RU2719932C2 - Асептический аэрозольный туманообразователь - Google Patents

Асептический аэрозольный туманообразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2719932C2
RU2719932C2 RU2018119688A RU2018119688A RU2719932C2 RU 2719932 C2 RU2719932 C2 RU 2719932C2 RU 2018119688 A RU2018119688 A RU 2018119688A RU 2018119688 A RU2018119688 A RU 2018119688A RU 2719932 C2 RU2719932 C2 RU 2719932C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
fogger
liquid
distal end
reservoir
Prior art date
Application number
RU2018119688A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018119688A (ru
RU2018119688A3 (ru
Inventor
Александру ПАУНЕСКУ
Джон РАЙТЕЛ
Джеймс К. МЕНКЕ
Original Assignee
Джонсон энд Джонсон Консьюмер Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джонсон энд Джонсон Консьюмер Инк. filed Critical Джонсон энд Джонсон Консьюмер Инк.
Publication of RU2018119688A publication Critical patent/RU2018119688A/ru
Publication of RU2018119688A3 publication Critical patent/RU2018119688A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2719932C2 publication Critical patent/RU2719932C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0623Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers coupled with a vibrating horn
    • B05B17/063Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers coupled with a vibrating horn having an internal channel for supplying the liquid or other fluent material
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M11/00Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
    • A61M11/005Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes using ultrasonics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
    • A61M15/0063Storages for pre-packed dosages
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M15/00Inhalators
    • A61M15/0085Inhalators using ultrasonics
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0653Details
    • B05B17/0661Transducer materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0653Details
    • B05B17/0669Excitation frequencies
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
    • A61M2205/82Internal energy supply devices
    • A61M2205/8206Internal energy supply devices battery-operated

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к ручному туманообразователю. Туманообразователь содержит корпус, имеющий дозирующее окно. Корпус содержит электромеханическую секцию, содержащую звуковой генератор, содержащий преобразователь и удлиненный рупор, имеющий проксимальный конец, связанный с преобразователем, и дистальный конец, имеющий гнездо, образованное в нем. Электромеханическая секция имеет источник питания, связанный со звуковым генератором. Корпус имеет жидкостную секцию, сконструированную и выполненную с возможностью прочного присоединения к электромеханической секции и для вмещения резервуара, содержащего жидкость и канала, проходящего из резервуара к соплу, помещенному с возможностью извлечения в гнездо, образованное в дистальном конце рупора для подачи жидкости через отверстие подачи, образованное в сопле. При активации звукового генератора жидкости в сопле передается энергия для образования аэрозольного шлейфа, который подается через дозирующее окно. Техническим результатом является разработка недорогой система для распыления аэрозольных туманов с регулируемыми дозами и размерами частиц/капель. 4 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область применения изобретения
Настоящее изобретение относится к асептическому туманообразователю, в котором используется постоянный звуковой генератор и сменный резервуар для жидкости с соплом.
Предпосылки создания изобретения
Распылители и/или туманообразователи часто используют для нанесения косметических и лечебно-профилактических жидких средств. В недорогих системах используют капельные дозаторы и/или сжимаемые бутылки с соплом определенной формы, с помощью которых жидкость нагнетается для обеспечения относительно неуправляемого дозирования и размера капель.
Дорогие системы могут включать дозировочные насосы и/или дорогие компоненты, образующие аэрозоль. Например, Hseih et al. в US 7992800 и Hseih et al. в заявке на патент США № 20120318260 описали небулайзеры, приводимые в действие пьезоэлектрическими и/или магнитными исполнительными механизмами для создания аэрозольного тумана.
Другие примеры включают The Technology Partnership PLC, EP615470B1; Hailes et al., US7550897; и Brown et al., US7976135, где описано устройство для разбрызгивания жидкости, включающее в себя преобразователи для нагнетания капель жидкости с наружной поверхности сопла.
Наконец, Terada et al. в US6863224; Yamamoto et al. в US6901926; и Esaki et al. в US8286629 описали ультразвуковые устройства, распыляющие жидкость.
К сожалению, эти дорогие компоненты при их многократном использовании могут загрязняться и требовать тщательной очистки или утилизации.
Требуется относительно недорогая система для распыления аэрозольных туманов с регулируемыми дозами и размерами частиц/капель.
Изложение сущности изобретения
Неожиданно было обнаружено, что ультразвуковое распыление жидкости с помощью сопел с размером отверстия меньше миллиметра, закрепляемых на конце удлиненного звукового рупора, является недорогим способом асептического распыления за счет предотвращения попадания содержащейся в резервуаре жидкости на ультразвуковой рупор.
