TW201026489A - Energized ophthalmic lens - Google Patents

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TW201026489A TW098131695A TW98131695A TW201026489A TW 201026489 A TW201026489 A TW 201026489A TW 098131695 A TW098131695 A TW 098131695A TW 98131695 A TW98131695 A TW 98131695A TW 201026489 A TW201026489 A TW 201026489A
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Randall B Pugh
Daniel B Otts
Frederick A Flitsch
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Johnson & Johnson Vision Care
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Description

201026489 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明描述一種充電式生物醫學裝置,具體而言, 在某些實施例中,係一種充電式眼用鏡片。 【先前技術】
傳統上隱形眼鏡、人工水晶體或淚管塞等眼用裝 置,包括一具矯正、美容或治療性質的生物相容裝置。 舉例來說,隱形眼鏡能提供視力矯正、美容加強和療效 等一種或多種以上功能。各種功能係由鏡片提供物理特 性。將屈光矯正功能併入鏡片的設計,可矯正視力;將 顏料置入鏡片,則可加強美容效果;將活性劑放入鏡片 中,則具有治療功能。此等物理性質不需鏡片在充電狀 態’即可獲得。 木央理W知出,1册 >古性組件納入隱形眼錄 中、。某些組件可包括半導體元件。在某些例子中,將嵌 有半導體元件的隱形眼鏡放在動物眼球上。然而,此類 裝置缺乏獨立的充電機構。雖然線路可從鏡片、、引至電池 電力給此類半導體糾,而且有理論指0以使 使用、。供電方式’但目前尚未有此麵線電力裝置可供 t,可將眼用鏡片充電至某個程度,以提供 物醫學裝1 置==請改變眼用鏡片或其他生 3 201026489 【發明内容】 因此,本發明包括一種内含一能量源的眼用鏡片。 .在某些實施形態中’該能量源提供一種可供電予半導體 兀件之充電狀態。某些實施形態亦可包含一澆鑄模塑之 矽酮水凝膠隱形眼鏡,其係具有電池或以生物相容模式 内含於該眼用鏡片之其他能量源。充電部份因此係藉由 將電池含入鏡片中而形成。 因此,本發明包含揭露一種充電式眼用鏡片,其具 有被散人-由反應性單體混合物形叙眼用鏡片^能 量源。該能量源係於同樣位於鱗模塑系統内之反應性 混合物聚合之前即被置於鱗模塑系統内。鏡片係經由 控制反應性單航合物所暴露之光化輻射而形成。 【實施方式】 本發明包括若干生物醫學I置,例如眼用鏡片,尤 其是内含-能量_眼用鏡片。針對較佳和替代實 的說:只—範實施例’可以了解的是,對熟悉該領域 技術者’變化、改變和修改應該相當_。因此可以了 解’所述的示範實_絲_該基本發明的範圍。 [名詞解釋f 詞,=下書定與義申請專利範圍中使用的各種專有名 充電(energized).能供應電流或將電能儲存在内的 201026489 狀態 鏡片 充電式眼用鏡片: 係才曰加裝或嵌入一能量源的眼用 ,篁.物理系統作功的能力。本發明的諸多 和所述能力(能執行電氣動作)有關。 態的元件 能量源:能供應能量或使生物醫學㈣進入充電狀
能量擷取器(Energy Harvester):能從環境擁取能量 並將之轉換成電能的元件。 鏡片.此處的「鏡片」係指任何置放在目艮睛内或眼 球上的眼用裝置,可提供光學矯正功能並具美容作用。 舉例來說,鏡片一詞可指隱形眼鏡、人工水晶體、疊視 鏡片(overlay lens)、眼睛嵌入物(〇cular心咐)、光學嵌 入物或類似裝置等等,可用來績正或修正視力,或美化 眼睛生理(如虹膜顏色)但不會影響視力。在某些實施 例中,本發明較佳的鏡片為以矽膠彈性體或凝膠製成的 軟式隱形眼鏡’包括但不限於矽酮水凝谬。 鏡片成形混合物:此處使用的「鏡片成形混合物」 或「反應混合物」或「反應單體混合物」(RMM),係指 一種單體或預聚物物質,可固化和交聯(crosslinked)或 交聯形成眼用鏡片。各種實施例可包括具一種以上添加 物的鏡片成形混合物,例如紫外線隔絕劑、顏料、光起 始劑或催化劑,以及眼用鏡片(如隱形眼鏡或人工水晶 體)中所期望之其他添加物。 201026489 鐘離子電池:一種電化學電池,其中鋰離子移動通 過電池並產生電能,一般稱為電池,可以一般形式再充 能或再充電。 功率:每單位時間所做的功或轉移的能量。 可再充能或可再充電··能被恢復至更高能力以作功 的狀態。本發明中的諸多用途可能與恢復能力有關,以 便在某個重建期間内以某種速率讓電流流動。 再充能或再充電:恢復至更高能力以作功的狀態。 本發明的諸多使用可能與恢復某個裝置的能力有關,以 便使其在某個重建期間内以某種速率讓電流流動。 一般而言’在本發明中’能量源被具體化在眼用鏡 片之中。在某些實施例中,眼用裝置包括一光學區,配 戴者可通過該區域看見。元件圖樣和能量源可位在該光 學區外部。其他實施例則包括導電物質圖樣及一或更多 之能量源,由於尺寸過小’它們不會對隱形眼鏡配戴者 的視力造成不利影響,因此位在光學區内或外皆可。 一般而言,根據本發明的一些實施例,能量源係被 具體化於眼用鏡片内。 [充電式眼用鏡片裝置] 圖1顯示具有一嵌入能量源140的充電式鏡片 100。在此例中,將標準凝膠形成的眼用鏡片描述為項 目110。嵌入此成形凝膠材料的是能量源140。在某些 實施例中,此能量源H0包括一電化學電池做為能量的 201026489 對所製得的材料’此種儲存機構可能需要 、、環境隔離之有效機構,如密封的封 所示:某些特定實施例包括-娜子電池;鐘離:電: 通常疋可叫充電的。根據本發明,轉子電池與 裝置和此s源管理電路通電,後兩者皆喪人鏡片内。-
