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用于与液体接触的物件,尤其是绷带的制作方法

2025-11-01 15:20:07 382次浏览
组件可以例如在压力下加热。
[0125] 双面粘合剂可以例如用于将传送层32粘性地结合到插入结构40。
[0126] 例如利用65_100°C热结合网,可以执行形成储层31的层的附着粘合。
[0127] 在一个实施变型中,利用前述面层式(coverstock type)疏水性非纺织物 (Berotex?PE-SX )替换界面层 23。
[0128] 比较件测丨试
[0129] 在23°C与33/35%湿度下处执行测试。
[0130] 在具有参考Urgotul Absorb?的已知绷带与根据本发明的具有图1至图4示出 的结构的绷带之间进行比较并且以下面材料进行比较:
[0131] -界面层23 :根据W000/16725的实例1,由涤纶丝制成的热定型针织物,其涂覆有 凝胶,该凝胶由高度塑化的高分子量S-EB-S弹性基质形成,该高分子量S-EB-S弹性基质包 含由羧甲基纤维素钠组成的水解胶体的亲水性颗粒的相对于凝胶的重量的大约15%的重 量的扩散;
[0132] -插入件22 : N〇vathin?J4000950DTNB的颗粒,其厚度大约是Imm ;
[0133] -插入结构40 : Alveolit?闭孔PE疏水性泡沫3mm厚,如图2中穿孔,具有直径 5mm的圆孔,圆孔的中心相距IOmm ;
[0134] -传送层32 :以纤维素(55% )与聚酯(45% )为基础的非纺织物,来自Orsa公司 的 Jettex? I205C;
[0135] 形成储层31的层:4. 5mm厚的亲水性聚氨酯(PU)泡沫,其具有来自制造商AMS的 参考标记MCF03。
[0136] 油墨点可以沉积在插入件22上,以便在使用以后确定哪个是经受膨胀的插入件 并且油墨因为哪个被稀释。
[0137] 绷带每个都放置在烧结玻璃平板上,通过其注入0.83%的氯化钠以及0.04% (按 重量)的氯化钙的溶液。
[0138] 通过连接到与绷带的下表面接触的烧结玻璃平板的注射器驱动件,将IOml的体 积注入到绷带中,此烧结玻璃平板模拟伤口。通过施加25毫巴的压力而布置在绷带的表面 的重量,使绷带水平地定位。通过烧结玻璃板的液体注射流设定在10 μ 1/min。
[0139] 在实验结束时,仅与伤口接触的插入件将会经受膨胀:在所述插入件上不再看到 油墨。未与模拟伤口接触的插入件将保持它们的初始外观。在参考绷带(Urgotul Absorb) 的情形中,与皮肤接触的湿润区域估计在90cm2,然而,对于根据本发明的绷带来说,湿润表 面区域估计仅在7cm 2,也就是说烧结玻璃平板的表面区域,其证实了关于保护病灶周围皮 肤的效果。由此,通过本发明,与皮肤接触的湿润表面区域居中保持在伤口上,并且此外泄 露的风险减小,尤其当绷带不是水平时。
[0140] 对于水平定向的绷带以及对于竖直定向的绷带来说,此结果证实了本发明的有效 性。
[0141] 图5中示出的用于物件10的实施变型与参照图1至图4所描述的不同在于,叠加 在插入结构40上的形成储层31的层被形成储层80的侧向地偏移并且例如跨越插入结构 40的全部周边延伸的层替换。
[0142] 界面层23可以制作为在形成储层80的层的下面不透水,或者将未示出的形成障 碍物的层引入到两者之间。
[0143] 在图5的实例中,远端结构30限于传送层32,此传送层允许到达其的液体侧向地 扩散直到形成储层80的层。
[0144] 外部保护层82可以覆盖形成形成储层80的层并且可以在其周边处与界面层23 装配。