В одном варианте осуществления ручной туманообразователь имеет корпус с дозирующим окном, сконструирован и выполнен с возможностью содержания звукового генератора, связанного со звуковым генератором источника питания, по меньшей мере одного резервуара, содержащего жидкость, и канала, проходящего из по меньшей мере одного резервуара к соплу, связанному с возможностью снятия со звуковым генератором. Звуковой генератор включает в себя преобразователь и удлиненный рупор, имеющий проксимальный конец, связанный с преобразователем, и дистальный конец, и сопло связано с возможностью снятия с дистальным концом рупора. Таким образом, устройство подает жидкость через отверстие подачи в сопле, и при активации звукового генератора жидкости в сопле передается энергия для образования аэрозольного шлейфа, который подается через дозирующее окно.
Краткое описание графических материалов
На Фиг. 1 представлен вид в перспективе ручного асептического туманообразователя в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения.
На Фиг. 2 представлен вид сбоку ручного асептического туманообразователя, представленного на Фиг. 1, корпус которого снят, чтобы были видны внутренние компоненты.
На Фиг. 3 представлен вид сбоку одноразового патрона для ручного асептического туманообразователя, представленного на Фиг. 1 и 2, корпус которого снят, чтобы были видны внутренние компоненты.
На Фиг. 4А-С представлены виды в перспективе различных комбинаций сопла и гнезда, которые можно использовать в ручном асептическом туманообразователе, представленном на Фиг. 1.
На Фиг. 5 представлен детальный вид сбоку дистального конца звукового генератора, имеющего поверхностные элементы, предотвращающие нежелательное распыление жидкостей, которые могут мигрировать к дистальному концу звукового генератора.
На Фиг. 6 представлен вид в перспективе элементов ручного асептического туманообразователя в соответствии со вторым вариантом осуществления изобретения.
На Фиг. 7 представлено схематическое поперечное сечение ручного асептического туманообразователя в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения.
На Фиг. 8 представлено схематическое поперечное сечение ручного асептического туманообразователя в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Настоящее изобретение относится к ручному звуковому туманообразователю, которое является более экономичным по сравнению с традиционными звуковыми туманообразователями, поскольку относительно дорогой звуковой генератор и рупор изолированы от жидкостей, распыляемых туманообразователем. Таким образом, туманообразователь можно повторно заправлять жидкостями без значительного накопления жидкостей на рупоре.
В одной из форм устройства жидкость для распыления поступает по каналу в наконечник рупора в системе, сконструированной и выполненной таким образом, что жидкость направляется в стороне от рупора таким образом, что рупор не загрязняется жидкостью, и, кроме того, последующие жидкости, распыляемые из устройства, не загрязняются ранее распылявшимися жидкостями.
Как показано на Фиг. 1-5, ручной туманообразователь 100 (включающий звуковой генератор 200, систему 300 подачи жидкости и систему 400 электропитания и управления), используемый для формирования аэрозоли, содержащей капли жидкости (далее - «туман» или «шлейф»), содержится в корпусе 500. Звуковой генератор 200 включает в себя преобразователь 202 и удлиненный рупор 204, имеющий проксимальный конец 206, связанный с преобразователем 202, и противоположно ему дистальный конец 208, который виден через открытое дозирующее окно 502 в корпусе 500. Преобразователь 202 связан с системой 400 электропитания и управления с помощью электрических соединений, например проводов (не показаны).
Система 300 подачи жидкости включает сжимаемый резервуар 302, канал 304, сопло 306, имеющие по меньшей мере одно отверстие 308 подачи, а также линейный двигатель 310. Поршень 312 линейного двигателя 310 контактирует с нижней поверхностью 314 резервуара 302 для принудительной подачи жидкости из резервуара в канал 304. Линейный двигатель 310 также связан с системой 400 электропитания и управления с помощью соответствующих электрических соединений, например проводов (не показаны). Канал 304 проводит жидкость от сжимаемого резервуара 302 к соплу 306, а сопло 306 физически связано с дистальным концом 208 удлиненного рупора 204. Сопло 306 сконструировано и выполнено таким образом, что распыляет жидкость из сжимаемого резервуара 302 в атмосферу через дозирующее окно 502 в корпусе 500. Сопло 306 защищено во время хранения благодаря закрытию дозирующего окна 502 крышкой 504.
Хотя вышеописанная система 300 подачи жидкости включает сжимаемый резервуар 302 и линейный двигатель 310, специалисту в данной области техники очевидно, что могут использоваться другие системы. Сжимаемый резервуар и линейный двигатель обеспечивают единое решение задачи подачи контролируемых объемов жидкости из резервуара. Также можно применять альтернативные системы. Например, такая же функциональность, как резервуар и насос, может обеспечиваться посредством одного или более следующих компонентов: пипетка, шприц, сжимаемый мешок, активируемый под давлением резервуар и даже гравитационная подача.