再者^某些實施例可能包括一以薄層材料製成的電 池做為能量源14G。目此,此類實施例可能還包括 撓性基板來支撐該薄膜材料12G。若干實施例包括各種 能量源140和型式,其中各能量源14〇ffi來對眼用鏡 充電。 圖6顯示-些選項,可包含在各種型式的能量源 140内;能量源140可嵌入充電式眼用鏡片1〇〇做為項 目600。如前所述,一組能量源14〇實施例可包含多數 電池。電池在圖6中顯示為項目62〇。圖6也顯示各種 選項的圖形,以其可儲存的密度為順序。以電池為 例,能量密度區為〜50至〜800 Whr/L。 現在來看圖形_,能量擷取器項目64〇並未顯示 出南能量密度。然而,對熟悉此領域技術者很明顯的 是,在其他方式中,將能量擷取器嵌入鏡片内會有益處。 舉例來說’能量擷取器可包括光伏打能量電池、熱 電電池或壓電電池。此類能量擷取器有一優點,在於其 可吸收來自環境的能量’然後提供電能,不需要電線連 結。在某些實施例中,能量擷取器可包含充電式眼用鏡 片的能量源。然而在其他實施例中,能量擷取器則結合 201026489 其他能以電氣形式儲存能量的能量源。 其他形式的能量源包括使用電容器型式的 項目63G所示。明顯的是,電容器含有一種能 m谷液,向於能量榻取器,但低於電池(項目 的能量液。但是電容器具有-些固有優勢。 電容器係-種能量源,可將能量以電㈣ 因此’可結合能量擷取器,產生能儲存能量的無線能量 源。-般^言,電容器有—項特點優於電池,在於其功 率雄、度較尚。依據本發明可嵌入矽酮鏡片的電容器包 括.電氣薄膜電容器、聚醋樹脂(Mylar)電容器、電解電 容器,以及更新、技術更先進的高密度奈米級電容器戋 超級電容器。 ° 3 在某些其他實施例中,包括電化學電池620在内的 能量源,可限定出想要的操作點。嵌在矽酮或其他水凝 膠内的電池,具有若干優越的特性。舉例來說,電池以 直接轉換成電能的形式來儲存能量。有些電池可以再充 能或再充電,因此,代表另一類別的能量源,可連結到 能量擷取器。適用於本發明的電池,將具有相當高的能 量密度,電池儲存的能量可以合理的能量需求來執行功 能。再者,在某些實施例中,將電池組裝成可撓性的形 式。對於要求更高功率能力的應用,對熟悉此領域技術 者來說,很明顯的是’電池也可連接電容器。可能有數 種實施例,在充電式眼用鏡片中將電池做為能量源的一 部分。 201026489 在其他實施例中,則以燃料電池做為能量源610。 燃料電池消耗化學燃料來源,以產生電力及副產品(包 括熱能)。燃料電池實施例可用生物可利用物質做為燃 料來源。 以下有關本發明實施例的讨論,整體聚焦於利用電 池做為充電式眼用鏡片的主要能量源。此聚焦不應限制 本發明領域的範圍,因為許多包枯已經討論過的那些能 量源可能包含充電式眼用鏡片的實施例。 如在本發明某些實施例中所述,能量源包括電化學 電池或電池。有許多不同型式的電池’可包含在充電式 眼用鏡片的實施例中。舉例來説,單用途電池可由各種 陰極和陽極材料製成。經由非限定例子,這些材料可包 括鋅、碳、銀、錳、鈷、鋰、矽。其他實施例則是使用 可再充電式電池;此類電池可用鋰離子技術、銀技術、 猛技術、銳技術等製成。對熟悉此領域技術者报明顯的 疋’適用於單用途或可再充電式電池系統的現有各種電 池技術’可能包含各種充電式眼用鏡片實施例的能量 源。 、由於隱形眼鏡的實體和尺寸限制,可能對某些電池 形式較為有利,例如薄膜電池所佔人眼實施例的空間較 小,較為有利。此外,薄膜電池可在撓性基板上形成, 以使兩個眼用鏡片及所含電池與基板自由伸展。 ,對薄膜電池’例子包括一次性和可再充式兩種型 彡可再充式電池可延長產品使用壽命,因此耗能率較 9 201026489 高。許多研發也聚焦在生產含有可再充式薄膜電池的充 電式眼用鏡片;然而,本發明的領域不限於此子類別。 可再充式薄膜電池已在市面上販售,例如橡樹嶺國 家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)從 1990 年代 初即開始生產,各種型式都有。此類電池的現有商業製 造商包括Excellatron Solid State,LLC(美國喬治亞州亞 特蘭大)、Infinite Power Solutions (美國科羅拉多州利 特爾頓)和Cymbet公司(美國明尼蘇達州艾克河)。這 項技術目前主要用途包括平板薄膜電池。本發明的一些 實施例包括這類電池的使用;然而,例如利用球面曲率 半徑使薄膜電池被形成為三維形狀,包括本發明想要的 實施例。對此領域技術熟悉者明顯的是,此種三維電池 實施例的形狀和型式是在本發明的範圍之内。 ^圖5a、5b、5c和5d為眼用鏡片中之能量源可能會 採用之各種不同形狀的範例。項目5〇〇顯示由薄膜材料 製成的參考能量源,例如形成為扁平狀外形。當此外形 500的大小為約!公釐以下,它可能包含一充電式眼用 鏡片用的能量源。項目51〇顯示示範的三維形狀,其中 撓性基板和封裝電池為完全環狀,#該電池未受挽性變 形時,其形狀和-沒有變形的眼職片約略相同。在某 ===環狀的半徑對充電式眼用鏡片的實施例 ::二8二羞。此同樣的三維特點可能和四分之一環 術者明顯的HI或其他拱形一樣。對熟悉此領域技 '’”疋’匕括其他部分環形在⑽許多不同形狀 201026489 可能包含本發明範圍内的替代實施例在内。在某此實施 例中,矩形和平面形狀也可符合眼用鏡片的半球面外M 幾何形狀。 成 本發明另一組實施例係和特定電池化學&八# 關’這些成分可能適用於充電式眼用鏡片。由橡樹^國 家實驗室(ORNL)所提出的一示範實施例,包含鐘電池 或鋰離子電池的成分。此類電池陽極的通用材料包括鋰 金屬,或適用鋰離子電池的共同材料包括石墨。這此電 池的替代示範實施例包括併入微量的矽特色,做=二類 薄膜電池的陽極,置入隱形眼鏡内使用。 適用於本發明技術的電池陰極也包括多種材料驾 項。