Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

PL165926B1 - Sposób i urzadzenie do rozpylania PL PL PL PL PL PL - Google Patents

Sposób i urzadzenie do rozpylania PL PL PL PL PL PL

Info

Publication number
PL165926B1
PL165926B1 PL91296183A PL29618391A PL165926B1 PL 165926 B1 PL165926 B1 PL 165926B1 PL 91296183 A PL91296183 A PL 91296183A PL 29618391 A PL29618391 A PL 29618391A PL 165926 B1 PL165926 B1 PL 165926B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
fluid
piston
chamber
pressure
dose
Prior art date
Application number
PL91296183A
Other languages
English (en)
Inventor
Terence E Weston
Stephen T Dunne
Original Assignee
Dmw Tech Ltd
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
Priority claimed from GB909006340A external-priority patent/GB9006340D0/en
Priority claimed from GB909023767A external-priority patent/GB9023767D0/en
Application filed by Dmw Tech Ltd filed Critical Dmw Tech Ltd
Publication of PL165926B1 publication Critical patent/PL165926B1/pl

Links

Classifications

    • 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
    • A61M11/001Particle size control
    • 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
    • A61M15/0065Inhalators with dosage or measuring devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/26Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with means for mechanically breaking-up or deflecting the jet after discharge, e.g. with fixed deflectors; Breaking-up the discharged liquid or other fluent material by impinging jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/26Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with means for mechanically breaking-up or deflecting the jet after discharge, e.g. with fixed deflectors; Breaking-up the discharged liquid or other fluent material by impinging jets
    • B05B1/262Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with means for mechanically breaking-up or deflecting the jet after discharge, e.g. with fixed deflectors; Breaking-up the discharged liquid or other fluent material by impinging jets with fixed deflectors
    • B05B1/265Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with means for mechanically breaking-up or deflecting the jet after discharge, e.g. with fixed deflectors; Breaking-up the discharged liquid or other fluent material by impinging jets with fixed deflectors the liquid or other fluent material being symmetrically deflected about the axis of the nozzle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/0005Components or details
    • B05B11/0037Containers
    • B05B11/0039Containers associated with means for compensating the pressure difference between the ambient pressure and the pressure inside the container, e.g. pressure relief means
    • B05B11/0041Containers associated with means for compensating the pressure difference between the ambient pressure and the pressure inside the container, e.g. pressure relief means compensating underpressure without contact of the fluid remaining in the container with the atmospheric air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/02Membranes or pistons acting on the contents inside the container, e.g. follower pistons
    • B05B11/026Membranes separating the content remaining in the container from the atmospheric air to compensate underpressure inside the container
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1001Piston pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1042Components or details
    • B05B11/1073Springs
    • B05B11/1074Springs located outside pump chambers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/109Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle the dispensing stroke being affected by the stored energy of a spring
    • B05B11/1091Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle the dispensing stroke being affected by the stored energy of a spring being first hold in a loaded state by locking means or the like, then released
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B15/00Details of spraying plant or spraying apparatus not otherwise provided for; Accessories
    • B05B15/40Filters located upstream of the spraying outlets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B9/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
    • B05B9/03Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material
    • B05B9/04Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump
    • B05B9/08Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type
    • B05B9/085Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type with a liquid pump
    • B05B9/0877Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type with a liquid pump the pump being of pressure-accumulation type or being connected to a pressure accumulation chamber
    • B05B9/0883Apparatus to be carried on or by a person, e.g. of knapsack type with a liquid pump the pump being of pressure-accumulation type or being connected to a pressure accumulation chamber having a discharge device fixed to the container
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F11/00Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it
    • G01F11/02Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it with measuring chambers which expand or contract during measurement
    • G01F11/021Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it with measuring chambers which expand or contract during measurement of the piston type
    • G01F11/025Apparatus requiring external operation adapted at each repeated and identical operation to measure and separate a predetermined volume of fluid or fluent solid material from a supply or container, without regard to weight, and to deliver it with measuring chambers which expand or contract during measurement of the piston type with manually operated pistons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/34Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl
    • B05B1/3405Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl
    • B05B1/341Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet
    • B05B1/3421Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber
    • B05B1/3431Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels being formed at the interface of cooperating elements, e.g. by means of grooves
    • B05B1/3436Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to influence the nature of flow of the liquid or other fluent material, e.g. to produce swirl to produce swirl before discharging the liquid or other fluent material, e.g. in a swirl chamber upstream the spray outlet with channels emerging substantially tangentially in the swirl chamber the channels being formed at the interface of cooperating elements, e.g. by means of grooves the interface being a plane perpendicular to the outlet axis

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Lift-Guide Devices, And Elevator Ropes And Cables (AREA)
  • Massaging Devices (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Pinball Game Machines (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Manufacture, Treatment Of Glass Fibers (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Detail Structures Of Washing Machines And Dryers (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