Для того чтобы снизить стоимость эксплуатации ручного туманообразователя 100, показанного на Фиг. 1-5, корпус 500 включает в себя, во-первых, электромеханическую секцию 506 (показана на Фиг. 2), в которой содержатся компоненты, в том числе звуковой генератор 200, система 400 электропитания и управления и линейный двигатель 310 системы 300 подачи жидкости, и, во-вторых, жидкостную секцию 508 (показана на Фиг. 3), в которой расположен сжимаемый резервуар 302, канал 304 и сопло 306, имеющее по меньшей мере одно отверстие подачи (обозначено как 308а, 308b, 308c на Фиг. 4A-4C). Как показано на Фиг. 3, жидкостная секция 508 - это отдельная съемная секция, которая надежно подсоединяется к электромеханической секции 506. В альтернативном варианте осуществления жидкостная секция 508 может представлять собой открывающийся отсек в корпусе 500, сконструированном и выполненном с возможностью установки сменного сжимаемого резервуара 302, канала 304 и сопла 306.
Система 400 электропитания и управления включает в себя источник питания, например аккумуляторную батарею 402, которая электрически подключена к порту 404 электрической зарядки, расположенному в корпусе 500. Система 400 электропитания и управления также включает в себя переключатель 406 включения/выключения и выключатель 408 активации, оба из которых расположены на корпусе 500, а также один или более распределительных щитков 410. Источник питания может включать в себя такие устройства как конденсатор или, более предпочтительно, батарея, и он предпочтительно выполнен с возможностью замены и/или перезарядки. В предпочтительном на данный момент варианте осуществления источник 402 питания представляет собой аккумуляторную батарею, включающую в себя, без ограничений, литиевые элементы питания, в том числе литий-полимерные батареи. Один пример внутреннего источника питания представляет собой литий-полимерный элемент, обеспечивающий напряжение около 3,7 В и имеющий емкость по меньшей мере около 200 миллиампер-час (мА·ч).
Взаимодействие между соплом (обозначенным как 306a, 306b, 306c на Фиг. 4A-4C) и дистальным концом 208 удлиненного рупора 204 более детально показано на Фиг. 4A-4С. Сопло 306 надежно установлено в гнездо 210, образованное в дистальном конце 208 удлиненного рупора 204. Эта существенная физическая связь позволяет соплу 306 вибрировать с дистальным концом 208 удлиненного рупора 204 для создания стоячих волн, которые под действием ультразвука обеспечивают образование тумана, распыляемого из сопла 306. В предпочтительных вариантах осуществления, показанных на Фиг. 4А-4С, сопло 306 отходит от дистального конца 208 удлиненного рупора 204 для уменьшения вероятности протекания жидкости на дистальный конец и загрязнения последнего.
На Фиг. 4А сопло 306а по существу цилиндрическое, содержит множество отверстий 308а подачи и вставляется в гнездо 210а на дистальном конце 208а удлиненного рупора 204.
На Фиг. 4В сопло 306b имеет форму усеченного конуса, содержит одно удлиненное отверстие 308b подачи и вставляется в гнездо 210b на дистальном конце 208b удлиненного рупора 204.
На Фиг. 4С сопло 306с имеет трапецеидальное поперечное сечение, содержит по существу прямоугольное отверстие 308c подачи и вставляется в гнездо 210c на дистальном конце 208c удлиненного рупора 204.
Размер, форма, количество и расположение отверстия (-й) 308 подачи в сопле 306 формируют шлейф тумана, образуемого туманообразователем 100. Отверстие (-я) 308 подачи имеет (-ют) размер, необходимый для образования аэрозольного тумана. Предпочтительно, чтобы каждое отверстие подачи имело максимальный размер (поперек отверстия) менее около 200 микрон (мкм), более предпочтительно от около 50 до около 150 мкм. Предпочтительно отверстия подачи имеют по существу круглую форму, но специалист в данной области техники может изменять ее для достижения специальных требуемых свойств аэрозоли. Количество отверстий подачи выбирается для подачи нужного расхода тумана. Доказано, что сопла с одним отверстием подачи формируют пригодный аэрозольный шлейф, и другие сопла с 6 и 7 отверстиями также формируют пригодные аэрозольные шлейфы. Поэтому специалист в данной области техники может выбирать от одного до более десяти отверстий подачи.
Дистальный конец 208 удлиненного рупора 204 может иметь поверхностные элементы 212, распределенные на нем для по существу предотвращения образования тумана из любой жидкости, которая может переместиться от сопла 306 к дистальному концу 208 удлиненного рупора 204. Как показано на Фиг. 5, эти поверхностные элементы 212 расположены под острым углом к оси рупора для предотвращения любых звуковых перемещений от нагнетания нежелательных жидкостей в шлейф жидкостей, распыляемых из сопла 306.
