en) 1978-07-17 1980-07-29 Chemische Werke Huls Aktiengesellschaft Method for coating of glass surfaces
JPS5532722A (en) 1978-08-25 1980-03-07 Toshiba Corp Removing method for glass invisible flaw
GB2043040B (en) 1978-12-07 1982-12-15 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Method for preventing leaching of contaminants from solid surfaces
JPS599501B2 (ja) 1978-12-26 1984-03-02 株式会社東芝 ガラスの潜傷除去方法
JPS55104949A (en) 1979-02-01 1980-08-11 Nippon Taisanbin Kogyo Kk Treating method for surface layer of soda lime glass
US4214886A (en) 1979-04-05 1980-07-29 Corning Glass Works Forming laminated sheet glass
WO1980002249A1 (en) * 1979-04-24 1980-10-30 J Puehringer A process for impregnating cellulosic materials and products hereby obtained
JPS56819A (en) 1979-05-17 1981-01-07 Mitui Toatsu Chem Inc Thermosetting polyurethane resin and coating agent
JPS5663845A (en) 1979-10-26 1981-05-30 Nippon Kogaku Kk <Nikon> Inorganic substance product having surface layer rendered hydrophilic and its manufacture
US4431692A (en) 1980-02-15 1984-02-14 Owens-Illinois, Inc. Process for making glass surfaces abrasion-resistant and article produced thereby
SU990700A1 (ru) 1980-03-03 1983-01-23 Белорусский технологический институт им.С.М.Кирова Стекло дл химико-лабораторных изделий
JPS5738346A (en) 1980-08-11 1982-03-03 Ishizuka Glass Ltd Tempered glass container
US4315573A (en) 1980-10-06 1982-02-16 Owens-Illinois, Inc. Method of strengthening glass containers and articles so made
JPS5767035A (en) 1980-10-07 1982-04-23 Ishizuka Glass Ltd Tempered glass container and its manufacture
JPS56155044A (en) 1981-03-25 1981-12-01 Ishizuka Glass Ltd Glass bottle coated with protecting film
SU1025680A1 (ru) 1981-09-23 1983-06-30 Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров Способ подготовки стеклоизделий дл затаривани лекарственных средств
LU83731A1 (fr) 1981-11-04 1983-09-01 Inst Nat Du Verre Procede de desalcalinisation de la surface interne d'objets en verre creux
RO83460B1 (ro) 1981-11-17 1984-03-30 Institutul De Chimie STICLE DE AMBALAJ CU îNALTA REZISTENTA LA ACIZI
US4386164A (en) * 1981-12-14 1983-05-31 Owens-Illinois, Inc. Barium-free Type I, Class B laboratory soda-alumina-borosilicate glass
JPS58156553A (ja) 1982-03-09 1983-09-17 Toshiba Glass Co Ltd ポリイミド樹脂で着色したフオグランプ用ガラスレンズ
JPS58158553A (ja) 1982-03-17 1983-09-20 Toyota Motor Corp 酸素センサ
FR2561234A1 (fr) 1984-03-16 1985-09-20 Bouvet Vernis Procede de traitement de recipients en verre avec un vernis protecteur et vernis de protection mis en oeuvre
US4654235A (en) 1984-04-13 1987-03-31 Chemical Fabrics Corporation Novel wear resistant fluoropolymer-containing flexible composites and method for preparation thereof
SU1293134A1 (ru) 1984-06-28 1987-02-28 Всесоюзный научно-исследовательский институт медицинских полимеров Способ повышени химической устойчивости полых стеклоизделий
US4595548A (en) 1984-08-23 1986-06-17 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Process for preparing essentially colorless polyimide film containing phenoxy-linked diamines
US4603061A (en) 1984-08-23 1986-07-29 The United States Of America As Represented By The National Aeronautics And Space Administration Process for preparing highly optically transparent/colorless aromatic polyimide film
EP0176062A3 (en) 1984-09-27 1987-07-15 Dow Corning Corporation Silane bonding agents for high temperature applications and method therefor
US4696994A (en) 1984-12-14 1987-09-29 Ube Industries, Ltd. Transparent aromatic polyimide
US4668268A (en) * 1984-12-20 1987-05-26 M&T Chemicals Inc. Coating hood with air flow guide for minimizing deposition of coating compound on finish of containers
US4680373A (en) 1984-12-31 1987-07-14 General Electric Company Process for the production of a random copolymer containing repeating polyimide units and repeating polyetherimide units
US4558110A (en) 1985-02-01 1985-12-10 General Electric Company Crystalline silicone-imide copolymers
JPS60254022A (ja) 1985-03-05 1985-12-14 Sharp Corp 液晶表示素子
US4620985A (en) 1985-03-22 1986-11-04 The D. L. Auld Company Circumferential groove coating method for protecting a glass bottle
US4767414A (en) 1985-05-16 1988-08-30 Becton, Dickinson And Company Ionizing plasma lubricant method
DE3518197A1 (de) 1985-05-21 1986-11-27 Heinrich 7413 Gomaringen Grünwald Verfahren zur entfernung von metallionen aus koerpern aus glas, keramischen werkstoffen und sonstigen amorphen werkstoffen sowie kristallinen werkstoffen
JPS6247623A (ja) 1985-08-27 1987-03-02 Toshiba Corp 液晶表示装置
JPH0768347B2 (ja) 1985-09-25 1995-07-26 株式会社日立製作所 有機ケイ素末端ポリイミド前駆体とポリイミドの製造方法
JPS62140257A (ja) 1985-12-13 1987-06-23 Mitsubishi Chem Ind Ltd 光デイスク用基板
JPH0637609B2 (ja) 1986-01-24 1994-05-18 マサチユ−セツツ インスチチユ−ト オブ テクノロジ− 接着促進剤
JPS62231222A (ja) 1986-03-31 1987-10-09 Nitto Electric Ind Co Ltd 液晶配向膜形成用溶液
US4749614A (en) 1986-04-10 1988-06-07 International Business Machines Corporation Process for coating fibers, use thereof, and product
US4689085A (en) 1986-06-30 1987-08-25 Dow Corning Corporation Coupling agent compositions
JPH0339465Y2 (ko) 1986-10-30 1991-08-20
JPS63236731A (ja) 1987-03-24 1988-10-03 Hidetoshi Tsuchida ガラス材料表面にリン脂質化合物を導入する方法
FR2613846B1 (fr) 1987-04-10 1990-10-26 Commissariat Energie Atomique Dispositif d'affichage a cristal liquide smectique ferroelectrique bistable
JPS63270330A (ja) 1987-04-24 1988-11-08 Ishizuka Glass Ltd ソ−ダライムガラス容器の耐熱性を向上させる方法
JP2632696B2 (ja) 1987-04-28 1997-07-23 大日本インキ化学工業株式会社 ガラス容器の力学的強度の向上方法
CA1333785C (en) 1987-04-28 1995-01-03 Yutaka Hashimoto Method of increasing the dynamical strength of glass container
DE3722130A1 (de) 1987-07-02 1989-01-12 Schott Glaswerke Borosilikatglas
US4842889A (en) 1987-08-03 1989-06-27 Becton, Dickinson And Company Method for preparing lubricated surfaces
US4860906A (en) 1987-09-14 1989-08-29 Bloomfield Industries, Inc. Glass container with safety coating
FR2625450B1 (fr) 1988-01-05 1992-05-07 Corning Glass Works Article muni d'un revetement anti-adherent presentant une adhesion audit substrat et une durabilite ameliorees, sa fabrication et composition mise en oeuvre
JPH0676234B2 (ja) 1988-02-05 1994-09-28 工業技術院長 ガラス容器表面の改質方法
JPH0749482B2 (ja) 1988-02-26 1995-05-31 チッソ株式会社 低吸湿性かつ高接着性のシリコン含有ポリイミド及びその前駆体の製造方法
JPH01223845A (ja) 1988-03-03 1989-09-06 Ricoh Co Ltd データ伝送装置
JPH01279058A (ja) 1988-04-20 1989-11-09 Moon Star Co 高分子被覆保護膜を有するガラス瓶
US4988288A (en) 1988-05-13 1991-01-29 Despatch Industries, Inc. Material heating oven
US4882210A (en) 1988-09-26 1989-11-21 The West Company Glass container
US5024922A (en) 1988-11-07 1991-06-18 Moss Mary G Positive working polyamic acid/imide and diazoquinone photoresist with high temperature pre-bake
EP0945842B1 (en) 1988-11-07 2005-04-20 Heineken Technical Services B.V. Applying a label laminate to a container
US5112658A (en) 1988-11-16 1992-05-12 Ensign-Bickford Optics Company Coating compositions for glass containers
JPH02153846A (ja) 1988-12-07 1990-06-13 Murase Glass Kk 低アルカリガラス容器の製法
JPH0280539U (ko) * 1988-12-12 1990-06-21
JPH0645481B2 (ja) 1989-01-19 1994-06-15 不二硝子株式会社 低アルカリ硝子容器製造方法
US5049421A (en) 1989-01-30 1991-09-17 Dresser Industries, Inc. Transducer glass bonding technique
JP2601717B2 (ja) 1989-02-27 1997-04-16 ハニー化成株式会社 ガラス積層体
US4923960A (en) 1989-02-27 1990-05-08 Hoechst Celanese Corp. Polyamide-imide polymers having fluorine-containing linking groups
US4931539A (en) 1989-03-06 1990-06-05 E. I. Du Pont De Nemours And Company Highly-soluble, amorphous siloxane polyimides
US5281690A (en) 1989-03-30 1994-01-25 Brewer Science, Inc. Base-soluble polyimide release layers for use in microlithographic processing
US5246782A (en) 1990-12-10 1993-09-21 The Dow Chemical Company Laminates of polymers having perfluorocyclobutane rings and polymers containing perfluorocyclobutane rings
US5036145A (en) 1989-07-10 1991-07-30 Armstrong World Industries, Inc. Alkoxysilane and alkoxysilane terminated polyamic or polyimide lacquer composition
US5124618A (en) 1989-11-16 1992-06-23 Matsushita Electronics Corporation Shatter-proof fluorescent lamp
US5108819A (en) 1990-02-14 1992-04-28 Eli Lilly And Company Thin film electrical component
DE69113291T3 (de) 1990-02-20 1999-08-26 Ishizuka Glass Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Glascontainern.