1 Sposób rozpylania okreslonej dawki plynu na strumien kropelek za pomoca cisnieniowego impulsu, znamienny tym, ze zasysa sie plyn za pomoca niskiego cisnienia wytwarzanego przez tlok (3, 52) poruszajacy sie przeciwko dzialaniu sily sprezyny (6), w dozujacej komorze (4, 55, 75), odmierza sie okreslona dawke plynu, zatrzymuje sie tlok (3, 52) i utrzymuje sie go w okreslonym polozeniu, podnosi sie cisnienie odmierzonej dawki plynu przynajmniej do 50 barów poprzez zwolnienie sily sprezyny i dawkuje sie pod takim cisnieniem odmierzona dawke plynu z dozujacej komory (4, 55, 75) do glowicy rozpylajacej (22, 57, 80), z której rozpylony strumien kropelek kieruje sie do dowolnego ustnika (40) 5 Urzadzenie do rozpylania zlozone z elementów recznej pompy rozpylajacej z nurnikiem rozpylajace okreslona dawke plynu na strumien kropelek przez wyplyw okreslonej dawki plynu pod cisnieniem przez glowice rozpylajaca pojedyncze dawki, znamienne tym, ze dozujaca komora (4, 55, 75) polaczona jest z glowica rozpylajaca (22, 57, 80) i wlotowym kanalem (11 ) przy czym wlotowy kanal (11) m a zawór zwrotny (13, 54, 74) a dozujaca komora (4, 55, 75) ma ruchoma scianke w postaci tloka (3, 52) pod którym znajduje sie sprezyna (6) wtlaczajaca tlok (11) do komory (4, 55, 75), ponadto tlok (11) polaczony jest zrecznie zwalnianym zatrzaskiem (33) do utrzymania tloka (3) w zalozonym polozeniu przy scisnietej sprezynie (6) i do zwalniania tloka (3) dla wydalenia odmierzonej dawki plynu przez glowice rozpylajaca (22, 57, 80) Fig. 1 PL PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do rozpylania, szczególnie do sposobu lokalnego podawania kropelek płynu, zwłaszcza do kanałów nosowych i płuc oraz do niezależnych, rocznych urządzeń do podawania ciekłych leków jako kropelek o średnio rozmiarze, mniejszym niż 10 do 12 pm, bez użycia nośników w postaci gazów lub cieczy pod ciśnieniem.
Znane jest stosowanie leków rozpylanych do nosa lub ust bezpośrednia na ścianki kanałów nosowych lub do płuc. Warunkiem penetracji leku głęboko w płuco np. do pęcherzyków płucnych, jest to aby cząsteczki lub kropelki leku miały średni rozmiar mniejszy niż 12 pm, np. Od 1 do 5 pm. Podczas gdy można łatwo otrzymać cząsteczki stałe o rozmiarze mniejszym niż 5 pm, to napotyka się problemy z osiągnięciem tak małego rozmiaru kropelek u rozpylonym płynie.
Zazwyczaj tak rozpylone leki mogą być wytwarzane za pomocą podmuchów dużej ilości sprężonego powietrza, które porywa małe ilości cząstek i tworzy chmurę pyłu lub rozpyla część płynu tworząc mgłę drobnych kropelek. Jednakże, taki sposób daje straty leku i wymaga źródła dużych ilości sprężonego powietrza, co jest niepraktyczne poza szpitalem.
Dla niezależnych, ręcznych urządzeń było zwykłą praktyką zadawać lek w postaci kropelek, lub cząstek stałych, przy użyciu pędnika jako skroplonego gazu do wydalania kropelek lub cząstek z pojemnika pod ciśnieniem przez mechaniczne urządzenie rozpylające, na przykład komorę wirową lub dyszkę rozpylającą. Chociaż takie założenia umożliwiają konstrukcję niezależną i przenośną to użycie pędników w postaci gazu skroplonego, jest coraz bardziej nie do przyjęcia, z powodów ochrony środowiska i innych.
Stosowanie pędników chlorofluorowęglanowych /CFC/ ma być wycofane dla większości przypadków według Protokołu z Montrealu z 1987 r. wskutek ich wpływu na ozonową warstwę atmosfery. Jednakże, mimo to, przyjęto że nie ma stosownej alternatywy dla użycia pędników CFC w lekach i ich dalsze stosowanie w tej dziedzinie było dozwolone.
Dalej, chociaż jest pożądane nadać lekowi formę roztworu, aby ułatwić przyswojenie aktywnego składnika we krwi, wiele leków nie rozpuszcza się w CFC. Aby uzyskać roztwór jest niezbędne używanie pomocniczych rozpuszczalników i czynników działających powierzchniowo, które mogą wprowadzić niepożądane wtórne składniki w formułę leku. Ponadto, kiedy takie roztwory są rozpylane, otrzymane kropelki tracą swój składnik CFC wskutek szybkiego parowania. W rezultacie pacjent wchłania kropelki o zmiennych rozmiarach, poruszające się z różnymi prędkościami, gdyż zmienia się ich wielkość. Szybkie parowanie CFC ma tę wadę, że pacjent odczuwa nieprzyjemny chłód przy wdychaniu pary. Z drugiej strony szybkie parowanie pędnika umożliwia stworzenie w pojemniku wysokiego ciśnienia niezbędnego do wyrzucenia leku.
Mimo tych problemów w stosowaniu CFC, są one wciąż uważane przez przemysł farmaceutyczny za Jedyny praktyczny sposób podawania wielu rodzajów leków. Niedawno, w marcu 1990 r., konferencja czołowych ekspertów w tej dziedzinie pt. Dostarczanie leków oddechowych II w Keystone, Colorado, USA nie rozważała innych możliwych sposobów podawania takich leków poza stosowaniem CFC lub podobnych jak pędniki MFC i HCFC.
W celu przezwyciężenia problemów związanych z nośnikami CFC było wiele propozycji przystosowania pompy mechanicznej typu używanego do polerowania mebli, lakieru do włosów i podobnych.
W takich urządzeniach ręcznie uruchamiany tłok i cylinder lub pompa ze sprężystą przeponą działają przy pomocy naciskanego osiowego nurnika lub mechanizmu spustowego, aby przepchać płyn przez mechaniczne urządzenie rozpylające, na przykład komorę wirową lub dyszkę o małej średnicy, aby utworzyć mgłę kropelek bez użycia gazu napędzającego lub strumienia powietrza. Ogólnie, utworzone kropelki są stosunkowo znacznego rozmiaru, zwykle średnicy 30 do 200 pm, a ilość mgły wydzielonej przy każdym zadziałaniu pompy jest za mała dla użytkownika.
Aby takie urządzenia były odpowiednie do podawania leków, trzeba sterować zarówno rozmiar kropelek, szczególnie gdy mgła ma dojść do płuc pacjenta, co stwierdzono powyżej, jak i ilość podanego leku tak, aby każde zadziałanie pompy dostarczyło określoną dawkę leku. Zaproponowano więc włączenie pewnej postaci mechanizmu dawkującego w projekt urządzeń pompujących mgłę. Często umożliwia to objętość skokowa cylindra pompy podającej płyn, jak na przykład w patentach USA nr nr 4 147 476 i 4 694 977 oraz Zgłoszenie PCT nr WO 87/04373. Jednakże, jeśli użytkownik z jakichś powodów nie uruchamia pełnego skoku mechanizmu to ilość podanego płynu może różnić się znacznie od pożądanej dawki.
165 926
Dotychczas nie uznawano za możliwe ciągłego uzyskiwania wymaganego bardzo małego rozmiaru kropelek. Konwencjonalna, ręczna pompa rozpylająca jest zwykle uruchamiana przez użytkownika naciskającego ręcznie wolny koniec obudowy pompy lub nurnika lub mechanizmu spustowego aby wydalić płyn z pompy, gdy tłok idzie w górę cylindra jak w patentach USA nr 3 638 686, 4 693 675 i 4 694 977. Jednakże, nie tylko ciśnienie wytworzone w pompie jest stosunkowo małe, ale zależy ono od prędkości uruchomienia pompy i siły użytkownika. W rezultacie, rozmiar kropelek we mgle różni się od zadziałania do zadziałania, nawet przez tę samą osobę.
Proponowano zastosować sprężynę, przeciw której działa mechanizm pompy, gdy płyn jest wciągany do pompy w Jej suwie ssący, na przykład do cylindra, gdy tłok cofa się w pompie typu tłokowo-cylindrowego jak w patentach USA nr 3 471 065 , 3 790 034, 3 191 748, 4 260 008, 4 183 449 i 4 345 718. Sprężyna po zwolnieniu zapewnia stałą siłę wypychającą płyn z pompy. W innych propozycjach pompa jest tak zaprojektowana, że płyn- nie może opuścić cylindra, dopóki nie otworzy się zawór zwalniający lub wylotowy. Przeto płyn jest trzymany w pompie pod ciśnieniem wywieranym przez ściśniętą sprężynę. Kiedy zawór zadziała, płyn Jest wydalany z pompy pod działaniem sprężyny. Chociaż daje to dużą jednorodność ciśnienia wylotu płynu, ale jest on utrzymywany pod ciśnieniem wewnątrz pompy, zanim zadziała zawór wylotowy. Może to stworzyć określone problemy. Na przykład mechanizm pompy i zawór wylotowy muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymać znaczne ciśnienie wywołane przez ściśniętą sprężynę, inaczej może wystąpić przeciek lub ściany cylindra pompy mogą pęknąć. Jeśli ciśnienie jest zatrzymane przez pewien czas, wystąpi pewien przeciek płynu przez uszczelnienie mechanizmu pompowego na przykład przez uszczelki między tłokiem a cylindrem, co spowoduje ubytek płynu i ciśnienia z cylindra. To wpłynie na ilość podawanego płynu i rozmiar kropelek we mgle wytworzonej po zadziałaniu zaworu wylotowego. Następny problem powstaje , gdy użytkownik nie stosuje pełnego skoku mechanizmu pompowego. Io nie tylko wpływa na objętość podawanego płynu, ale także na szczytowe ciśnienie i stąd rozmiar kropelek, ponieważ sprężyna nie będzie w pełni ściśnięta.
W alternatywnej postaci urządzenia zaproponowanego w patencie USA nr 4 892 232 płyn jest trzymany pod ciśnieniem w głównym pojemniku i wstępnie ustalona ilość jest przepuszczana do rozciągliwej tulei gumowej lub podobnej na trzonku uruchamiającym zawór wylotowy do pojemnika. Trzonej jest zaopatrzony w odpowiednie otwory tak, że tuleja jest podłączona do zawartości pojemnika kiedy trzonek jest w pozycji uniesionej. Płyn wtedy wypłynie pod ciśnieniem z pojemnika w pierścieniowej przestrzeni między tuleją a ścianką trzonka i rozepcha tuleję promieniowo. Kiedy trzonek zaworu jest wciśnięty, przejście do reszty pojemnika jest zamknięte i otwiera się otwór pozwalający płynowi wypłynąć z przestrzeni pierścieniowej do otworu dyszy, a tuleja jest rozciągana osiowo i zwężana promieniowo. Ale to urządzenie ma wadę zmiennej dawki i rozmiaru kropelek wskutek zmian prędkości i siły użytej przy wciskaniu trzonka zaworu i odległości, na którą trzonek jest przesuwany.
Brytyjskie zgłoszenie patentowe nr 2 209 564 opisuje urządzenie do dozowania odmierzonych ilości płynnego lekarstwa pod ciśnieniem jako strugi rozpylonej cieczy. Płynne lekarstwo utrzymywane jest pod ciśnieniem w pojemniku przez czynnik napędzający, czynnik napędzający i płynne lekarstwo są oddzielone ruchomą ścianą. Uruchamianie zaworu dozującego na pojemniku pozwala odmierzonej ilości wstępnie sprężonego płynnego lekarstwa przejść do dyszy rozpylającej.
Brytyjski opis patentowy nr 1 239 855 opisuje wstrzykiwanie cieczy z komory o wstępnie określonej objętości do gazowej linii przez obciążany sprężyną nieobrotowy zawór talerzowy.
Sposób rozpylania określonej dawki płynu na strumień kropelek za pomocą ciśnieniowego impulsu według wynalazku charakteryzuje się tym, że zasysa się płyn za pomocą niskiego ciśnienia wytwarzanego przez tłok poruszający się przeciwko działaniu siły sprężyny, w dozującej komorze, odmierza się określoną dawkę płynu, zatrzymuje się tłok i utrzymuje się go w określonym położeniu, podnosi się ciśnienie odmierzonej dawki płynu przynajmniej do 50 barów poprzez zwolnienie siły sprężyny i dawkuje się pod takim ciśnieniem odmierzoną dawkę płynu z dozującej komory do głowicy rozpylającej, z której rozpylony strumień kropelek kieruje się do dowolnego ustnika.
Korzystnie jest, gdy ciśnienie odmierzonej dawki płynu podnosi się przynajmniej do 100 barów.
165 926
Korzystnie jest takie, gdy średni rozmiar kropelki w rozpylonym strumieniu ustala się w zakresie od 1 do 12 mikronów.
Dalszą korzyścią sposobu według wynalazku jest to, Ze pojedynczą dawkę odmierzonego płynu przemieszcza się od dozującej komory do dyszy głowicy rozpylającej.
Urządzenie do rozpylania według wynalazku, złożone z elementów ręcznej pompy rozpylającej z nurnikiem, rozpylające określoną dawką płynu na strumień kropelek przez wypływ określonej dawki płynu pod ciśnieniem przez głowicę rozpylającą pojedyńcze dawki, charakteryzuje się tym, że dozująca komora połączona jest z głowicą rozpylającą i wlotowym kanałem.
Wlotowy kanał ma zawór zwrotny, a dozująca komora ma ruchomą ścianą a postaci tłoka, pod którym znajduje się sprężyna wtłaczająca tłok do komory. Ponadto tłok połączony jest z ręcznie zwalnianym zatrzaskiem do utrzymania tłoka w założonym położeniu przy ściśniętej sprężynie i do zwalniania tłoka dla wydalenia odmierzonej dawki płynu przez głowicę rozpylającą.
Korzystnie jest gdy głowica rozpylająca ma otwór wylotowy o hydraulicznej średnicy 100 mikronów lub mniejszej albo gdy ma hydrauliczną średnicę równą 50 mikronów lub mniej.
Korzystnym jest także, gdy tłok w innym wykonaniu jest wydrążony i zaopatrzony w kanał do doprowadzania płynu do komory, oraz gdy ten kanał zaopatrzony jest w zawór zwrotny przy komorze. W tym drugim wykonaniu tłok stanowi przedłużenie zbiornika płynu.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że tłok stanowi przedłużenie zbiornika płynu. Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że obejmuje zbiornik płynu dostarczanego do komory, w którym jest korzystnym gdy ten zbiornik jest zbiornikiem wymienialnym a także gdy ten zbiornik jest zbiornikiem składanym.
Korzystnym jest gdy urządzenie według wynalazku, charakteryzuje się ponadto tym, że głowica rozpylająca zawiera wylotowy otwór ukształtowany w formie rozpylacza płynu i zderzeniowy korpus, który jest usytuowany w linii toru strumienia płynu. Innym korzystnym rozwiązaniem według wynalazku, jest to, że głowica rozpylająca zawiera wylotowe otwory, które dostar czają strumienie płynu, które zderzają się. Ponadto korzystnym jest, gdy głowica rozpylająca jest w ustniku.
Przedstawiona postać urządzenia rozpylającego, zmniejsza powyższe wady i nie stosuje się w niej skroplonego gazu lub strumienia gazu do wyrzucenia zawartości urządzenia jako nośnika. Chociaż urządzenie szczególnie nadaje się do podawania płynnych leków do kanałów nosowych i płuc, to może być użyte do szerokiego zakresu innych materiałów, gdzie wymagane jest urządzenie proste, niezależne i ręczne.
Użytkownik przetrzymuje akumulowaną w urządzeniu energię, które pozostaje w stanie naładowanym do czasu, gdy trzeba zadziałać na odmierzoną dawkę płynu, aby ją wydalić przez mechaniczne urządzenie rozpylające lub inne urządzenie wydalające. Płyn nie musi być trzymany w urządzeniu pod ciśnieniem, co zmniejsza niektóre wady znanych urządzeń. Ponieważ załadowanie środka przechowującego energię może być połączone z pomiarem dawki płynu, więc uruchomienie zatrzasku lub innego środka dla blokowania środka przechowującego energię w jego załadowanym stanie może być użyte do zapewnienia prawidłowej dawki płynu.
Urządzenie zawiera mechanizm pompujący typu tłok w cylindrze, a co najmniej część otworu cylindra działa jak komora dozująca przystosowana do otrzymania ustalonej ilości płynu ze zbiornika, najlepiej odpowiadającej objętości skokowej komory dozującej, po uruchomieniu pompy w jej suwie ssącym. lłok działa jako zespół graniczny przekazywania impulsów energii do płynu w komorze. Zaleca się, aby działanie pompy było związane z utrzymywaniem zespołu do magazynowania energii w stanie naładowanym tak, że użytkownik na żądanie mógł obsługiwać pompę w jej pełnym lub ustalonym zakresie w celu włączenia mechanizmu ustalającego. Jednakże, ocenia się, że to ustalenie zespołu do magazynowania energii, może być przejściowe i że uruchamianie urządzenia może przechodzić przez stan w pełni załadowany bezpośrednio do cyklu wydalania, w który energia u zespole magazynowym jest zwolniona, aby wydalić płyn z komory dozującej pompy przez zespół rozpylający dla uformowania pożądanego rozpylonego strumienia.
Zespół do magazynowania energii ma postać sprężyny ściskanej. Jednakże, inne postacie zespołu magazynowania energii mogą być stosowane, na przykład sprężyna rozciągana lub sekcja mieszkowa przy ściance cylindra, zbiorniki gazu, silniki, cewki, podatne lub odkształcalne membrany, lub przepony. W niektórych z tych zespołów do magazynowania energii na przykład
165 926 zbiornikach gazu lub silnikach czy cewkach, energia jest Już zmagazynowana w środku lub w stowarzyszonej z nim baterii i użytkownik tylko zwalnia tą energię w razie potrzeby. U innych formach, jak sprężyna lub podatna przepona, użytkownik musi włożyć energię do zespołu do jej magazynowania, tj. musi naładować ten zespół energią, która jest zwalniana podczas zadziałania urządzenia. Dla wygody, wynalazek będzie opisany poniżej odnośnie sprężyny ściskanej, która jest ulokowana w zasadzie osiowo poniżej tłoka w pompie typu cylindrowego tak, że działanie pompy w suwie ssania powoduje ściśnięcie sprężyny i zmagazynowanie energii dla wydalającego suwu pompy. Jeśli trzeba, to można użyć więcej spręZyn. Jest zalecane, aby sprężyna była co najmniej częściowo wstępnie ściśnięta - wtedy jej siła podczas wydłużania się nie zmienia się zbytnio. Projekt i konstrukcja sprężyny powinny być dobrane w znany sposób, aby osiągnąć wymagane ciśnienie w komorze dozującej podczas wydłużania się sprężyny w suwie wydalającym pompy.
Urządzenie zawiera mechanizmy działania urządzenia t.j. zespół rozpylający, zespół do magazynowania energii oraz komory odmierzania płynu, która -to Jednostka może być zamontowana na zbiorniku płynu podawanego lub zawierać go wewnątrz. Zwykle płyn jest w podatnym pojemniku modułowo podłączonym do wlotu komory dozującej lub cylindra pompy. Tam gdzie trzeba podawać duże objętości płynu zbiornik może mieć formę puszki odrzucanej po użyciu, tuby lub podobnej, a na jej wylocie jest mechanizm obsługujący urządzenie - śruba, popychacz lub podobny. Część pojemnika może być użyta jako część tego mechanizmu. Na przykład rura wylotowa może być użyta dla tłoka pompy cylindrowej.
M celu osiągnięcia wysokiego ciśnienia niezbędnego do utworzenia bardzo małych kropelek, na przykład o średnicy mniejszej od 10 pm, zwykle trzeba zastosować pewne mechaniczne ulepszenia w mechanizmie ładującym energię i/lub w mechanizmie wydalania pompy.
Będzie zwykle pożądany mechanizm dZwigniowy lub krzywkowy, aby pomóc ścisnąć sprężynę i/lub zwiększyć lub odwrotnie - zmniejszyć średnicę komory lub wylotu z cylindra pompy, aby osiągnąć wzrost ciśnienia hydraulicznego na wlocie do środka rozpylającego. Zwykle mechanizm dZwigowy będzie mechanizmem typu spustowego uruchamianego ręcznie przez użytkownika z wylotem mgły w pobliżu i w kierunku miejsca zastosowania. Jeśli trzeba, wylot mgły może zawierać tarczkę lub ustnik dla wzmocnienia kierunkowości rozpylonego strumienia. Urządzenie zawiera zatrzask lub inny ustalający mechanizm dla utrzymywania sprężyny lub innego zespołu magazynującego energię w ściśniętym lub naładowanym energetycznie stanie przed inicjacją cyklu wydalania. Takim środkiem ustalającym może być zwykły zaczep lub zatrzask, który fizycznie trzyma sprężynę lub mechanizm pompy i zapobiega zwolnieniu napięcia w sprężynie aż do początku pewnej dalszej operacji. Jednakże, środek blokujący może być w postaci stopniowej krzywki lub mechanizmu mimośrodowego, który przenosi siłę sprężyny tak, aby ją trzymać przejściowo w pożądanym stanie ściśnięcia podczas cyklu załadowania, ale który automatycznie zwalnia sprężynę podczas trwającej czynności wydalania płynu z urządzenia. Urządzenie ma specjalne zastosowanie w tworzeniu mgły kropelek leku dla inhalacji przez pacjenta. Ola tego zastosowania jest pożądane, aby kropelki miały przeciętną średnicę poniżej 12 pm. Jednakże, ten wynalazek może być zastosowany do rozpylania szerokiego zakresu substancji w formie roztworu, emulsji, dyspersji lub zawiesiny dla wytwarzania kropelek rozmiaru aż do 200 pm lub więcej. Dogodnie będzie opisać poniżej ten wynalazek dla przypadku podawania mgły wodnego roztworu leku, celem inhalacji w płucach pacjenta, przez usta. Dla takiego zastosowania pożądany rozmiar kropelki Jest poniżej 10 pm, zwykle 2 do 6 pm. Takie małe rozmiary kropelek można osiągnąć rozpylając płyn przy użyciu szerokiego zakresu urządzeń rozpylających, na przykład łopatki naddZwiękowe, zderzenie dwóch strumieni płynu lub uderzenie strumienia mgły w przegrodę lub podobnie. Jednakże wolimy tworzyć mgłę przepuszczając płyn pod wysokim ciśnieniem przez dyszę o małej średnicy najlepiej w połączeniu z komorą wirową lub innym urządzeniem dla wywołania znacznego przepływu wtórnego w płynie, przeciwnego do przepływu głównego w otworze dyszy. Optymalne ciśnienie oraz kształt i rozmiar wylotu dyszy można określić przy pomocy technik znanych w tej dziedzinie. Przeto, bardzo wysokie ciśnienie na przykład 300 do 500 barów, można wytworzyć w cylindrze pompy lub w innej komorze dozującej; można wtedy wykorzystać stosunkowo duże średnice otworu dyszy na przykład do 100 pm, zwykle więcej niż 30 do 50 pm. Jednakże wolimy używać urządzenia według wynalazku dla ciśnień od 50 do 400 barów, najlepiej 100 do 350 barów, wtedy otwory dyszy są 1-12 pm, w szczególności 2-6 pm. Urządzenie
165 926 może zawierać środki do zmiany wytworzonego ciśnienia, na przykład regulując zakres ściskania sprężyny i/lub średnicę otworu dyszy. Wymienione ciśnienia to wartości absolutne osiągane w komorze dozującej, a średnice otworu dyszy to średnice hydrauliczne efektywne.
Zaleca się aby środek rozpylający zawierał otwór wylotowy w/na korpusie, a wynalezione urządzenie zawiera element ruchomy wzglądem tego korpusu dla wszczęcia działania wspomnianego zespołu rozpylającego lub rozdrabniającego; rozmieszczenie jest takie, że ten ruch wspomnianego elementu nie powoduje cuchu wspomnianego otworu. Użytkownik może więc stosować urządzenie bez poruszania dyszy wylotowej, co jest korzystne przy stosowaniu leku przez usta lub nos. Podczas stosowania urządzenia jako inhalatora odmierzonej dawki /MDI/ dla podawania leku do płuc lepiej jest, aby było ono wyposażone w tarczkę lub ustnik wokół zespołu rozpylającego, aby wspomóc utrzymywanie i kierowanie mgły do nosa lub ust. Tarczka lub ustnik mogą też pomóc użytkownikowi inhalować mgłą.
Urządzenie powinno zawierać jeden lub więcej zaworów lub innych zespołów sterujących dla regulowania przepływu do i z cylindra pompy. Przeto będzie konieczne dać zawór jednokierunkowy na wlocie i wylocie cylindra tak, aby płyn przepływał do cylindra tylko podczas suwu ssania pompy; płynie on do środka rozpylającego tylko wtedy, gdy podlega ciśnieniu w cylindrze pompy.
W celu zmniejszenia ryzyka przedwczesnego wypływu płynu z urządzenia lepiej jest wyposażyć wylot w ciśnieniowy zawór zwalniający, zwykle ustawiony na otwieranie, gdy ciśnienie w komorze ciśnieniowej lub cylindrze pompy przekracza 50 barów. Alternatywnie przepływ do/z komory dozującej może być sterowany przez obrotowy lub inny mechanizm zaworowy połączony z działaniem spustu lub jakiegoś mechanizmu dźwigniowego używanego odpowiednio do funkcjonowania urządzenia i ładowania zespołu do magazynowania energii. Przeto, dźwignia i mechanizm spustowy może być zamontowany zawiasowo na wałku, który otwiera zawór obrotowy tak, że jeśli mechanizm jest stopniowo naciskany, to nie tylko ściska sprężynę aby zgromadzić energię i obraca zawór tak, że połączenie między cylindrem a zbiornikiem jest odcięte, a połączenie do wlotu dyszy otworzone przed zwolnieniem sprężyny, na przykład gdy krzywka na wale mija środek.
Urządzenie zawiera jeden lub więcej oddzielnych elementów przed otworem dyszy dla zmniejszenia ryzyka blokady małego otworu dyszki przez materiał stały w wodnych lub innych roztworach leków stosowanych do płuc. Przeto, włącza się filtr z drobną siatką, tarczę ceramiczną, ze spieków lub podobne, do komory dyszki lub wylotu komory dozującej. Zwykle filtr ma efektywny otwór lub rozmiar siatki równy połowie średnicy otworu dyszki. Urządzenia są uruchamiane przez ładowanie komory dozującej wymaganą ilością płynu; naładowanie zespołu do magazynowania energii wymaganą ilością energii /jeśli to nie jest już zrobione jak w przypadku bańki gazu pod ciśnieniem, który jest używany do napędu tłoka pompy/ - wtedy zwalnia się energię, aby zastosować do płynu w komorze dozującej jeden lub więcej impulsów ciśnieniowych dla wyrzucenia go przez środek rozpylający dla uformowania wymaganego rozpylonego strumienia płynu.
Przedmiotowy wynalazek zostanie pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok przekroju inhalatora odmierzonej dawki /MDI/ według wynalazku, z podawanym płynem w elastycznej torbie zamontowanej rozłącznie w urządzeniu; fig. 2 - widok podobny do fig. 1, ale z produktem do podawania w zbiorniku pod ciśnieniem; fig. 3 - widok przekroju części alternatywnej inhalatora odmierzonej dawki, w którym produkt podawany zawiera się w podatnej tubie mającej dyszkę, która służy jako tłok; fig. 4 - widok podobny do fig. 3, pokazujący alternatywny układ ciśnieniowy; fig. 5 - powiększony widok detalu jednego przykładu zespołu dyszki rozpylającej; fig. 6 - powiększony widok detalu przykładu mechanicznego otworu rozpylającego; fig. 7-diagram ilustrujący alternatywny środek rozpylający, a fig. B-diagram przedstawiający inny, alternatywny środek rozpylający. Na tych figurach rysunku te same liczby oznaczają te same lub odpowiadające sobie części.
MDI pokazany na fig. 1 zawiera korpus 1, w którym usytuowany jest cylinder 2 o przekroju okrągłym. W cylindrze 2 umieszczony jest tłok 3, który porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym. Cylinder 2 łączy się z komorą dozującą 4 o zmniejszonym przekroju. Tłok 3 ma część 5 o zmniejszonej średnicy, która szczelnie wchodzi do komory dozującej 4 dzięki nasadce z tworzywa sztucznego, /na przykład PIFE lub nylon/ lub pierścieniowi na części 5 tłoka 3. Uszczelka może być zintegrowana z częścią 5 tłoka 3 o zmniejszonej średnicy na przykład jako nasadka, żebro lub zgrubienie.