常甩的陰極材料包括氧化雜和氧化鑛,以這= 成的電池具有良好的性能”戈者,舰鐘鐵陰極 的特^類Ϊ的性能,但在某些制上可改善和充電有關 ❹ 如.以夂W及其他陰極材料也可改善充電性能,例 盖電池奋Ϊ材料之奈米級結晶體形成的陰極,可明顯改 吾電池充電的速率。 裝的可I含做為能量源成分的各種村料,最好是經過封 入眼睛環;!望2源可封裝起來,以隔離其成分避免進 適當隔離\或者’右眼睛環境的特性未以封裝實施例 技術的各2將對能量源的域林獅㈣。本發明 因種實施例與材料的選擇有關。 分。「人^在某些實施例中’鏡片材料可包括含矽酮成 酮成分」係指在單體、巨分子單體或預聚物 11 201026489 t至少包含一〔-矽-氡〕單元的成分。在含矽酮成分中, :和附加的氧總量’超過約2〇重量百分比為佳,超過 =3成分總分子量的3()重量百分比更佳。適用的 :石夕_成分最好包括可聚合官能基,例如丙稀酸醋、甲 土丙烯酸酯、丙烯醯胺、曱基丙烯醯胺、乙烯、N_乙烯 内醯胺、N-乙烯醯胺和苯乙烯官能基。 適用的含矽酮成分包括式I的化合物: 〇 [式I]
R1 O-SH R1 R1-Si~ R1 R1
O-Si-R1 ii b R 其中: R1從單價反應基、單價烷基或單價芳基單獨選出, 前述任一者還可包含選自羥基、胺基、氧雜(oxa)、羧基、 烧羧基、烷氧基、醯胺基(amido)、胺基曱酸酯、碳酸酯、❹ 鹵素或其混合物的官能基;和單價矽氧烷鏈,包含1-100 發-氧重複單元,這些重複單元還包含選自烷基、羥基、 胺基、氧雜、羧基、烷羧基、烷氧基、醯胺基、胺基曱 酸酯、鹵素或其混合物的官能基; 其中:b=0〜500,其中可以了解當b非為〇,b的 分布模式等於設定值; 其中:至少一個R1包含一單價反應基,而在某些 12 201026489 實施例中’有1至3個R1包含單價反應基。 和在此處使用相同’「單價反應基」為能經過自由 基及/或陽離子聚合反應的基團。自由基反應基的非限 定例子包括(曱基)丙烯酸酯、苯乙烯基、乙歸其、乙 稀越、Cw炫基(曱基)丙烯酸酯、(曱基)丙稀醯胺、 Ci_6烧基(甲基)丙稀酿胺、N-乙烯内酿胺、队乙稀其 醯胺、Cm烯煙、C2」2烯基苯基、Cm烯基萘美、匸 烯基苯基Cu烧基、Ο-乙烯胺基甲酸g旨和乙稀碳酸 酯。陰極反應基的非限定例子’包括乙烯醚或環氧化物 基及其混合物。在某個實施例中,自由基反惠基包含(甲 基)丙烯酸醋、丙烯酿氧基(acryloxy)、(甲基)丙稀酿 胺及其混合物。 適用的單價烷基和芳基,包括未被取代的單價 Ci-Cw烷基、C6〜CH芳基’例如已被取代和未被取代的 曱基、乙基、丙基、丁基、2-羥丙基、丙氧基丙基、聚 乙烯環氧丙烷基(polyethyleneoxypropyl)、其混合物等 等。 在某個實施例中,b為0 ’ 一 R1為單價反應基,至 少3個R1係從具有1〜16個碳原子的單價燒基中選取; 在另一實施例中,則是從具有1〜6個碳原子的單價烧基 中選取。此實施例矽酮成分的非限定例子,包括2-曱基 -、2-羥基-3-[3-[l,3,3,3-四曱基-1-[(三甲基矽基)氧基]二 石夕氧烧基]丙氧基]丙酯(「SiGMA」)、2_經基_3_曱基丙 稀基環氧丙烧基壤乳丙炫基-二(三甲基妙氧基)發烧、3- 13 201026489 甲基丙烯基環氧丙録三(三甲基矽氧基)矽烷 (「TRIS」)、3-曱基丙烯基環氧丙烷基二(三甲基矽氧基) 曱基魏和3_甲絲烯基縣丙絲五曱基二珍氧烧。 在另一實施例中’ 為2〜20、3〜15,或在某些實施 例中為3〜1〇。至少有一末端Rl包含—單價反應基,剩 下的R則是從具有1〜16個碳原子的單價烷基選取;在 另一實施例中,則是從具有個碳原子中選取。在另 -實施例中’ b為3〜15 ’-末端Ri包含一單價反應基, 另1 一末端R1包含具有卜6個碳原子的單價烷基,其餘 R包含具有1〜3個碳原子的單價烷基。此實施例矽酮成 分之非限定例子包括(單_(2_羥基_3_甲基丙烯基環氧丙 燒基)-端丙醚聚二甲基矽氧烧(4〇〇 1〇〇〇 MW)) (「OH_mPDMS」)、端單曱基丙烯基環氧丙烷基端單正 丁基聚二甲基矽氧烷(800-1000 MW)、(「mPDMS」)。 在另一實施例中,b為5〜400或10〜300,兩個端 Rl包含單價反應基,剩餘的R1則從具有1〜18個碳原子 的單價烷基單獨選出,這些單價烷基可能具有碳原子間❹ 的醚連結並可能還含有齒素。 在某個需有一矽酮水凝膠鏡片的實施例中,本發明 的鏡片將會依照用該聚合物所製的反應單體成分總 重,由含有至少約20重量% (約20〜70重量%為佳)含 矽酮成分的反應混合物做成。 在另一實施例中,1〜4個r1包含一碳酸乙浠酯或下 式Π中的胺基甲酸酯(carbamate): 14 201026489 ❿ [式π]R οH2〇-C-(CH2)q-〇-C-Y 其中:Υ表示Ο-、S·或ΝΗ- ; R表示氫或甲基;d 為1、2、3或4 ; q則為〇或j。 含矽酮之碳酸乙烯酯或胺基甲酸乙烯酯單體特別 包括:丨,3-二[4_(乙烯氧羰氧基)丁-1-基]四曱基-二矽氧 烷;3-(乙烯氧羰硫基)丙基_[三(三甲基矽氧基)]矽烷; 3-[三(三甲基矽氧基)矽基]丙基烯丙基胺基甲酸酯; 3-[三(三甲基矽氧基)矽基]丙基胺基甲酸乙烯酯;三甲 基矽基乙基碳酸乙烯酯;三甲基矽基曱基碳酸乙烯酯; 和 -C=CH2 Ο II |H3 H2c=c—〇CO(CH3)4~Si—〇. ch3 ch3 -Si—— ch3 ch3 o
Si—(CH2)4OCO ch3 其中需有模數約200以下的生物醫學裝置時,只有 一 Rl應包含一單價反應基,剩餘R1基團將不會超過2 個含有若干單價矽氧烷基。 另一類含石夕酿I成分包括以下式子的聚胺酯巨分子 單體: 15 201026489 [式 IV-VI] (*D*A*D*G)a *D*D*Ei ; E(*D*G*D*A)a *0*0*0*£】;或 E(*D*A*D*G)a *D*A*D*E1 其中: D代表一具6〜30個碳原子的烷基雙自由基、烷基 環烷基雙自由基、環烷基雙自由基、芳基雙自由基或烷 基芳基雙自由基; G代表一具有1〜40個碳原子烷基雙自由基、環烷 基雙自由基、烷基環烷基雙自由基、芳基雙自由基或烷 基芳基雙自由基,且其主鏈並可能含有醚、硫或胺鍵; *代表一胺酯或脲基鍵; a至少為1 ; A代表式VII的一二價聚合雙自由基: [式 VII] 11 1tn (CH2)y-SiO -Si_(CH2)y_