US5137751A (en) 1990-03-09 1992-08-11 Amoco Corporation Process for making thick multilayers of polyimide
US5427862A (en) 1990-05-08 1995-06-27 Amoco Corporation Photocurable polyimide coated glass fiber
US5206337A (en) 1990-05-10 1993-04-27 Sumitomo Bakelite Company Limited Solvent-soluble polyimidesiloxane oligomer and process for producing the same
US5002359A (en) 1990-05-22 1991-03-26 W. L. Gore & Associates, Inc. Buffered insulated optical waveguide fiber cable
JPH0676233B2 (ja) 1990-05-30 1994-09-28 日本硝子産業株式会社 ガラスアンプルまたは管瓶、及びその製造方法
US5252703A (en) 1990-06-01 1993-10-12 Ube Industries, Ltd. Polyimidosiloxane resin and composition thereof and method of applying same
DK146790D0 (da) 1990-06-15 1990-06-15 Meadox Surgimed As Fremgangsmaade til fremstilling af en ved befrugtning friktionsnedsaettende belaegning samt medicinsk instrument med en friktionsnedsaettende belaegning
JP2706998B2 (ja) 1990-08-03 1998-01-28 信越化学工業株式会社 ポリアミド酸共重合体及びその製造方法
US6013333A (en) 1990-08-30 2000-01-11 Elf Atochem North America, Inc. Method for strengthening a brittle oxide substrate
JPH04156402A (ja) 1990-10-19 1992-05-28 Dainippon Printing Co Ltd カラーフィルター
US5114757A (en) 1990-10-26 1992-05-19 Linde Harold G Enhancement of polyimide adhesion on reactive metals
US5230429A (en) * 1990-12-13 1993-07-27 Etheredge Iii Robert W Tamper-evident injectable drug vial
DE69129019T2 (de) 1990-12-24 1998-07-02 Moon Star Chemical Corp Harz-Laminat zur Glasbeschichtung
GB2252333B (en) 1991-01-29 1995-07-19 Spectra Physics Scanning Syst Improved scanner window
DE4113655A1 (de) 1991-04-26 1992-10-29 Basf Lacke & Farben Haftvermittler
GB9111261D0 (en) 1991-05-24 1991-07-17 Univ Sheffield A method of strenghthening glass
DK0524802T4 (da) 1991-07-22 2010-02-08 Daikyo Gomu Seiko Kk Beholder til en hygiejneartikel
US5310862A (en) 1991-08-20 1994-05-10 Toray Industries, Inc. Photosensitive polyimide precursor compositions and process for preparing same
DE4128634A1 (de) 1991-08-29 1993-03-04 Mueller Klaus Peter Dr Ing Mittel zur bruchsicherungsbeschichtung und zur waschfesten sicherung von etiketten und aufschriften von mehrfach verwendbaren hohlglaesern
DE4130414A1 (de) 1991-09-10 1993-04-29 Zentralinstitut Fuer Anorganis Polymerbeschichtetes calciumhaltiges silicatglas
US5232783A (en) 1991-09-10 1993-08-03 General Electric Company Abrasion resistant coatings for glass articles
US5306537A (en) 1991-12-20 1994-04-26 The Standard Products Company Wear resistant coating for glass run channel
GB2265021B (en) 1992-03-10 1996-02-14 Nippon Steel Chemical Co Photosensitive materials and their use in forming protective layers for printed circuit and process for preparation of printed circuit
US6391459B1 (en) 1992-04-20 2002-05-21 Dsm N.V. Radiation curable oligomers containing alkoxylated fluorinated polyols
JP3268470B2 (ja) * 1992-11-18 2002-03-25 興亜硝子株式会社 溶出防止機能を有するガラス製品の製造方法
US5337537A (en) 1992-12-28 1994-08-16 Soughan John J Granulable container means and method
US5482768A (en) 1993-05-14 1996-01-09 Asahi Glass Company Ltd. Surface-treated substrate and process for its production
TW283163B (ko) 1993-08-19 1996-08-11 Nissan Chemical Ind Ltd
SE9303357L (sv) 1993-10-12 1995-04-13 Plm Ab Sätt att framställa en glasartikel med skyddande överdrag av polymermaterial
CA2132783C (en) 1993-10-18 2001-12-25 Leonard Pinchuk Lubricious silicone surface modification
JP3342758B2 (ja) 1993-11-26 2002-11-11 鬼怒川ゴム工業株式会社 ゴム成形品の滑面構造
RU2071492C1 (ru) 1994-02-09 1997-01-10 Андрейчикова Галина Емельяновна Композиция для покрытия
JP2871440B2 (ja) 1994-02-15 1999-03-17 日本板硝子株式会社 化学強化ガラスの製造方法
US5508237A (en) * 1994-03-14 1996-04-16 Corning Incorporated Flat panel display
US5489558A (en) 1994-03-14 1996-02-06 Corning Incorporated Glasses for flat panel display
US5488092A (en) 1994-04-26 1996-01-30 Gencorp Inc. Low VOC, primerless, polyurethane compostions
US6096432A (en) 1994-05-17 2000-08-01 Asahi Chemical Company, Limited Glazing layer-forming composition for hot-coating of furnace refractories and method of forming glazing layer
US5498758A (en) 1994-05-20 1996-03-12 Alltrista Corporation Method for the cold end coating of glassware using a vaporizer having an internal flow path from a reservoir of liquid coating material to a vapor deposition chamber
JP2974576B2 (ja) 1994-05-25 1999-11-10 リンテック株式会社 易滑性ハードコートフイルム及びその製造方法
JPH083510A (ja) 1994-06-20 1996-01-09 Nippon Zeon Co Ltd 新規なコート剤、およびコート層を有する成形品
JPH0826754A (ja) 1994-07-19 1996-01-30 Toshiba Glass Co Ltd ガラス製品の成形方法および成形装置
JPH08151564A (ja) 1994-11-30 1996-06-11 Asahi Glass Co Ltd 容器用表面処理剤および表面処理された容器
JPH08245242A (ja) 1995-01-10 1996-09-24 Ishizuka Glass Co Ltd コーティング方法及びコーティング用溶液
EP0757021B1 (en) 1995-02-10 2001-04-25 Asahi Glass Company Ltd. Scratch-resistant glass
JPH08337654A (ja) 1995-06-14 1996-12-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 化学吸着膜の製造方法及びこれに用いる化学吸着液
AU725161B2 (en) 1995-08-09 2000-10-05 Tetsuro Higashikawa Syringe, its sealing structure and sealing method and sliding valve for syringe
DE19536708C1 (de) 1995-09-30 1996-10-31 Jenaer Glaswerk Gmbh Zirkon- und lithiumoxidhaltiges Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und geringer Viskosität und dessen Verwendung
US5938919A (en) 1995-12-22 1999-08-17 Phenomenex Fused silica capillary columns protected by flexible shielding
IL116815A0 (en) 1996-01-18 1996-05-14 Hadasit Med Res Service Carpule for an interligamentary syringe
JPH09241033A (ja) 1996-03-11 1997-09-16 Asahi Glass Co Ltd 密閉用ガラス容器
US5888591A (en) 1996-05-06 1999-03-30 Massachusetts Institute Of Technology Chemical vapor deposition of fluorocarbon polymer thin films
JP3256459B2 (ja) 1996-05-20 2002-02-12 株式会社大協精工 衛生品用容器及びその製造方法
DE19622550A1 (de) * 1996-06-05 1997-12-11 Schott Glaswerke Glasbehälter insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Lösungen
ZA976079B (en) 1996-06-13 1998-03-02 South African Breweries Ltd A coating composition.