165 926
Wstępnie ściśnięta sprężyna 6 umieszczona jest w cylindrze 2 sUędzy tłcoiim 3 a piOzeliległą ścianą cylindra 2. Tłoczysko 31 połączone z tłokiem 3, usytuowane jest wzdłuż osi sprężyny 6, przechodzi przez otwór 34 w ooruusee i i wsstjje ozaa tne t-wór. W zęśśii kuńcowej tłoczyska 31 znajduje się rączka 32 dla przemieszczania tłoczyska 31 i tłoka 3. W razie potrzeby, koniec tłoczyska 31 może być podłączony do mechanizmu dźwigniowego, który daje użytkownikowi możliwość łatwego obsługiwania urządzenie przeciw sile ściskanej sprężyny 6. Na korpusie 1 znajduje się zatrzask 33 współdziałający z tłoczyskien 31, dla utrzymania go w pozycji naładowanej, jak pokazano na fig. 1. W bezpośrednim sąsiedztwie zatrzasku 33 na korpusie 1 znajduje się przycisk uruchamiający 35 dla zwalniania zatrzasku 33.
W korpusie 1 znajduje się komora 15, a w niej składana torba 10 zawieotUęct podawany produkt /t.j. ciekły lek/. Drzwi 16 na boku korpusu 1 otwiera się dla wymiany torby 10. Przy pomocy łącznika 12 wnętrze torby 10 łączy się z kanałem wlotowym 11, który z kolei łączy się z komorą dozującą 4 przez zawór jednokierunkowy 13. Z komorą dozującą 4 łączy się też kanał wylotowy 21, prowadzący z komory 4 do głowicy rozpylającej 22 przez zawór jednokierunkowy 23 i ciśnieniowy zawór zwalniający 25. Korpus 1 jest korzystnie wyposażony w ustnik 40, który tworzy komorę rozpylającą wokół głowicy rozpylającej 22.
Stosując MDI z fig. 1, gdy tłok 3 jest w pozycji załadowanej, jak pokazano na fig. 1, komora dozująca 4 jest pełna płynu, który został dostarczony z torby 10 przez kanał 11 i zawór jednokierunkowy 13. Sprężyna ściskana 6 jak wspomniano powyżej, jest wstępnie obciążona podczas montażu w cylindrze 2. Obciążenie sprężyny Jest dalej zwiększane przez wyciągnięcie tłoczyska 31 a przeto i tłoka 3 do pozycji naładowanej, pokazanej na fig. 1. Tłoczysko 31 jest zablokowane w dolnym położeniu, jak pokazano na fig. 1, przez zatrzask 33. Naciskając przycisk 35, zatrzask 33 zwalnia się pozwalając tłokowi 3 na szybki ruch do przodu pod działaniem siły sprężyny 6, dając płynowi w komorze 4 nagły impuls ciśnienia . płnue e ooorree i wtedy szybko rośnie i przekracza wartość graniczną zaworu zwalniającego 25, a płyn jest wyrzucany pod dużym ciśnieniem przez kanał wylotowy 21 do głowicy rozpylającej 22, przez zawór jednokierunkowy 23. Podczas ruchu tłoka 3, do przodu, zawór jednokierunkowy 13 zabezpiecza przed powrotem płynu do torby 10, przez kanał wlotowy 11. Gdy płyn jest wyrzucany przez głowicę rozpylającą 22, jest wtedy rozpylany w gęstą mgłę, która może być wdychana. Opcyjny ustnik 40 tworzy komorę rozpylającą, w której zawiera się drobna mgiełka i ułatwia jej inhalację.
Aby załadować MDI powtórnie, ciągnie się tłoczysko 31 rączką 32 przeciwko podatnemu ugięciu sprężyny 6 i w końcu tego przesunięcia, zatrzask 33 automatycznie zatrzaskuje tłoczysko 31 w końcowej pozycji zablokowanej. Podczas przesunięcia tłoka 3 płyn jest wyssany składanej 10 do komory dozującej 4 przez kanał wlotowy 11 i zawór jednokierunkowy 13. W tym czasie zawór jednokierunkowy 23 zapobiega wessaniu powietrza do komory dozującej 4 przez kanał wylotowy 21. Dzięki zablokowaniu tłoczyska 31 w komorze dozującej 4, płyn ma ciśnienie otoczenia i ryzyko utraty płynu z komory jest małe lub żadne. Działanie zatrzasku 33 daje użytkinowi jasną wskazówkę kiedy tłok 3 skończył pożądaną drogą w cylindrze 2 i że weszła pożądana dawka płynu. Jeśli użytkownik nie wyciągnie tłoczyska 3! na wystarczającą odległość, to zatrzask 33 nie zadziała.użytkownik wyczuje siłę sprężyny 6 i będzie wiedział, żeby wycofać tłoczysko 31 dalej. Zatrzask 33 zapewnia więc zarówno utrzymywanie płynu w komorze 4 pod ciśnieniem otoczenia jak i ostrzeganie użytkownika o niepełnym zadziałaniu urządzenia, redukując tym samym ryzyko różnic w dawkowaniu płynu. Przeto, MDI jest znów w pozycji naładowanej, jak pokazano na fig. 1 i gotowe do działania.
Warto zauważyć, że stosując MDI pokazane na fig. 1, odmierzone dawka cieczy jest ściśnięta i rozpylona w spoeób wysoce dokładny i powtarzalny. Kiedy tłoczysko 31 i tłok 3 są wycofane do pozycji załadowanej, dokładnie wymierzone ilość płynu jest wciągnięta do komory dozującej 4. Po zwolnieniu zatrzasku 33 tłok 3 jest pchnięty do przodu, aby przekazać cieczy określony ilość energii i przeto zwiększyć jej ciśnienie o określony wielkość. Wtedy, gdy ciecz pod ciśnieniem jest wyrzucona przez głowicę 22 o określonych charakterystykach rozpylania, ciecz jest rozpylona na drobną mgłę o określonym średnim rozmiarze bez użycia pędników w postaci skroplonej cieczy lub innych gazów. W celu rozdrobnienia cieczy na bardzo drobną mgłę - na
165 926 przykład o średnich rozmiarach rzędu 1 do 12 pm - bardzo wysokie ciśnienie trzeba zastosować wobec cieczy w komorze dozującej 4. Dla przykładu - pojemność komory dozującej 4 może wynosić 20 ml, średnica części 5 tłoka 3 może wynosić 2 mm, średnica cylindra 2 może wynosić 15 mm. Siła sprężyny 6 może wynosić 100N a głowica rozpylająca 22 noże mieć otwór wylotowy o średnicy 3 do 15 pm. W takim przypadku, wytworzone ciśnienie płynu w komorze 4 może być rzędu 400 barów. Komora 15 może być otwarta do atmosfery i mieć ciśnienie atmosferyczne. W realizacji alternatywnej, komora 15 może być pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, co pomoże wypchnąć zawartość torby składanej 10 do komory dozującej 4 bez potrzeby tworzenia podciśnienia w tej komorze. Pomogłoby to uniknąć tworzenia się pęcherzyków gazowych w cieczy wessanej do komory dozującej 4.
Ciśnieniowy zawór zwalniający 25 jest opcyjny i można z niego zrezygnować. Zawór ten i zawór jednokierunkowy 23 mogę tworzyć jeden zawór połączony /nie pokazany/. Zauważmy, że przedstawione na fig. 1 urządzenie jest w zasadzie typu diagramowego. Praktyczne rozwiązanie może mieć inną konstrukcję, na przykład dźwignia lub inny mechanizm napędzający może być użyty, aby pomóc pchnąć tłok 3 przeciw sile sprężyny 6. W jednym przykładzie, MDI ma pokrywę, która po otwarciu automatycznie przesuwa tłok 3 i zatrzaskuje zatrzask 33 tak, że MDI jest gotowe do działania. W innym układzie tłok 3 musi być przesunięty przeciw sprężynie 6 a zatrzask 33 zadziała podczas pi^lcr^twy MDI. Przeto urządzenie byłoby wstępnie naładowane i uruchamiane od razu przy otwieraniu pokrywy. W innej wersji, otwieranie pokrywy urządzenia może automatycznie przesuwać tłok 3 przeciw sprężynie 6 i zatrzasnąć zatrzask 33, a następnie automatycznie zwalnia ten zatrzask w końcu ruchu pokrywy, tak, że zatrzaśnięcie jest tylko przejściowe.
MU! z fig. 1 jest raczej małe, kieszonkowe. Ponieważ inaczej niż znane inhalatory, nie musi ono mieć znacznej objętości aby pomieścić pędnik gazowy pod ciśnieniem, więc może łatwo być wykonane jako małe. Mimo to, zbiornik płynu w formie składanej 10 może zawierać znacznie więcej leku niż konwencjonalne inhalatory. Na przykład jeśli konwencjonalny MDI jest ograniczony do 200 - 400 dawek, to MDI skonstruowany według fig. 1 może łatwo zawierać ich 1000 lub więcej w torbie składanej 10. Zaważmy, że zawartość torby 10 jest chroniona przed skażeniem przez atmosferę, a działanie wynalezionego urządzenia polega na- rozpylaniu płynu z komory 4 bez użycia strumienia powietrza, to znaczy, to urządzenie działa jako rozpylacz bezpowietrzny. Kiedy torba 10 jest pusta, może po prostu być usunięta z komory 15 i zastąpiona przez świeżą. Najlepiej, gdy torba 10 zawiera uszczelkę zabezpieczającą wypłynięcie z niej produktu, zanim zostanie podłączona do łącznika takiego jak 12.
U innych przykładach część układu tłok i/lub zawór może być wyrzucona po użyciu razem ze zbiornikiem produktu jak torba składania 10. Trzeba docenić, że w stosowaniu przedstawionego MDI nic nie może /oprdc fatalnej awarii aparatu/ zatrzymać wypływu zawartości komory dozującej 4 jako rozpylonej mgły, jeśli przycisk 35 został naciśnięty aby zwolnić zatrzask 33, a zatem sprężynę 6. Tak więc, ilość energii dostarczonej przez sprężynę 6 do odmierzonej dawki cieczy w komorze dozującej 4 jest absolutnie określona tak, że wzrost ciśnienia któremu jest poddana odmierzone ilość płynu jest również absolutnie określony. Ten cel jest zrealizowany we wszystkich innych przedstawionych realizacjach wynalazku opisanych poniżej.
Inną cechą MDI fig. 1 jest, że odmierzona ilość cieczy w komorze 4 jest poddana wzrostowi ciśnienia tylko wtedy, jeśli przycisk 35 został wciśnięty dla zwolnienia zatrzasku 33, a zatem i sprężyny 6. To oznacza zaletę, że nie potrzeba uszczelek ani innych środków, aby utrzymać ciecz pod wysokim ciśnieniem przed suwem rozpylania . Wzrost ciśnienie nadany przez sprężynę 6 1 tłok 3 odmierzonej dawce cieczy w komorze 4 powoduje, że ta ciecz przechodzi przez głowicę rozpylającą 22, aby tam być rozpyloną. Ten cel jest realizowany we wszystkich innych przedstawionych przykładach realizacji i wynalazku, opisanych poniżej).
MDI przedstawiony na fig. 2 jest ogólnie podobne do tego z fig. 1. Jednakże na fig. 2 nie ma ciśnieniowego zaworu zwalniającego 25. Także, zbiornik produktu zawiera długą rurę 16 w której ciecz 17 jest utrzymywano pod ciśnieniem wytworzonym przez zbiornik gazu 18 znajdującym się za cieczą 17. Gdy tłok 3 jest ciągnięty do pozycji naładowanej, ciecz 17 jest wtłocions do komory 4 przez kanał wlotowy 11 i zawór jednokierunkowy 13 pod ciśnieniem gazu 18.
165 926
Podczas wpływu cieczy 17, gaz 18 przechodzi do rury 16 oddziaływując na ciecz 17, przetłacza ją do kanału 11 obniżając przy tym nieco swoje ciśnienie. Wyjściowe ciśnienie gazu 18 winno być wystarczające do utrzymania ciśnienia powyżej atmosferycznego, zanim cała ciecz 17 nie zostanie zużyta. Rura ciśnieniowa 16 może być wykonana jako część wymienna MDI, gdy ciecz 17 została zużyta. Alternatywnie, cały MDI może być wykonany dość tanio z plastikowych głównie części tak, że noże on być jednorazowego użycia. Jeśli rura 16 jest choćby częściowo widoczna z zewnątrz MDI, można go wyposażyć w znacznik wizualny poziomu pozostałego produktu.
W przykładach z fig. 112, rozpylanie zaczyna się od naciśnięcia przycisku 35. U alternatywnym układzie, zatrzask 33 może być zwalniany automatycznie przy zbliżeniu użytkownika do głowicy rozpylającej 22. Na przykład ustnik taki jak 40 może być połączony z łopatką, która porusza się wskutek różnicy ciśnień na niej gdy użytkownik wdycha i wtedy zwalnia mechanizm zatrzasku 33 i rozpoczyna rozpylanie. Takie automatyczne startery są znane w istniejących inhalatorach.
U przykładach z fig. 112 suw tłoka 3 jest ustalony. W razie potrzeby są środki do zmiany skoku tłoka. Najlepiej, gdy są one kalibrowane tak, że użytkownik może regulować MDI do podawania różnych ilości mgły. Ale dobrze jest, że jeśli ustawi się regulację na określoną wartość to MDI dostarczy odmierzoną dawkę mgły w sposób wysoce powtarzalny, tak jakby skok tłoka był niezmienny. Zauważmy, że urządzenia z fig. 112 opisano tak, jakby cylinder mechanizmu pompy był nieruchomy, a tłok poruszał się w nim osiowo. Jednakże jest to możliwe, żeby poruszać cylindrem wzdłuż tłoczyska 31, a tłok byłby nieruchomy.
W przykładzie pokazanym na fig. 3 ciecz 50 jest w tubce 51, która jest integralna z przedłużoną dyszą 52 służącą jako tłok. Dysza/tłok 52 jest ulokowana do ruchu rewersyjnego w cylindrze 53. W końcu dyszy/tłoka 52 jest usytuowany pojedyńczy zawór jednokierunkowy 54. Komora 55 jest na końcu cylindra 53 i łączy się przez prosty zawór bezzwrotny 56 z głowicą rozpylającą 57. Cylinder 53, zawór bezzwrotny 56 i głowica rozpylająca 57 są w obudowie 58, ukształtowanej z pierścieniowymi żebrami 59, które służą do umiejscowienia obudowy 58 w pierwszej części korpusu głównego 60. Górna część rury zbiornikowej 51 jest uformowana z pierścieniowym żebrem 61, które lokalizuje rurę 51 w drugiej części korpusu głównego 62. Elastyczne napięcie wstępne służy dociśnięciu obu części korpusu 60 i 62 do siebie. Zatrzask służy umiejscowieniu tych części w ustalonej odległości od siebie, w stanie naładowanym, a włącznik zwalnia ten zatrzask. Dla przejrzystości, części zapewniające napięcie wstępne, zatrzasku i włącznika nie uwidoczniono na fig. 3 ale ich przykłady są oczywiście na fig. 112
Przykład z fig. 3 działa następująco: MD1 pokazany na nim jest w stanie nienaładowanym lub po zadziałaniu. Odpowiedni mechanizm oddziela części 60 i 61 głównego korpusu od siebie, aby dysza/tłok 52 wycofał się względem cylindra 53. Spadek ciśnienia w komorze 55 powoduje, że ciecz 50 jest wyssana z rury 51 przez zawór bezzwrotny 54 i napełnia komorę 55. W tym czasie, zawór bezzwrotny 56 zapobiega przejściu powietrza z zespołu rozpylającego 57 do komory 55. W końcu suwu ładującego zatrzask zadziała aby utrzymać części głównego korpusu 60, 62 rozdzielone w określonych położeniach. Po zwolnieniu zatrzasku przez włącznik, dysza/ tłok 52 jest nagle pochnięta pod działaniem napięcia wstępnego do cylindra 53, aby nagle zwiększyć ciśnienie cieczy 50 w komorze 55 w sposób ogólnie podobny, jak w realizacjach fig. 112. Ciekły produkt jest wtedy wyrzucony pod ciśnieniem do zespołu rozpylającego 57 przez zawór bezzwrotny 56 i jest rozpylony przezeń w drobną mgiełką. MUI jest wtedy repetowany przez ładujący mechanizm, aby znów rozdzielić części głównego korpusu 60 i 62 pokonując siłę elastycznego napięcia wstępnego.
Ocenia się, że przykład z fig. 3 działa podobnie jak przykłady z fig. 112. Jednakże, na fig. 3 produkt 50 jest dogodnie dostarczony w tubie 51, która razem z dyszą/tłokiem 52 i wbudowanym zaworem bezzwrotnym 54 może być wymieniony jako zespół jednorazowego użytku. Stwierdza się, że tuba 51 z jej integralną dyszą 52 i zaworem bezzwrotnym 54 mogą być łatwo i tanio wytwarzane z tworzywa sztucznego. Użytkownik nie ma kontaktu z cieczą 50, poza pra widłowym użyciem inhalatora. Cechy przykładu z fig. 1 i 2, w tym wersje dyskutowane powyżej
165 926 nogą występować, gdy to potrzebne, w połączeniu z cechami przykładu z fig. 3. W przykładzie fig. 3, każda z części 60, 62 może być unieruchomiona względem głównego korpusu MOI, wtedy druga z tych części będzie poruszać się względem niej. Alternatywnie obie części 60 i 62 mogą być ruchome względem głównego korpusu MOI.
W przykładzie z fig. 4 ciecz 70 jest zawarta w składanej tubie 71. Oysza 72 tuby 71 łączy się z kaaalem wlotwwyra 3 3 ktdyy bezzwrotny 74. Zawdr 74 eię z podatną rurą 75, która może odkształcać się między stanem pełnym /pokazanym linią ciągłą/ a stanem pustym /pokazanym linią przerywaną/ - 75a. Podatna rura 75 łączy się z innym zaworem bezzwrotnym 76, który z kolei łączy się z głowicą rozpylającą /nie pokazaną/. Odkształcalna rura 75 jest w komorze ciśnieniowej 77 wypełnionej wtórną cieczą 78. Wtórna ciecz 78 łączy się z generatorem impulsów ciśnieniowych /nie pokazanych/ przez kanał 79.
Przykład z fig. 4 działa następująco: podatna rura 75 w pozycji pełnej jest napełniona cieczą 70 wessaną ze składanej tuby 71. Przykładając impuls ciśnieniowy do wtórnej cieczy 78 zwiększa się nagle ciśnienie w komorze ciśnieniowej 77, co powoduje odkształcenie rury 75 do stanu pustego 75a i następnie wypchnięcie zeń cieczy przez zawór bezzwrotny 76 do głowicy rozpylającej /nie pposaanne/ poo wysokim ciśnieniem tak, że głowica rozpyla płyn w drobną mgłę jak w oprzzeni!y porzWładzle. N końcu impulsu ciśnieniowego, rura 75 przy/mu/e jej wstępny pełny stan i wtedy ciecz 70 jest wessana z tuby składanej 71 przez zawór bezzwrotny 74 do rury podatnej 75. Rura 75 może wrócić do swego pełnego stanu dzięki swej własnej sprężystości. Alternatywnie lub dodatkowo, może być w tym wspomożone przez zastosowanie impulsu ciśnienia ujemnego zmniejszonego wobec wtórnego płynu 78 w komorze 77. Impulsy ciśnienia we wtórnym płynie 78 mogą być wytworzone przez odpowiednie środki przewidziane do włączenia zespołu do magazynowania energii do ustalenia i dostarczenia określonej ilości energii. Jednakże jest ważne, aby impulsy ciśnieniowe miały określoną amplitudę i czas trwania, aby zapewnić, że odmierzona dawka cieczy jest powtarzalnie wsysana do podatnej rury 75 i następnie wyrzucana stamtąd określonym wzrostem ciśnienia, aby wytworzyć powtarzalną mgiełkę w głowicy rozpylającej.
Przykładowo, generator impulsów ciśnienia może zawierać tłok z cylindrem razem z zatrzaskiem i włącznikiem, typu podobnego do pokazanego na fig. 132. Zwykle impulsy ciśnieniowe mają kształt fali prostokątnej. Ale jeśli trzeba mogą przybrać dowolny określony kształt na przykład, jeśli wybrano celowo pewne widmo mgły zmienne w czasie. Ważna jest dokładna powtarzalność danego kształtu impulsu. To się stosuje do wszystkich przykładów.
Figura 5 pokazuje w powiększeniu przykład zespołu głowicy rozpylającej 80. Kanał wlotowy 81 uformowany w korpusie 82 prowadzi do komory wlotowej 83. Filtr 84 jest umieszczony między kolejnymi sekcjami komory wlotowej 83. Końcowa sekcja komory wlotowej 83 prowadzi do komory wirowej 85, która z kolei prowadzi do dyszy 86. Celem filtru 84 jest zabezpieczyć otwór wylotowy przed blokowaniem przez cząstki stałe. Na przykład filtr 84 może być zrobiony z siatki z nierdzewnej stali o oczkach sita rzędu 1 do 10 pm - najlepiej 3 pm.
Figura 6 pokazuje przykład otworu rozpylającego 90, uformowanego w płycie 91, która może być za dyszą rozpylającą 86 w zespole z fig. 5, jak pokazano tam liniami kropkowanymi. Wylotowy otwór 90 ma średnicę 6 pm i ogólną długość 30 pm włącznie z wewnętrznie stożkową gardzielą 92 pod kątem 30° do normalnej i z zewnętrznym zaokrąglonym ujściem 93. Płyta otworowa 91 ma grubość rzędu 1 mm, a stożkowy kanał pod kątem 203 od wlotu od średnicy 70 pm na długość około 1 mm. Przy końcowym wylocie rozpylającym rzędu 6 pm i wysokim ciśnieniu cieczy do rozpylenia /przy pomocy magazynu energii jakim jest sprężyna 6, etc./ uzyskuje się jednolite rozmiary cząstek ewentualnej mgły. Próby z dyszką rzędu 6 pm, jak na fig. 6, cieczy pod ciśnieniem rzędu 300 barów wykazały jednorodną mgłę cząstek o średnim rozmiarze rzędu 5-8 pm. Najlepiej , aby średnica dyszki 90 była poniżej 100 pm. Zalecany zakres tej średnicy to 1 - 20 pm, a najbardziej zalecany wynosi 3-10 pm. Wylot dyszki 90 można otrzymać przebijając płytę 91 na przykład igłą z węglika wolframu na przykład podobną do używanej przy formowaniu wrzecion w przemyśle tekstylnym/ lub inną odpowiednią metodą.
Chociaż zaleca się stosować dyszki o małej średnicy dla rozpylania płynu, można też używać alternatywnych środków. Na przykład, jak pokazano na fig. 7, ciekły strumień 102 może być skierowany przez otwór wylotowy 104 aby zderzyć się z dużą prędkością z obiektem takim jak
165 926 kulka metalowa 106, która rozpyla wtedy tą ciecz. Inny, alternatywny układ pokazano na fig. 8 gdzie dwa strumienie cieczy 110 o dużej prędkości i ciśnieniu zderzają się tak, że ciecz zostaje rozpylona w punkcie zderzenia.
Wstępne eksperymenty z inhalatorami skonstruowanymi według zasad co najmniej niektórych z realizacji tu zilustrowanych dowiodły zadziwiającej efektywności i łatwości tworzenia mgły dawkowanych leków o średnim wymiarze cząstek poniżej 30 pm, a zwykle rzędu 3-10 pm. Preferuje się średnie rozmiary cząstek w zakresie 2-6 pm, lub poniżej 5 pm. Ważnym aspektem takich realizacji wynalazku jest, że lek może być użyty natychmiast w formie jego roztworu wodnego. Miele leków używanych obecnie ma dwie formuły - jedną do użycia w inhalatorze i drugą do użycia w szpitalnych wytwornicach mgły. Tą drugą formułą jest prawie zawsze wodny roztwór leku, więc takie formuły są natychmiast dostępne do użycia w realizacjach tego wynalazku. Umożliwiając, zastosowanie leku w roztworze wodnym przy pomocy inhalatorów według wynalazku przyspiesza się rozwój nowych leków. Wynika to stąd, że obecnie konieczne są długie badania zapewniające, że pędnik /typowo CFC/ nie degraduje lub nie wpływa na lek i jego efekty, a oczywiście jak opisano żaden dodatkowy pędnik nie jest potrzebny.
Wiele leków obecnie zadawanych przez inhalatory dotyczy oskrzeli i podobnych leków na astmę, alergię i zakłócenia trawienne, jednakże, jest coraz ważniejsze móc leczyć inne schorzenia /jak zapalenie płuc/ przez inhalację. Powodem tego jest że leki dożołądkowe są często niszczone przez soki trawienne lub też, co wchodzi do krwi jest wybierane przez wątrobę /pierwszy metabolizm/. W innych przypadkach, boczne efekty mogą być groZne. Niektóre z tych nowych leków są trudne do rozproszenia i dotąd były podawane tylko przez rozpylanie w szpitalach, bo nie było przenośnej metddy. Uząądzenia zzpitalee zwykle dsspouuje strumieniem gazu, którego duże ilości są dodawane do małych ilości ciekłego produktu. Takie aparaty zawierają duże cylindry gazowe, więc są wyraźnie stacjonarne /oczywiście w sensie rozmiaru kieszonkowego lub podobnego/. Przykłady według wynalazku pozwalają łatwo użyć takie leki w urządzeniach przenośnych, których ważną zaletą jest, że mogą być stosowane natychmiast do leków zbadanych i dostępnych w szpitalach.
Inną, szczególnie użyteczną zaletą przedstawionych przykładów jest, że mogą być zadawalająco użyte w każdej prilntacUi. Tymczasem lsiollJącl rozpylacze , dniłłjąąle arenom a pędnikiem /na przykład typu CFC/ jak i pompą działają tylko w jednej orllotacjl /zwykle stojącej/. Wiadomo, że nie można zawsze liczyć na to, aby pacjent był w pozycji stojącej. Jak sugerowano w powyższym opisie, realizacje tego wynalazku mogą zawierać pojemniki albo zbiorniki produktu co najmniej częściowo przezroczysty, co pozwala optycznie sprawdzić poziom leku.
Urządznie może być skonstruowane całkiem zadawalająco bez użycia uszczelek elastomerowych. Inaczej jesi ze znanymi nam lnhalaipuami, których uszczelki mogą psuć się w kontakcie z rozpraszanymi produktami, i/lub w których składniki ekasittmlrów mogą przenikać do rozpylanych produktów.
Jedną z przyczyn dobrego funkcjonowania zalecanych przykładów bez uszczelek ekastroulrtwych jest to, że produkty nie są w nich przechowywane pod wysokim ciśnieoilm. Wysokie ciśnienie istnieje tylko w krótkim czasie, podczas rozpylania. Dlatego w przykładach z fig. 1 i 2 ptirzlboa jest tylko uszczelniająca nasadka lub pierścień na końcowej części tłoka 5 i jak wspomniano, mogą one być z PTFE lub nylonu. Faktycznie jest zarówno możliwe jak i pożądane, aby wytwarzać przykłady z fig. 1.2 całkowicie z nierdzewnej stali i mas plastycznych /na przykład ρtlypropdllo, PTFE, nylon/, które są całkowicie bezpieczne i nie reagują z rozpraszanymi produktami. Jeśli jesi potrzebna uszczelka przy łącznikach 12, może ona stanowić pierścień lub podkładkę ze sprawdzonych produktów /na przykład PTFE/. Akieroatdzoie lub dodatkowo, łączniki takie jak 12 mogą zawierać części łączone gwintowo, z których co najmniej jedna jest sprawdzonym ^μιο-^ z tworzywa sztucznego.
W przykładzie z fig. 4 jest możliwe jeśli trzeba, siosowanie uszczelek elastomerowych w generatorze impulsów ciśnieniowych /nie pokazanych/. To dlatego, że produkt 70 jesi całkowicie oddzielony od takich elementów jak podaioa rura 75 i wtórna ciecz 78. Podatna rura 75 jesi ze sprawdzonych tworzyw sztucznych /na przykład pokdprtρyleo, PTFE, iwIoo/.
165 926
W przykładzie z fig· 112 tłok mechaniczny, popychany przez silną sprężynę, wytwarza impuls ciśnienia zastosowany do cieczy w komorze 4. Do wytwarzania takich impulsów nogą też być stosowane inne zespoły na przykład sprężyna gazowa, silniki elektryczne, cewki lub inne, pod warunkiem, że one zawierają zespoły do magazynowania energii do ustalania i zwalniania określonej ilości energii.
Chociaż wyżej opisane przykłady według wynalazku używają ciekłego produktu, który zwykle jest wodnym roztworem leku, to również inne płynne produkty nogą być użyte na przykład zawiesina, emulsja, roztwory alkoholowe lub inne ciecze.
Jak wspomniano wyżej, przedstawione realizacje wynalazku mogą wydzielać mgłę o znacznie mniejszej prędkości niż konwencjonalne inhalatory. Na przykład w konwencjonalnym rozpylaczu, chmura wytworzonej mgły może przemieszczać się z prędkością rzędu 30 m/s. Zalecane przykłady mogą wytworzyć porównywalną ilość mgły przy jednej czwartej tej prędkości.
Przedstawione przykłady zawierają środki odmierzania dawki płynu do rozpylania. U alternatywnych realizacjach urządzenia rozpylające mogą dostawać dozowane ilości płynu do rozpylania. Na przykład pasek folii lub tworzywa sztucznego /lub innego materiału może zawierać indywidualne dawki cieczy i może go otwierać lokalnie przed lub w trakcie poddawania ich ciśnieniu, po czym ciecz jest rozpylana na drobną mgłę. W tym celu, pasek może być osłabiony w określonych miejscach, aby ułatwić właściwe otwarcie jego materiału, gdy potrzeba. Alternatywnie, odmierzone dawki cieczy mogą być zawarte w indywidualnych kapsułkach, które są dostarczane sukcesywnie do komory ciśnieniowej lub innego miejsca pod ciśnieniem, gdzie kapsuły są otwierane. Materiał paska lub kapsuł może być zaprojektowany tak, aby rozerwał się przy określonym ciśnieniu zastosowanym przez urządzenie rozpylające tak, że efekt spadku ciśnienia jest stworzony w produkcie ciekłym po zerwaniu.
Fig. 2
165 926
Fig.4165 926
Fig. 5
Fig. 6
165 926
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 1,00 zł.