R 11
R P 11 R11單獨代表一具1〜10個碳原子的烷基或氟取代烷基, 其兩個碳原子間可能含有醚鍵;y至少為1 ;P的分重 16 201026489
I (moiety weight)為 400〜10,000 ; E 和 E1各獨自代表一可 聚合未飽和有機自由基,以下式表示: [式 VIII] R12 R13CH=C 一(CH2)w—(Χ)χ~~—(Ar)y—— 0 其中:R12為氳或曱基;R13為氳、具1〜6個碳原子的烷 基自由基或一CO — Y — R15的自由基,其中Y為一Ο—、 Y—S—或一NH— ; R14為一具1〜12個碳原子的二價自 由基;X代表一CO _或一OCO — ;Z代表一Ο —或一NH —;At代表一具6〜30個碳原子的芳香自由基;w為 0〜6 ;x為0或l;y為〇或l;z為0或1。 一較佳的含矽酮成分為聚胺酯巨分子單體,以下式 表示: [式 IX]
C^=0-C0〇tCH -OCN-R16-NCOCHjCHpC^ 1 广(__|
II
o II {XN-F^e-NCOCH^^OC^i pCHpCN-
ίί Γ Rie-NC〇-CH2CH2〇〇〇〇=CHz H
JV 两秒隊琢兵乱醍酯基後—穴机规日自⑼艾 自由基’例如異佛爾嗣二異氰酸醋 diisocyanate,IPDI)的雙自由基。另—適用的含 子單體為式X(其中x + y為10〜30範圊免^ 〗庄刀 祀国内的一數值) 17 201026489 由氟醚、端羥基聚二甲基矽氧烷、異佛爾酮二異氰酸酯 和異氰酸基乙基曱基丙烯酸酯 (Isocyanatoethylmethacrylate, IEM)反應形成的混合物。 [式X] ^Ύ0^^^NH又0^^^~'''>-^^^^'''(SiM¾0)^5SiMe2·^^^^'''^^v'0スl 〇 I Ο ’ \ 〇 Ο Λ OCH2CF2— (OCF2)x-(OCF2CF2)y—〇CF2CH2〇
NH
❹ 其他適用本發明的含矽酮成分,包括含有聚矽氧 烷、聚烯烴醚、二異氰酸酯、聚全氟碳氫化合物、聚全 氟醚和多醣體基的巨分子單體;具一極性氟化接枝的聚 矽氧烷,或具一氫原子附著於一末端二氟取代碳原子的 側基;含有乙_和矽氧烷鍵的親水矽氧烷甲基丙烯酸 酉曰,和含有聚醚與聚矽氧烷基的可交聯單體。前述的任 何聚矽氧烷也可做為本發明的含矽酮成分。 ❹ 在某些實&例可拥黏結層將能量紋位在用 以形成眼用鏡片料件内。該黏結聚合物能以一種鏡片 材料形成互穿型聚合物網絡(IPN),不需在黏結材料和 鏡片材料之間形成共價鍵結以產生穩定的鏡片。能量源 放入黏結層時,鏡片的穩定性係由能量源陷入 (entrapment)黏結聚合物與鏡片基礎聚合物中所提供, 例如·本發明的黏結聚合物可包括由均聚物 18 201026489 (homopolymer)或共聚物(copolymer)或兩者的組合所製 成,彼此具有類似的溶解參數,而黏結聚合物具有與鏡 片材質類似的溶解參數;黏結聚合物可含有使黏結聚合 物的均聚物和共聚物能彼此相互反應的官能基。這些官 能基可包括一聚合物或共聚物的數個官能基彼此相互 反應,使得反應的密度增加,以抑制顏料粒子流動及/ 或陷誘顏料粒子。這些官能基可能位在聚合物或共聚物 骨幹上或懸吊於骨幹上,它們之間的反應可為極性、分 散或具有電荷轉移複合物的性質。 透過非限定性的例子,以單體或用正電荷形成聚合 物的單體混合物,可結合另一單體或以負電荷形成聚合 物的許多單體,形成黏結聚合物。以一更具體的例子來 說’曱基丙烯酸(MAA)和2-羥乙基曱基丙烯酸酯(HEMA) 可用來提供MAA/HEMA共聚物,然後將該共聚物與 ΗΕΜΑ/3-(Ν,Ν-二甲基)丙基丙烯醯胺共聚物形成黏結 聚合物。 舉另一例子來說,黏結聚合物可由若干疏水改質單 體組成’包括但不限於下式的醯胺類和酯類: CH3(CH2)x-L-COCHR= ch2 其中L可為或氧,X可為2至24的整數,R可為 一 ci至〇6烷基或氫,最好為曱基或氫。此醯胺類和酯 類的例子包括但不限於曱基丙烯醯胺月桂酯(LMA)和 19 201026489 甲基丙烯酸己酯(HMA)。再舉一例,脂肪鏈延伸的胺基 甲酸醋和尿素的聚合物可用來形成該黏結聚合物。 適用於黏結層的黏結聚合物,也可包括ΗΕΜΑ、 ΜΑΑ和LMA的無規則嵌段共聚物,ΗΕΜΑ和ΜΑΑ或 ΗΕΜΑ和LMA的無規則嵌段共聚物,或ΗΕΜΑ的均聚 物。根據黏結聚合物的總重,這些具體實施例中每個成 分的重量百分比:ΗΕΜΑ約為93%〜100%,ΜΑΑ約為 0%〜2%,LMA 約為 〇%〜5%。 黏結聚合物的分子量,多少可溶解在鏡片材質中並 ® 在其内膨脹。鏡片材質擴散至黏結聚合物内,產生聚合 及/或交聯。然而,在此同時,該黏結聚合物的分子量 不可過高,以免影響到印刷圖像的品質,較佳為約 7,000〜100,000、7,000〜40,0〇〇 或 17,〇〇〇〜35,〇〇〇 尖峰分 子量(Mpeak)’與SEC分析中最高尖峰的分子量 Mw)1/2)-致。 為了本發明之目的,該分子量可以利用具9〇。光散 射儀和折射率偵測器的凝膠滲透層析儀(GPC)判定,使❹ 用兩管柱PW4000和PW2500,75/25 wt/wt的甲醇水沖 提液調整至50mM氣化鈉,以及分子量適當限定為 325,000〜194的聚乙二醇PEG和聚環氧乙烷分子之混合 物。 熟悉此領域一般技術者,將可辨識出,在生產此黏 結聚合物中利用鏈轉移劑、大量的起始劑及活性聚合作 用,選擇適當的單體和起始劑濃度、溶劑的劑量和種類 20 201026489 =前述的組合,即可獲得想要的 轉移劑係用來搭配起始劑,如搭配子:。鏈 以獲得想要的分子量。或;始 聚合物,搭配大量溶劑,來維持所要黏 ^ 口物的黏度。黏結聚合物的黏度在23 約 4,_〜15,_ 厘泊(centipoise)。 、將為 ❹