US5968913A (en) * 1996-07-03 1999-10-19 Inspire Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceutical compositions of uridine triphosphate
DE19632664B4 (de) 1996-08-14 2004-09-23 Schott Glas Glasfläschchen mit einem umspritzten Kunststoffüberzug, Verfahren zu seiner Herstellung und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US6214429B1 (en) 1996-09-04 2001-04-10 Hoya Corporation Disc substrates for information recording discs and magnetic discs
CN1138718C (zh) 1996-11-08 2004-02-18 Dsm有限公司 可辐射固化光导玻璃纤维涂料组合物、涂层光导玻璃纤维及光导玻璃纤维组件
WO1998029736A1 (en) 1996-12-31 1998-07-09 Genometrix Incorporated Multiplexed molecular analysis apparatus and method
DE19706255C2 (de) 1997-02-18 2000-11-30 Schott Glas Sterilisierbarer Glasbehälter für medizinische Zwecke, insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Produkte
DE29702816U1 (de) 1997-02-18 1997-04-10 Schott Glaswerke, 55122 Mainz Sterilisierbarer Glasbehälter für medizinische Zwecke, insbesondere zur Aufbewahrung pharmazeutischer oder diagnostischer Produkte
US5908542A (en) 1997-07-02 1999-06-01 Gould Electronics Inc. Metal foil with improved bonding to substrates and method for making the foil
EP0902333A3 (en) * 1997-09-09 2001-07-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Sheet having antistatic function and manufacturing method therefor
WO1999019771A1 (fr) 1997-10-13 1999-04-22 Pi R & D Co., Ltd. Composition de polyimide photosensible positive
US6346315B1 (en) * 1997-10-20 2002-02-12 Henry Sawatsky House wares and decorative process therefor
JPH11171593A (ja) 1997-12-11 1999-06-29 Shin Etsu Chem Co Ltd ガラス容器用擦り傷遮蔽剤及びガラス容器
US6048911A (en) 1997-12-12 2000-04-11 Borden Chemical, Inc. Coated optical fibers
DE19801861C2 (de) 1998-01-20 2001-10-18 Schott Glas Verfahren zum Herstellen eines hohlen, innenbeschichteten Glasformkörpers
US6358519B1 (en) 1998-02-16 2002-03-19 Ruth S. Waterman Germ-resistant communication and data transfer/entry products
US6482509B2 (en) 1998-03-06 2002-11-19 Novo Nordisk A/S Coating system providing low friction
US6046758A (en) 1998-03-10 2000-04-04 Diamonex, Incorporated Highly wear-resistant thermal print heads with silicon-doped diamond-like carbon protective coatings
JP4790120B2 (ja) 1998-03-13 2011-10-12 ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 医療容器の製造、充填および包装方法
US6037286A (en) * 1998-03-20 2000-03-14 Owens-Brockway Glass Container Inc. UV absorbing container glass compositions
GB2335423A (en) 1998-03-20 1999-09-22 Pilkington Plc Chemically toughenable glass
US6171652B1 (en) 1998-05-26 2001-01-09 Brij P. Singh Method for modifying surfaces with ultra thin films
JP2000007372A (ja) 1998-06-19 2000-01-11 Asahi Techno Glass Corp 化学強化用ガラス及び磁気記録媒体用ガラス基板
DE19831112C2 (de) 1998-07-11 2003-06-26 Schott Glas Universeller Behälter aus Glas für medizinische Zwecke
DE19842942C2 (de) 1998-09-18 2001-05-23 Schott Glas Borosilicatglas hoher chemischer Beständigkeit und dessen Verwendung
US6986868B2 (en) 1998-11-20 2006-01-17 Coloplast A/S Method for sterilizing a medical device having a hydrophilic coating
US6232428B1 (en) 1999-01-19 2001-05-15 I.S.T. Corporation Essentially colorless, transparent polyimide coatings and films
JP2000211644A (ja) 1999-01-27 2000-08-02 Asahi Beer Packs:Kk 酸化ジルコニウムコ―ティングガラスびんおよびその製造法
JP2000219621A (ja) 1999-01-28 2000-08-08 Taiyo Yakuhin Kogyo Kk 硫酸塩含有化合物を含む液状医薬製剤
JP3657453B2 (ja) 1999-02-04 2005-06-08 日本板硝子株式会社 情報処理記録媒体
AU3488800A (en) * 1999-02-12 2000-08-29 Pennsylvania State University, The Strengthening, crack arrest and multiple cracking in brittle materials using residual stresses
DE19906240A1 (de) 1999-02-15 2000-08-17 Schott Glas Hochzirkoniumoxidhaltiges Glas und dessen Verwendungen
DE19921303C1 (de) 1999-05-07 2000-10-12 Schott Glas Glasbehälter für medizinische Zwecke
JP4253403B2 (ja) 1999-07-23 2009-04-15 オリンパス株式会社 球面測定装置
DE19940706A1 (de) 1999-08-27 2001-03-08 Schott Glas Verschließbarer Glasbehälter mit einem umspritzten Kunststoffüberzug und Verfahren zu seiner Herstellung
JP2001072441A (ja) 1999-08-31 2001-03-21 Mihara Ryoju Engineering Kk 着色ガラス瓶の製造方法及び着色ガラス瓶
GB9920772D0 (en) 1999-09-03 1999-11-03 Nycomed Amersham Plc Improved container composition for radiopharmaceutical agents
JP2001131485A (ja) 1999-10-29 2001-05-15 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 透明導電性膜形成用塗料及び透明導電性膜
JP2001192239A (ja) 1999-12-28 2001-07-17 Asahi Techno Glass Corp 強化ガラスの製造方法、強化ガラスおよびガラス基板
JP2001180969A (ja) 1999-12-28 2001-07-03 Central Glass Co Ltd リチウム含有高ヤング率ガラスおよびガラス物品
PT1261480E (pt) 2000-01-19 2005-02-28 Saint Gobain Performance Plast Membranas compositas reforcadas nao ondulantes com faces opostas diferentes metodos para producao e sua utilizacao em varias aplicacoes
US6277950B1 (en) 2000-01-26 2001-08-21 National Science Council Organic-soluble aromatic polyimides, organic solutions and preparation thereof
US6652935B1 (en) 2000-02-28 2003-11-25 Owens-Brookway Glass Container Inc. Flint/amber laminated glass container and method of manufacture
FR2806076B1 (fr) 2000-03-08 2002-09-20 Saint Gobain Vitrage Substrat transparent revetu d'une couche polymere
JP2001294447A (ja) 2000-04-12 2001-10-23 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス容器およびその処理方法
JP3984407B2 (ja) 2000-04-25 2007-10-03 東洋ガラス株式会社 ガラス製品
US6797396B1 (en) 2000-06-09 2004-09-28 3M Innovative Properties Company Wrinkle resistant infrared reflecting film and non-planar laminate articles made therefrom
JP2002003241A (ja) 2000-06-19 2002-01-09 Central Glass Co Ltd プレス成形用ガラスおよび情報記録媒体用基板ガラス
JP2002012666A (ja) 2000-06-29 2002-01-15 Shin Etsu Chem Co Ltd ポリイミドシリコーン樹脂、その製造方法およびその組成物
DE10036832C1 (de) 2000-07-28 2001-12-13 Schott Glas Verfahren und Vorrichtung zum Aufbringen einer hitzefixierten Gleitmittelschicht auf die Innenwandung von zylindrischen Behältern für medizinische Zwecke
AU2001284158B2 (en) 2000-08-18 2004-03-25 Norton Healthcare, Ltd. Spray device
EP1193185A1 (en) 2000-10-02 2002-04-03 Heineken Technical Services B.V. Glass container with improved coating
US6472068B1 (en) 2000-10-26 2002-10-29 Sandia Corporation Glass rupture disk
US6444783B1 (en) 2000-12-21 2002-09-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Melt-processible semicrystalline block copolyimides
JP2001229526A (ja) 2001-01-04 2001-08-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd 化学強化用ガラス組成物からなる磁気ディスク基板および磁気ディスク媒体。
JP2001236634A (ja) 2001-01-04 2001-08-31 Nippon Sheet Glass Co Ltd 化学強化用ガラス組成物からなる磁気ディスク基板および磁気ディスク媒体。
DE10300323A1 (de) 2003-01-09 2004-10-14 Baxter Healthcare S.A. Sicherheitsbehälter mit erhöhter Bruch und Splitterfestigkeit sowie kontaminationsfreier Außenfläche für biologisch aktive Substanzen und Verfahren zu deren Herstellung
WO2002061469A2 (en) 2001-01-15 2002-08-08 3M Innovative Properties Company Multilayer infrared reflecting film with high and smooth transmission in visible wavelength region and laminate articles made therefrom
WO2002085537A2 (en) 2001-04-19 2002-10-31 General Electric Company Spin coating process