В альтернативном варианте осуществления, схематически представленном на Фиг. 6, резервуар 302' питает сопло 306', имеющее отверстие 310', например под действием гравитации, по каналу 304'. Аналогично варианту осуществления, показанному на Фиг. 1-5, сопло 306' вставляется в гнездо 210', образованное на дистальном конце 208' удлиненного рупора 204' звукового генератора (не показано). При активации звукового генератора жидкости в сопле 306' передается энергия для нагнетания через отверстие 310' подачи с образованием аэрозольного шлейфа. В этом варианте осуществления предпочтительно, чтобы высота столба жидкости не вносила значительного отклонения расхода во время применения и/или при многократных применениях.
В альтернативном варианте осуществления, схематически представленном на Фиг. 7, резервуар 1000 питает сопло 1002, имеющее множество отверстий 1004 подачи, например под действием гравитации, по каналу 1006. Удлиненный рупор 1008 звукового генератора 1010 вставляется в гнездо 1012 вблизи основания 1014 резервуара 1000, что позволяет дистальному концу 1016 удлиненного рупора 1008 контактировать с задней стенкой 1018 сопла 1002 (противоположно отверстиям 1004 подачи). При активации звукового генератора 1010 жидкости в сопле 1002 передается энергия для нагнетания через отверстие 1004 подачи с образованием аэрозольного шлейфа.
В другом альтернативном варианте осуществления, схематически представленном на Фиг. 8, резервуар 1000' питает сопло 1002' в форме колпачка (размер которого позволяет задействовать дистальный конец удлиненного рупора 1008 звукового генератора 1010) под действием гравитации по каналу 1006'. Также и в этом случае, задействованный дистальный конец 1016 удлиненного рупора 1008 контактирует с задней стенкой 1018' колпачка 1002'. При активации звукового генератора 1010 жидкости в сопле 1002' передается энергия для нагнетания через отверстия 1004' подачи с образованием аэрозольного шлейфа 1020.
Специалисту в данной области техники будет очевидна общая сборка ручного звукового туманообразователя в соответствии с настоящим изобретением. Однако важно учитывать взаимодействие следующих элементов. Во-первых, дистальный конец рупора и сопло должны плотно подходить друг к другу для сведения к минимуму потерь энергии из-за неэффективной механической передачи от рупора к стенке сопла, противоположной отверстиям подачи, чтобы минимизировать нагрев и улучшить управляемость образующегося аэрозольного шлейфа. Поскольку удлиненный рупор выполнен по существу из металла, предпочтительно алюминия и/или титана, сопло должно быть выполнено из твердого пластика. Например, в варианте осуществления, представленном на Фиг. 1-5, сопло может быть выполнено из металла или инженерного пластика и выточено или отлито с соблюдением подходящих допусков, чтобы оно вставлялось в гнездо на дистальном конце удлиненного рупора. Не имеющий ограничительного характера список пригодных материалов включает в себя ацетальные смолы (например, производства компании DuPont® Engineering Polymers, выпускаемые под торговой маркой DELRIN®), полиэфирные эфиркетоны, аморфные термопластические полиэфиримидные (ПЭИ) смолы (например, производства компании SABIC, выпускаемые под торговой маркой ULTEM®). Кроме того, в вариантах осуществления, представленных на Фиг. 6-8, сопло может быть образовано как одно целое с резервуаром и из тех же материалов. В альтернативном варианте осуществления сопло может быть выполнено из одного из ниже перечисленных материалов и соединено с резервуаром и/или каналом, изготовленными из менее дорогих и/или более простых в обработке материалов.
Корпус может быть изготовлен литьем пластмасс под давлением или любым иным приемлемым способом и предпочтительно является эргономичным и удобно лежит в руке пользователя. В предпочтительном варианте осуществления корпус имеет максимальный линейный размер (длину) до около 20 см, более предпочтительно до около 15 см, а наиболее предпочтительно - до около 10 см. Предпочтительно, чтобы максимальный размер, перпендикулярный длине, составлял 8 см, более предпочтительно - 5 см.
Предпочтительно, чтобы канал между резервуаром и соплом был достаточно гибкий для легкости изготовления. Однако предпочтительно, чтобы диаметр канала не изменялся при подведении давления на резервуар для распыления находящейся в нем жидкости. Это обеспечивает регулировку объема жидкости, распыляемой при применении аэрозольного шлейфа.
В предпочтительном варианте осуществления жидкостную секцию можно снять с электромеханической секции таким способом, чтобы сопло можно было присоединить к дистальному концу удлиненного рупора. Например, жидкостная секция (например, приведенная на Фиг. 3 или на любом из Фиг. 6-8) может быть соединена путем скольжения с электромеханической секцией с соплом, показанным на Фиг. 4A-4C, или ориентирована для вставки путем скольжения в гнездо рупора. В альтернативном варианте осуществления колпачок 1002' варианта осуществления, показанного на Фиг. 8, может путем защелкивания надеваться на дистальный конец рупора.