Claims (8)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób rozpylania określonej dawki płynu na strumień kropelek za pomocą ciśnieniowego impulsu, znamienny tym, że zasysa się płyn za pomocą niskiego ciśnienia wytwarzanego przez tłok /3, 52/ poruszający się przeciwko działaniu siły sprężyny /6/, w dozującej komorze /4, 55, 75/, odmierza się określony dawkę płynu, zatrzymuje się tłok /3, 52/ i utrzymuje się go w określonym położeniu, podnosi się ciśnienie odmierzonej dawki płynu przynajmniej do 50 barów poprzez zwolnienie siły sprężyny i dawkuje się pod takim ciśnieniem odmierzoną dawkę płynu z dozującej komory /4, 55, 75/ do głowicy rozpylającej /22, 57, 80/, z której rozpylony strumień kropelek kieruje się do dowolnego ustnika /40/.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ciśnienie odmierzonej dawki płynu podnosi się przynajmniej do 100 barów.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że średni rozmiar kropelki w rozpylonym strumieniu ustala się w zakresie od 1 do 12 mikronów.
  4. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że pojedyńczą dawkę odmierzonego płynu przemieszcza się od dozującej komory /4, 55, 75/ do dyszy głowicy rozpylającej /22, 57, 80/.
  5. 5. Urządzenie do rozpylania złożone z elementów ręcznej pompy rozpylającej z nurnikiem rozpylające określoną dawkę płynu na strumień kropelek przez wypływ określonej dawki płynu pod ciśnieniem przez głowicę rozpylającą pojedyńcze dawki, znamienne tym, że dozująca komora /4, 55, 75/ połączona jest z głowicą rozpylającą /22, 57, 80/ i wlotowym kanałem /11/ przy czym wlotowy kanał /11/ ma zawór zwrotny /13, 54, 74/ a dozująca komora /4, 55, 75/ ma ruchomą ścianę w postaci tłoka /3, 52/, pod którym znajduje się sprężyna /6/ wtłaczająca tłok /11/ do komory /4, 55, 75/, ponadto tłok /11/ połączony jest z ręcznie zwalnianym zatrzaskiem /33/ do utrzymania tłoka /3/ w założonym położeniu przy ściśniętej sprężynie /6/ i do zwalniania tłoka /3/ dla wydalenia odmierzonej dawki płynu przez głowicę rozpylającą /22, 57, 80/.
  6. 6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że głowica rozpylająca /22, 57, 80/ ma otwór wylotowy /90, 104/ o hydraulicznej średnicy 100 mikronów lub mniejszej.
  7. 7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że otwór wylotowy /90, 104/ ma hydrauliczną średnicę równą 50 mikronów lub mniej).
  8. 8. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że tłok /52/ jest wydrążony i zaopatrzony w kanał do doprowadzania płynu do komory /55/.
    9. Urządzenie według zastrz. 8, z : n a m 1 e η n e t y m, że w zawór zwrotny /54/ przy komorze /55, /. 10. Urządzenie według zastrz. 8, z n a m i e η n e t y i. że żenie zbiornika /51/ płynu. 11. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e η n e t y m, że 51/ płynu dostarczanego do komory /4, 55/. 12. Urządzenie według zastrz. 10 albo 11, z n a m i e n n e jest zbiornikiem wymienialnym. 13. Urządzenie według zastrz. 10 albo 11, z n a m 1 e n n e jest zbiornikiem składanym. 14. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m 1 e η n e t y «. ;
    tym, że zbiornik /10, 51/ tym, że zbiornik /.0, 51/
    57, 80/ zawiera wylotowy otwór /104/ ukształtowany w formie rozpylacza płynu /102/ i zderzeniowy korpus /106/, który jest usytuowany w linii toru strumienia płynu /102/.
    15. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że głowica rozpylająca /22, 57, 60/ zawiera wylotowe otwory, które dostarczają strumienie płynu /110/, które zderzają się.
    16. Urządzenie według zastrz. 5 albo 15, znamienne tym, że głowica rozpylająca /22/ usytuowana jest w ustniku /40/.
    165 926
PL91296183A 1990-03-21 1991-03-21 Sposób i urzadzenie do rozpylania PL PL PL PL PL PL PL165926B1 (pl)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB909006340A GB9006340D0 (en) 1990-03-21 1990-03-21 Metered dose aerosol delivery system
GB909023767A GB9023767D0 (en) 1990-11-01 1990-11-01 Atomising devices and methods
PCT/GB1991/000433 WO1991014468A1 (en) 1990-03-21 1991-03-21 Atomising devices and methods