[0145] 图5的实例包括与在图1至图4的实例中的相同的允许选择性地触发流体联通的 布置,即将插入件22放置在通过插入结构40形成的开口 50中。
[0146] 形成储层80的层的厚度,例如如示出的大约等于插入结构40的+/-20%厚度,以 便具有基本上具有均匀厚度的物件10。
[0147] 在使用过程中,由伤口分泌的液体致使在伤口上方的插入件22膨胀,以允许在这 些插入件22与传送层32之间的接触,然后在所述层内的液体沿着形成其中可以积聚液体 的储层80的层的方向扩散。
[0148] 不在液体分泌物的发出源上方的插入件22没有膨胀或没有充分膨胀以与传送层 32接触,使得当达到形成储层80的层时,在此传送层32中扩散的液体不朝向界面层23回 降。
[0149] 由于缺少形成储层31或80的层,图6的实施变型与刚刚参照图1至图5所描述 的这些不同,基本上通过蒸发执行液体的排放。在此实例中,保护层82是可透水蒸气的并 且在其周边处与界面层23装配。
[0150] 在图7中示出的实施变型中,传送层32以悬臂方式侧向地延伸超过插入结构40, 例如超过距离m等于20cm,并且形成与周围环境空气接触的自由端部84。
[0151] 外部保护层82延伸跨越小于m的距离d,例如在实体模型制造中大约10cm,并且 外部保护层82覆盖传送层32的顶部仅跨越其长度的一部分,以便使端部84自由并且促进 在其水平面处的水的蒸发。内部保护层86可以存在于其下面的侧面上的传送层32上,以 便防止传送层32与伤口附近的皮肤和/或粘膜之间的任何接触。
[0152] 在图7的物件的使用过程中,凭借在直接地面对液体分泌物的插入件22膨胀以后 形成的流体桥,液体局部地与传送层32接触,并且迀移到水可能在那里蒸发的端部84。
[0153] 通过连接到与绷带的下表面接触的熔块的注射器驱动件,将30ml的体积注入到 绷带中。
[0154] 液体注射流设定在10 μ Ι/min。在操作50h以后,注射液体的28ml蒸发,即大于 90 %的蒸发程度。
[0155] 根据本发明的一个变型,在传送条带32或储层80的上方并入腔室,所述室允许空 气通过,优选干燥的空气,以便增加存在于远端结构中的液体的蒸发。
[0156] 在图6中示出的此类型的绷带,不包括在本发明的含义内的储层,特别地适于具 有中度或低渗出的伤口,例如经受表皮形成。
[0157] 如图7中所示,对于渗出更多的伤口来说,优选的是使用包括储层的绷带,或者没 有吸收层的绷带,传送条带的溢流使得能够优化蒸发。
[0158] 可以看出,由此能够在具有或没有储层的情况下,具有根据伤口是渗出或者不是 非常渗出而适于几种伤口的一系列绷带。
[0159] 已经在图8中示出了对于近端结构20来说在插入件22与插入结构40之间包括 至少一个内层的可能性。内层101可以改变形状以便伴随插入件22的膨胀并且允许所述 层与远端结构30接触,在此实例中的恰当的情形中限定到传送层32。例如,插入件22容纳 在界面层23与内层101之间。插入件22类似于插入结构40的开口 50被分布。
[0160] 不同层23与101的液体吸收与扩散特性选择为使得液体的迀移可以在其中近端 结构20叠加在液体分泌区域P上的位置处优先地朝向远端结构30发生。换句话说,在近 端结构20中侧向地迀移的液体量对于在近端结构20与远端结构30之间的流体桥来说足 够低或者足够慢,以显著地建立在液体分泌区域P上方。
[0161] 在一个实施实例中,利用以PE/PET为基础的具有30g/m2克重的来自Sandler公 司的Sawabond?4383亲水非纺织物以便制造界面层23,插入件22是Favor-PAC?230 高吸收性聚合物的颗粒,并且内层101是由Tredegar公司在参考40HEX X26424下销售的 穿孔3D膜。插入结构40是Alveolit?商标的PE疏水性泡沫并且传送层32是以45% PET 与55%纤维素为基础的非纺织物,其参考是来自Orsa公司的Jetex?1205C。
