RU2721489C2 - Асептический аэрозольный туманообразователь - Google Patents
Асептический аэрозольный туманообразователь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2721489C2 RU2721489C2 RU2018119694A RU2018119694A RU2721489C2 RU 2721489 C2 RU2721489 C2 RU 2721489C2 RU 2018119694 A RU2018119694 A RU 2018119694A RU 2018119694 A RU2018119694 A RU 2018119694A RU 2721489 C2 RU2721489 C2 RU 2721489C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- liquid
- manual
- horn
- distal end
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B17/00—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
- B05B17/04—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
- B05B17/06—Apparatus 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
- B05B17/0607—Apparatus 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
- B05B17/0653—Details
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M11/00—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes
- A61M11/005—Sprayers or atomisers specially adapted for therapeutic purposes using ultrasonics
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M15/00—Inhalators
- A61M15/0001—Details of inhalators; Constructional features thereof
- A61M15/0005—Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament
- A61M15/001—Details of inhalators; Constructional features thereof with means for agitating the medicament using ultrasonic means
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M15/00—Inhalators
- A61M15/0028—Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
- A61M15/0063—Storages for pre-packed dosages
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M15/00—Inhalators
- A61M15/0085—Inhalators using ultrasonics
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B17/00—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
- B05B17/04—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
- B05B17/06—Apparatus 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
- B05B17/0607—Apparatus 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
- B05B17/0653—Details
- B05B17/0661—Transducer materials
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M15/00—Inhalators
- A61M15/0028—Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61M—DEVICES 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
- A61M2205/00—General characteristics of the apparatus
- A61M2205/27—General characteristics of the apparatus preventing use
- A61M2205/273—General characteristics of the apparatus preventing use preventing reuse, e.g. of disposables
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)
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к ручному туманообразователю. Ручной туманообразователь содержит корпус, имеющий дозирующее окно, сконструирован и выполнен с возможностью содержания звукового генератора, содержащего преобразователь и удлиненный рупор, имеющий проксимальный конец, связанный с преобразователем, и дистальный конец. Корпус содержит источник питания, связанный со звуковым генератором. Корпус сконструирован и выполнен с возможностью содержания резервуаров, каждый из которых содержит жидкость. Корпус выполнен с возможностью содержания сопел, каждое из которых связано с отдельным резервуаром и сообщается с ним по жидкой среде, каждое сопло сконструировано и выполнено с возможностью съемного соединения с дистальным концом рупора для подачи жидкости через отверстие подачи, образованное в сопле, таким образом, при активации звукового генератора жидкости в сопле передается энергия для образования аэрозольного шлейфа, который подается через дозирующее окно. Техническим результатом является создание недорогой системы для распыления аэрозольных туманов с регулируемыми дозами и размерами частиц/капель. 8 з.п. ф-лы, 10 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, множества резервуаров, каждый из которых содержит жидкость, и множества сопел, причем каждое сопло сконструировано и выполнено с возможностью соединения с возможностью снятия со звуковым генератором. Каждое сопло связано с отдельным резервуаром и сообщается с ним по жидкой среде. 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, образованное 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 рупора, имеющего поверхностные элементы, предотвращающие нежелательное распыление жидкостей, которые могут мигрировать к дистальному концу рупора.
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.
На Фиг. 9A-9F представлена схематическая последовательность работы альтернативного варианта осуществления многодозового ручного асептического туманообразователя в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения.
На Фиг. 10A-10F представлена схематическая последовательность работы альтернативного варианта осуществления многодозового ручного асептического туманообразователя в соответствии с шестым 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 дорогие и многоразовые 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.