Настоящее изобретение используется для нанесения аэрозольных шлейфов лекарственных препаратов и/или увлажняющих растворов более гигиеническим способом, чем в вариантах, существующих в настоящий момент. Создание аэрозольных шлейфов путем генерирования звука может обеспечивать очень тонкодисперсные туманы с размером капель от около 20 до около 60 мкм при использовании практических диапазонов частот для ультразвукового рупора от 20 кГц до 200 кГц. Как было показано выше, поскольку звуковые генераторы более дорогие, чем традиционные сжимаемые и распылительные бутылки, важно разделять дорогой и многоразовый звуковой генератор и рупоры от относительно недорогих и потенциально одноразовых резервуаров для жидкости. Поэтому во время использования сменная жидкостная секция 508, например, как показано на Фиг. 3, может быть вставлена посредством скольжения в электромеханическую секцию 506. В результате дистальный конец 208 удлиненного рупора 204 находится в зацеплении с соплом 306. Любое защитное покрытие (например, крышку 504) можно снять с сопла 306, и туманообразователь 100 можно включить.
Для создания аэрозольного шлейфа нажать выключатель 408 активации, после чего линейный двигатель 310 приводит в движение поршень 312, действующий с управляемой силой на нижнюю поверхность резервуара 314. Это действие нагнетает жидкость по каналу 304 к соплу 306 и отверстию (-ям) 308 подачи. Эта последовательность может повторяться вплоть до полного опорожнения резервуара. Затем опорожненную жидкостную секцию 508 можно снять и вставить новую жидкостную секцию 508, включая новое сопло 306. Новое сопло не загрязнено в результате предыдущего применения туманообразователя.
Представленное выше описание и варианты осуществления предназначены для более полного и не имеющего ограничительного характера понимания изобретения, описанного в настоящем документе. Так как возможны различные изменения и варианты осуществления изобретения без отступления от его сущности и объема, суть настоящего изобретения отражена в прилагаемой ниже формуле изобретения.

Claims (11)

1. Ручной туманообразователь, содержащий корпус, имеющий дозирующее окно, причем корпус содержит:
а) электромеханическую секцию, содержащую;
i) звуковой генератор, содержащий преобразователь и удлиненный рупор, имеющий проксимальный конец, связанный с преобразователем, и дистальный конец, имеющий гнездо, образованное в нем; и
ii источник питания, связанный со звуковым генератором; и
b) жидкостную секцию, сконструированную и выполненную с возможностью прочного присоединения к электромеханической секции и для вмещения:
i) по меньшей мере одного резервуара, содержащего жидкость; и
ii) канала, проходящего из по меньшей мере одного резервуара к соплу, помещенному с возможностью извлечения в гнездо, образованное в дистальном конце рупора для подачи жидкости через отверстие подачи, образованное в сопле, в результате чего при активации звукового генератора жидкости в сопле передается энергия для образования аэрозольного шлейфа, который подается через дозирующее окно.
2. Ручной туманообразователь по п. 1, в котором жидкостная секция является одноразовой.
3. Ручной туманообразователь по п. 1, в котором по меньшей мере один резервуар, содержащий жидкость, представляет собой сжимаемый резервуар, связанный с линейным двигателем для регулирования подачи жидкости по каналу к соплу.
4. Ручной туманообразователь по п. 1, в котором сопло сконструировано и выполнено с возможностью размещения с возможностью снятия поверх дистального конца удлиненного рупора.
5. Ручной туманообразователь по п. 1, в котором жидкостная секция сконструирована и выполнена с возможностью соединения с электромеханической секцией с возможностью скольжения.