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL165926B1 true PL165926B1 (pl) 1995-03-31

Family

ID=26296818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL91296183A PL165926B1 (pl) 1990-03-21 1991-03-21 Sposób i urzadzenie do rozpylania PL PL PL PL PL PL

Country Status (37)

Country Link
US (2) US5497944A (pl)
EP (2) EP0521061B1 (pl)
JP (1) JP2630347B2 (pl)
KR (1) KR0139652B1 (pl)
CN (2) CN1042203C (pl)
AT (2) ATE160947T1 (pl)
AU (1) AU650870B2 (pl)
BR (1) BR9106249A (pl)
CA (2) CA2078683C (pl)
CZ (1) CZ283820B6 (pl)
DE (2) DE69131966T2 (pl)
DK (2) DK0627230T3 (pl)
ES (2) ES2109943T3 (pl)
FI (1) FI104311B (pl)
GB (1) GB2256805B (pl)
GR (2) GR3026065T3 (pl)
HK (1) HK1005059A1 (pl)
HR (1) HRP921357B1 (pl)
HU (1) HU216121B (pl)
IE (1) IE62626B1 (pl)
IL (1) IL97619A (pl)
IN (1) IN177383B (pl)
MY (1) MY110310A (pl)
NO (1) NO303206B1 (pl)
NZ (1) NZ237502A (pl)
PH (1) PH30833A (pl)
PL (1) PL165926B1 (pl)
PT (1) PT97098B (pl)
RS (1) RS49548B (pl)
RU (1) RU2104048C1 (pl)
SG (1) SG45171A1 (pl)
SI (1) SI9110500B (pl)
SK (1) SK280225B6 (pl)
TW (1) TW253846B (pl)
UA (1) UA27777C2 (pl)
WO (1) WO1991014468A1 (pl)
YU (1) YU48710B (pl)