Ручной туманообразователь в соответствии с настоящим изобретением может также включать в себя многодозовый барабан, имеющий множество одноразовых резервуаров, установленных на раме, каждый из которых связан с соплом, выполненным с возможностью присоединения к дистальному концу удлиненного рупора. В одном варианте осуществления, показанном на Фиг. 9, двухдозовый барабан 2000, имеющий раму 2001, выполнен с возможностью вращения вокруг дистального конца 2002 удлиненного рупора 2004, имеющего гнездо 2006 в форме ласточкиного хвоста. Во время использования первый резервуар 2008a (установленный на раме 2001) перемещают в направлении стрелки к гнезду 2006, как показано на Фиг. 9A. Когда первое сопло 2010a, связанное с первым резервуаром 2008a, находится в зацеплении с гнездом 2006, на звуковой генератор, связанный с удлиненным рупором 1004 (таким как описанный выше), может быть подана электроэнергия для приведения в движение жидкости, содержащейся в первом резервуаре 2008a, через отверстие (-я) 2012 подачи для образования аэрозольного шлейфа 2014 (Фиг. 9B). Как показано на Фиг. 9C, двухдозовый барабан 2000 затем перемещают в направлении стрелки для извлечения первого сопла 2010a, связанного с первым резервуаром 2008a, из гнезда 2006. Двухдозовый барабан 2000 можно затем повернуть до совмещения со вторым соплом 2010b, связанным со вторым резервуаром 2008b (установленным на раме 2001) с гнездом 2006 (как показано на Фиг. 9D. Второе сопло 2010b можно перемещать в направлении стрелки к гнезду 2006, как показано на Фиг. 9E. Когда второе сопло 2010b находится в зацеплении с гнездом 2006, на звуковой генератор, связанный с удлиненным рупором 1004, может снова быть подана электроэнергия для приведения в движение жидкости, содержащейся во втором резервуаре 2008a, через отверстие (-я) 2012 подачи для образования аэрозольного шлейфа 2014. В другом варианте осуществления, показанном на Фиг. 10, двухдозовый барабан 2000' расположен вокруг дистального конца 2002' удлиненного рупора 2004', имеющего модифицированное гнездо 2006' в форме ласточкиного хвоста. Модифицированное гнездо 2006' в форме ласточкиного хвоста имеет пару трапециевидных профилей, сходящихся на конус от внешнего края дистального конца 2002' удлиненного рупора 2004', причем эта пара трапециевидных профилей сходится в центральной части дистального конца 2002' удлиненного рупора 2004'. Таким образом, в этом варианте осуществления не требуется вращения двухдозового барабана 2000'. Во время использования первый резервуар 2008a' (установленный на раме 2001') перемещают в направлении стрелки к гнезду 2006', как показано на Фиг. 10A. Когда первое сопло 2010a', связанное с первым резервуаром 2008a', находится в зацеплении с гнездом 2006', на звуковой генератор, связанный с удлиненным рупором 1004' (таким как описанный выше), может быть подана электроэнергия для приведения в движение жидкости, содержащейся в первом резервуаре 2008a', через отверстие (-я) 2012' подачи для образования аэрозольного шлейфа 2014 (Фиг. 10B). Как показано на Фиг. 10C, двухдозовый барабан 2000' затем перемещают в направлении стрелки для извлечения первого сопла 2010a', связанного с первым резервуаром 2008a', из гнезда 2006' и перемещения второго резервуара 2008b' (установленного на раме 2001') в направлении стрелки к гнезду 2006', как показано на Фиг. 10D. Когда второе сопло 2010b' находится в зацеплении с гнездом 2006', на звуковой генератор, связанный с удлиненным рупором 1004', может снова быть подана электроэнергия для приведения в движение жидкости, содержащейся во втором резервуаре 2008a', через отверстие (-я) 2012' подачи для образования аэрозольного шлейфа 2014 (Фиг. 10E). Двухдозовый барабан 2000' затем перемещают в направлении стрелки для извлечения второго сопла 2010b' из гнезда 2006'. В вариантах осуществления, изображенных на Фиг. 9 и 10, может использоваться либо приводимая в движение насосом жидкость в соответствии с вариантом осуществления, изображенном на Фиг. 1-4, либо жидкость с подачей самотеком в соответствии с вариантами осуществления, изображенными на Фиг. 6-8
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 (13)
1. Ручной туманообразователь, содержащий корпус, имеющий дозирующее окно, сконструирован и выполнен с возможностью содержания:
а) звукового генератора, содержащего преобразователь и удлиненный рупор, имеющий проксимальный конец, связанный с преобразователем, и дистальный конец;
b) источника питания, связанного со звуковым генератором;
c) резервуаров, каждый из которых содержит жидкость;
d) сопел, каждое из которых связано с отдельным резервуаром и сообщается с ним по жидкой среде, при этом каждое сопло сконструировано и выполнено с возможностью съемного соединения с дистальным концом рупора для подачи жидкости через отверстие подачи, образованное в сопле, таким образом, 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 корпус содержит электромеханическую секцию и жидкостную секцию.