RU2018119688A 2015-10-30 2016-10-28 Асептический аэрозольный туманообразователь RU2719932C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562248682P 2015-10-30 2015-10-30
US62/248,682 2015-10-30
PCT/US2016/059265 WO2017075314A1 (en) 2015-10-30 2016-10-28 Aseptic aerosol misting device

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018119688A RU2018119688A (ru) 2019-12-03
RU2018119688A3 RU2018119688A3 (ru) 2019-12-03
RU2719932C2 true RU2719932C2 (ru) 2020-04-23

Family

ID=57233957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018119688A RU2719932C2 (ru) 2015-10-30 2016-10-28 Асептический аэрозольный туманообразователь

Country Status (15)

Country Link
US (1) US10239085B2 (ru)
EP (2) EP3368110B1 (ru)
JP (2) JP6914930B2 (ru)
KR (1) KR102650737B1 (ru)
CN (1) CN108348699B (ru)
AU (1) AU2016344187B2 (ru)
BR (1) BR112018008531B1 (ru)
CA (1) CA3001881A1 (ru)
ES (1) ES2844050T3 (ru)
IL (1) IL258628B (ru)
MA (1) MA54688A (ru)
MX (1) MX2018005333A (ru)
RU (1) RU2719932C2 (ru)
WO (1) WO2017075314A1 (ru)
ZA (1) ZA201803554B (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA3001619A1 (en) 2015-10-30 2017-05-04 Johnson & Johnson Consumer Inc. Unit dose aseptic aerosol misting device
EP3368112B1 (en) 2015-10-30 2019-10-23 Johnson & Johnson Consumer Inc. Aseptic aerosol misting device
KR102645914B1 (ko) 2015-10-30 2024-03-12 존슨 앤드 존슨 컨수머 인코포레이티드 무균 에어로졸 미스팅 장치
US11246997B2 (en) * 2018-09-25 2022-02-15 Palo Alto Research Center Incorporated Handheld filament extension atomizer for precision delivery of drugs and therapeutics
US11097544B2 (en) 2018-11-05 2021-08-24 Ricoh Company, Ltd. Liquid discharging head and liquid discharging apparatus
CN211660579U (zh) 2019-11-13 2020-10-13 创科无线普通合伙 压力清洗机
USD1006212S1 (en) 2020-04-03 2023-11-28 Aptar Radolfzell Gmbh Evaluation unit for inhalers
USD943733S1 (en) * 2020-04-30 2022-02-15 Aptar Radolfzell Gmbh Evaluation unit for inhalers

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4877989A (en) * 1986-08-11 1989-10-31 Siemens Aktiengesellschaft Ultrasonic pocket atomizer
US5515842A (en) * 1993-08-09 1996-05-14 Disetronic Ag Inhalation device
US6601581B1 (en) * 2000-11-01 2003-08-05 Advanced Medical Applications, Inc. Method and device for ultrasound drug delivery
US20030199083A1 (en) * 2002-03-15 2003-10-23 Kent Vilendrer Bioreactor with plurality of chambers for conditioning intravascular tissue engineered medical products
US20080051693A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Bacoustics Llc Portable Ultrasound Device for the Treatment of Wounds
US20090065600A1 (en) * 2006-03-15 2009-03-12 Lvmh Recherche Spray Device Having a Piezoelectric Element, and Use Thereof in Cosmetology and Perfumery
RU2362593C2 (ru) * 2004-08-02 2009-07-27 Кэнон Кабусики Кайся Ингаляционное устройство (варианты)
US20100206307A1 (en) * 2007-11-16 2010-08-19 Canon Kabushiki Kaisha Medicine ejection device and controlling method thereof
WO2014165694A2 (en) * 2013-04-04 2014-10-09 The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services, Centers For Disease Control Aned Prevention Nasal aerosol delivery system
US20150014433A1 (en) * 2013-02-22 2015-01-15 Temptu, Inc. Systems and methods for ultrasonic spraying

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB807080A (en) 1956-02-28 1959-01-07 Technical Ceramics Ltd Ultrasonic spray
US3812854A (en) 1972-10-20 1974-05-28 A Michaels Ultrasonic nebulizer
US4085893A (en) 1974-03-20 1978-04-25 Durley Iii Benton A Ultrasonic humidifiers, atomizers and the like
US4004736A (en) 1976-06-01 1977-01-25 The Boeing Company Ultrasonic water jet
US4301968A (en) 1976-11-08 1981-11-24 Sono-Tek Corporation Transducer assembly, ultrasonic atomizer and fuel burner
DE3122681C1 (de) * 1981-06-06 1982-12-16 Rowenta-Werke Gmbh, 6050 Offenbach Ultraschallinhalator
EP0242460A1 (en) 1985-01-18 1987-10-28 SPECTRUM CONTROL, INC. (a Pennsylvania corporation) Monomer atomizer for vaporization
US5104042A (en) 1986-08-27 1992-04-14 Atochem North America, Inc. Ultrasonic dispersion nozzle with internal shut-off mechanism having barrier-fluid separation means incorporated therewith
JPH03504821A (ja) 1989-03-27 1991-10-24 アゼルバイジャンスキ ポリテフニチェスキ インスティテュト イメニ チェー.イルドリマ 液体の超音波霧化装置
DE4014904A1 (de) 1990-05-09 1991-11-14 Siemens Ag Ultraschallzerstaeuber fuer haarlacke
FR2669561B1 (fr) 1990-11-22 1995-03-03 Dominique Dubruque Dispositif de pulverisation ultrasonique de fluide.