Families Citing this family (410)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL100224A (en) * 1990-12-04 1994-10-21 Dmw Tech Ltd Spray nozzle
US6540154B1 (en) * 1991-04-24 2003-04-01 Aerogen, Inc. Systems and methods for controlling fluid feed to an aerosol generator
GB9114080D0 (en) * 1991-06-28 1991-08-14 Weston Terence E Atomising valve
ES2099266T5 (es) * 1991-07-01 2004-01-01 Alexander George Brian O'neil Aparato de infusion controlada por el paciente.
DE69319107T2 (de) * 1992-03-25 1999-02-25 Tebro S.A., Luxembourg Pulverabgabevorrichtung für medizinische inhalationstherapien
IL107120A (en) * 1992-09-29 1997-09-30 Boehringer Ingelheim Int Atomising nozzle and filter and spray generating device
US6007676A (en) 1992-09-29 1999-12-28 Boehringer Ingelheim International Gmbh Atomizing nozzle and filter and spray generating device
US5873358A (en) * 1993-01-29 1999-02-23 Aradigm Corporation Method of maintaining a diabetic patient's blood glucose level in a desired range
US5672581A (en) * 1993-01-29 1997-09-30 Aradigm Corporation Method of administration of insulin
US5558085A (en) * 1993-01-29 1996-09-24 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of peptide drugs
US5507277A (en) * 1993-01-29 1996-04-16 Aradigm Corporation Lockout device for controlled release of drug from patient-activateddispenser
US6098620A (en) * 1993-01-29 2000-08-08 Aradigm Corporation Device for aerosolizing narcotics
US5724957A (en) * 1993-01-29 1998-03-10 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of narcotics
US5915378A (en) * 1993-01-29 1999-06-29 Aradigm Corporation Creating an aerosolized formulation of insulin
US5819726A (en) * 1993-01-29 1998-10-13 Aradigm Corporation Method for the delivery of aerosolized drugs to the lung for the treatment of respiratory disease
US5888477A (en) * 1993-01-29 1999-03-30 Aradigm Corporation Use of monomeric insulin as a means for improving the bioavailability of inhaled insulin
US5934272A (en) * 1993-01-29 1999-08-10 Aradigm Corporation Device and method of creating aerosolized mist of respiratory drug
US7448375B2 (en) * 1993-01-29 2008-11-11 Aradigm Corporation Method of treating diabetes mellitus in a patient
US6131567A (en) * 1993-01-29 2000-10-17 Aradigm Corporation Method of use of monomeric insulin as a means for improving the reproducibility of inhaled insulin
US5694919A (en) * 1993-01-29 1997-12-09 Aradigm Corporation Lockout device for controlled release of drug from patient-activated dispenser
US6012450A (en) * 1993-01-29 2000-01-11 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of hematopoietic drug
US5970973A (en) * 1993-01-29 1999-10-26 Aradigm Corporation Method of delivering insulin lispro
US6024090A (en) * 1993-01-29 2000-02-15 Aradigm Corporation Method of treating a diabetic patient by aerosolized administration of insulin lispro
US5743250A (en) 1993-01-29 1998-04-28 Aradigm Corporation Insulin delivery enhanced by coached breathing
DK48993D0 (da) * 1993-04-30 1993-04-30 Steen Erik Holm Forstoevningsapparat til vandbaaret lungemedicin
US5497763A (en) * 1993-05-21 1996-03-12 Aradigm Corporation Disposable package for intrapulmonary delivery of aerosolized formulations
US5792057A (en) * 1993-05-21 1998-08-11 Aradigm Corporation Ventilation imaging using a fine particle aerosol generator
US5709202A (en) * 1993-05-21 1998-01-20 Aradigm Corporation Intrapulmonary delivery of aerosolized formulations
FR2705911B1 (fr) * 1993-06-02 1995-08-11 Oreal Appareil de nébulisation piézoélectrique.
CA2189351C (en) * 1994-05-13 2008-12-30 Stephen J. Farr Narcotic containing aerosol formulation
DE4428434A1 (de) * 1994-08-11 1996-02-15 Boehringer Ingelheim Kg Verschlußkappe und Verfahren zur gasblasenfreien Füllung von Behältern
US5522385A (en) * 1994-09-27 1996-06-04 Aradigm Corporation Dynamic particle size control for aerosolized drug delivery
US6782886B2 (en) * 1995-04-05 2004-08-31 Aerogen, Inc. Metering pumps for an aerosolizer
US5758637A (en) 1995-08-31 1998-06-02 Aerogen, Inc. Liquid dispensing apparatus and methods
WO1996040332A1 (en) 1995-06-07 1996-12-19 O'neil, Christine Patient controlled drug delivery device
AU710177B2 (en) * 1995-06-07 1999-09-16 Alexander George Brian O'neil Patient controlled drug delivery device
SE9503141D0 (sv) * 1995-09-12 1995-09-12 Siemens Elema Ab Narkosapparat
DE19536902A1 (de) * 1995-10-04 1997-04-10 Boehringer Ingelheim Int Vorrichtung zur Hochdruckerzeugung in einem Fluid in Miniaturausführung
DE19545226C1 (de) 1995-12-05 1997-06-19 Boehringer Ingelheim Int Sperrspannwerk für einen federbetätigten Abtrieb
US5829436A (en) * 1996-02-05 1998-11-03 Aradigm Corporation Ventilation imaging using a fine particle aerosol generator
AUPN814496A0 (en) 1996-02-19 1996-03-14 Monash University Dermal penetration enhancer
FR2745551B1 (fr) * 1996-02-29 1998-05-07 Kerplas Snc Capuchon-poussoir pour flacon de distribution d'un produit, et flacon correspondant
DE19615422A1 (de) * 1996-04-19 1997-11-20 Boehringer Ingelheim Kg Zweikammer-Kartusche für treibgasfreie Dosieraerosole
AUPO418696A0 (en) * 1996-12-12 1997-01-16 Resmed Limited A substance delivery apparatus
DE19653969A1 (de) * 1996-12-20 1998-06-25 Boehringer Ingelheim Kg Neue wässrige Arzneimittelzubereitung zur Erzeugung treibgasfreier Aerosole
US20030215396A1 (en) * 1999-09-15 2003-11-20 Boehringer Ingelheim Pharma Kg Method for the production of propellant gas-free aerosols from aqueous medicament preparations
US5829435A (en) * 1997-02-24 1998-11-03 Aradigm Corporation Prefilter for prevention of clogging of a nozzle in the generation of an aerosol and prevention of administration of undesirable particles
GB9818111D0 (en) 1998-08-19 1998-10-14 Weston Medical Ltd Device for metered fluid delivery
US5918782A (en) * 1997-03-06 1999-07-06 Hayes Products, Llc Pump assembly with sprayer
US5810211A (en) * 1997-03-06 1998-09-22 Hayes Products, Llc Pump assembly with sliding plug
US6089414A (en) * 1997-03-06 2000-07-18 Hayes Products, Llc Pump assembly with one piece piston
US5816447A (en) * 1997-03-06 1998-10-06 Hayes Products, Llc Non-aerosol pump spray apparatus
DE19715893C2 (de) * 1997-04-16 1999-04-29 Boehringer Ingelheim Int Vorrichtung zum Entnehmen einer Flüssigkeit aus einem geschlossenen Behälter
US20060239930A1 (en) * 1997-08-04 2006-10-26 Herbert Lamche Process for nebulizing aqueous compositions containing highly concentrated insulin
DE19733651A1 (de) * 1997-08-04 1999-02-18 Boehringer Ingelheim Pharma Wässrige Aerosolzubereitungen enthaltend biologisch aktive Markomoleküle und Verfahren zur Erzeugung entsprechender Aerosole
USD418201S (en) * 1997-08-27 1999-12-28 Hayes Products, Llc Bottle, pump and sprayer assembly
USD417618S (en) * 1997-08-28 1999-12-14 Hayes Products, Llc Pump assembly
DE19742439C1 (de) 1997-09-26 1998-10-22 Boehringer Ingelheim Int Mikrostrukturiertes Filter
US6016800A (en) * 1997-10-24 2000-01-25 Century; Theodore J. Intrapulmonary aerosolizer
GB9724223D0 (en) * 1997-11-18 1998-01-14 Pa Consulting Services Drug delivery device
US6223746B1 (en) * 1998-02-12 2001-05-01 Iep Pharmaceutical Devices Inc. Metered dose inhaler pump
US7963955B2 (en) * 1998-02-27 2011-06-21 Boehringer Ingelheim International Gmbh Container for a medicinal liquid
US7335186B2 (en) 1998-03-13 2008-02-26 Alexander George Brian O'Neil Patient controlled drug delivery device
US6234167B1 (en) 1998-10-14 2001-05-22 Chrysalis Technologies, Incorporated Aerosol generator and methods of making and using an aerosol generator
DE19847968A1 (de) 1998-10-17 2000-04-20 Boehringer Ingelheim Pharma Verschlußkappe und Behälter als Zweikammer-Kartusche für Vernebler zur Erzeugung von Aerosolen
US6745763B2 (en) * 1998-10-27 2004-06-08 Garth T. Webb Vaporizing device for administering sterile medication
DE19851404A1 (de) 1998-11-07 2000-05-11 Boehringer Ingelheim Int Druckausgleichsvorrichtung für einen Doppelbehälter
US6354516B1 (en) * 1999-11-02 2002-03-12 Aradigm Corporation Pore structures for reduced pressure aerosolization
EP1196263A4 (en) 1998-11-16 2004-10-27 Aradigm Corp METHOD OF PRODUCING A POROUS MEMBRANE WITH A SINGLE POROUS STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATION OF MEDICINAL PRODUCTS IN AEROSOL FORM
US6070575A (en) * 1998-11-16 2000-06-06 Aradigm Corporation Aerosol-forming porous membrane with certain pore structure
DE1150777T1 (de) * 1999-01-11 2002-10-02 Graves Spray Supply, Inc. Flüssigkeitsdüse mit zwei auslassöffnungen zur bildung von zusammenprallenden strahlen
DE19940713A1 (de) * 1999-02-23 2001-03-01 Boehringer Ingelheim Int Kartusche für eine Flüssigkeit
DE19921693A1 (de) 1999-05-12 2000-11-16 Boehringer Ingelheim Pharma Neuartige Arzneimittelkompositionen auf der Basis von anticholinergisch wirksamen Verbindungen und ß-Mimetika
US6360922B1 (en) 1999-04-27 2002-03-26 Hayes Products, Llc Pump assembly with pressure release capability
US6606992B1 (en) * 1999-06-30 2003-08-19 Nektar Therapeutics Systems and methods for aerosolizing pharmaceutical formulations
ES2165768B1 (es) 1999-07-14 2003-04-01 Almirall Prodesfarma Sa Nuevos derivados de quinuclidina y composiciones farmaceuticas que los contienen.
US6235177B1 (en) 1999-09-09 2001-05-22 Aerogen, Inc. Method for the construction of an aperture plate for dispensing liquid droplets
EP1747816A3 (en) * 1999-09-15 2007-02-14 Aradigm Corporation Pore structures for reduced pressure aerosolization
DE60032003T2 (de) * 1999-09-15 2007-06-06 Aradigm Corp., Hayward Porenstrukturen zur niederdruckaerosolisierung
SE9903990D0 (sv) * 1999-11-02 1999-11-02 Shl Medical Ab Inhalator with aerosolizing unit
GB0002798D0 (en) * 2000-02-09 2000-03-29 Glaxo Group Ltd Actuator nozzle for metered dose inhaler
US8336545B2 (en) * 2000-05-05 2012-12-25 Novartis Pharma Ag Methods and systems for operating an aerosol generator
US7971588B2 (en) * 2000-05-05 2011-07-05 Novartis Ag Methods and systems for operating an aerosol generator
US6948491B2 (en) * 2001-03-20 2005-09-27 Aerogen, Inc. Convertible fluid feed system with comformable reservoir and methods
MXPA02010884A (es) * 2000-05-05 2003-03-27 Aerogen Ireland Ltd Aparato y metodo para el suministro de medicamentos al sistema respiratorio.
US7600511B2 (en) * 2001-11-01 2009-10-13 Novartis Pharma Ag Apparatus and methods for delivery of medicament to a respiratory system
GB0012356D0 (en) 2000-05-22 2000-07-12 Textron Automotive Company Lim Fluid spray nozzle
US6299024B1 (en) 2000-07-05 2001-10-09 Robert E. Corba Valve assembly for dispensing container
US6325248B1 (en) 2000-07-05 2001-12-04 Robert E. Corba Container assembly
JP4016837B2 (ja) * 2000-10-05 2007-12-05 オムロンヘルスケア株式会社 液体霧化装置
EA007604B1 (ru) * 2000-10-31 2006-12-29 Бёрингер Ингельхайм Фарма Гмбх Унд Ко. Кг Ингаляционная композиция в виде раствора с солью тиотропия
EP1370365A2 (en) * 2000-11-10 2003-12-17 Therics, Inc. A wetting-resistant nozzle for dispensing small volumes of liquid and a method for manufacturing a wetting-resistant nozzle
WO2002047944A1 (en) * 2000-12-11 2002-06-20 Fenton, Colleen, Mary An inflation device
DE10062630A1 (de) * 2000-12-15 2002-08-29 Bartels Mikrotechnik Gmbh Beduftungsverfahren
US6701921B2 (en) 2000-12-22 2004-03-09 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having heater in multilayered composite and method of use thereof
US6491233B2 (en) 2000-12-22 2002-12-10 Chrysalis Technologies Incorporated Vapor driven aerosol generator and method of use thereof
US6799572B2 (en) 2000-12-22 2004-10-05 Chrysalis Technologies Incorporated Disposable aerosol generator system and methods for administering the aerosol
US6681998B2 (en) 2000-12-22 2004-01-27 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having inductive heater and method of use thereof
US6501052B2 (en) 2000-12-22 2002-12-31 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having multiple heating zones and methods of use thereof
US20110301569A1 (en) 2001-01-20 2011-12-08 Gordon Wayne Dyer Methods and apparatus for the CVCS
US6550472B2 (en) * 2001-03-16 2003-04-22 Aerogen, Inc. Devices and methods for nebulizing fluids using flow directors
US6732944B2 (en) * 2001-05-02 2004-05-11 Aerogen, Inc. Base isolated nebulizing device and methods
GB0111336D0 (en) * 2001-05-10 2001-07-04 Innovata Biomed Ltd Device
DE10125564A1 (de) 2001-05-25 2002-11-28 Transmit Technologietransfer Inhalationsmaske für Pferde
FR2826344B1 (fr) * 2001-06-22 2003-09-05 Oreal Dispositif pour la pulverisation d'un produit, notamment sous forme de dose echantillon
DE10131178A1 (de) * 2001-06-29 2003-01-16 Boehringer Ingelheim Pharma Vernebler zur Applikation von Flüssigkeiten in die Augen
DE10136555A1 (de) 2001-07-27 2003-02-13 Boehringer Ingelheim Int Optimierte Verfahren zur Bestimmung der Aerosol-Partikelgrößenverteilung und Vorrichtung zur Durchführung derartiger Verfahren
US6568390B2 (en) 2001-09-21 2003-05-27 Chrysalis Technologies Incorporated Dual capillary fluid vaporizing device
US6640050B2 (en) 2001-09-21 2003-10-28 Chrysalis Technologies Incorporated Fluid vaporizing device having controlled temperature profile heater/capillary tube
JP4795637B2 (ja) * 2001-09-28 2011-10-19 カーブ テクノロジー,インコーポレイティド 鼻ネブライザー
DE10154237A1 (de) * 2001-11-07 2003-05-15 Steag Microparts Gmbh Zerstäuber für manuelle Betätigung
US6804458B2 (en) 2001-12-06 2004-10-12 Chrysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having heater arranged to vaporize fluid in fluid passage between bonded layers of laminate
US6681769B2 (en) 2001-12-06 2004-01-27 Crysalis Technologies Incorporated Aerosol generator having a multiple path heater arrangement and method of use thereof
US6701922B2 (en) 2001-12-20 2004-03-09 Chrysalis Technologies Incorporated Mouthpiece entrainment airflow control for aerosol generators
DE10163500A1 (de) * 2001-12-21 2002-12-19 Wella Ag Versprühbare Haargele
US20030178022A1 (en) * 2001-12-21 2003-09-25 Chiesi Farmaceutici S.P.A. Pressurized metered dose inhaler (PMDI) actuators and medicinal aerosol solution formulation products comprising therse actuators
US20050205089A1 (en) * 2002-01-07 2005-09-22 Aerogen, Inc. Methods and devices for aerosolizing medicament
JP4477355B2 (ja) 2002-01-07 2010-06-09 エアロジェン,インコーポレイテッド 吸入のために流体を噴霧するためのデバイスおよび方法
US7677467B2 (en) * 2002-01-07 2010-03-16 Novartis Pharma Ag Methods and devices for aerosolizing medicament
JP4761709B2 (ja) 2002-01-15 2011-08-31 エアロジェン,インコーポレイテッド エアロゾル発生器を作動するための方法およびシステム
US6868851B2 (en) * 2002-01-31 2005-03-22 Instrumentarium Corp. Liquid reservoir for nebulizer
US6953133B2 (en) * 2002-04-02 2005-10-11 Hayes Products, Inc. Pump assembly with continuous tube
DE10216036A1 (de) 2002-04-11 2003-10-23 Boehringer Ingelheim Pharma Aerosolformulierung für die Inhalation enthaltend ein Tiotropiumsalz
DE10216429A1 (de) 2002-04-12 2003-10-23 Boehringer Ingelheim Pharma Arzneimittel enthaltend Steroide und ein neues Anticholinergikum
US8122881B2 (en) * 2002-05-09 2012-02-28 Kurve Technology, Inc. Particle dispersion device for nasal delivery
US6915962B2 (en) * 2002-05-20 2005-07-12 Aerogen, Inc. Apparatus for providing aerosol for medical treatment and methods
US20070044792A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Aerogen, Inc. Aerosol generators with enhanced corrosion resistance
DE10225470A1 (de) 2002-06-08 2003-12-18 Boehringer Ingelheim Int Vernebler mit Merkhilfe für das Therapieregiment
DE10230751A1 (de) 2002-07-09 2004-01-22 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Neue Arzneimittelkompositionen auf der Basis neuer Anticholinergika und EGFR-Kinase-Hemmern
JP2005538066A (ja) 2002-07-09 2005-12-15 ベーリンガー インゲルハイム ファルマ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディトゲゼルシャフト 新規な抗コリン作用薬及びp38キナーゼ阻害剤を用いた新規な医薬組成物
GB0217866D0 (en) * 2002-08-01 2002-09-11 Steag Microparts Gmbh Low dose spray pump
GB2391862C (en) * 2002-08-13 2007-01-11 Shield Medicare Ltd Spray dispenser assembly and vessel therefor
DK1530464T3 (da) * 2002-08-14 2008-09-08 Boehringer Ingelheim Pharma Aerosolformulering til inhalation med indhold af et anticholinergikum
US20040166065A1 (en) 2002-08-14 2004-08-26 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Aerosol formulation for inhalation comprising an anticholinergic
US7699052B2 (en) * 2002-09-05 2010-04-20 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Apparatus for the dispensing of liquids, container cartridge suitable for this, and system comprising the apparatus for the dispensing of liquids, and the container cartridge
DE10243255A1 (de) 2002-09-17 2004-03-25 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Messen der Dichtigkeit von Folienbehältnissen
US20040055595A1 (en) * 2002-09-19 2004-03-25 Noymer Peter D. Aerosol drug delivery system employing formulation pre-heating
SE0202800D0 (sv) * 2002-09-23 2002-09-23 Pharmacia Ab Dispensing apparatus and method for liquid products, particularly medicinal products
AU2003286786A1 (en) * 2002-10-30 2004-06-07 Nektar Therapeutics Increased dosage metered dose inhaler
US7056916B2 (en) * 2002-11-15 2006-06-06 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Medicaments for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease
US7037535B2 (en) * 2002-11-19 2006-05-02 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and composition for neutralizing house dust mite feces
DE10300983A1 (de) 2003-01-14 2004-07-22 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Düsensystem für eine Ausbringungsvorrichtung für Flüssigkeiten bestehend aus Düse und Düsenhalter und/oder Überwurfmutter
US7621266B2 (en) 2003-01-14 2009-11-24 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nozzle-system for a dispenser for fluids consisting of a nozzle and a nozzle-holder and/or screw cap
GB0300939D0 (en) * 2003-01-16 2003-02-12 Unilever Plc Method of creating a cosmetic spray
ATE501766T1 (de) 2003-05-20 2011-04-15 James F Collins Ophthalmisches arzneimittelabgabesystem
PT1644129E (pt) 2003-07-16 2007-01-31 Boehringer Ingelheim Pharma Processo de produção de configurações microfluídicas a partir de uma estrutura compósita em forma de placa
US8616195B2 (en) * 2003-07-18 2013-12-31 Novartis Ag Nebuliser for the production of aerosolized medication
US20050017089A1 (en) * 2003-07-21 2005-01-27 Marc Rohrschneider Finger operated spray pump
CN1829534A (zh) 2003-07-29 2006-09-06 贝林格尔.英格海姆国际有限公司 包括β模拟物和抗胆碱能药的吸入药剂
US20070131230A1 (en) * 2003-09-05 2007-06-14 Kurve Technology, Inc. Nasal adapter for the base of the nose
EP1673123A2 (en) * 2003-09-05 2006-06-28 Kurve Technology, Inc. Integrated nebulizer and particle dispersing chamber for delivery of medicament
US7427004B2 (en) * 2003-10-20 2008-09-23 Meadwestvaco Calmar, Inc. Hand held pressurized sprayer
DE102004001451A1 (de) 2004-01-08 2005-08-11 Boehringer Ingelheim International Gmbh Vorrichtung zum Haltern eines fluidischen Bauteiles
DE102004009435A1 (de) 2004-02-24 2005-12-08 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
EP1720659A1 (de) 2004-02-24 2006-11-15 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
DE102004009436A1 (de) 2004-02-24 2005-10-13 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
DE102004009434A1 (de) 2004-02-24 2005-12-15 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
DE102004011381A1 (de) * 2004-03-05 2005-09-15 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Impaktionsdüse für treibgasbetriebene Dosieraerosole
DE102004012093A1 (de) * 2004-03-05 2005-09-22 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Pulverinhalator mit Merkanaldüse
BE1015973A3 (fr) * 2004-04-09 2005-12-06 Oultremont Aurian D Dispositif de spray combine avec une poche souple a maintient vertical.
WO2005102431A2 (en) * 2004-04-20 2005-11-03 Aerogen, Inc. Aerosol delivery apparatus for pressure assisted breathing
US7290541B2 (en) * 2004-04-20 2007-11-06 Aerogen, Inc. Aerosol delivery apparatus and method for pressure-assisted breathing systems
US7946291B2 (en) 2004-04-20 2011-05-24 Novartis Ag Ventilation systems and methods employing aerosol generators
US7267121B2 (en) * 2004-04-20 2007-09-11 Aerogen, Inc. Aerosol delivery apparatus and method for pressure-assisted breathing systems
US20050272726A1 (en) * 2004-04-22 2005-12-08 Boehringer Ingelheim International Gmbh Novel medicaments for the treatment of respiratory diseases
ES2380370T3 (es) 2004-04-22 2012-05-11 Boehringer Ingelheim International Gmbh Combinaciones farmacológicas que contienen benzoxazina para el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias
EP1745247B1 (en) 2004-04-23 2015-11-11 Philip Morris Products S.a.s. Aerosol generators and methods for producing aerosols
DE102004021789A1 (de) * 2004-05-03 2006-04-27 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber zum Ausbringen von Flüssigkeiten für medizinische Zwecke
US7611709B2 (en) 2004-05-10 2009-11-03 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh And Co. Kg 1,4 O-linked saccharose derivatives for stabilization of antibodies or antibody derivatives
US7723306B2 (en) 2004-05-10 2010-05-25 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Spray-dried powder comprising at least one 1,4 O-linked saccharose-derivative and methods for their preparation
US7727962B2 (en) 2004-05-10 2010-06-01 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Powder comprising new compositions of oligosaccharides and methods for their preparation
US20050256115A1 (en) * 2004-05-14 2005-11-17 Boehringer Ingelheim International Gmbh Aerosol formulation for the inhalation of beta-agonists
US20050255050A1 (en) * 2004-05-14 2005-11-17 Boehringer Ingelheim International Gmbh Powder formulations for inhalation, comprising enantiomerically pure beta agonists
US7220742B2 (en) 2004-05-14 2007-05-22 Boehringer Ingelheim International Gmbh Enantiomerically pure beta agonists, process for the manufacture thereof and use thereof as medicaments
RU2385156C2 (ru) 2004-05-31 2010-03-27 Лабораториос Альмираль С.А. Комбинации, содержащие антимускариновые средства и кортикостероиды
ES2257152B1 (es) 2004-05-31 2007-07-01 Laboratorios Almirall S.A. Combinaciones que comprenden agentes antimuscarinicos y agonistas beta-adrenergicos.
US20060035893A1 (en) 2004-08-07 2006-02-16 Boehringer Ingelheim International Gmbh Pharmaceutical compositions for treatment of respiratory and gastrointestinal disorders
US7299950B2 (en) * 2004-09-03 2007-11-27 Rieke Corporation Dispensing apparatus
US7152813B2 (en) * 2004-09-13 2006-12-26 Ding Hwa Co., Ltd. Cap with a suction type spray head
AU2005291427A1 (en) * 2004-10-06 2006-04-13 Boehringer Ingelheim International Gmbh Dispensing device, storage device and method for dispensing powder
WO2006042297A2 (en) * 2004-10-12 2006-04-20 Aradigm Corporation Device and method for generating an aerosol from a liquid formulation and ensuring its sterility
US8758816B2 (en) * 2004-11-24 2014-06-24 Meda Pharmaceuticals Inc. Compositions comprising azelastine and methods of use thereof
US20070020330A1 (en) 2004-11-24 2007-01-25 Medpointe Healthcare Inc. Compositions comprising azelastine and methods of use thereof
HUE030388T2 (en) 2004-11-24 2017-05-29 Meda Pharmaceuticals Inc Preparations and methods of use containing azelastine
JP4715254B2 (ja) * 2005-03-18 2011-07-06 オムロンヘルスケア株式会社 吸入器
CN100366347C (zh) * 2005-04-15 2008-02-06 池龙岩 全自动喷雾器
EP1893273B1 (en) 2005-05-18 2014-06-25 Nektar Therapeutics Adapter for use with aerosolization device for endobronchial therapy
ES2265276B1 (es) 2005-05-20 2008-02-01 Laboratorios Almirall S.A. Derivados de 4-(2-amino-1-hidroxietil)fenol como agonistas del receptor beta2 adrenergico.
DE102005024439A1 (de) 2005-05-24 2006-12-07 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
EP1896662B1 (en) * 2005-05-25 2014-07-23 AeroGen, Inc. Vibration systems and methods
TWI366460B (en) 2005-06-16 2012-06-21 Euro Celtique Sa Cannabinoid active pharmaceutical ingredient for improved dosage forms
WO2006134022A1 (en) * 2005-06-17 2006-12-21 Boehringer Ingelheim International Gmbh Mrp iv inhibitors for the treatment of respiratory diseases
DE102005029746B4 (de) 2005-06-24 2017-10-26 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber
DE102005063657B3 (de) 2005-06-24 2022-11-03 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber und Behälter
JP2008544784A (ja) 2005-06-29 2008-12-11 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 液体を霧化する方法及び装置
DE102005030733A1 (de) 2005-07-01 2007-01-04 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Neue Arzneimittelkombinationen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen enthaltend langwirksame Beta-2-Agonisten und wenigstens einen weiteren Wirkstoff
DE102005035715A1 (de) 2005-07-27 2007-02-01 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Überprüfung der Permeabilitätsrate eines geschlossenen Behälters
BRPI0614410A2 (pt) 2005-08-15 2011-03-29 Boehringer Ingelheim Int processo para preparação de betamiméticos
CA2614517C (en) 2005-08-24 2016-11-08 Boehringer Ingelheim International Gmbh Atomiser
US20070086957A1 (en) 2005-10-10 2007-04-19 Thierry Bouyssou Combination of medicaments for the treatment of respiratory diseases
DE102005052898A1 (de) * 2005-11-03 2007-05-10 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Dosieren von Arzneimitteln
US7423146B2 (en) 2005-11-09 2008-09-09 Boehringer Ingelheim International Gmbh Process for the manufacturing of pharmaceutically active 3,1-benzoxazine-2-ones
EP1792660A1 (en) 2005-12-02 2007-06-06 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Dispensing device
JP4731304B2 (ja) 2005-12-14 2011-07-20 Hoya株式会社 内視鏡用液体塗布具
JP4774290B2 (ja) 2005-12-19 2011-09-14 Hoya株式会社 内視鏡用液剤散布具
JP4674541B2 (ja) * 2005-12-22 2011-04-20 パナソニック電工株式会社 静電霧化装置及び静電霧化装置を備えた食品保管庫
US7958887B2 (en) * 2006-03-10 2011-06-14 Aradigm Corporation Nozzle pore configuration for intrapulmonary delivery of aerosolized formulations
TWM297751U (en) * 2006-03-21 2006-09-21 Taidoc Technology Corp Liquid nebulizer
DE102006016901A1 (de) * 2006-04-11 2007-10-25 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Mundstück für einen Inhalator
DE102006016904A1 (de) * 2006-04-11 2007-10-25 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Inhalator
DE102006022002A1 (de) * 2006-05-10 2007-11-15 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber und Verfahren zur Zerstäubung von Fluid
WO2007134967A1 (de) 2006-05-19 2007-11-29 Boehringer Ingelheim International Gmbh Treibgasfreie aerosolformulierung für die inhalation enthaltend ipratropiumbromid und salbutamolsulfat
DE102006025871A1 (de) * 2006-06-02 2007-12-06 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Zerstäuber
US8061350B2 (en) * 2006-06-02 2011-11-22 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Process and device for dosing pharmaceutical agents
JP2010500318A (ja) 2006-08-07 2010-01-07 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 呼吸器疾患の治療用医薬組成物
PE20080610A1 (es) 2006-08-22 2008-07-15 Boehringer Ingelheim Int Nuevos beta-agonistas enantiomericamente puros, procedimientos para su preparacion y uso como medicamentos
WO2008028092A2 (en) 2006-08-30 2008-03-06 Kurve Technology, Inc. Aerosol generating and delivery device
NL1033149C2 (nl) * 2006-12-29 2008-07-01 Afa Polytek Bv Doseerinrichting die bestaat uit een houder met een hals en een door een klikkoppeling daarmee verbonden doseerkop.
ES2306595B1 (es) 2007-02-09 2009-09-11 Laboratorios Almirall S.A. Sal de napadisilato de 5-(2-((6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexil)amino)-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1h)-ona como agonista del receptor adrenergico beta2.
WO2008106411A2 (en) * 2007-02-28 2008-09-04 Abbott Respiratory Llc Nozzle-based atomization system
ES2320955B1 (es) 2007-03-02 2010-03-16 Laboratorios Almirall S.A. Nuevos derivados de 3-((1,2,4)triazolo(4,3-a)piridin-7-il)benzamida.
DE102007020578A1 (de) 2007-05-02 2008-11-06 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Wässrige Aerosolzubereitungen enthaltend therapeutisch wirksame Mikroorganismen oder Teile von Mikroorganismen und Verfahren zur Erzeugung entsprechender Aerosole
DE102007023012A1 (de) 2007-05-15 2008-11-20 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Zerstäuber und Filter
CA2686217A1 (en) 2007-06-15 2008-12-18 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhaler
EP2044967A1 (de) * 2007-10-01 2009-04-08 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Zerstäuber
ES2320961B1 (es) 2007-11-28 2010-03-17 Laboratorios Almirall, S.A. Derivados de 4-(2-amino-1-hidroxietil)fenol como agonistas del receptor adrenergico beta2.
EP2077132A1 (en) 2008-01-02 2009-07-08 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Dispensing device, storage device and method for dispensing a formulation
GB0800709D0 (en) 2008-01-16 2008-02-20 Dunne Stephen T Double jet impinging nozzle
US9364841B2 (en) * 2008-02-19 2016-06-14 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Cartridge system
EP2093219A1 (de) 2008-02-22 2009-08-26 Boehringer Ingelheim International Gmbh Kristalline, enantiomerenreine Salzform eines Betamimetikums und dessen Verwendung als Arzneimittel
EP2096105A1 (en) 2008-02-28 2009-09-02 Laboratorios Almirall, S.A. Derivatives of 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol as agonists of the b2 adrenergic receptor
US20090218412A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Sge Analytical Science Pty Ltd. Non-contact dispensing of liquid droplets
EP2100598A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2100599A1 (en) 2008-03-13 2009-09-16 Laboratorios Almirall, S.A. Inhalation composition containing aclidinium for treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
EP2108641A1 (en) 2008-04-11 2009-10-14 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted spiro[cycloalkyl-1,3'-indo]-2'(1'H)-one derivatives and their use as p38 mitogen-activated kinase inhibitors
EP2110132B1 (de) 2008-04-20 2014-01-22 D2 Bioscience Group Ltd Verwendung von Deuteriumoxid als Elastase-Inhibitor
EP2113503A1 (en) 2008-04-28 2009-11-04 Laboratorios Almirall, S.A. New substituted indolin-2-one derivatives and their use as p39 mitogen-activated kinase inhibitors
EP2135632A1 (de) 2008-06-20 2009-12-23 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhalator
EP2341942A1 (en) 2008-09-19 2011-07-13 Nektar Therapeutics Polymer conjugates of therapeutic peptides
US7984567B2 (en) * 2008-10-07 2011-07-26 Christ Bill Bertakis Apparatus for cleaning simulated hair articles
DE202008015493U1 (de) 2008-11-21 2009-02-12 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Faltschachtel
EP2189224A1 (de) 2008-11-22 2010-05-26 Grundfos Management A/S Düse
UY32297A (es) 2008-12-22 2010-05-31 Almirall Sa Sal mesilato de 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-fenilitoxi) hexil]amino}-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2( 1h)-ona como agonista del receptor b(beta)2 acrenérgico
JP2012517405A (ja) 2009-02-09 2012-08-02 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 呼吸器及び胃腸の疾患の治療のための新規医薬組成物
EP2221055A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one for the treatment of lung function
EP2221297A1 (en) 2009-02-18 2010-08-25 Almirall, S.A. 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one and its use in the treatment of pulmonary diseases
EP2226323A1 (en) 2009-02-27 2010-09-08 Almirall, S.A. New tetrahydropyrazolo[3,4-c]isoquinolin-5-amine derivatives
EP2228368A1 (en) 2009-03-12 2010-09-15 Almirall, S.A. Process for manufacturing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one
EP2236227B1 (de) 2009-03-30 2013-12-18 Boehringer Ingelheim International GmbH Umformwerkzeug mit einem rotierbaren Grundkörper
EP2236224B1 (de) 2009-03-30 2013-03-06 Boehringer Ingelheim International GmbH Umformwerkzeug mit einem rotierbaren Grundkörper zum Formen einer Inhalatorkartusche und Verwendung eines solchen Umformwerkzeugs
EP2414560B1 (de) 2009-03-31 2013-10-23 Boehringer Ingelheim International GmbH Verfahren zur beschichtung einer oberfläche eines bauteils
JP5812354B2 (ja) 2009-04-28 2015-11-11 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 吸入器具
US9265910B2 (en) 2009-05-18 2016-02-23 Boehringer Ingelheim International Gmbh Adapter, inhalation device, and nebulizer
PL3111926T3 (pl) 2009-05-29 2020-06-29 Pearl Therapeutics, Inc. Kompozycje, sposoby i układy do dostarczania dwóch lub większej liczby środków czynnych do układu oddechowego
US8815258B2 (en) 2009-05-29 2014-08-26 Pearl Therapeutics, Inc. Compositions, methods and systems for respiratory delivery of two or more active agents
RU2452585C2 (ru) * 2009-06-03 2012-06-10 Макнейл Аб Карманное распределительное устройство
PL2442821T3 (pl) 2009-06-18 2018-04-30 Serenity Pharmaceuticals Llc Bezpieczne podawanie desmopresyny
EP2451787B1 (en) 2009-07-06 2013-04-24 Boehringer Ingelheim International GmbH Polymorph of [4,6-bis(dimethylamino)-2-(4-{[4-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}benzyl)pyrimidin-5-yl]
JP2012532729A (ja) * 2009-07-16 2012-12-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 加圧ガス口腔洗浄装置のための単一動作制御機構
MX2012000748A (es) * 2009-07-17 2012-04-19 Nektar Therapeutics Sistemas y metodos para nebulizadores sellados polarizados negativamente.
EP2322176A1 (en) 2009-11-11 2011-05-18 Almirall, S.A. New 7-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one derivatives
WO2011066147A2 (en) 2009-11-24 2011-06-03 Boehringer Ingelheim International Gmbh Novel salt forms of pyrimidin-5-yl acetic acid derivative
EA201200765A1 (ru) 2009-11-24 2013-02-28 Бёрингер Ингельхайм Интернациональ Гмбх Способ получения полиморфной модификации холиновой соли производного пиримидин-5-илуксусной кислоты
UA107097C2 (en) 2009-11-25 2014-11-25 Бьорінгер Інгельхайм Інтернаціональ Гмбх Dispenser
US10016568B2 (en) 2009-11-25 2018-07-10 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nebulizer
EP2504051B1 (en) 2009-11-25 2019-09-04 Boehringer Ingelheim International GmbH Nebulizer
US8464742B2 (en) * 2010-02-11 2013-06-18 Honeywell International Inc. Injection or other system with anti-thermal lockdown mechanism and related method
US8974771B2 (en) * 2010-03-09 2015-03-10 Penn-Century, Inc. Apparatus and method for aerosol delivery to the lungs or other locations of the body
EP2380890A1 (en) 2010-04-23 2011-10-26 Almirall, S.A. New 7,8-dihydro-1,6-naphthyridin-5(6h)-one-derivatives as PDE4 inhibitors
EP2386555A1 (en) 2010-05-13 2011-11-16 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and m3 muscarinic antagonist activities
EP2394998A1 (en) 2010-05-31 2011-12-14 Almirall, S.A. 3-(5-Amino-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl)-biphenyl derivatives as PDE4 inhibitors
WO2011154295A2 (de) 2010-06-08 2011-12-15 Boehringer Ingelheim International Gmbh Medizinisches gerät mit zählwerk mit voreingestelltem zählbereich gerät mit zählwerksvariation
WO2011160932A1 (en) 2010-06-24 2011-12-29 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nebulizer
CN103118643B (zh) 2010-07-15 2015-06-10 艾诺维亚股份有限公司 用于执行远程治疗和监测的方法和系统
US10154923B2 (en) 2010-07-15 2018-12-18 Eyenovia, Inc. Drop generating device
EA201390120A3 (ru) 2010-07-15 2013-09-30 Коринтиан Офтэлмик, Инк. Доставка офтальмологических лекарственных средств
MX339173B (es) 2010-07-15 2016-05-12 Corinthian Ophthalmic Inc Dispositivo generador de gotas.
JP5900494B2 (ja) 2010-07-16 2016-04-06 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 医療器具用フィルタシステム
CN103079618B (zh) * 2010-09-06 2015-12-02 奇斯药制品公司 定量吸入器致动器、定量吸入器
EP2441755A1 (en) 2010-09-30 2012-04-18 Almirall, S.A. Pyridine- and isoquinoline-derivatives as Syk and JAK kinase inhibitors
EP2457900A1 (en) 2010-11-25 2012-05-30 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives having CRTh2 antagonistic behaviour
EP2463289A1 (en) 2010-11-26 2012-06-13 Almirall, S.A. Imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as JAK inhibitors
EP2489663A1 (en) 2011-02-16 2012-08-22 Almirall, S.A. Compounds as syk kinase inhibitors
BR122021002471B8 (pt) * 2011-03-03 2022-10-25 Impel Neuropharma Inc Dispositivo de distribuição de droga nasal
GB2489216B (en) * 2011-03-16 2013-08-07 Consort Medical Plc Fluid delivery device
EP2694220B1 (de) 2011-04-01 2020-05-06 Boehringer Ingelheim International GmbH Medizinisches gerät mit behälter
EP2510928A1 (en) 2011-04-15 2012-10-17 Almirall, S.A. Aclidinium for use in improving the quality of sleep in respiratory patients
EP2518071A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Imidazopyridine derivatives as PI3K inhibitors
EP2518070A1 (en) 2011-04-29 2012-10-31 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as PI3K inhibitors
US9458615B2 (en) 2011-05-13 2016-10-04 Conopco, Inc. Spraying device
US9827384B2 (en) 2011-05-23 2017-11-28 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nebulizer
EP2527344A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. Pyridin-2(1H)-one derivatives useful as medicaments for the treatment of myeloproliferative disorders, transplant rejection, immune-mediated and inflammatory diseases
EP2526945A1 (en) 2011-05-25 2012-11-28 Almirall, S.A. New CRTH2 Antagonists
WO2012168780A2 (en) 2011-06-06 2012-12-13 Trudell Medical International Oscillating positive expiratory pressure device
EP2548863A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists.
EP2548876A1 (en) 2011-07-18 2013-01-23 Almirall, S.A. New CRTh2 antagonists
EP2554544A1 (en) 2011-08-01 2013-02-06 Almirall, S.A. Pyridin-2(1h)-one derivatives as jak inhibitors
WO2013017393A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-07 Unilever N.V. Spraying device
EP2578570A1 (en) 2011-10-07 2013-04-10 Almirall, S.A. Novel process for preparing 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy)hexyl]amino}-1(r)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one via novel intermediates of synthesis.
WO2013064690A1 (de) * 2011-11-04 2013-05-10 Chv Pharma Gmbh & Co. Kg Inhalator sowie verfahren zum erzeugen eines aerosols
EP2592077A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
EP2592078A1 (en) 2011-11-11 2013-05-15 Almirall, S.A. New cyclohexylamine derivatives having beta2 adrenergic agonist and M3 muscarinic antagonist activities
JP5960840B2 (ja) 2011-12-12 2016-08-02 アイノビア,インコーポレイティド エジェクタ機構、エジェクタ装置及びそれらの使用方法
US8816305B2 (en) * 2011-12-20 2014-08-26 Asml Netherlands B.V. Filter for material supply apparatus
US8771799B2 (en) 2011-12-27 2014-07-08 JM Harwood LLC Liquid delivery system
JP6335798B2 (ja) * 2012-02-28 2018-05-30 ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 新規噴射剤含有チオトロピウム製剤
EP2641900A1 (en) 2012-03-20 2013-09-25 Almirall, S.A. Novel polymorphic Crystal forms of 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-phenylethoxy) hexyl]amino}-1-(R)-hydroxyethyl)-8-hydroxyquinolin-2(1h)-one, heminapadisylate as agonist of the ß2 adrenergic receptor.
US9220852B2 (en) 2012-04-10 2015-12-29 Boehringer Ingelheim Microparts Gmbh Method for producing trench-like depressions in the surface of a wafer
WO2013152894A1 (de) 2012-04-13 2013-10-17 Boehringer Ingelheim International Gmbh Zerstäuber mit kodiermitteln
US9562523B2 (en) 2012-10-01 2017-02-07 JM Harwood LLC Wobble drive mechanism
WO2014060431A1 (en) 2012-10-16 2014-04-24 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
EP2738172A1 (en) 2012-11-28 2014-06-04 Almirall, S.A. New bicyclic compounds as crac channel modulators
US9517315B2 (en) 2012-11-30 2016-12-13 Trudell Medical International Oscillating positive expiratory pressure device
CN102963603A (zh) * 2012-12-08 2013-03-13 胡成佐 一种包装盒
WO2014095920A1 (en) 2012-12-18 2014-06-26 Almirall, S.A. New cyclohexyl and quinuclidinyl carbamate derivatives having beta2 adrenergic agonist and m3 muscarinic antagonist activity
TW201446767A (zh) 2013-02-15 2014-12-16 Almirall Sa 作為磷脂肌醇3-激酶抑製劑之吡咯並三嗪衍生物
CA2905542C (en) 2013-03-15 2022-05-03 Pearl Therapeutics, Inc. Methods and systems for conditioning of particulate crystalline materials
EP2848615A1 (en) 2013-07-03 2015-03-18 Almirall, S.A. New pyrazole derivatives as CRAC channel modulators
US9744313B2 (en) 2013-08-09 2017-08-29 Boehringer Ingelheim International Gmbh Nebulizer
EP2835146B1 (en) 2013-08-09 2020-09-30 Boehringer Ingelheim International GmbH Nebulizer
FI20135903L (fi) * 2013-09-09 2015-03-10 Beneq Oy Laite ja menetelmä aerosolin valmistamiseksi ja kohdistinosa
US10292424B2 (en) * 2013-10-31 2019-05-21 Rai Strategic Holdings, Inc. Aerosol delivery device including a pressure-based aerosol delivery mechanism
DE202014103984U1 (de) * 2014-03-10 2015-06-12 Rpc Bramlage Gmbh Spender
HRP20230370T1 (hr) 2014-05-07 2023-06-23 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhalator i spremnik
BR112016023983B1 (pt) 2014-05-07 2022-10-18 Boehringer Ingelheim International Gmbh Contentor para um nebulizador, nebulizador para um fluido e método para conectar um contentor a um dispositivo indicador
HUE055604T2 (hu) 2014-05-07 2021-12-28 Boehringer Ingelheim Int Porlasztó
GB201408561D0 (en) * 2014-05-14 2014-06-25 The Technology Partnership Plc Aerosolisation engine for liquid drug delivery
US11273271B2 (en) * 2014-07-01 2022-03-15 Aerami Therapeutics, Inc. Aerosolization system with flow restrictor and feedback device
GB201413181D0 (en) 2014-07-25 2014-09-10 Dunne Consultancy Services Ltd Inhaler cartridge system
US10737042B2 (en) 2014-08-26 2020-08-11 Michael Edward Breede Thermal modulation of an inhalable medicament
US10300228B2 (en) * 2014-08-26 2019-05-28 Innovosciences, Llc Thermal modulation of an inhalable medicament
US9743999B2 (en) * 2014-08-29 2017-08-29 Piero A. Policicchio Dental prophylaxis device and air appliance
EP3061501A1 (en) 2015-02-27 2016-08-31 Rottapharm Ltd. Composition for the treatment of acne
JP6480598B2 (ja) 2015-04-02 2019-03-13 ヒル−ロム サービシーズ プライヴェート リミテッド 呼吸装置用マニホールド
IL238387B (en) * 2015-04-20 2019-01-31 Paz Ilan Drug dispenser release mechanism
WO2016170009A1 (en) 2015-04-21 2016-10-27 Almirall, S.A. Amino-substituted heterocyclic derivatives as sodium channel inhibitors
WO2016180975A1 (en) * 2015-05-14 2016-11-17 Medical Graphics Italia S.R.L. Kit for performing a bronchial challenge test with methacholine and device containing methacholine
CN108704205A (zh) * 2015-05-16 2018-10-26 苏州汉方医药有限公司 由手动悬浮微颗粒发生器和柴胡或柴胡皂甙组成的药盒
EP3103498B2 (en) * 2015-06-12 2023-06-14 AP Pharma Systems Atomizadores e Dispensadores Ltda Spray dispenser for nasal drugs
WO2016202800A1 (en) 2015-06-16 2016-12-22 Almirall, S.A. Pyrrolotriazinone derivatives as pi3k inhibitors
EP3117825A1 (en) 2015-07-16 2017-01-18 Rottapharm S.p.A. Oral formulation comprising berberine and morus alba extract
WO2017017657A1 (en) 2015-07-30 2017-02-02 Trudell Medical International Combined respiratory muscle training and oscillating positive expiratory pressure device
DE102016105998A1 (de) * 2015-09-23 2017-03-23 Rpc Bramlage Gmbh Spender für flüssige bis pastöse Massen
WO2017060386A1 (de) 2015-10-09 2017-04-13 Boehringer Ingelheim International Gmbh Verfahren zur beschichtung mikrostrukturierter bauteile
RU2636522C1 (ru) * 2016-06-09 2017-11-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ и устройство получения мелкодисперсных аэрозолей с предотвращением засорения форсунок
CN106215291A (zh) * 2016-08-17 2016-12-14 岑溪市东正动力科技开发有限公司 一种医用雾化器
CN106390252B (zh) * 2016-08-30 2019-07-30 苏州涵轩信息科技有限公司 一种药液雾化装置
JP7197467B2 (ja) 2016-09-15 2022-12-27 ソフトハレ エヌヴイ 特に液剤処理装置のための弁と、対応する液剤処理装置
WO2018059390A1 (zh) * 2016-09-29 2018-04-05 广东东阳光药业有限公司 药物组合物
DK3519024T3 (da) 2016-09-30 2021-07-05 Softhale Nv Forstøver, især inhalator, til forstøvning af et flydende lægemiddelstof til et aerosol samt en tilsvarende fremgangsmåde
WO2018197730A1 (en) * 2017-04-28 2018-11-01 Softhale Nv Inhalation device and method
JP7227163B2 (ja) 2017-06-10 2023-02-21 アイノビア,インコーポレイティド 流体を取扱い、目に流体を送出するための方法および装置
JP7144455B2 (ja) 2017-06-22 2022-09-29 ソフトハレ エヌヴイ 多液ノズルを備えた吸入装置および方法
WO2018234524A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Softhale Nv MULTILIQUID NOZZLE
CN117861026A (zh) * 2017-06-22 2024-04-12 索芙特海尔公司 用于吡非尼酮气雾剂的吸入装置、储存器以及递送方法
WO2018234527A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Softhale Nv PIRFENIDONE AEROSOL ADMINISTRATION
DK179667B1 (en) * 2017-06-30 2019-03-14 Mbh-International A/S An enema device and a method of refilling said device with an enema
TW201919682A (zh) 2017-08-08 2019-06-01 西班牙商阿爾米雷爾有限公司 活化Nrf2路徑的新穎化合物
DE202017005165U1 (de) * 2017-10-06 2017-10-18 WERRTA GmbH Düsen- und Zerstäubungstechnik Düsenkörper
EP3697541B1 (en) 2017-10-18 2023-04-26 Softhale NV Seal for an inhalation device
US10617832B2 (en) 2017-11-22 2020-04-14 Southwest Research Institute High precision, low dose atomizer
EP3717047B1 (en) 2017-11-27 2022-01-05 Softhale NV Nozzle fixture for an inhalation device
CN109894907A (zh) * 2017-12-07 2019-06-18 上海铼钠克数控科技股份有限公司 制动装置
IL274909B1 (en) * 2017-12-11 2024-10-01 Phi Tech Animal Health Tech Ltd Intranasal delivery device
EP3501582B1 (en) * 2017-12-21 2022-04-27 Boehringer Ingelheim International GmbH Nebulizer and cartridge
CN111491682B (zh) * 2017-12-22 2024-02-13 索芙特海尔公司 柔性泵室
CN111526909B (zh) 2017-12-22 2023-07-25 索芙特海尔公司 阻碍装置
JP7358374B2 (ja) 2018-03-21 2023-10-10 ソフトハレ エヌヴイ 吸入装置用スプレーノズル
CN110388467B (zh) * 2018-04-20 2024-06-07 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 吸液手柄控制阀门
EP3563894B1 (en) 2018-05-04 2021-12-22 Boehringer Ingelheim International GmbH Nebulizer and container
EP3801925A1 (en) 2018-05-30 2021-04-14 Softhale NV Inhalation device with a pumping unit
CN108499769B (zh) * 2018-06-12 2023-05-19 湖南科道尔生物科技有限公司 一种具有延时自动喷液的高雾化装置
CN108704779A (zh) * 2018-06-20 2018-10-26 浙江普莱得电器有限公司 一种喷枪
GB201810546D0 (en) * 2018-06-27 2018-08-15 Ttp Plc Droplet Dispenser
JP7422727B2 (ja) 2018-07-16 2024-01-26 インヴォックス ベルジアム エヌヴイ 改善された吸入デバイス
TWI819055B (zh) * 2018-08-10 2023-10-21 比利時商索芙特海爾公司 吸入裝置及通過吸入裝置產生氣霧劑的方法
EP3628355A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-01 Ttp Plc. Cartridge for an aerosol delivery system
CN111345948A (zh) * 2018-09-30 2020-06-30 潘爱平 一种能够呼吸给药的轮椅
CA3116936A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Softhale Nv Reservoir for an inhalation device
CN116392681A (zh) * 2019-01-03 2023-07-07 阿普塔尔拉多尔夫策尔有限责任公司 喷嘴单元、具有这种喷嘴单元的液体分配器和用于制造这种喷嘴单元的方法
CN111450361B (zh) * 2019-01-21 2022-02-08 樊启民 一种肺心病雾化呼吸治疗装置
WO2020212313A1 (en) 2019-04-15 2020-10-22 Softhale Nv Improved valve
CA3137102A1 (en) * 2019-04-18 2020-10-22 Jon Greenfield Positive pressure inhaler for delivery of inhalable medication and methods for use
FR3095968B1 (fr) * 2019-05-14 2021-10-01 Aptar France Sas Dispositif de distribution de produit fluide
CN110141744B (zh) * 2019-06-30 2021-03-23 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 气流雾化器
CN110627149B (zh) * 2019-08-23 2021-12-07 江苏星鑫分离设备制造有限公司 一种可处理尾气的垃圾渗滤液回喷处理设备
CN110786345A (zh) * 2019-11-13 2020-02-14 申璐璐 一种天然植物抗菌剂
US20210283145A1 (en) 2020-03-13 2021-09-16 Softhale Nv Method for the treatment of viral infections
US20230146308A1 (en) 2020-03-19 2023-05-11 Softhale Nv Method for the treatment nlrp3-associated diseases
CN111299007B (zh) * 2020-03-20 2021-06-25 浙江宝龙工贸有限公司 一种用于木门生产的喷涂均匀的喷漆装置
US20230142260A1 (en) 2020-03-31 2023-05-11 Softhale Nv Inhalation device system
CN115485000A (zh) 2020-03-31 2022-12-16 索芙特海尔公司 至少两种液体组合物的气溶胶递送
CN111544715B (zh) * 2020-04-02 2022-08-19 佛山市澳斯卡医疗器械有限公司 一种瓶装雾化器
US20210308047A1 (en) 2020-04-03 2021-10-07 Softhale Nv Methods of treatment using niclosamide
WO2021204520A1 (en) 2020-04-10 2021-10-14 Galenus G.H. Ag Composition comprising resveratrol
CN111532591A (zh) * 2020-04-29 2020-08-14 丁亚宁 一种呼吸内科用的消毒喷雾瓶及其使用方法
US20230201403A1 (en) * 2020-05-20 2023-06-29 Victaulic Company Emitter and System for Discharge of a Decontaminating Liquid-Gas Stream
US11013688B1 (en) 2020-05-28 2021-05-25 Softhale Nv Methods of treatment of viral diseases
RU2745231C9 (ru) * 2020-06-08 2021-04-27 Акционерное общество "Столетика" Спрей-ингалятор с функцией приготовления и хранения лекарственных форм
US20230248924A1 (en) 2020-06-26 2023-08-10 Softhale Nv Inverted nozzle fixture and method
CN113171895B (zh) * 2021-04-20 2022-12-13 广州腾龙健康实业股份有限公司 一种多向喷嘴
EP4109066A1 (de) 2021-06-25 2022-12-28 Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH Vorrichtung zum prüfen der dichtigkeit einer pumpenbaugruppe für hochdrucksprühapplikatoren
TW202317217A (zh) 2021-07-20 2023-05-01 比利時商索芙特海爾公司 帶有計數和阻塞組件的吸入裝置系統
DE202021002812U1 (de) 2021-08-31 2021-09-15 Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH Vorrichtung zum Prüfen von an Kapillaren befestigten Hochdruckrückschlagventilen, insbesondere für den Einsatz in Sprühapplikatoren
CN114392454B (zh) * 2022-02-09 2024-07-02 商丘市中心医院 一种临床麻醉用局部麻醉可控喷雾装置
TW202419113A (zh) 2022-07-29 2024-05-16 比利時商索芙特海爾公司 微流控裝置及其生產方法
CN115068755B (zh) * 2022-08-24 2023-06-06 中国人民解放军总医院第六医学中心 一种呼吸科用雾化装置
TW202423492A (zh) 2022-12-12 2024-06-16 比利時商英佛艾克斯公司 微結構噴嘴
WO2024209239A1 (en) 2023-04-06 2024-10-10 Neutec Inhaler Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Nebulizer and container for a nebulizer
CN118079152B (zh) * 2024-04-24 2024-06-21 北安市第一人民医院 一种呼吸内科用药物吸入装置