3. Ручной туманообразователь по п. 2, в котором жидкостная секция сконструирована и выполнена с возможностью жесткого присоединения к электромеханической секции.
4. Ручной туманообразователь по п. 3, в котором жидкостная секция является одноразовой.
5. Ручной туманообразователь по п. 3, в котором на дистальном конце рупора сформировано гнездо, и при этом в гнездо, сформированное в дистальном конце рупора, вставлено в сопло с возможностью снятия.
6. Ручной туманообразователь по п. 5, в котором каждый резервуар, содержащий жидкость, представляет собой сжимаемый резервуар.
7. Ручной туманообразователь по п. 3, в котором жидкостная секция содержит пару резервуаров, каждый из которых содержит жидкость и расположен на раме.
8. Ручной туманообразователь по п. 7, в котором рама выполнена с возможностью вращения относительно удлиненного рупора.
9. Ручной туманообразователь по п. 7, в котором рама сконструирована и выполнена с возможностью возвратно-поступательного движения относительно удлиненного рупора.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201562248736P | 2015-10-30 | 2015-10-30 | |
US201562248682P | 2015-10-30 | 2015-10-30 | |
US62/248,682 | 2015-10-30 | ||
US62/248,736 | 2015-10-30 | ||
PCT/US2016/059266 WO2017075315A1 (en) | 2015-10-30 | 2016-10-28 | Aseptic aerosol misting device |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2018119694A RU2018119694A (ru) | 2019-12-02 |
RU2018119694A3 RU2018119694A3 (ru) | 2019-12-02 |
RU2721489C2 true RU2721489C2 (ru) | 2020-05-19 |
Family
ID=57249930
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018119694A RU2721489C2 (ru) | 2015-10-30 | 2016-10-28 | Асептический аэрозольный туманообразователь |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11571704B2 (ru) |
EP (1) | EP3368111B1 (ru) |
JP (1) | JP6828032B2 (ru) |
KR (1) | KR102645914B1 (ru) |
CN (1) | CN108348698B (ru) |
AU (2) | AU2016344188B2 (ru) |
BR (1) | BR112018008662B1 (ru) |
CA (1) | CA3003438C (ru) |
ES (1) | ES2817024T3 (ru) |
IL (1) | IL258641B (ru) |
MX (1) | MX2018005334A (ru) |
RU (1) | RU2721489C2 (ru) |
WO (1) | WO2017075315A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201803555B (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
MX2018005336A (es) | 2015-10-30 | 2018-05-17 | Johnson & Johnson Consumer Inc | Nebulizador de aerosol aseptico de dosis unitaria. |
BR112018008491B1 (pt) | 2015-10-30 | 2022-10-04 | Johnson & Johnson Consumer Inc | Dispositivo de nebulização portátil |
CN109674576B (zh) * | 2017-10-19 | 2024-02-27 | 深圳市启明医药科技有限公司 | 流体供应单元及微液滴喷射驱动装置、发生装置 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2362593C2 (ru) * | 2004-08-02 | 2009-07-27 | Кэнон Кабусики Кайся | Ингаляционное устройство (варианты) |
US20100072299A1 (en) * | 2008-09-25 | 2010-03-25 | Micro Base Technology Corporation | Nebulization apparatus with a packaging and fixing structure |
US20120304929A1 (en) * | 2011-01-21 | 2012-12-06 | Biodot, Inc. | Piezoelectric dispenser with a longitudinal transducer and replaceable capillary tube |
US20130307911A1 (en) * | 2012-05-16 | 2013-11-21 | Ricoh Company, Ltd. | Liquid discharge head and image forming apparatus |
WO2014184095A1 (en) * | 2013-05-17 | 2014-11-20 | Koninklijke Philips N.V. | Cartridge for substance delivery module |
US20150014433A1 (en) * | 2013-02-22 | 2015-01-15 | Temptu, Inc. | Systems and methods for ultrasonic spraying |