US6715316B2 (en) 2001-05-08 2004-04-06 Corning Incorporated Water-removable coatings for LCD glass
US6660386B2 (en) 2001-05-21 2003-12-09 Polymer Ventures, L.L.C. Flame activated primer for polyolefinic coatings
CN2483332Y (zh) 2001-05-29 2002-03-27 简济廉 套膜防爆玻璃瓶
JP3995902B2 (ja) 2001-05-31 2007-10-24 Hoya株式会社 情報記録媒体用ガラス基板及びそれを用いた磁気情報記録媒体
GB0117879D0 (en) 2001-07-21 2001-09-12 Common Services Agency Storage of liquid compositions
US6737105B2 (en) 2001-07-27 2004-05-18 Vtec Technologies, Inc. Multilayered hydrophobic coating and method of manufacturing the same
JP2003053259A (ja) 2001-08-20 2003-02-25 Nippon Paint Co Ltd ガラス容器の塗装方法
JP2003128439A (ja) 2001-10-17 2003-05-08 Nippon Electric Glass Co Ltd ガラス容器及びその処理方法
WO2003040057A1 (fr) 2001-11-05 2003-05-15 Asahi Glass Company, Limited Composition de vitroceramique
JP2003146699A (ja) * 2001-11-08 2003-05-21 Toyo Glass Co Ltd ガラスびんのコーティング装置
GB0127942D0 (en) 2001-11-21 2002-01-16 Weston Medical Ltd Needleless injector drug capsule and a method for filing thereof
JP2002249340A (ja) 2001-11-30 2002-09-06 Hoya Corp 半導体パッケージ用カバーガラス
JP4251552B2 (ja) 2001-12-28 2009-04-08 日本板硝子株式会社 ガラス板、光電変換装置用ガラス板およびガラス板の製造方法
JP4464626B2 (ja) 2002-05-17 2010-05-19 日本山村硝子株式会社 ガラス表面処理用コーティング組成物及びガラス製品
DE10332176B4 (de) 2002-07-24 2007-04-05 Schott Ag Verfahren zur Verminderung der Kontamination mit Alkaliverbindungen der Innenoberfläche von aus Glasrohr hergestellte Hohlkörpern aus Glas und Behälter, sowie dessen Verwendung für medizinische Zwecke
DE10236728A1 (de) * 2002-08-09 2004-02-26 Schott Glas Reinigungsfreundliche Vorrichtung
US7215473B2 (en) 2002-08-17 2007-05-08 3M Innovative Properties Company Enhanced heat mirror films
DE10238930C1 (de) 2002-08-24 2003-11-20 Schott Glas Borosilicatglas und seine Verwendungen
JP2004099638A (ja) 2002-09-04 2004-04-02 Shin Etsu Chem Co Ltd イミドシリコーン樹脂およびその製造方法
RU2220219C1 (ru) 2002-11-28 2003-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Высокотемпературный антифрикционный материал покрытия
WO2004063238A1 (ja) 2003-01-10 2004-07-29 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. 多層構造重合体及び樹脂組成物、並びに、アクリル樹脂フィルム状物、アクリル樹脂積層フィルム、光硬化性アクリル樹脂フィルム又はシート、積層フィルム又はシート、及び、これを積層した積層成形品
JP3959367B2 (ja) * 2003-04-16 2007-08-15 東洋ガラス株式会社 ガラス容器のコーティング方法及びガラス容器
DE602004031106D1 (de) * 2003-04-22 2011-03-03 Coca Cola Co Verfahren und vorrichtung zur verfestigung von glas
US20050061033A1 (en) 2003-06-05 2005-03-24 Petrany Valeria Greco Method of making amber glass composition having low thermal expansion
TWI296569B (en) 2003-08-27 2008-05-11 Mitsui Chemicals Inc Polyimide metal laminated matter
US8166778B2 (en) 2003-10-29 2012-05-01 Saint-Gobain Glass France Tempered glass for thermal insulation
DE102004001603B4 (de) * 2004-01-09 2009-03-05 Schott Ag Behälter mit Innendekor
JP4483331B2 (ja) * 2004-02-17 2010-06-16 チッソ株式会社 シルセスキオキサン骨格を有するジアミン及びそれを用いた重合体
DE102004008772A1 (de) 2004-02-23 2005-09-08 Institut für Neue Materialien Gemeinnützige GmbH Abriebbeständige und alkalibeständige Beschichtungen oder Formkörper mit Niedrigenergieoberfläche
DE102004011009A1 (de) 2004-03-08 2005-09-29 Schott Ag Glaskörper aus einem Mehrkomponentenglas mit modifizierter Oberfläche, Verfahren und Vorrichtung zu seiner Herstellung und Verwendung des Glaskörpers
JP3749909B2 (ja) 2004-06-03 2006-03-01 西山ステンレスケミカル株式会社 ガラス板表面の研磨方法、フラットパネルディスプレイ用ガラス基板、及びフラットパネルディスプレイ
US7617501B2 (en) * 2004-07-09 2009-11-10 Quest Software, Inc. Apparatus, system, and method for managing policies on a computer having a foreign operating system
KR20070083838A (ko) 2004-09-29 2007-08-24 니폰 덴키 가라스 가부시키가이샤 반도체 밀봉용 유리 및 반도체 밀봉용 외투관 및 반도체전자 부품
DE102004048097A1 (de) 2004-09-30 2006-04-06 Schott Ag Thermisch hochbelastbares Glas für Lampenkolben und dessen Verwendung
FR2876626B1 (fr) 2004-10-19 2007-01-05 Arkema Sa Utilisation d'un polymere fluore pour proteger la surface d' un materiau inorganique contre la corrosion
US20060099360A1 (en) 2004-11-05 2006-05-11 Pepsico, Inc. Dip, spray, and flow coating process for forming coated articles
FR2879619B1 (fr) 2004-12-16 2007-07-13 Arkema Sa Composition adhesive a base de copolymeres ethyleniques, utilisable pour extrusion-couchage et extrusion-lamination sur divers supports
DE102005007743A1 (de) 2005-01-11 2006-07-20 Merck Patent Gmbh Druckfähiges Medium zur Ätzung von Siliziumdioxid- und Siliziumnitridschichten
JP2006291049A (ja) 2005-04-12 2006-10-26 Mitsui Chemicals Inc 水分散型ガラス瓶保護コート剤用組成物
US20060233675A1 (en) 2005-04-13 2006-10-19 Stein Israel M Glass test tube having protective outer shield
DE602006008455D1 (de) 2005-04-14 2009-09-24 Mitsubishi Gas Chemical Co Verfahren zur herstellung einer polyimidfolie
WO2006117372A1 (en) 2005-05-02 2006-11-09 Coloplast A/S A method for sterilising a medical device having a hydrophilic coating
SI1923359T1 (sl) * 2005-05-16 2016-04-29 Nipro Corporation Postopek za izdelavo vial
DE102005023582B4 (de) 2005-05-18 2009-04-16 Schott Ag Verfahren zur Herstellung von innenvergüteten Glasrohren
US20060267250A1 (en) 2005-05-24 2006-11-30 Gerretz Herbert A Device and method for forming a non-ground vial
PL1731227T3 (pl) 2005-06-10 2015-04-30 Arkema Inc Powłoka maskująca zadrapania do opakowań szklanych
US7781493B2 (en) 2005-06-20 2010-08-24 Dow Global Technologies Inc. Protective coating for window glass
US20080199618A1 (en) 2005-07-07 2008-08-21 Arkema Inc. Method of Strengthening a Brittle Oxide Substrate with a Weatherable Coating
JP2009502997A (ja) 2005-08-01 2009-01-29 シエシー ファルマセウティチィ ソシエタ ペル アチオニ 噴霧投与用の長時間作用型ベータ2−アゴニストを含む医薬製剤
US20080214777A1 (en) 2005-08-02 2008-09-04 Srs Technologies Heteropolymeric Polyimide Polymer Compositions
DE102005040266A1 (de) 2005-08-24 2007-03-01 Schott Ag Verfahren und Vorrichtung zur innenseitigen Plasmabehandlung von Hohlkörpern
US8304078B2 (en) 2005-09-12 2012-11-06 Saxon Glass Technologies, Inc. Chemically strengthened lithium aluminosilicate glass having high strength effective to resist fracture upon flexing
US20070082135A1 (en) 2005-10-06 2007-04-12 Vincent Lee Coating glass containers and labels
FR2893022B1 (fr) 2005-11-10 2007-12-21 Saint Gobain Emballage Sa Procede de renforcement d'articles en verre creux
JP2007137713A (ja) 2005-11-17 2007-06-07 Fujifilm Corp 表面防曇かつ防汚性強化ガラス及びその製造方法
US20070116907A1 (en) 2005-11-18 2007-05-24 Landon Shayne J Insulated glass unit possessing room temperature-cured siloxane sealant composition of reduced gas permeability
US8234883B2 (en) 2005-11-29 2012-08-07 Ppg Industries Ohio, Inc. Apparatus and method for tempering glass sheets
WO2007069494A1 (ja) 2005-12-16 2007-06-21 Konica Minolta Business Technologies, Inc. 透明部材及び読取ガラス
US8025915B2 (en) 2006-01-11 2011-09-27 Schott Ag Method of preparing a macromolecule deterrent surface on a pharmaceutical package
US20080221263A1 (en) 2006-08-31 2008-09-11 Subbareddy Kanagasabapathy Coating compositions for producing transparent super-hydrophobic surfaces
EP1979015A2 (en) 2006-01-31 2008-10-15 Angiotech BioCoatings, Corp. Lubricious coatings