適用於形成本發明黏絲合物的 :1以上的鍵轉移常數值,最好高於7,高於25= 可使用任何想要的起始劑,包括 始劑、可見光起始劑、熱起始劑、前述的組合^線, 用熱起始劑為佳,2,2·偶氮二異丁腈和2,2_偶氮二2甲 基丁腈則,佳。所㈣起始劑量根據公式的總重;約為 .1〜5重1百分比。最好使用2,2_偶氮二2_甲基丁腈, 搭配十一石厌硫醇(dodecanethiol)。 黏結聚合物層或其他介質,可利用任何簡便的聚人 製程製作,包括但不限於自由基連鎖聚合、逐步聚合°、 乳化聚合、離子連鎖聚合、開環聚合、基團^移^二 (GTP)、原子轉移聚合(ATP)等等;最好使用熱起始^ 由基聚合反應。關於進行此聚合反應的條件,熟悉此領 域一般技術者應可了解。 ^ 適合用於黏結聚合物生產的溶劑,為具有約 120〜230°C沸點的中沸點溶劑。選擇要使用的溶劑時二 將依據要生產的黏結聚合物種類及其分子量。適用的、六 21 201026489 劑包括但不限於二丙酮醇(DAA)、環己酮、乳酸異丙酯 (IPL)、3_甲氧基-1-丁醇、1-乙氧基-2-丙醇等等。 在某些實施例中’本發明的黏結聚合物層1U可利 用水中膨脹係數’特製成要使用的鏡片材質。使黏結聚 合物的膨脹係數與包裝溶液中硬化鏡片材料的膨脹係 數相配或大致相配,有利於防止鏡片内產生應力,造成 光學作用不良和鏡片參數改變。此外,黏結聚合物可在 鏡片材料内膨脹,使得利用本發明著色劑的印刷圖像也 可膨脹。由於膨脹之故,圖像被陷入在鏡片材料内,不 ® 會對鏡片舒適度有任何影響。 在某些實施例中,著色劑被置入黏結層内,可用來 搭配本發明著色劑黏結聚合物的顏料,為適用於隱形眼 鏡有機或無機顏料或此類顏料的混合。欲控制不透明度 (opacity) ’可以改變所用顏料和遮光劑濃度來進行:用 量愈多’不透明度愈大。示範有機顏料包括但不限於酞 菁藍、醜菁綠、味η坐紫(carbazole violet)、還原撥1號(vat orange #1)等等及前述組合。適用的無機顏料包括但不 ❹ 限於黑色氧化鐵、棕色氧化鐵、黃色氧化鐵、紅色氧化 鐵、二氧化鈦等等及前述組合。除了這些顏料外,可使 用可溶及不可溶染料,包括但不限於二氯三嗪型 (dichlorotriazine)和乙烯颯(vinyl sulfone)系之染料。市 面上可買到適用的染料和顏料。 關於顏色,可設計成某種樣式’來遮蓋本發明鏡片 中的組件,例如:不透明色可掩蓋鏡片組件的存在,接 22 201026489 近「自然眼」的呈現。 再者,在某些實施例中,黏結層包含一種以上溶 劑,有助於將黏結層塗覆在鑄件上。本發明還發現,為 了不讓黏結層鑄漏到其要應用的鑄件表面上,黏結層的 表面張力最好低於約27 mN/m;可利用表面處理來達到 此表面張力,例如黏結層將應用的鑄模表面。表面處理 可能會受到此領域已知方法的影響,但不限於電漿處理 和電暈處理(corona treatment);或者更佳的方法為,選 擇著色劑專用的溶劑來獲得想要的表面張力。 因此,適用於黏結層的示範溶劑包括能增加或減少 黏結層的黏度並促進表面張力的控制,適用的溶劑包括 但不限於環戊酮、4-甲基-2-戊酮、1-甲氧基-2-丙醇、1-乙氧基-2-丙醇、乳酸異丙酯(IPL)等等及前述的組合; 使用1-乙氧基-2-丙醇和IPL為佳。 在某些較佳的實施例中,至少有三種不同的溶劑使 用於本發明中的黏結層;前兩種皆為中沸點溶劑,用於 黏結層的產生;儘管這些溶劑在成形後可能會從黏結層 剝離,但最好予以保留;這兩種溶劑較佳為1-乙氧基-2-丙醇和IPL。第三種為低沸點溶劑,沸點介在約 75〜120°C之間的溶劑,可用來依需要降低著色劑的黏 度。適用的低沸點溶劑包括但不限於2-丙醇、1-曱氧基 -2-丙醇、1-丙醇等及前述之混合物,使用1-丙醇為佳。 溶劑的確切使用量依若干因素而定,例如:用於形 成黏結層的溶劑量將取決於所要黏結層的分子量及用 23 201026489 =二如:體和共聚物。所用低沸點溶劑的 、、著色劑所要的黏度和表面張力。再者,甚 著色劑用於某個鑄模中並與鏡片材料硬化 片和所用鑄模材料以及鑄模材料是ί ° 處理以增加其潤濕性(wettability)。要使用 巧:在熟悉此領域-般技術者的技 的約40〜75重量;分Γ溶劑的總重量將約為溶劑重量
除溶劑外,最好將塑化劑加人黏結層,以減少黏結 層在乾燥時產生龜裂,並以鏡片材料增加黏結層的擴散 和膨脹。所㈣化劑的麵和劑量,將取決於所用黏社 層的分子量,以及置人_的著色劑使用前的儲存狀& —所要的貨架期穩定性。適用的塑化劑包括但不限於 ^一醇、丙一醇、二丙二醇(DPG)、三丙二醇(TPG)、丙 二醇200、400或600等及前述的混合;以使用乙二醇 〇 為佳。塑化劑的用量,依據著色劑的重量,一般約為 〇〜10重量百分比。 熟知此領域一般技術者,會辨認出此處討論之外的 添加劑,也可成為本發明中的黏結層成分,適用的添加 劑包括但不限於促進流動與整平的添加劑、防止泡沫產 生的添加劑、流變調質用的添加劑等及前述的混合。 在本發明的某些實施例中,黏結層在鏡片材料硬化 之後,立即嵌入鏡片材料内,因此可更接近鏡片的正面 或背面,依該黏結層的鏡片所用的鑄模之表面而定。此 24 201026489 外,可以任何順序使用一或更多之 本發明Μ緖似任何 造此類鏡片的材料所製成的硬式 片材枓或適合製 發明的鏡W好為含水分約0%ϋ隱形眼鏡’但本 鏡,最好由含有氫氧基、缓基或^的軟口式隱形眼 的鏡片’或由含_之聚合物,:的早體所製成 酮水凝膠及前述混合所製成的鏡片。t、水凝膠、石夕 鏡片的材料,可由巨分子單體 ^於形成本發明 應結合’搭配聚合起始劑等添加劑混合的反 卿分子單體和親水性單體:^ 其他實施例為利用封裝材料封住内部組 t塗覆電源裝置時,可用要兩層封裝物之間有 縫隙的方式來進行。或者’使用封裳材料時,不產 不過應注意:有許多實施例會要求能量源提供兩 ,不同且隔離的電氣接觸點。對於熟知此領域技術者报 =顯的是,有各種不同的其他方式來封裝能量源而^ 這些方式符合此處所述。 ^如前所述,在某些實施例中,能量源可能需要以電 軋方式提供能量;因此,至少需有兩個電氣隔離的接觸 點,來將能量源連接到正被充電的元件。在某些實施例 中,兩個通電的結合墊可以切割或用其他方式形成封裴 持料。可將某種形式的電氣通道附加到這些結合墊,^ 電能可以從電源流到要充電的裝置。在圖2中,項目 25 201026489 200顯示能量源210具有兩個接觸點24〇。這些接觸點 可擁有兩條附於其上的通電電線23G,以將能量從能量 源210導引至另一裝置220。 電線230連接至接繼24G的方式,可形成此領域 内的若干實施例。在某些實施例中,可用引線接合法 (wire bonding technique)將這些電線附接上去,即可使 一條電線實體擦到一替代連接金屬墊,產生電氣連社。 在其他實施例中,肢_焊接技術,使電線23〇盘°接 觸點240之間的接觸冶金(c〇ntacting⑽伽㈣溶化。 在其他實施财,也有利用蒸氣方式(,。⑽吻)將 連接線230沉積到接觸點。在某些實施例中,使用 導電環氧化物或墨水來限料電元件23()並將之連接 到接觸塾240。對熟知此領域技巧者很明顯的是,有若 干方法使連祕連魏量__,雜㈣送至另一 裝置或從另-裝置將能量傳送過來,這些方法可能包含 本發明範圍内的實施例。 Ο =先前在圓2項目細中所述及示範,能量源可包 括兩種以上已㈣述過的能量源的結合,例如:圖2中 ^能量源可包含—可再充電的_子薄膜電池 210,配 :綠池240。多種光電池型式可能符合此處的技術, 歹如了广於此實_的光伏打裝置⑽。⑽。如^ evice :、、Clare公司(美國麻州比佛利 裸日日日約為2.5mmxl.8mm復3麵, 光線的情況下提供4簡的麵電(vdc)。在某些實施 26 201026489 例中,光伏打裝置的輸出,可如圖2所示直接提供給電 池。或者,用-電力管理裝置,以某種再充電裝置來控 制該充電電池的充電。提出這個具體例子是具有非限定 性的意涵,因為在本發明技術的範圍内,對充電式眼用 鏡片上能量源的充電,可能有多種實施例。 以Clare光伏打電池為例,外部光源可能包含對另 一附接能量源充電的方式。電池利用太陽光強度,提供 ❹ 明顯的充電電流。有若干方式可以配置一充電系統,以 和此一光伏打裝置互動。利用非限定例子,可在眼用鏡 片儲存於水合介質期間,提供適當強度的光。 能量源充電的其他實施例,可以替代裝置限定,例 如:熱電裝置可利用整個眼用鏡片本體的熱梯度,來對 月色量源充電。在替代實施例中,可利用外部射頻訊號及 鏡片内的吸收裝置’外部電壓場及鏡片内的電容連接裝 置,或機械能或壓力和壓電裝置,來將外部能量連接到 瘳 眼用鏡片内。對熟知此領域技術者很明顯的是,有諸多 方法可將充電式眼用鏡片内的能量源充電。 如先前所述,電池型式能量源的非再充電化學,可 提供此處所揭露的發明之替代實施例。雖然缺少充電式 的優點,但此類實施例可能具有潛在成本和實施優點。 將非再充電式的封裝電化學電池以相同方法,提供此處 所揭露的可再充電式能量源,可被視為本發明之範圍。 本發明的各種能量源,提供眼用鏡片内的r機載」 電源’該能量源可與電子組件、撓性電路互連基板、印 27 201026489 刷電氣連結元件、感知器及/或其他客製化主動組件等 搭配。這些不同元件可被充電,並可限定實施許多功能 的實施例。經由非限定例子,充電式眼用鏡片可成為一 具充電功能的電光裝置,來調整眼用鏡片的對焦特性。 在其他實施例中,此充電功能可啟動眼用鏡片内的一幫 浦機構,以抽送藥物或其他物質。此外,充電功能可能 涉及眼用鏡片内的感知裝置和通訊裝置。對熟知此領域 技術者很明顯的是’與此功能有關的實施例不勝枚舉, 該功能可在充電式眼用鏡片内被啟用。 在某些實施例中’充電式眼用鏡片的能量源可對眼 用鏡片内的控制功能供電,以對眼用鏡片内的充電功能 進行無線啟用及控制。經由非限定例子,該能量源可包 含一嵌入式封裝薄膜微型電池,該微型電池可能具有限 定、有限的最大電流能力。為了減少電流洩漏或靜態電 流牽引’以便讓完全充電的薄膜微型電池可在儲存期間 盡量保持電力’可以利用各種方法來啟動微型電池,或 將微型電池與電流驅動鏡片内的其他元件通電。在某些 〇 實施例中,光伏打電池(例如裸晶形式的Clare CPC1822)或光電感知裝置,可在指定的光線條件下啟 動鏡片内的電晶體或其他微電子元件,這些電晶體或微 電子元件則啟動電池與鏡片内其他微電子元件的互 連。在另一實施例中,當暴露於磁鐵的北極及/或南極 時’可用一微型霍爾效應感知器(Hall-effect sensor)/開 關’例如Allegro Microsystems公司(位於美國涯斯特 28 201026489 (Worcester))生產的A1172,來啟動鏡片内的電池及/ 或其他微電子元件。在其他實施例中,可使用實體接觸 開關、薄膜開關、射頻(RF)開關、溫度感知器、光二極 體、光敏電阻器、光電晶體或光感知器,來啟動充電式 眼用鏡片内的電池及/或附屬電子元件。 在某些實施例中’充電式眼用鏡片内的能量源可和 積體電路搭配。在此型式的示範實施例中,可將平板薄 ❹ 膜微型電池置於矽基板上,與半導體製程配合。此種方 式有利於用來對各種積體電路提供分離電源,這些積體 電路可被置入本發明的電流驅動鏡片内。在替代實施例 中,可將積體電路併入做為充電鏡片的區別元件 (distinct component)。 圖3項目300描繪充電式眼用鏡片的示範實施例, 其中能量源310包含一充電式的薄膜鋰離子電池,此電 池有若干接觸點37〇以進行互連。引線接合線連接接觸 〇 點370並將電池連接光電池36〇,該光電池可用來對電 池能量源310充電。其他電線可經由第二組接觸點35〇 上的引線接合接觸,將能量源連接至撓性電路互連裝 置這些接觸點350可為撓性互連基板355的一部分; 此互連基板可形成近似一般鏡片的外形,方式類似先前 討論過的能量源。為了增加更多撓性,互連基板355可 包括其他外形特色’例如沿長度方向的徑向切削345。 互連基板355的個別翼瓣上,可連接各種電子組件,如 ic、分離組件、被動組件等等,如項目33〇所示。