US5166000A (en) 1991-10-10 1992-11-24 Nanofilm Corporation Method of applying thin films of amphiphilic molecules to substrates
WO1993010910A1 (en) 1991-12-04 1993-06-10 The Technology Partnership Limited Fluid droplet production apparatus and method
DE69329110T2 (de) 1992-04-09 2001-03-22 Omron Tateisi Electronics Co Ultraschallzerstäuber
US5307640A (en) 1993-01-25 1994-05-03 E. I. Du Pont De Nemours And Company Apparatus and method for producing frozen particles of a liquid
US5522385A (en) * 1994-09-27 1996-06-04 Aradigm Corporation Dynamic particle size control for aerosolized drug delivery
JPH08332425A (ja) 1995-06-06 1996-12-17 Funai Electric Co Ltd 霧化装置
JP3190812B2 (ja) 1995-12-27 2001-07-23 リズム時計工業株式会社 超音波噴霧装置
JPH105711A (ja) 1996-06-26 1998-01-13 Kazuo Yamaguchi 洗浄装置
GB9805176D0 (en) 1998-03-12 1998-05-06 Rosslyn Precision Ltd Ultrasonic seam bonding method and apparatus
JP2001149473A (ja) * 1999-11-29 2001-06-05 Omron Corp 噴霧装置
BE1013167A3 (fr) 1999-12-03 2001-10-02 Univ Catholique De Louvain Hal Procede d'alimentation d'un organe piezoelectrique destine a un pulverisateur ultrasonique et dispostif destine a cet effet.
EP1327480B1 (en) 2000-10-05 2016-02-03 Omron Healthcare Co., Ltd. Liquid atomizing apparatus
US6478754B1 (en) 2001-04-23 2002-11-12 Advanced Medical Applications, Inc. Ultrasonic method and device for wound treatment
US6669103B2 (en) 2001-08-30 2003-12-30 Shirley Cheng Tsai Multiple horn atomizer with high frequency capability
TW532236U (en) 2002-06-25 2003-05-11 Wen-Bin Chen Modular water mist generating device
GB2395437C (en) * 2002-11-20 2010-10-20 Profile Respiratory Systems Ltd Improved inhalation method and apparatus
CN100381083C (zh) * 2003-04-29 2008-04-16 韩力 一种非可燃性电子喷雾香烟
EP2258428B1 (en) * 2004-04-02 2019-11-27 The Government of the United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services Aerosol delivery systems
GB2412869A (en) 2004-04-07 2005-10-12 Reckitt Benckiser Electronic drive system for a droplet spray generation device
EP1604701B1 (en) 2004-06-09 2010-12-15 Microflow Engineering SA Improved modular liquid spray system
GB0508194D0 (en) 2005-04-22 2005-06-01 The Technology Partnership Plc Pump
US7896539B2 (en) * 2005-08-16 2011-03-01 Bacoustics, Llc Ultrasound apparatus and methods for mixing liquids and coating stents
MY147399A (en) * 2006-08-01 2012-11-30 Japan Tobacco Inc Aerosol aspirator and aerosol sucking method
US7976135B2 (en) 2006-10-12 2011-07-12 The Technology Partnership Plc Liquid projection apparatus
GB0620214D0 (en) 2006-10-12 2006-11-22 The Technology Partnership Plc Liquid projection apparatus
US8191982B2 (en) 2006-10-12 2012-06-05 The Technology Partnership Plc Liquid projection apparatus
US20090301472A1 (en) 2007-02-08 2009-12-10 Kim Matthew H J Aerosol delivery systems and methods
GB0705102D0 (en) 2007-03-19 2007-04-25 The Technology Partnership Plc Droplet spray generation device
TW200903975A (en) 2007-07-09 2009-01-16 Micro Base Technology Corp Piezoelectric miniature pump and its driving circuit
FR2927240B1 (fr) 2008-02-13 2011-11-11 Oreal Tete de pulverisation comportant une sonotrode, parcourue par un canal d'amenee du produit
JP5092820B2 (ja) 2008-03-13 2012-12-05 オムロンヘルスケア株式会社 ネブライザおよびこれに用いられる吸入補助具
TW201011954A (en) 2008-09-15 2010-03-16 Micro Base Technology Corp Conduction wire structure applied to the inner of micro piezoelectric pump
TW201012551A (en) 2008-09-25 2010-04-01 Micro Base Technology Corp Atomization device having packaging and fastening structures
JP5395423B2 (ja) * 2008-12-19 2014-01-22 花王株式会社 超音波霧化機
KR101561327B1 (ko) 2009-01-08 2015-10-26 센트콤, 엘티디. 전자 제어식 향기 생성 장치
US8297947B2 (en) 2009-06-03 2012-10-30 The Technology Partnership Plc Fluid disc pump
US8434473B2 (en) 2009-06-26 2013-05-07 Chen S. Tsai Method or transporting a liquid for atomization and a method and devices for atomizing the same