US7569653B2 (en) 2006-02-01 2009-08-04 Momentive Performance Materials Inc. Sealant composition having reduced permeability to gas
US20070178256A1 (en) 2006-02-01 2007-08-02 Landon Shayne J Insulated glass unit with sealant composition having reduced permeability to gas
EP1889654A1 (en) 2006-02-03 2008-02-20 Wockhardt Limited Silicone oil-in-water emulsions-formulation, production and use
WO2007097376A1 (ja) 2006-02-21 2007-08-30 Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. 水性コーティング組成物及びガラス製品
US8110242B2 (en) 2006-03-24 2012-02-07 Zimmer, Inc. Methods of preparing hydrogel coatings
KR100630309B1 (ko) 2006-04-13 2006-10-02 (주)한국나노글라스 핸드폰 표시창용 박판 강화유리의 제조방법 및 그에 의해제조된 핸드폰 표시창용 박판 강화유리
WO2007135752A1 (ja) 2006-05-19 2007-11-29 Toyo-Sasaki Glass Co., Ltd. クリスタルガラス物品
US9399000B2 (en) 2006-06-20 2016-07-26 Momentive Performance Materials, Inc. Fused quartz tubing for pharmaceutical packaging
US20070293388A1 (en) 2006-06-20 2007-12-20 General Electric Company Glass articles and method for making thereof
WO2011022664A1 (en) * 2009-08-21 2011-02-24 Momentive Performance Materials Inc. Fused quartz tubing for pharmaceutical packaging
FR2903417B1 (fr) 2006-07-07 2012-11-09 Arkema France Activateur d'adhesion destine a etre applique sur un substrat en polymere thermoplastique elastomere ou en pa et procede de traitement de surface et d'assemblage par collage correspondant
EP2042540B1 (en) 2006-07-18 2012-02-08 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Polyimide resin
US8084103B2 (en) 2006-08-15 2011-12-27 Sakhrani Vinay G Method for treating a hydrophilic surface
CN101528280B (zh) 2006-09-15 2013-06-05 贝克顿·迪金森公司 具有显示出低摩擦的涂布表面的医疗组件和降低粘附的方法
EP2061529B1 (en) 2006-09-15 2013-07-24 Becton, Dickinson & Company Medical components having coated surfaces exhibiting low friction and methods of reducing sticktion
FR2905872B1 (fr) * 2006-09-19 2008-12-19 Crossjet Dispositif d'injection sans aiguille muni d'un reservoir securise
WO2008050500A1 (fr) 2006-09-29 2008-05-02 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Plaque protectrice pour dispositif d'affichage d'équipement portable
JP4751297B2 (ja) * 2006-11-01 2011-08-17 オリンパス株式会社 凸部を有するガラス基板の製造方法および凸部を有するガラス基板
US20080114096A1 (en) 2006-11-09 2008-05-15 Hydromer, Inc. Lubricious biopolymeric network compositions and methods of making same
CN101190969B (zh) 2006-11-17 2010-05-19 长兴化学工业股份有限公司 聚酰亚胺的前驱物组合物及其应用
CN100421018C (zh) 2006-11-17 2008-09-24 北京京东方光电科技有限公司 一种tft lcd阵列基板结构及其制造方法
KR101361593B1 (ko) 2006-12-20 2014-02-21 다우 코닝 코포레이션 경화된 실리콘 수지 조성물의 다층으로 피복되거나 적층된 유리 기판
US7619042B2 (en) 2007-09-07 2009-11-17 Nexolve Corporation Polyimide polymer with oligomeric silsesquioxane
JP2008195602A (ja) 2007-01-16 2008-08-28 Nippon Electric Glass Co Ltd 強化ガラス基板の製造方法及び強化ガラス基板
JP5808069B2 (ja) 2007-02-16 2015-11-10 日本電気硝子株式会社 太陽電池用ガラス基板
WO2008106038A1 (en) 2007-02-28 2008-09-04 Corning Incorporated Extruded glass structures and methods for manufacturing the same
BRPI0809959A2 (pt) 2007-04-05 2019-03-12 Polytechnic Institute Of New York Univ aperfeiçoamento em nanocompósitos e suas superfícies
CN101688009A (zh) 2007-04-13 2010-03-31 宇部兴产株式会社 一面平滑的聚酰亚胺薄膜
CN101687697A (zh) * 2007-04-26 2010-03-31 可口可乐公司 容器涂层干燥、固化的方法和装置及由此制成的容器
US8349454B2 (en) 2007-06-07 2013-01-08 Nippon Electric Glass Co., Ltd. Strengthened glass substrate and process for producing the same
US20080308444A1 (en) 2007-06-13 2008-12-18 Baxter International Inc. Packaging system and method of alerting a practitioner
EP2155761B1 (en) 2007-06-15 2013-08-14 Mayaterials, Inc. Multi-functional silsesquioxanes for novel coating applications
JP2010202413A (ja) 2007-06-27 2010-09-16 Asahi Glass Co Ltd ガラスの製造方法、ガラス原料の製造方法及びガラス原料
JP5467490B2 (ja) 2007-08-03 2014-04-09 日本電気硝子株式会社 強化ガラス基板の製造方法及び強化ガラス基板
ITPD20070272A1 (it) 2007-08-03 2009-02-04 Nuova Ompi Srl Procedimento per la produzione di contenitori in vetro e prodotto ottenuto
ATE538185T1 (de) 2007-08-22 2012-01-15 Datalase Ltd Laserempfindliche beschichtungszusammensetzung
EP2031124A1 (en) * 2007-08-27 2009-03-04 Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Coating having low friction characteristics
KR101225842B1 (ko) 2007-08-27 2013-01-23 코오롱인더스트리 주식회사 무색투명한 폴리이미드 필름
US8053492B2 (en) 2007-09-07 2011-11-08 Nexolve Corporation Polymeric coating for protecting objects
US8048938B2 (en) 2007-09-07 2011-11-01 Nexolve Corporation Reflective film for thermal control
US8017698B2 (en) 2007-09-07 2011-09-13 Nexolve Corporation Solar panel with polymeric cover
US8309627B2 (en) 2007-09-07 2012-11-13 Nexolve Corporation Polymeric coating for the protection of objects
JP5743125B2 (ja) 2007-09-27 2015-07-01 日本電気硝子株式会社 強化ガラス及び強化ガラス基板
TWI349013B (en) 2007-10-03 2011-09-21 Univ Nat Taiwan Polyimide-titania hybrid materials and method of preparing thin films
JP2009108181A (ja) 2007-10-30 2009-05-21 Sumitomo Chemical Co Ltd 重合体組成物、フィルム及び容器
WO2009070237A1 (en) * 2007-11-29 2009-06-04 Corning Incorporated Glasses having improved toughness and scratch resistance
FR2924432B1 (fr) 2007-11-30 2010-10-22 Cray Valley Sa Dispersion aqueuse de polymere structuree en coeur/ecorce, son procede de preparation et son application dans les revetements
US8048471B2 (en) 2007-12-21 2011-11-01 Innovatech, Llc Marked precoated medical device and method of manufacturing same
US10023776B2 (en) 2007-12-21 2018-07-17 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Preparation of a self-bonding thermoplastic elastomer using an in situ adhesion promoter
US8097674B2 (en) 2007-12-31 2012-01-17 Bridgestone Corporation Amino alkoxy-modified silsesquioxanes in silica-filled rubber with low volatile organic chemical evolution
JP2009175600A (ja) 2008-01-28 2009-08-06 Funai Electric Co Ltd 液晶パネル及び液晶表示装置
WO2009099615A1 (en) 2008-02-05 2009-08-13 Corning Incorporated Damage resistant glass article for use as a cover plate in electronic devices
US7566632B1 (en) 2008-02-06 2009-07-28 International Business Machines Corporation Lock and key structure for three-dimensional chip connection and process thereof
US8121452B2 (en) 2008-02-20 2012-02-21 Hitachi Cable, Ltd. Method for fabricating a hollow fiber
DE202009018722U1 (de) 2008-02-26 2012-11-21 Corning Inc. Läutermittel für Silikatgläser
JP2009204780A (ja) 2008-02-27 2009-09-10 Mitsubishi Electric Corp 液晶パネルとその製造方法
US8232218B2 (en) 2008-02-29 2012-07-31 Corning Incorporated Ion exchanged, fast cooled glasses
JP5243064B2 (ja) 2008-03-03 2013-07-24 テルモ株式会社 医療用容器
WO2009116300A1 (ja) * 2008-03-21 2009-09-24 大和特殊硝子株式会社 低アルカリガラス容器の製造方法
DE102008016436A1 (de) 2008-03-31 2009-10-01 Ems-Patent Ag Polyamidformmasse für lackfreie, zähe Gehäuse mit Hochglanz-Oberfläche
AU2009248885B2 (en) 2008-05-23 2015-02-05 Hospira, Inc. Packaged iron sucrose products
WO2010005715A2 (en) 2008-06-16 2010-01-14 The Texas A & M University System Glass hardening methods and compositions
FR2932807B1 (fr) 2008-06-20 2011-12-30 Arkema France Polyamide, composition comprenant un tel polyamide et leurs utilisations.