Family Cites Families (96)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB807080A (en) | 1956-02-28 | 1959-01-07 | Technical Ceramics Ltd | Ultrasonic spray |
SU416106A1 (ru) * | 1971-05-03 | 1974-02-25 | ||
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 |
NL8202262A (nl) | 1981-06-06 | 1983-01-03 | Rowenta Werke Gmbh | Transportmiddel voor ultrasonore respirators en dergelijke. |
JPS57200229U (ru) * | 1981-06-15 | 1982-12-20 | ||
DE3174029D1 (en) | 1981-12-30 | 1986-04-10 | Du Pont | Method and apparatus for applying liquid to a moving threadline |
JPS6157258A (ja) * | 1984-08-29 | 1986-03-24 | Omron Tateisi Electronics Co | 超音波霧化器 |
JPS61141955A (ja) | 1984-12-14 | 1986-06-28 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 液体噴射装置 |
EP0242460A1 (en) | 1985-01-18 | 1987-10-28 | SPECTRUM CONTROL, INC. (a Pennsylvania corporation) | Monomer atomizer for vaporization |
DE3627222A1 (de) | 1986-08-11 | 1988-02-18 | Siemens Ag | Ultraschall-taschenzerstaeubergeraet |
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 |
EP0416106A4 (en) * | 1989-03-27 | 1992-03-11 | Azerbaidzhansky Politekhnichesky Institut Imeni Ch. Ildryma | Device for ultrasonic dispersion of a liquid medium |
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. |
JP2989291B2 (ja) * | 1991-02-22 | 1999-12-13 | 鐘紡株式会社 | 超音波霧化器および液体の霧化吹き付け方法 |
US5166000A (en) * | 1991-10-10 | 1992-11-24 | Nanofilm Corporation | Method of applying thin films of amphiphilic molecules to substrates |
EP0615470B1 (en) | 1991-12-04 | 1995-12-13 | The Technology Partnership Public Limited Company | Fluid droplet production apparatus and method |
JP2970155B2 (ja) | 1991-12-18 | 1999-11-02 | 松下電器産業株式会社 | 香り発生装置 |
JP2546439B2 (ja) | 1992-04-09 | 1996-10-23 | オムロン株式会社 | 超音波霧化装置,超音波式吸入器およびその制御方法 |
JPH0595673U (ja) | 1992-06-02 | 1993-12-27 | サンデン株式会社 | 超音波式霧化装置 |
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 |
US5558085A (en) | 1993-01-29 | 1996-09-24 | Aradigm Corporation | Intrapulmonary delivery of peptide drugs |
CH686872A5 (de) | 1993-08-09 | 1996-07-31 | Disetronic Ag | Medizinisches Inhalationsgeraet. |
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 |
JP3673893B2 (ja) | 1999-10-15 | 2005-07-20 | 日本碍子株式会社 | 液滴吐出装置 |
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. |
US6971383B2 (en) * | 2001-01-24 | 2005-12-06 | University Of North Carolina At Chapel Hill | Dry powder inhaler devices, multi-dose dry powder drug packages, control systems, and associated methods |
US6748944B1 (en) | 2000-05-03 | 2004-06-15 | Dellavecchia Michael Anthony | Ultrasonic dosage device and method |
JP3821095B2 (ja) | 2000-10-05 | 2006-09-13 | オムロンヘルスケア株式会社 | 液体噴霧装置 |
US6601581B1 (en) | 2000-11-01 | 2003-08-05 | Advanced Medical Applications, Inc. | Method and device for ultrasound drug delivery |
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 |
US7261102B2 (en) | 2001-09-12 | 2007-08-28 | Norton Healthcare Ltd. | Breath-enhanced ultrasonic nebulizer and dedicated unit dose ampoule |
JP2003251239A (ja) * | 2002-03-01 | 2003-09-09 | Kao Corp | 超音波噴霧装置 |
US7348175B2 (en) | 2002-03-15 | 2008-03-25 | St3 Development Corporation | Bioreactor with plurality of chambers for conditioning intravascular tissue engineered medical products |
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 |
JP2004283802A (ja) | 2003-03-25 | 2004-10-14 | Omron Healthcare Co Ltd | 液体霧化装置 |