JP2011140007A (ja) 2010-01-08 2011-07-21 Omron Healthcare Co Ltd 薄板部材洗浄装置
TW201128154A (en) 2010-02-12 2011-08-16 Micro Base Technology Corp Cooling and heat-dissipation system, and cooling device thereof
CN101773894B (zh) * 2010-03-11 2012-06-20 清华大学 相控超声波雾化喷嘴
TW201204994A (en) 2010-07-30 2012-02-01 Microbase Technology Corp Lighting device, cooling/heat dissipating system and its cooling module
DK2665557T3 (da) 2011-01-21 2020-04-06 Biodot Inc Piezoelektrisk dispenser med en langsgående transducer og udskifteligt kapillærrør
WO2012135794A1 (en) 2011-04-01 2012-10-04 Christopher Burnside Gordon Fluid jet cell harvester and cellular delivery system
TWM417925U (en) 2011-06-14 2011-12-11 Microbase Technology Corp Portable atomization device
WO2013028934A1 (en) 2011-08-23 2013-02-28 Temptu , Inc. Ultrasonic spraying device/air-assisted ultrasonic spraying device with advancing cartridge piston
JP5652790B2 (ja) * 2011-09-22 2015-01-14 オムロンヘルスケア株式会社 液体噴霧装置
WO2013067041A1 (en) 2011-11-01 2013-05-10 Indrani Deo Dispensing nozzle with an ultrasound activator
JP6011015B2 (ja) 2012-05-16 2016-10-19 株式会社リコー 液体吐出ヘッド、画像形成装置
JP2014131391A (ja) 2012-12-28 2014-07-10 Sanken Electric Co Ltd 直流電源装置
US10814077B2 (en) * 2013-05-17 2020-10-27 Koninklijke Philips N.V. Cartridge for substance delivery module

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4877989A (en) * 1986-08-11 1989-10-31 Siemens Aktiengesellschaft Ultrasonic pocket atomizer
US5515842A (en) * 1993-08-09 1996-05-14 Disetronic Ag Inhalation device
US6601581B1 (en) * 2000-11-01 2003-08-05 Advanced Medical Applications, Inc. Method and device for ultrasound drug delivery
US20030199083A1 (en) * 2002-03-15 2003-10-23 Kent Vilendrer Bioreactor with plurality of chambers for conditioning intravascular tissue engineered medical products
RU2362593C2 (ru) * 2004-08-02 2009-07-27 Кэнон Кабусики Кайся Ингаляционное устройство (варианты)
US20090065600A1 (en) * 2006-03-15 2009-03-12 Lvmh Recherche Spray Device Having a Piezoelectric Element, and Use Thereof in Cosmetology and Perfumery
US20080051693A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Bacoustics Llc Portable Ultrasound Device for the Treatment of Wounds
US20100206307A1 (en) * 2007-11-16 2010-08-19 Canon Kabushiki Kaisha Medicine ejection device and controlling method thereof
US20150014433A1 (en) * 2013-02-22 2015-01-15 Temptu, Inc. Systems and methods for ultrasonic spraying
WO2014165694A2 (en) * 2013-04-04 2014-10-09 The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services, Centers For Disease Control Aned Prevention Nasal aerosol delivery system

Also Published As

Publication number Publication date
ES2844050T3 (es) 2021-07-21
JP2021166803A (ja) 2021-10-21
AU2016344187A1 (en) 2018-04-26
EP3368110A1 (en) 2018-09-05
US10239085B2 (en) 2019-03-26
KR20180078281A (ko) 2018-07-09
MX2018005333A (es) 2018-05-17
JP6914930B2 (ja) 2021-08-04
MA54688A (fr) 2021-11-17
CN108348699A (zh) 2018-07-31
IL258628B (en) 2022-09-01
CA3001881A1 (en) 2017-05-04
EP3368110B1 (en) 2020-12-02
RU2018119688A (ru) 2019-12-03
KR102650737B1 (ko) 2024-03-26
ZA201803554B (en) 2023-05-31
JP2018536468A (ja) 2018-12-13
IL258628A (en) 2018-06-28
JP7210655B2 (ja) 2023-01-23
AU2016344187B2 (en) 2021-07-29
CN108348699B (zh) 2022-03-25
RU2018119688A3 (ru) 2019-12-03
BR112018008531A8 (pt) 2022-07-26
WO2017075314A1 (en) 2017-05-04
BR112018008531A2 (pt) 2018-10-30
BR112018008531B1 (pt) 2022-11-29
US20170128971A1 (en) 2017-05-11
EP3799908A1 (en) 2021-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2719932C2 (ru) Асептический аэрозольный туманообразователь
AU2021218179B2 (en) Aseptic aerosol misting device
RU2721063C2 (ru) Однодозовый асептический аэрозольный туманообразователь
US11253885B2 (en) Aseptic aerosol misting device