JP5867953B2 (ja) 2008-06-27 2016-02-24 日本電気硝子株式会社 強化ガラスおよび強化用ガラス
EP2307328A1 (en) 2008-07-11 2011-04-13 Corning Incorporated Glass with compressive surface for consumer applications
US8324304B2 (en) 2008-07-30 2012-12-04 E I Du Pont De Nemours And Company Polyimide resins for high temperature wear applications
JP5614607B2 (ja) 2008-08-04 2014-10-29 日本電気硝子株式会社 強化ガラスおよびその製造方法
KR20110050522A (ko) * 2008-08-21 2011-05-13 코닝 인코포레이티드 전자 장치용 내구성 유리 하우징/인클로저
DE102008051614B4 (de) 2008-10-09 2012-09-20 Schott Ag Verfahren zur Herstellung von Packmitteln aus Glas für Pharmaprodukte
JP2010168270A (ja) 2008-12-26 2010-08-05 Hoya Corp ガラス基材及びその製造方法
JP5622069B2 (ja) 2009-01-21 2014-11-12 日本電気硝子株式会社 強化ガラス、強化用ガラス及び強化ガラスの製造方法
DE102009008723B4 (de) 2009-02-06 2011-07-07 Schott Ag, 55122 Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Behälters aus der Schmelze und Behälter
US8535761B2 (en) 2009-02-13 2013-09-17 Mayaterials, Inc. Silsesquioxane derived hard, hydrophobic and thermally stable thin films and coatings for tailorable protective and multi-structured surfaces and interfaces
CN201390409Y (zh) 2009-02-27 2010-01-27 金治平 一种玻璃容器
US20120018338A1 (en) 2009-03-30 2012-01-26 Hoffman-La Roche Inc. Method for avoiding glass fogging
US8771532B2 (en) 2009-03-31 2014-07-08 Corning Incorporated Glass having anti-glare surface and method of making
CN101857356B (zh) 2009-04-07 2014-03-26 尼普洛株式会社 用于生产医用玻璃容器的方法和用于医用玻璃容器的内表面处理的燃烧器
US8444186B2 (en) 2009-04-20 2013-05-21 S & B Technical Products, Inc. Seal and restraint system for plastic pipe with low friction coating
CN201404453Y (zh) 2009-04-29 2010-02-17 山东省药用玻璃股份有限公司 新型轻量化药用玻璃瓶
JP5771353B2 (ja) 2009-04-30 2015-08-26 ニプロ株式会社 医療用ガラス容器の製造方法
EP2427278B1 (en) * 2009-05-06 2015-09-23 3M Innovative Properties Company Medicinal inhalation devices and components thereof
US7985188B2 (en) 2009-05-13 2011-07-26 Cv Holdings Llc Vessel, coating, inspection and processing apparatus
JP5568910B2 (ja) 2009-05-18 2014-08-13 ニプロ株式会社 医療用ガラス容器及び医療用ガラス容器の製造方法
TW201041818A (en) 2009-05-20 2010-12-01 Jian-Ping Wu Surface grinding processing and producing method of glass product
US8986623B2 (en) 2009-05-27 2015-03-24 Pall Life Sciences Belgium Bvba Disposable membrane
EP2436734B1 (en) 2009-05-29 2014-07-23 DIC Corporation Thermosetting resin composite and cured product thereof
US8283270B2 (en) 2009-06-12 2012-10-09 Schott Ag Boron-poor neutral glass with titanium and zirconium oxides
CN101585666B (zh) 2009-06-22 2011-08-31 浙江新康药用玻璃有限公司 一种药用玻璃瓶的内表面涂膜工艺
WO2011001501A1 (ja) 2009-06-30 2011-01-06 双日株式会社 Pmda、dade、bpdaおよび9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン成分を含む有機溶媒に可溶なポリイミド組成物およびその製造方法
US20110045219A1 (en) 2009-08-18 2011-02-24 Bayer Materialscience Llc Coating compositions for glass substrates
US8148487B2 (en) 2009-08-19 2012-04-03 Ppg Industries Ohio, Inc. Polysiloxane coating with hybrid copolymer
CN101717189B (zh) 2009-08-28 2011-06-08 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 高耐化学性硼硅玻璃及用途
EP2298825A1 (de) 2009-09-17 2011-03-23 Bayer MaterialScience AG Hydrophile Polyurethanharnstoffdispersionen
TW201113233A (en) 2009-10-06 2011-04-16 Guo Chun Ying Method of coating noble metal nanoparticle in glassware
CN102039645A (zh) * 2009-10-13 2011-05-04 桑德公司 容器及其制造方法
TWI466949B (zh) 2009-10-15 2015-01-01 Ind Tech Res Inst 聚醯胺酸樹脂組成物、由其製備之聚醯亞胺薄膜及積層材料
EP2492247A1 (en) 2009-10-20 2012-08-29 Asahi Glass Company, Limited Glass sheet for cu-in-ga-se solar cells, and solar cells using same
DE102009050568A1 (de) 2009-10-23 2011-04-28 Schott Ag Einrichtung mit verminderten Reibeigenschaften
DE102009051852B4 (de) * 2009-10-28 2013-03-21 Schott Ag Borfreies Glas und dessen Verwendung
US9597458B2 (en) 2009-10-29 2017-03-21 W. L. Gore & Associates, Inc. Fluoropolymer barrier materials for containers
JP4951057B2 (ja) 2009-12-10 2012-06-13 信越石英株式会社 シリカ容器及びその製造方法
CN102092940A (zh) 2009-12-11 2011-06-15 肖特公开股份有限公司 用于触摸屏的铝硅酸盐玻璃
EP2336093A1 (en) 2009-12-14 2011-06-22 Arkema Vlissingen B.V. Process for scratch masking of glass containers
JP2011132061A (ja) 2009-12-24 2011-07-07 Asahi Glass Co Ltd 情報記録媒体用ガラス基板および磁気ディスク
US20130211344A1 (en) 2009-12-31 2013-08-15 Nestor Rodriguez Medical components having coated surfaces exhibiting low friction and/or low gas/liquid permeability
JP2013516387A (ja) 2010-01-07 2013-05-13 コーニング インコーポレイテッド 耐衝撃損傷性ガラス板
JP5652742B2 (ja) * 2010-02-12 2015-01-14 日本電気硝子株式会社 強化板ガラス及びその製造方法
JP5644129B2 (ja) * 2010-02-12 2014-12-24 日本電気硝子株式会社 強化板ガラス及びその製造方法
US9063268B2 (en) 2010-02-24 2015-06-23 Corning Incorporated Dual coated optical fibers and methods for forming the same
CN102167507B (zh) 2010-02-26 2016-03-16 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 用于3d紧密模压的薄锂铝硅玻璃
CN102167509A (zh) 2010-02-26 2011-08-31 肖特玻璃科技(苏州)有限公司 能进行后续切割的化学钢化玻璃
JP2011178642A (ja) * 2010-03-03 2011-09-15 Nippon Sheet Glass Co Ltd 貫通電極付きガラス板の製造方法および電子部品
CN201694531U (zh) 2010-03-11 2011-01-05 黄灿荣 玻璃瓶防破保护贴膜
JP5683971B2 (ja) * 2010-03-19 2015-03-11 石塚硝子株式会社 化学強化用ガラス組成物及び化学強化ガラス材
JP4808827B1 (ja) * 2010-03-30 2011-11-02 東洋ガラス株式会社 ガラス容器の内面処理方法及びガラス容器
WO2011121811A1 (ja) * 2010-03-30 2011-10-06 東洋ガラス株式会社 ガラス容器及びガラス容器の内面処理方法
CN101831175A (zh) 2010-04-01 2010-09-15 辽宁科技大学 一种无色透明的聚酰亚胺纳米复合材料膜及其制备方法
US8993723B2 (en) 2010-04-28 2015-03-31 Atyr Pharma, Inc. Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of alanyl-tRNA synthetases
JP2011236100A (ja) 2010-05-13 2011-11-24 Hitachi Displays Ltd ガラス基板用化学研磨液、及びそれを用いたガラス基板の研磨方法
KR20130072187A (ko) 2010-05-19 2013-07-01 아사히 가라스 가부시키가이샤 화학 강화용 유리 및 디스플레이 장치용 유리판