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 |
ATE491491T1 (de) * | 2004-06-09 | 2011-01-15 | Microflow Eng Sa | Verbessertes modulares flüssigkeitssprühsystem |
JP4486462B2 (ja) | 2004-09-29 | 2010-06-23 | 日本電子株式会社 | 試料作製方法および試料作製装置 |
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 |
US20070189919A1 (en) | 2006-01-31 | 2007-08-16 | Respironics Respiratory Drug Delivery (Uk) Ltd. | Method for cleaning a nebulizer |
FR2898468B1 (fr) | 2006-03-15 | 2008-06-06 | Lvmh Rech | Dispositif de pulverisation a element piezoelectrique, et son utilisation en cosmetologie et en parfumerie. |
CN101522244B (zh) | 2006-08-01 | 2013-06-26 | 日本烟草产业株式会社 | 气雾吸引器 |
AU2007286660A1 (en) | 2006-08-25 | 2008-02-28 | Eilaz Babaev | Portable ultrasound device for the treatment of wounds |
GB0620214D0 (en) | 2006-10-12 | 2006-11-22 | The Technology Partnership Plc | Liquid projection apparatus |
US7976135B2 (en) | 2006-10-12 | 2011-07-12 | The Technology Partnership Plc | Liquid projection apparatus |
WO2008044069A1 (en) | 2006-10-12 | 2008-04-17 | The Technology Partnership Plc | Liquid projection apparatus |
WO2008097645A1 (en) | 2007-02-08 | 2008-08-14 | Aerovectrx Corporation | 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 |
JP5252890B2 (ja) | 2007-11-16 | 2013-07-31 | キヤノン株式会社 | 薬剤吐出装置 |
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 |
ATE486661T1 (de) | 2008-06-03 | 2010-11-15 | Microflow Eng Sa | Spendervorrichtung für flüchtige flüssige tröpfchen |
US8944344B2 (en) | 2008-07-08 | 2015-02-03 | Sonics & Materials Inc. | Multi-element ultrasonic atomizer |
TW201011954A (en) | 2008-09-15 | 2010-03-16 | Micro Base Technology Corp | Conduction wire structure applied to the inner of micro piezoelectric pump |
JP5395423B2 (ja) | 2008-12-19 | 2014-01-22 | 花王株式会社 | 超音波霧化機 |
US8727234B2 (en) * | 2009-01-08 | 2014-05-20 | Scentcom Ltd. | Electronically controlled scent producing element |
JP5267245B2 (ja) | 2009-03-17 | 2013-08-21 | オムロンヘルスケア株式会社 | ネブライザ、および、ネブライザに着脱可能な機能ユニット |
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 |
JP2012533392A (ja) | 2009-07-22 | 2012-12-27 | アドバンスト オフサルミック ファーマ リミテッド | 眼科薬剤のミストを投与するための装置 |
JP2011140007A (ja) | 2010-01-08 | 2011-07-21 | Omron Healthcare Co Ltd | 薄板部材洗浄装置 |
BR112012016754B8 (pt) | 2010-01-11 | 2021-06-22 | Koninklijke Philips Electronics Nv | inserto removível e aparelho para a distribuição em aerossol de uma substância |
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 |
MX2013004864A (es) | 2010-11-08 | 2013-08-21 | British American Tobacco Co | Dispositivo atomizador de gotas de liquido. |
JP5876700B2 (ja) * | 2010-12-02 | 2016-03-02 | 花王株式会社 | 超音波霧化機 |
TWI458558B (zh) | 2011-02-15 | 2014-11-01 | Micro Base Technology Corp | Spray holes and the use of its atomization module |
EP2694125A4 (en) | 2011-04-01 | 2015-01-14 | Christopher Burnside Gordon | HARVEST MACHINE WITH A LIQUID CELL AND CELLULAR DISPENSING SYSTEM |
JP2014516711A (ja) | 2011-05-25 | 2014-07-17 | ケーシーアイ ライセンシング インコーポレイテッド | 組織部位における肉芽形成を促すために正圧を使用する創傷治癒システム |
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 |
JP5748619B2 (ja) | 2011-09-06 | 2015-07-15 | キヤノン株式会社 | 現像剤担持体 |
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 |
JP2014131391A (ja) | 2012-12-28 | 2014-07-10 | Sanken Electric Co Ltd | 直流電源装置 |
US10596334B2 (en) | 2013-04-04 | 2020-03-24 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Nasal aerosol delivery system |