這些 29 201026489 組件以电線或其他連接元件340相互連結到互連基板 355内的$電路徑°經由非限定例子,這些不同組件可 以不同方法連接到撓性互連基板355,進行與已經討論 ϋ的電池互連。結合不同的電氣組件,即可限定電光元 件(顯不為項目390)的控制訊號;控制訊號可沿互連 裝置320傳導。此種具有充電功能的示範充電式眼用鏡 片’僅做為範例之用’絕不應將此說明解釋為限制本發 明的範圍;因為對熟知此領域技術者很明顯的是,本發 明許多不同的功能、設計、互連方案、充電方案和概念 的整體利用等範例,可能都存在。 本發明可進一步提供示範的敘述目的來考慮和圖3 有關的敘述範例如何以橫斷面圖呈現。圖3内沿直線的 此種橫斷面顯示為項目38〇,在圖4中則為項目4〇〇。 此描述聚焦於能量源可能為薄膜電池裝置時的橫斷 面;該橫斷面顯示眼用鏡片的整體44〇。在該鏡片本體 440内,有一具有基板42〇的薄膜電池;該基板42〇為 裝置薄膜電池的基礎。在基板之上’有一陰極層422 了 ❹ 該陰極層422可被一電解質層423環繞,電解質層423 則被陽極層424塗覆。這幾層被一封裝層421從外部環 境環繞。在一示範實施例中,該電子控制的光裝置可顯 示為項目410。如上所述,這些說明為非限定意涵,若 干充電功能性眼用鏡片的替代實施例對熟悉此領域者 應該相當明顯。 在某些實施例中,可能有許多方式影響眼用鏡片的 30 201026489 外觀。/專膜微型電池表面的美觀可用各種方式改變,歲 入電流驅動隱形眼鏡或成形凝膠物件時,呈現出特別的 外觀。在某些實施例中,薄膜微型電池可用美觀的圖樣 及/或彩色的包裝材質製作’使薄膜微型電池變得柔 順,或呈現虹彩般的彩色圖樣、單色及/或混色的^ 樣、反光花紋、彩虹花紋、金屬花紋或任何美術花紋或 圖樣。在其他實施例中,薄膜電池可被鏡片内其他組件 ❹ (例如裝在電池前部表面的光伏打晶片)部分遮蓋,或 將電池置於撓性電路整個或一部分後面。在其他實施例 中,薄膜電池的位置可為策略性,上或下眼皮遮住電池 部分或全部外觀。對熟悉此領域技術者很明顯的是,有 若干實施例與充電眼用裝置的外觀及限定方法有關。 可能有若干方法與形成已經描述過的各種充電眼 用裝置的方法有關。在一組實施例中,此處的發明技術 可包括以不同步驟組裝一特定的充電式眼用鏡片實施 〇 例的次組件(subcomP〇nent)。以有利方式形成的薄膜微 型電池、互連裝置、微電子組件及/或其他電流驅動組 件的「離線」組裝,配合生物相容、惰性、保護膜 (conformal coating)’提供一總括的嵌入式單—套組該 套組可置入已知的鑄模隱形眼鏡製程。撓性電路可包括 由銅箔聚醯亞胺膜或其他類似基板製作者。 保護膜可能包括但不限於聚對二甲苯(N、c、D、 HT等級及前述任何混合物)、聚(對二甲笨 (p-xylyene))、介電質鍍膜、矽酮保護層、聚胺酯保護層、 31 201026489 丙烯酸保護層、硬式透氣聚合物或任何其他有利的生物 相容塗層。 本發明的一些實施例包括針對幾何形狀的薄膜微 型電池幾何設計,這些薄膜微型電池適合眼用鏡片材料 喪入或封入。其他實施例包括將薄膜微型電池置入各種 材料内的方法,例如但不限於水凝膠、矽酮水凝膠、硬 式透氣「RGP」隱形眼鏡材料、石夕酮、熱塑聚合物、熱 塑彈性體、熱固聚合物、介電質/絕緣保護層和氣密^ 隔離層。 ° 其他實施例包括眼用鏡片幾何内之能量源的策略 性置入。具體而言,在某些實施例中,能量源可能是一 不透明件。由於能量源最好不要阻礙光線傳輸通過眼用 鏡片的光學區,某些實施例中的設計方法可確保包含隱 形眼鏡中央5〜8 mm光學區不會受到能量源任何不透明 部分的阻礙。對熟悉此領域技術者很明顯的是,可能有 許多不同的實施例與能量源和眼睛,鏡鏡片光學相關部 分有利互動的設計有關。 ❹ 在某些實施例中,能量源的質量和密度可能有利於 設計,使得所述能量源也可單獨運作或搭配其他鏡片穩 定區(設計置入眼用鏡片本體内),以便裝在眼 可以合理地使鏡片穩定。此類實施例有利於諸多應用' 包括但不限於散光矯正、增進鏡片戴在眼球上的舒適性 或該充電式眼用鏡片内其他元件的一致/控制位置。 在其他實施例中’能量源的位置可離隱形眼鏡外緣 32 201026489 一段距離,讓隱形眼鏡邊緣輪廓的有利設計可以提供良 好的舒適性,同時減少不利情況發生。需避免的不利情 況包括上方上皮弧形損害或巨乳突結膜炎(giant papillary conjunctivitis)。 經由一些實施例的非限定例子,嵌入電化學電池的 陰極、電解液和陽極可由適用的印刷墨水形成,其形狀 可限定此類陰極、電解液和陽極區域。明顯的是,以此 ❹ 形成的電池可包括單用途電池(如以氧化錳和鋅化學成 分為基礎)和可再充式薄膜電池(以類似上述薄膜電池 化學成分的鋰化學成分為基礎)。對熟知此領域者很明 顯的是,形成充電式眼用鏡片各種功能和方法的諸多不 同實施例’可能涉及印刷技術的使用。 有許多實施例可能與設備有關’這些設備可用許多 已經討論過的各種方法來形成充電式眼用鏡片實施 例。程序中有一重要步驟可能與支持各種包含眼用鏡片 ❿ 能量源的元件有關,而眼用鏡片的本體即環繞這些元件 鑄成。在某些實施例中’能量源可附接在鏡片铸模的支 持點(holding point)上,這些支持點可用形成鏡片本體的 同種聚合材質來固定。對熟知該領域技術者报明顯的 是’能量源被封入鏡片本體前,支持它們的各種方式包 含本發明範圍内的實施例。 在圖7中,控制器700可用於本發明的一些實施例 中’包括一處理器710 ;該處理器710包括一或更多之 組件’連接一通訊裝置720。在某些實施例中,控制器 33 201026489 700可用來將能量傳送到眼用鏡片内的能量接收器。 …控制器可包括-或更多之處理器;處理器連接到一 通吼裝置,通訊裝置則經由一通訊頻道傳送能量。通訊 裝置可用來以電子方式控制以下一或更多之:將能量傳 送到眼用鏡片接收n ’和將數位資訊傳送到眼用鏡片與 從眼用鏡片接收數位資訊。 