US8802603B2 (en) 2010-06-17 2014-08-12 Becton, Dickinson And Company Medical components having coated surfaces exhibiting low friction and low reactivity
US20130101792A1 (en) 2010-07-01 2013-04-25 Inmold Biosystems A/S Method and apparatus for producing a nanostructured or smooth polymer article
KR101677634B1 (ko) 2010-07-12 2016-11-18 엘지전자 주식회사 로봇 청소기 및 이의 제어 방법
CN102336910B (zh) 2010-07-14 2015-04-08 株式会社Lg化学 可低温固化的聚酰亚胺树脂及其制备方法
WO2012006748A1 (de) 2010-07-16 2012-01-19 Gevartis Ag Verfahren zur verbesserung von hitzeschutzverglasungen durch verhinderung der glaskorrosion, verursacht durch alkalischen glasangriff, und durch primerung
FR2963328B1 (fr) 2010-07-30 2013-11-29 Disposable Lab Article de conditionnement jetable
US8973401B2 (en) 2010-08-06 2015-03-10 Corning Incorporated Coated, antimicrobial, chemically strengthened glass and method of making
JP4638553B1 (ja) * 2010-08-09 2011-02-23 株式会社アルテ 二室式容器兼用注射器の製造方法及びフロントストッパー
WO2012026290A1 (ja) 2010-08-24 2012-03-01 旭硝子株式会社 フラットパネルディスプレイ用カバーガラスおよび製造方法
US20120052302A1 (en) * 2010-08-24 2012-03-01 Matusick Joseph M Method of strengthening edge of glass article
DE102010045094B4 (de) 2010-09-13 2013-03-07 Schott Ag Verfahren und Vorrichtung zur lasergestützten Glasformung
FR2964646B1 (fr) * 2010-09-13 2014-06-13 Sgd Sa Recipient en verre et procede de fabrication correspondant
JP5255611B2 (ja) 2010-09-17 2013-08-07 Hoya株式会社 ディスプレイ用ガラス基板及びその製造方法並びにこれを用いたディスプレイ
US9434644B2 (en) * 2010-09-30 2016-09-06 Avanstrate Inc. Cover glass and method for producing cover glass
EP2624801A1 (en) * 2010-10-06 2013-08-14 Allergan, Inc. System for storage and subsequent handling of botulinum toxin
TWI520921B (zh) * 2010-10-08 2016-02-11 康寧公司 抵抗衝擊損害之玻璃片
CN102452797B (zh) 2010-10-19 2014-08-20 英作纳米科技(北京)有限公司 药用玻璃瓶内壁涂层的制备方法
CN202006114U (zh) 2010-12-03 2011-10-12 成都威邦科技有限公司 不易摔坏的玻璃试管
DE102010054967B4 (de) 2010-12-08 2014-08-28 Schott Ag Borfreies Universalglas und dessen Verwendung
JP5834793B2 (ja) 2010-12-24 2015-12-24 旭硝子株式会社 化学強化ガラスの製造方法
CN102531384B (zh) * 2010-12-29 2019-02-22 安瀚视特股份有限公司 玻璃盖片及其制造方法
US8415337B1 (en) 2011-03-06 2013-04-09 Recordati Rare Diseases Inc. Ibuprofen compositions and methods of making same
WO2012125736A2 (en) 2011-03-14 2012-09-20 Sio2 Medical Products, Inc. Detection of mechanical stress on coated articles
FR2973804B1 (fr) 2011-04-08 2014-06-13 Seb Sa Revetement sol-gel comportant une charge fluoree et article culinaire muni d'un tel revetement
JP5504487B2 (ja) 2011-04-22 2014-05-28 東洋ガラス株式会社 水性コーティング剤、ガラス容器のコーティング方法及びガラス容器
US9346709B2 (en) * 2011-05-05 2016-05-24 Corning Incorporated Glass with high frictive damage resistance
JP5736993B2 (ja) 2011-06-15 2015-06-17 日立化成デュポンマイクロシステムズ株式会社 感光性樹脂組成物、パターン硬化膜の製造方法及び電子部品
JP5767035B2 (ja) 2011-06-17 2015-08-19 株式会社クボタ 作業車の車速制御構造
US9315412B2 (en) 2011-07-07 2016-04-19 Corning Incorporated Surface flaw modification for strengthening of glass articles
US9850162B2 (en) 2012-02-29 2017-12-26 Corning Incorporated Glass packaging ensuring container integrity
EP2771294B1 (en) 2011-10-25 2017-12-13 Corning Incorporated Delamination resistant pharmaceutical glass containers containing active pharmaceutical ingredients
RU2691186C2 (ru) * 2011-10-25 2019-06-11 Корнинг Инкорпорейтед Щелочноземельные алюмосиликатные стеклянные композиции с улучшенной химической и механической стойкостью
DE102011085267B4 (de) 2011-10-27 2013-05-23 Schott Ag Schnelltest-Verfahren zur Bewertung der Delaminationsneigung von Glas-Packmitteln
KR101822227B1 (ko) 2011-11-10 2018-01-25 코닝 인코포레이티드 유리의 산 강화방법
WO2013101444A1 (en) 2011-12-30 2013-07-04 Corning Incorporated Media and methods for etching glass
US9725357B2 (en) 2012-10-12 2017-08-08 Corning Incorporated Glass articles having films with moderate adhesion and retained strength
KR102047016B1 (ko) 2012-02-28 2019-11-20 코닝 인코포레이티드 저-마찰 코팅을 갖는 유리 제품
JP5740353B2 (ja) 2012-06-05 2015-06-24 日本電信電話株式会社 音声明瞭度推定装置、音声明瞭度推定方法及びそのプログラム
US10273048B2 (en) 2012-06-07 2019-04-30 Corning Incorporated Delamination resistant glass containers with heat-tolerant coatings
US9988174B2 (en) 2012-06-07 2018-06-05 Corning Incorporated Delamination resistant glass containers
US9034442B2 (en) 2012-11-30 2015-05-19 Corning Incorporated Strengthened borosilicate glass containers with improved damage tolerance
US9365694B2 (en) 2012-07-27 2016-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Composition including polyimide block copolymer and inorganic particles, method of preparing same, article including same, and display device including the article
SG11201500493YA (en) 2012-08-01 2015-04-29 Toray Industries Polyamide acid resin composition, polyimide film using same, and method for producing said polyimide film
US10117806B2 (en) 2012-11-30 2018-11-06 Corning Incorporated Strengthened glass containers resistant to delamination and damage
KR102269921B1 (ko) 2014-03-31 2021-06-28 삼성디스플레이 주식회사 유리 강화용 조성물 및 이를 이용한 터치 스크린 글래스의 제조 방법
CN104194618B (zh) 2014-08-13 2017-01-11 南京理工大学 一种高附着力的含硅聚酰亚胺涂层胶及其制备方法
WO2016085867A1 (en) 2014-11-26 2016-06-02 Corning Incorporated Methods for producing strengthened and durable glass containers
WO2020241127A1 (ja) 2019-05-24 2020-12-03 ヤマハ発動機株式会社 ストラドルドビークル

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003064345A (ja) 2001-08-28 2003-03-05 Sony Corp 表面改質材、表面改質膜用組成物、表面改質膜、光学部品及び表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
SG11201504033TA (en) 2015-06-29
US10786431B2 (en) 2020-09-29
AU2013352514A8 (en) 2015-06-11
MX2015006888A (es) 2015-09-16
US10023495B2 (en) 2018-07-17