Family Cites Families (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US460458A (en) * 1891-09-29 Edward t
US334110A (en) * 1886-01-12 Edwaed j
US1035261A (en) * 1912-02-16 1912-08-13 Hermann Strumpf Atomizer.
US1116536A (en) * 1913-10-06 1914-11-10 Charles Ballreich Lawn-sprinkler.
US1276245A (en) * 1916-11-03 1918-08-20 Gilmour Sharp Spraying-nozzle.
US1838873A (en) * 1930-02-27 1931-12-29 Lewis L Scott Atomizer
GB405458A (en) * 1933-05-18 1934-02-08 Harry Krantz An improved device for disinfecting the mouthpieces of telephones
US2024339A (en) * 1933-11-11 1935-12-17 James W Connell Water spraying device
US2052869A (en) * 1934-10-08 1936-09-01 Coanda Henri Device for deflecting a stream of elastic fluid projected into an elastic fluid
US2187779A (en) * 1936-07-22 1940-01-23 Gardner Mfg Company Atomizing nozzle
US2432791A (en) * 1945-12-12 1947-12-16 Osses Jacob Defense weapon
US2673123A (en) * 1949-10-14 1954-03-23 Atlantic Plastics Inc Spray cap
US2676845A (en) * 1949-11-04 1954-04-27 Gen Closure Corp Atomizing closure device for liquid receptacles
US2786656A (en) * 1954-06-23 1957-03-26 Ernest R Corneil Impact spraying of slurries
FR1072399A (fr) * 1961-01-07 1954-09-13 Injecteur intra-dermique
NL296493A (pl) * 1962-08-14
US3187748A (en) * 1963-04-29 1965-06-08 Merck And Company Inc Inhalation-actuated aerosol device
US3330277A (en) * 1964-08-17 1967-07-11 Scherer Corp R P Multidose hypodermic injector
US3317002A (en) * 1965-02-08 1967-05-02 Walker Mfg Co Fluid distributing system
GB1131918A (en) * 1965-05-06 1968-10-30 Murray Budd Burgess Jet injector
DE1475174A1 (de) 1965-09-20 1969-01-16 Afa Corp Fluessigkeitssprayvorrichtung
US3421662A (en) * 1967-03-07 1969-01-14 Ralph W Hanson Dispersal device
US3396874A (en) * 1967-05-15 1968-08-13 Afa Corp Positive action dispensing valve
DE1803541A1 (de) * 1968-10-17 1970-04-23 Wild Dr Walter J Verfahren und Vorrichtung zum Verspruehen von leichtfluessigen Medien
GB1239855A (en) * 1969-01-30 1971-07-21 Pye Ltd Improvements in or relating to liquid injectors for medical respirators
US3514017A (en) * 1969-03-03 1970-05-26 Afa Corp Pressure regulating structure for piston pump
US3575322A (en) * 1969-03-21 1971-04-20 Union Carbide Corp Metering aerosol actuator with downstroke discharge
US3605738A (en) * 1969-06-20 1971-09-20 Paul J Ciranna Medicinal spray device
US3647143A (en) * 1970-04-06 1972-03-07 Champion Spark Plug Co Atomizer
US3838686A (en) 1971-10-14 1974-10-01 G Szekely Aerosol apparatus for inhalation therapy
BE795375A (fr) * 1972-02-14 1973-08-13 Thiokol Chemical Corp Atomiseur
CA1078796A (en) 1972-03-30 1980-06-03 Takamitsu Nozawa Liquid spraying device
US3818908A (en) * 1972-08-07 1974-06-25 Riker Laboratories Inc Medicament dispenser
US3794247A (en) * 1972-11-22 1974-02-26 Corsette Douglas Frank Spray fitment for squeeze bottles
US3933279A (en) * 1972-11-28 1976-01-20 Ciba-Geigy Corporation Aerosol dispenser for fluid products comprising a piston pump assembly for generating compressed air
US3831861A (en) * 1973-03-23 1974-08-27 Par Way Mfg Co Liquid spray head for producing rectangular spray patterns
US3921857A (en) * 1973-11-29 1975-11-25 Ciba Geigy Corp Non-spitting liquid dispensing device
US3923202A (en) * 1973-11-29 1975-12-02 Ciba Geigy Corp Non-spitting liquid dispensing device with pressurized product supply
US3878973A (en) * 1973-10-31 1975-04-22 Ciba Geigy Corp Metered dose dispenser
CH588896A5 (pl) * 1973-10-31 1977-06-15 Ciba Geigy Ag
AT343788B (de) * 1973-11-30 1978-06-12 Thomae Gmbh Dr K Hemmvorrichtung fur pumpdosierventile
US4017007A (en) * 1973-12-26 1977-04-12 Ciba-Geigy Corporation Single dose air pressure operated dispenser
CA1008825A (en) * 1974-03-28 1977-04-19 William E. Warren Pump assembly for an atomizing piston pump
US3893628A (en) * 1974-04-08 1975-07-08 Alsons Corp Spray head
JPS5824183B2 (ja) * 1974-05-17 1983-05-19 コンドウ ヒロシ チクアツフンムソウチ
US3921916A (en) * 1974-12-31 1975-11-25 Ibm Nozzles formed in monocrystalline silicon
US4007855A (en) * 1975-03-24 1977-02-15 Joseph M. Magrath Liquid dispenser of the metering type
CA1099674A (en) 1975-12-05 1981-04-21 Gerald A. Rooney Manually operated liquid dispensing device
IT1069354B (it) * 1976-03-05 1985-03-25 Zanasi Nigris Spa Perfezionamenti nei dosatori volume trici
US4167941A (en) * 1976-10-05 1979-09-18 James D. Pauls, Ltd. (Limited Partnership) Mechanically operated dispensing device for increasing discharge pressure and dispensing time
US4174055A (en) * 1977-04-20 1979-11-13 James D. Pauls & J. Claybrook Lewis & Associates, Ltd. Non-aerosol pressure dispenser
US4179070A (en) * 1977-05-09 1979-12-18 Tetsuya Tada Sprayer
US4174056A (en) * 1977-05-10 1979-11-13 Ciba-Geigy Corporation Pump type dispenser with continuous flow feature
US4079865A (en) * 1977-06-30 1978-03-21 John H. Oltman Non-pulsating, non-throttling, vented pumping system for continuously dispensing product
US4183449A (en) * 1978-01-09 1980-01-15 The Afa Corporation Manually operated miniature atomizer
US4245788A (en) * 1978-03-20 1981-01-20 Wright Hershel E Dispensing device for fluid material
US4271875A (en) * 1978-09-21 1981-06-09 Philip Meshberg Dispenser adapted for fast pressure filling
DE2854841C2 (de) * 1978-12-19 1981-03-26 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 7000 Stuttgart Flüssigkeitszerstäuber, vorzugsweise Inhalationsgerät
US4345718A (en) * 1979-04-23 1982-08-24 William Horvath Manually actuated trigger sprayer
CA1156695A (en) * 1979-10-10 1983-11-08 Macmillan Bloedel Limited Self protecting spray nozzle
US4602726A (en) * 1979-12-31 1986-07-29 George Goda Dispensing device
US4402432A (en) * 1980-02-13 1983-09-06 Corsette Douglas Frank Leak-proof dispensing pump
DE3007512C2 (de) * 1980-02-28 1982-04-29 Fa. Hermann Heye, 3063 Obernkirchen Vorrichtung zum Aufbringen einer Schmier- oder Trennflüssigkeit auf ein Glasformmaschinenteil
DE3166709D1 (en) * 1980-08-04 1984-11-22 Fisons Plc Inhalation device for administering medicaments
IE52621B1 (en) * 1981-02-12 1988-01-06 Turner Robert Charles Dose metering plunger devices for use with syringes
US4412632A (en) * 1981-05-28 1983-11-01 Berger Richard F Self-cleaning valve
SE438261B (sv) * 1981-07-08 1985-04-15 Draco Ab Anvendning i dosinhalator av ett perforerat membran
SU992070A1 (ru) * 1981-09-28 1983-01-30 Тартуский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Ингал тор
US4441634A (en) * 1982-01-13 1984-04-10 Philip Meshberg Dispenser adapted for fast pressure filling
FR2521036A1 (fr) * 1982-02-05 1983-08-12 Valois Sa Dispositif de projection de doses precises d'aerosol
FR2524348A1 (fr) * 1982-03-30 1983-10-07 Ramis Michel Vaporisateur pompe
EP0105964A1 (en) * 1982-10-18 1984-04-25 Fischer, Jürgen L. Process for continuous separation of polluting matter from a carrier fluid
US4771769A (en) * 1982-12-20 1988-09-20 Schering Corporation Hand held metered spray dispenser
DE3303419A1 (de) * 1983-02-02 1984-08-02 W. Schlafhorst & Co, 4050 Mönchengladbach Verfahren und vorrichtung zum dosieren und einspritzen kleiner fluessigkeitsmengen in die spleissluft einer druckgas-fadenspleissvorrichtung
JPS59222251A (ja) * 1983-05-31 1984-12-13 Matsushita Electric Works Ltd 電動式粘稠剤押出機
DE3339180C2 (de) * 1983-10-28 1993-10-14 Pfeiffer Erich Gmbh & Co Kg Austragvorrichtung für Medien
US4648393A (en) * 1984-11-02 1987-03-10 Ackrad Laboratories, Inc. Breath activated medication spray
DE8621135U1 (de) * 1985-09-02 1987-01-29 Callahan, George Edgar, Prof., 40479 Düsseldorf Sprühvorrichtung zum Aufsetzen auf einen zusammenpressbaren Behälter
US4705034A (en) * 1985-10-02 1987-11-10 Perkins Warren E Method and means for dispensing respirating gases by effecting a known displacement
AU593288B2 (en) * 1985-10-15 1990-02-08 Tosoh Corporation Process and apparatus for injecting a minute volume of a solution and an apparatus therefor
US4693675A (en) * 1986-01-16 1987-09-15 The Pharmasol Corporation Non-throttling discharge pump
US4738398A (en) * 1986-07-29 1988-04-19 Corsette Douglas Frank Sprayer having induced air assist
US4819834A (en) * 1986-09-09 1989-04-11 Minnesota Mining And Manufacturing Company Apparatus and methods for delivering a predetermined amount of a pressurized fluid
GB8629982D0 (en) * 1986-12-16 1987-01-28 English Glass Co Ltd Dispenser pump
EP0293442A1 (en) * 1986-12-17 1988-12-07 Microvol Limited Pressurised metering dispenser
DE3704210A1 (de) * 1987-02-11 1988-08-25 Friedhelm Schneider Dosierpistole fuer fluessigkeiten und pasten
JPS63232866A (ja) * 1987-03-20 1988-09-28 Tokyo Electron Ltd スプレイノズル
US4896832A (en) * 1987-09-07 1990-01-30 Bespak Plc Dispensing apparatus for metered quantities of pressurised fluid
US4892232A (en) * 1988-07-25 1990-01-09 Martin James H Unit dose dispenser
US4828184A (en) * 1988-08-12 1989-05-09 Ford Motor Company Silicon micromachined compound nozzle
FR2641202B1 (fr) * 1989-01-03 1991-03-15 Poizot Francis Dispositif de production de mousse
EP0401060B1 (fr) * 1989-05-31 1993-06-30 Conceptair Anstalt Procédé et dispositif électrique, électronique et mécanique pour distribuer, doser ou diffuser, en phase liquide ou gazeuse, des arômes, médicaments et autres produits liquides ou visqueux
US5031839A (en) * 1989-09-13 1991-07-16 Dowelanco Volume controllable applicator
US5056511A (en) * 1989-12-14 1991-10-15 Juergen L. Fischer Method and apparatus for compressing, atomizing, and spraying liquid substances
GB2243880B (en) * 1990-05-01 1994-03-16 Bespak Plc Dispensing device
US5088649A (en) * 1990-07-12 1992-02-18 Par-Way Group Pump sprayable dispensing system for vegetable oil based pan coatings

