[发明专利]喷嘴、吸入器以及生产喷嘴的方法有效

专利信息
申请号: 200980102288.0 申请日: 2009-01-16
公开(公告)号: CN101918144A 公开(公告)日: 2010-12-15
发明(设计)人: 斯蒂芬·T·邓恩 申请(专利权)人: 贝林格尔英格海姆法玛两合公司
主分类号: B05B1/02 分类号: B05B1/02;B05B11/00;A61M15/00;B05B1/14
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 邱军
地址: 德国英*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 喷嘴 吸入 以及 生产 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及根据权利要求1的前序部分的喷嘴、根据权利要求11的前序部分的吸入器以及制造喷嘴的方法。

具体地,本发明涉及通过喷嘴或吸入器并优选通过不含气的定量吸入器来释放吸入制剂。

背景技术

US 2003/0075623 A1描述了具有一个或多个用于将流体喷成雾状的喷嘴出口的喷嘴。该喷嘴由至少两个可以通过中间层连接起来的板组成。至少基板具有将入口连接到(多个)喷嘴出口的凹槽结构。在一个实施例中,设置两个或多个喷嘴出口,这些喷嘴出口以从它们产生的喷射流相互碰撞的方式取向。典型地,喷嘴由焊接在一起以形成通道的硅板和玻璃板制成。可以内置过滤器。

本发明具体涉及主动型吸入器,例如以商标名“Respimat”销售的吸入器,其基本结构示于WO 91/14468 A1,具体实施例示于WO 97/12687 A1(图6a,6b)。吸入器具有要喷成雾状的流体的储藏室以及压力发生器,该压力发生器具有用于传送流体并将流体喷成雾状的驱动弹簧。已知的吸入器包括具有至少两个孔的喷嘴以产生要被释放的吸入制剂的至少两股相撞的喷射流。

当释放吸入制剂时,通常仅有少量被排出。吸入制剂只能以严格限定的方式喷成非常微细的颗粒或者液滴。因此,用于产生吸入制剂的微细喷射流的喷嘴必须满足非常严格的公差并包括非常微细的开口或者孔。

已知的喷嘴难以生产并且/或者导致高的制造成本。

发明内容

本发明的目的是提供用于产生至少两股相撞的喷射流的喷嘴,具有该喷嘴的吸入器以及制造该喷嘴的方法,其中生产过程变得容易并且/或者可以实现低的生产成本。

上述目的通过根据权利要求1的喷嘴、根据权利要求11的吸入器以及根据权利要求12的方法来实现。优选实施例是各从属权利要求的主题。

优选地,两个或多个孔形成在薄的金属板中,然后该板被形变使得孔的轴线在距板表面一定的距离处和/或在喷嘴的出口侧彼此交叉。

孔可以通过钻孔、激光钻孔、冲孔或者其他合适的方式形成。

板优选在孔已经形成或钻成之后被形变。从而,孔可以特别地以彼此平行或垂直于板的轴线形成在或钻成在平板中。这使制造过程变得容易。然而,也可以在板已经被形变之后或者在板不被形变的情况下形成、钻成或开设孔。

特别地,板的厚度小于200μm,优选地为约10到100μm。

优选地,孔的液压直径分别为2到100μm,尤其为3到30μm,更优选地在5μm和15μm之间。

孔之间的距离特别地约在10μm和300μm之间,优选地在约50μm和200μm之间。

优选地,喷嘴仅通过板形成,并且/或者仅由一个单一的部件或工件(例如板)制成。

根据本发明的可以独立实现的另一个方面,喷嘴特别地通过激光钻孔而在优选的平板中设置有至少一个孔,优选地向彼此倾斜的两个孔。该至少一个孔优选地设置有平滑的入口区域或进入区域并优选地设置有朝向出口侧的锥形,该锥形有助于确保通过孔形成的流体喷射流基本上不被打断,直到该喷射流与另一喷射流相撞。

因此,可以实现简单的喷嘴构造并/或可以实现低的生产成本。此外,即使要满足严格的公差,也可以实现相对容易的制造过程。

附图说明

将参考附图在权利要求以及优选实施例的随后的描述中描述本发明的其他方面、特征、特点和优点。其中:

图1是处于非拉伸状态的吸入器的示意图;

图2是处于拉伸状态的吸入器的与图1相比旋转90的示意图;

图3是吸入器的喷嘴的示意图;

图4是形变之前喷嘴的平板的示意图;以及

图5是另一个喷嘴的示意图。

具体实施方式

在各附图中,相同的附图标记用于表示等同或相似的部件,即使重复的描述被省略。具体地,还可以获得或实现等同或者对应的优点和特性。

图1和图2示出了根据本发明的示意性地以非拉伸状态(图1)和拉伸状态(图2)示出的吸入器1,该吸入器1用于将吸入制剂2喷成为气雾剂14,具体地为高效的药物成分等。

这里的术语“气雾剂”并不局限于液体形式的吸入制剂,而是也可以包括粉末制剂。

吸入器1具体地构造为便携式吸入器并优选操作时不需要气体推进剂。优选地,吸入器1是便携式的,仅机械性地工作并/或是手持的。然而,本发明也可以应用于采用推进剂、气体(诸如压缩或者液化的气体或空气)等的吸入器1比如所谓的MDI(定量吸入器),即可以具体应用于所有种类的吸入器1

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