[0162] 其中近端结构20包括具有竖直排出能量(draining power)的第一层90和第二 层和91的实施实例,即,水优先地根据所述层的厚度迀移,并且例如以如上所述的插入件 22的形式地将水膨胀材料布置在其间,已经在图10和图11中被示出。
[0163] 插入结构40由使近端结构20与远端结构30接合在一起的不透水粘合剂层组成。 所述层包括与插入件22相对布置的腔体95。如图11中所示,第二层91能够改变形状,并 且可以在存在液体的情况下的下面插入件22的膨胀过程中与腔体95的底部接触。此接触 允许近端结构20的液体通过毛细动作或扩散传送到远端结构30,对于液体来说,一旦在远 端结构30结构中,就可能侧向地扩散以便在所述结构内积聚。
[0164] 图12和图13旨在描述这样的事实:可以通过此种方式生产物件,在与液体接触水 膨胀材料膨胀以后,不发生在近端结构20与远端结构30之间的直接接触,但是由于近端结 构20与远端结构30移动靠近在一起的事实,然而可以建立流体桥。
[0165] 在图12中,示出了在其被放置在存在液体的情况中以前的物件,并且在图13中, 示出了在近端结构20的局部膨胀以后的物件。在此实例中看出,插入结构40能够改变形状 以便伴随近端结构20的膨胀。在初始状态中,在物件被布置在存在液体的情况下中以前, 插入结构的厚度防止在近端结构与远端结构之间建立流体桥。当插入结构通过近端结构的 膨胀被局部地压紧时,近端结构与远端结构足够靠近在一起以便通过毛细作用建立的将液 体从近端结构到远端结构的传送是可能的。在此实例中,插入结构40例如是以聚合物为基 础的柔性与非吸收疏水性材料,例如聚烯径,诸如聚乙烯或聚苯醚或乙烯醋酸乙烯醋,其中 优选地从上面观察以网格形式的狭缝110制成使得当材料经受弯曲时狭槽可以打开。此材 料可以例如是柔性膜的形式。然后,在插入结构40中局部地形成开口 115,液体可以到开口 从近端结构流动到远端结构。在相邻区域中,较少受到弯曲,狭缝不充分打开以允许在近端 结构与远端结构之间建立流体桥,由此阻挡液体从远端结构到近端结构的通路。
[0166] 此材料的使用使得能够制造没有开口的插入结构。根据本发明的另一个变型,此 材料还可以代替在例如参照图1至图8描述的变型中的在膨胀元件与远端结构之间的插入 结构的腔体中的空气。这些材料还可以用于填充图10和图11的腔体并且由此通过消除在 远端层中液体的侧向迀移过程中液体返回到伤口、皮肤或粘膜的任何风险来优化物件的操 作。这还可以使得能够在远端层中形成小厚度的腔体并且使得能够促使获得薄的物件。对 于插入件22来说,具有促使它们沿着远端结构30的方向而非朝向物件10施加在其上的表 面膨胀的形状是有利的。图14示出了以陷于插入结构40的开口 50中的插入件22的形式
文档序号 : 【 8531132 】

技术研发人员:伊夫·富耶,西里尔·马尔西凯,弗雷德里克·雷沃尔-卡瓦利耶,珍-马克·佩尔诺,塞尔日·勒孔特,米歇尔·拉穆瓦斯
技术所有人:原子能与替代能源委员会,于尔戈实验室

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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伊夫·富耶西里尔·马尔西凯弗雷德里克·雷沃尔-卡瓦利耶珍-马克·佩尔诺塞尔日·勒孔特米歇尔·拉穆瓦斯原子能与替代能源委员会于尔戈实验室
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