Also Published As

Publication number Publication date
GB2256805B (en) 1994-04-06
YU50091A (sh) 1994-11-15
UA27777C2 (uk) 2000-10-16
IE62626B1 (en) 1995-02-22
FI924216A (fi) 1992-09-21
KR0139652B1 (en) 1998-07-01
AU650870B2 (en) 1994-07-07
CN1061362A (zh) 1992-05-27
CA2206753A1 (en) 1991-09-22
ATE160947T1 (de) 1997-12-15
JPH05509241A (ja) 1993-12-22
EP0521061A1 (en) 1993-01-07
SI9110500B (sl) 2000-12-31
YU48710B (sh) 1999-07-28
CN1042203C (zh) 1999-02-24
CZ283820B6 (cs) 1998-06-17
FI924216A0 (fi) 1992-09-21
DK0627230T3 (da) 2000-06-26
EP0627230B1 (en) 2000-02-02
FI104311B1 (fi) 1999-12-31
EP0521061B1 (en) 1997-12-10
CN1119182C (zh) 2003-08-27
CA2078683A1 (en) 1991-09-22
NZ237502A (en) 1994-02-25
DE69128419D1 (de) 1998-01-22
DK0521061T3 (da) 1998-03-30
GR3033317T3 (en) 2000-09-29
MY110310A (en) 1998-04-30
HRP921357B1 (en) 2000-12-31
NO923647D0 (no) 1992-09-18
US5662271A (en) 1997-09-02
CN1199009A (zh) 1998-11-18
PT97098A (pt) 1993-04-30
HU9202985D0 (en) 1992-12-28
IE910929A1 (en) 1991-09-25
AU7548491A (en) 1991-10-21
JP2630347B2 (ja) 1997-07-16
EP0627230A3 (en) 1995-03-01
DE69131966T2 (de) 2000-07-20
IL97619A (en) 1995-05-26
DE69131966D1 (de) 2000-03-09
RS49548B (sr) 2007-02-05
PT97098B (pt) 1998-02-27
FI104311B (fi) 1999-12-31
HU216121B (hu) 1999-04-28
CA2078683C (en) 1997-10-07
SK280225B6 (sk) 1999-10-08
DE69128419T2 (de) 1998-04-16
US5497944A (en) 1996-03-12
IL97619A0 (en) 1992-06-21
NO303206B1 (no) 1998-06-15
ATE189413T1 (de) 2000-02-15
HK1005059A1 (en) 1998-12-18
CA2206753C (en) 2006-10-17
TW253846B (pl) 1995-08-11
RU2104048C1 (ru) 1998-02-10
GR3026065T3 (en) 1998-05-29
ES2109943T3 (es) 1998-02-01
PH30833A (en) 1997-11-03
SI9110500A (en) 1996-02-29
GB2256805A (en) 1992-12-23
IN177383B (pl) 1997-01-11
ES2141786T3 (es) 2000-04-01
EP0627230A2 (en) 1994-12-07
BR9106249A (pt) 1993-11-09
SG45171A1 (en) 1998-01-16
YU52998A (sh) 2001-07-10
WO1991014468A1 (en) 1991-10-03
NO923647L (no) 1992-11-09
GB9215398D0 (en) 1992-09-16
HRP921357A2 (en) 1995-10-31
HUT66175A (en) 1994-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL165926B1 (pl) Sposób i urzadzenie do rozpylania PL PL PL PL PL PL
JP7275046B2 (ja) 吸入装置および方法
US8714151B2 (en) Atomizing device, inhaler and method for dispensing a liquid formulation
JP6961600B2 (ja) ネブライザ
JP2024109965A (ja) 高圧吸入装置
WO1992012799A1 (en) Metered dose atomising and delivery device
CA3168007A1 (en) Inhalation device system
JP2024525864A (ja) 計数・阻止アセンブリを伴う吸入装置システム
RU2807165C2 (ru) Ингаляционное устройство и способ его использования
RU2801255C2 (ru) Ингаляционное устройство высокого давления