、 α通訊裝置720可用來通訊,例如透過一或更多之控 制器設備或製造設備組件,如喷墨導電材料或沉積結合 塗層用的喷4印表設備;和—或更多之結合塗層❹ 用的墊印表裝置(pad printing device)。 處理器710也與儲存裝置73〇通訊。儲存裝置73〇 可包含任何適用的資訊儲存裝置,包括磁性 (如磁帶和硬碟機)、光學儲存裝置及/或半導體記憶 體裝置(如隨機存取記憶體(RAM)裝置翁唯讀記憶體 (ROM)裝置)等的組合。 儲存裝置730可儲存控制處理器71〇的程式74〇。 根據本發明,處理器710執行程式74〇的指令並據以操〇 作,例如:處理器710可接收描述能量接收器配置、處 理裝置配置等等的資訊。儲存裝置73G還能將眼睛相關 資料儲存在一或更多之資料庫内。資料庫可包括客製的 能量接收器設計、度量衡數據和特殊控制序列,讓喷墨 導電材料形成一能量接收器。 、土 在某些實施例中,一具有一組件(例如處理器裝置) 的眼用鏡片可配合-置入眼用鏡片内的能量源,並用來 34 201026489 執行邏輯功能或另外處理眼用鏡片内數據。 [結論] 本發明如上所述並由以下申請專利範圍進一步限 定’提出處理眼用鏡片的方法和完成此類方法的裝置, 以及據以形成的眼用鏡片。
φ [相關專利申請案] 本案主張享有2〇〇8年9月22日提出申請之美國臨 時申請案序號61/192,765之優先權,其内容係併入本文 中作為參考。 【圖式簡單說明】 圖1顯示一充電式眼用鏡片的示範實施例。 圖2顯示—充電式眼用鏡片的示範實施例,包括再 充電元件。 糊不一兄冤式眼用鏡片 件及充電組件 Ξ 4顯示—充電式眼用鏡片,面範例。 2至5d顯示一能量源的示範設計外形。 /士•顯7F—些7F㈣式的能4綠,這些裝置係以預 估相對其容量所能提供的電量來設气 圖7顯示可設計來執行本發明〜些功能的處理器。 35 201026489 【主要元件符號說明】 100 充電式鏡片 110 凝膠材料 120 薄膜材料 130 封裝層 140 能量源 200 項目 210 能量源 220 裝置 230 電線 240 接觸點 300 項目 310 能量源 320 互連裝置 330 項目 340 連接元件 345 徑向切削 350 接觸點 355 撓性互連基板 360 光電池 370 接觸點 380 項目 390 項目 400 充電式鏡片 201026489
410 項目 420 基板 421 封裝層 422 陰極層 440 鏡片本體 500 項目 510 項目 520 半環形 530 四分之一環形 600 電池 610 能量源 620 項目 630 項目 640 項目 700 控制器 710 處理器 720 通訊裝置 730 儲存裝置 740 程式 37

Claims (1)

  1. 201026489 七 申請專利範圍: 1. /種充電式眼用鏡片裝置,包括: 一含有一光學區與一非光學區的鏡片,包含一 石夕酮水凝膠材料; 一能量源’被嵌在位於包含該非光學區的鏡片 區域之該矽_水凝膠材料内; 一電流吸引組件;和 一附接區域,將該能量源連接到該電流吸引組 件。 2. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中還包含一再充 電組件。 3. 如申請專利範圍第2項的裝置,其中該再充電組件 至少包含以下一者:光電元件、射頻吸收元件、電 感能量柄合元件、電容能量柄合元件、熱電元件和 壓電元件。 4. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該電流吸引組 件被嵌在該非光學區内。 5. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該鏡片本體至 少包含以下一者:etafilcon、senofilcon、galyfilcon 和 narafilcon。 6. 如申請專利範圍第2項的裝置,其中該再充電組件 38 201026489 直接提充電量,來對該能量源充電。 7. 如申請專利範圍第2項的裝置,其中該再充電組件 提供經由一能量特性改變元件修改過之能量,來對 該能量源充電。 8. 如申請專利範圍第2項的裝置,其中該再充電組件 包含一光電元件和一外部光源。 9. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中該能量源包含 一電池。 10. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池是可以 再充電的。 11.如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池為單次 使用的電池。 G 12.如申請專利範圍第1項的裝置,其中該能量源至少 包含以下一者:燃料電池、電容器、壓電元件和光 電元件。 13. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池被封裝 起來。 14. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池被形成 為眼用鏡片的一般形狀。 39 201026489 15. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池被形成 為完全環狀。 16. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池被形成 為部分環狀。 17. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池厚度小 於500微来。 18. 如申請專利範圍第9項的裝置,其中該電池被形成 為可讓氧氣滲透到其周圍。 19. 如申請專利範圍第1項的裝置,其中還包含一美容 元件。 20. 如申請專利範圍第3項的裝置,其中該能量源含有 一種半導體材料。 21. 如申請專利範圍第3項的裝置,其中該能量源含有 已經印刷的成分。
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