CN204951864U (zh) * | 2015-09-24 | 2016-01-13 | 江苏锐智医疗器械科技有限公司 | 一种便携式多功能雾化器 |
BR112018008491B1 (pt) | 2015-10-30 | 2022-10-04 | Johnson & Johnson Consumer Inc | Dispositivo de nebulização portátil |
MX2018005336A (es) | 2015-10-30 | 2018-05-17 | Johnson & Johnson Consumer Inc | Nebulizador de aerosol aseptico de dosis unitaria. |
WO2017075314A1 (en) | 2015-10-30 | 2017-05-04 | Johnson & Johnson Consumer Inc. | Aseptic aerosol misting device |
-
2016
- 2016-10-28 CA CA3003438A patent/CA3003438C/en active Active
- 2016-10-28 WO PCT/US2016/059266 patent/WO2017075315A1/en active Application Filing
- 2016-10-28 MX MX2018005334A patent/MX2018005334A/es unknown
- 2016-10-28 KR KR1020187015141A patent/KR102645914B1/ko active IP Right Grant
- 2016-10-28 EP EP16791785.5A patent/EP3368111B1/en active Active
- 2016-10-28 CN CN201680063988.3A patent/CN108348698B/zh active Active
- 2016-10-28 JP JP2018521829A patent/JP6828032B2/ja active Active
- 2016-10-28 BR BR112018008662-2A patent/BR112018008662B1/pt active IP Right Grant
- 2016-10-28 RU RU2018119694A patent/RU2721489C2/ru active
- 2016-10-28 AU AU2016344188A patent/AU2016344188B2/en active Active
- 2016-10-28 ES ES16791785T patent/ES2817024T3/es active Active
- 2016-10-28 US US15/337,325 patent/US11571704B2/en active Active
- 2016-10-28 IL IL258641A patent/IL258641B/en unknown
-
2018
- 2018-05-29 ZA ZA2018/03555A patent/ZA201803555B/en unknown
-
2021
- 2021-08-20 AU AU2021218179A patent/AU2021218179B2/en active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2362593C2 (ru) * | 2004-08-02 | 2009-07-27 | Кэнон Кабусики Кайся | Ингаляционное устройство (варианты) |
US20100072299A1 (en) * | 2008-09-25 | 2010-03-25 | Micro Base Technology Corporation | Nebulization apparatus with a packaging and fixing structure |
US20120304929A1 (en) * | 2011-01-21 | 2012-12-06 | Biodot, Inc. | Piezoelectric dispenser with a longitudinal transducer and replaceable capillary tube |
US20130307911A1 (en) * | 2012-05-16 | 2013-11-21 | Ricoh Company, Ltd. | Liquid discharge head and image forming apparatus |
US20150014433A1 (en) * | 2013-02-22 | 2015-01-15 | Temptu, Inc. | Systems and methods for ultrasonic spraying |
WO2014184095A1 (en) * | 2013-05-17 | 2014-11-20 | Koninklijke Philips N.V. | Cartridge for substance delivery module |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20170120285A1 (en) | 2017-05-04 |
IL258641A (en) | 2018-06-28 |
CA3003438A1 (en) | 2017-05-04 |
CA3003438C (en) | 2024-01-02 |
KR102645914B1 (ko) | 2024-03-12 |
RU2018119694A (ru) | 2019-12-02 |
IL258641B (en) | 2022-09-01 |
RU2018119694A3 (ru) | 2019-12-02 |
WO2017075315A1 (en) | 2017-05-04 |
AU2016344188A1 (en) | 2018-04-26 |
CN108348698A (zh) | 2018-07-31 |
MX2018005334A (es) | 2018-05-17 |
BR112018008662A2 (pt) | 2018-10-30 |
BR112018008662B1 (pt) | 2022-12-06 |
US11571704B2 (en) | 2023-02-07 |
BR112018008662A8 (pt) | 2022-07-26 |
AU2016344188B2 (en) | 2021-07-15 |
CN108348698B (zh) | 2020-12-15 |
KR20180077240A (ko) | 2018-07-06 |
JP2018534133A (ja) | 2018-11-22 |
EP3368111A1 (en) | 2018-09-05 |
AU2021218179B2 (en) | 2023-06-08 |
AU2021218179A1 (en) | 2021-09-09 |
ES2817024T3 (es) | 2021-04-06 |
ZA201803555B (en) | 2021-02-24 |
EP3368111B1 (en) | 2020-07-22 |
JP6828032B2 (ja) | 2021-02-10 |
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 |