BR112015012289B1 (pt) 2022-02-01
JP7217317B2 (ja) 2023-02-02
CA2889763C (en) 2019-05-21
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US20190077702A1 (en) 2019-03-14
CN104968625A (zh) 2015-10-07
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JP2023157979A (ja) 2023-10-26
RU2015125693A (ru) 2017-01-10
TWI620725B (zh) 2018-04-11
JP2020164418A (ja) 2020-10-08
KR20150091369A (ko) 2015-08-10
TWI613164B (zh) 2018-02-01
WO2014084990A1 (en) 2014-06-05
EP2925695A1 (en) 2015-10-07
SG11201504070PA (en) 2015-06-29
EP2925697A1 (en) 2015-10-07
KR101869590B1 (ko) 2018-06-20
WO2014085244A1 (en) 2014-06-05
US10307333B2 (en) 2019-06-04
RU2019101197A (ru) 2019-03-18
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US20200375846A1 (en) 2020-12-03
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US20140151321A1 (en) 2014-06-05
AU2013352514A1 (en) 2015-06-04
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AU2013352510B2 (en) 2017-02-16
AU2013352444B2 (en) 2017-08-03
JP7337980B2 (ja) 2023-09-04
CA2891781A1 (en) 2014-06-05
EP2925691A1 (en) 2015-10-07
WO2014085246A1 (en) 2014-06-05
RU2015125913A (ru) 2017-01-11
RU2019101197A3 (ko) 2019-10-01
TWI664156B (zh) 2019-07-01
SG11201503964WA (en) 2015-06-29
EP2925693A1 (en) 2015-10-07
SG11201504073WA (en) 2015-06-29
TW201425255A (zh) 2014-07-01
EP3858797A1 (en) 2021-08-04
TW201945310A (zh) 2019-12-01
BR112015011407B1 (pt) 2022-02-22
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US9034442B2 (en) 2015-05-19
AU2013352510C1 (en) 2017-08-03
AU2013352514B2 (en) 2017-03-16
AU2017206194A1 (en) 2017-08-03
EP2925693B1 (en) 2018-08-01
TW201425254A (zh) 2014-07-01
TW201431815A (zh) 2014-08-16
MX2015006887A (es) 2015-09-16
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MX2020003820A (es) 2020-08-06
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BR112015012354B1 (pt) 2022-02-15
CA2891784A1 (en) 2014-06-05
TWI671187B (zh) 2019-09-11
AU2013352510A1 (en) 2015-05-21
JP2019151551A (ja) 2019-09-12
RU2015125911A (ru) 2017-01-11
EP2925697B1 (en) 2022-11-02
AU2013352512A8 (en) 2015-06-18
DE202013012848U1 (de) 2020-09-14
JP2016510288A (ja) 2016-04-07
MX2015006890A (es) 2015-09-16
AU2019203191A1 (en) 2019-05-30
CN105050978B (zh) 2019-02-12
KR101939872B1 (ko) 2019-01-17
AU2017203973A1 (en) 2017-07-06
JP2018203377A (ja) 2018-12-27
CA3061515A1 (en) 2014-06-05
KR20150091144A (ko) 2015-08-07
US10507164B2 (en) 2019-12-17
JP7296852B2 (ja) 2023-06-23
TW201433311A (zh) 2014-09-01
BR112015012354A8 (pt) 2020-01-21
JP7391779B2 (ja) 2023-12-05
AU2013353429A1 (en) 2015-06-04
CA2888831C (en) 2019-05-28
EP3406578A1 (en) 2018-11-28
US11963927B2 (en) 2024-04-23
RU2659928C2 (ru) 2018-07-04
WO2014085246A8 (en) 2015-05-21
US20170036951A1 (en) 2017-02-09
BR112015010084A2 (pt) 2017-07-11
CN104968626A (zh) 2015-10-07
EP2925691B1 (en) 2022-11-30
BR112015012289A8 (pt) 2020-01-21
JP6417530B2 (ja) 2018-11-07
RU2706846C2 (ru) 2019-11-21
CA2891784C (en) 2020-04-14
CN109336403A (zh) 2019-02-15
KR101941743B1 (ko) 2019-01-23
TW201827376A (zh) 2018-08-01
JP7028916B2 (ja) 2022-03-02
EP2925694A1 (en) 2015-10-07
WO2014085242A1 (en) 2014-06-05
BR112015011407A2 (pt) 2017-07-11
JP7094811B2 (ja) 2022-07-04
WO2014085356A1 (en) 2014-06-05
BR112015012354A2 (pt) 2017-07-11
CN105050978A (zh) 2015-11-11
US10307334B2 (en) 2019-06-04
AU2019203191B2 (en) 2020-05-07
KR20150091367A (ko) 2015-08-10
MX2021000418A (es) 2021-03-25
EP2925694B1 (en) 2018-08-01
JP6541573B2 (ja) 2019-07-10
RU2667538C2 (ru) 2018-09-21
EP3406578B1 (en) 2021-03-24
CN105283427A (zh) 2016-01-27
CA3061514A1 (en) 2014-06-05
US20200046607A1 (en) 2020-02-13
JP6726336B2 (ja) 2020-07-22
US11951072B2 (en) 2024-04-09
MX2015006897A (es) 2015-09-16
KR20190009837A (ko) 2019-01-29
JP2023157980A (ja) 2023-10-26
CN105283427B (zh) 2018-11-23
MX2015006900A (es) 2015-09-16
CA2891781C (en) 2019-05-28
US9346707B2 (en) 2016-05-24
RU2679454C2 (ru) 2019-02-11
DE202013012836U1 (de) 2020-03-26
JP2019011135A (ja) 2019-01-24
KR101872571B1 (ko) 2018-08-02
JP2016505455A (ja) 2016-02-25
RU2634133C2 (ru) 2017-10-24
CA2888831A1 (en) 2014-06-05
RU2018122056A (ru) 2019-03-07
US20240197566A1 (en) 2024-06-20
KR20150091142A (ko) 2015-08-07
KR102003920B1 (ko) 2019-07-25
TWI613166B (zh) 2018-02-01
TW201434624A (zh) 2014-09-16
RU2015125706A (ru) 2017-01-10
JP2020033106A (ja) 2020-03-05
RU2015125783A (ru) 2017-01-10
CN105143133A (zh) 2015-12-09
JP2016506348A (ja) 2016-03-03
CN109081602A (zh) 2018-12-25
BR112015012289A2 (pt) 2017-07-11
US20240225956A1 (en) 2024-07-11
JP2018165246A (ja) 2018-10-25
AU2013352512A1 (en) 2015-06-04
JP6560618B2 (ja) 2019-08-14
AU2013352512B2 (en) 2017-03-30
US20140150499A1 (en) 2014-06-05
US9272946B2 (en) 2016-03-01
AU2013352444A1 (en) 2015-07-02
SG10201704148SA (en) 2017-06-29
US20170320773A1 (en) 2017-11-09
TWI702193B (zh) 2020-08-21
CA2889763A1 (en) 2014-06-05
KR20150092224A (ko) 2015-08-12
EP3971148A1 (en) 2022-03-23
TWI629980B (zh) 2018-07-21
JP2022063326A (ja) 2022-04-21
RU2658852C2 (ru) 2018-06-25
CA3061517C (en) 2022-03-15
RU2706146C2 (ru) 2019-11-14
CN104968625B (zh) 2019-02-12
CA3061517A1 (en) 2014-06-05
US20140151320A1 (en) 2014-06-05
JP2021176782A (ja) 2021-11-11
EP3403998A1 (en) 2018-11-21
BR112015010084B1 (pt) 2022-04-12
US10813835B2 (en) 2020-10-27
US20140034544A1 (en) 2014-02-06
BR112015010084A8 (pt) 2020-01-21
TWI636874B (zh) 2018-10-01
TW201841749A (zh) 2018-12-01
CN113044353A (zh) 2021-06-29
US20140151371A1 (en) 2014-06-05
JP2016500045A (ja) 2016-01-07
US20190084875A1 (en) 2019-03-21
CN109336403B (zh) 2021-08-31

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