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注射器针头

阅读:871发布:2020-05-11

专利汇可以提供注射器针头专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且提供了一种 注射器 针头,其刺穿阻 力 得到降低,即使在反复刺穿的情况下其阻力也不会增加,并且对消毒方法没有限制。,下面是注射器针头专利的具体信息内容。

1.注射器针头,在其外面涂布一种混合物,所述混合物由含环 基的烷氧基烷与两末端基进行反应得到的第一种聚有机硅氧烷与 非反应性的第二种聚有机硅氧烷组成,所述第二种聚有机硅氧烷的硅氧 烷部分的平均聚合度比第一种聚有机硅氧烷低。
2.按照权利要求1的注射器针头,其中由含环氧基的烷氧硅烷与 两末端氨基反应得到的聚有机硅氧烷的硅氧烷部分的平均聚合度为 10~10,000。
3.按照权利要求1或2的注射器针头,其中非反应性的聚有机硅 氧烷的量与和末端氨基进行反应的聚有机硅氧烷之比,以重量计为 1/10~7/10。

说明书全文

发明涉及表面涂有聚有机烷的注射器针头

人们已经实践过用硅氧烷化合物处理金属表面以降低表面阻。在 特公昭46-3627中,公开了一种金属切割刀片,所述刀片在其表面具有 粘性层,该粘性层具有含基的硅氧烷单元及有机硅氧烷单元。当将该 粘性涂层施用于注射器时,在反复注射的情况下会发生粘性涂层物质分 离的问题。在用针头穿透小瓶的橡皮塞以将药液引入注射器针管中,并 在药液流入注射器针管后将其注入人体,此时就要进行反复注射。另外 由于γ射线阻抗必定会增加该发明中的刺穿阻力,因此必须找出一种不 同于γ射线照射的有效的消毒方法。

同时,在特公昭61-35870中所介绍的是具有较好刺穿性能的注射 针头,通过将其与末端具有硅烷醇基团的聚二有机环氧烷进行反应,并 在室温下或加热至100~150℃将其硬化。由于将施用于注射器针头的涂 布剂与含环氧基的硅烷进行混和,并因此获得了良好的硬化性能,剌穿 阻力并未显著降低并且给病人带来的疼痛也不能减少。

另外,按照特开平7-178159,介绍了这样一种注射器针头,用包 含含氨基的特异的聚有机硅氧烷及特异聚有机硅氧烷的涂布剂对其进 行涂布,并用包括γ射线照射的硬化方法等处理方法进行表面处理。虽 然在该发明中通过处理涂布剂降低了注射器针头的刺穿阻力,刺穿阻力 低到了不必要的程度,问题是消毒方法仅限于γ射线照射法。

本发明是为了解决以上所提到的问题并且旨在提供一种刺穿阻力 得到降低的,在反复刺穿时阻力也不会增加的注射器针头,并且还提供 了对消毒方法无限制的刺穿针头。

为解决这些常规缺陷进行了深入的研究之后,本发明的发明人发现 用一种聚有机硅氧烷的混合物涂布注射器针头可以解决上面所提到的 问题,所述聚有机硅氧烷来自含环氧基的烷氧硅烷与末端氨基反应所得 到的聚有机硅氧烷的混合物,从而完成本发明。

即,本发明涉及这样一种注射器针头,在其外表面涂布有用含环氧 基的烷氧硅烷与两末端氨基进行反应得到的第一种聚有机硅氧烷的混 合物,以及硅氧烷部分的平均聚合度较第一种聚有机硅氧烷低的第二种 非反应性聚有机硅氧烷。

含环氧基烷氧硅烷与两末端氨基进行反应所得到的第一种聚有机 硅氧烷的平均聚合度优选为10~10,000。以重量比计,第二种非反应性 聚有机硅氧烷的量优选占聚有机硅氧烷的1/10~7/10。

通过使用在两末端具有硅烷醇基团的聚有机硅氧烷,用含环氧基的 烷氧硅烷与末端氨基进行反应以合成第一种聚有机硅氧烷。即,如下所 述,在溶液中该反应分两步进行。在第一步骤中,使含氨基的烷氧硅烷 与两末端均有硅烷醇基团的聚有机硅氧烷进行反应。在第二步骤中,使 含硅烷醇基的反应产物与含烷氧基-甲硅烷基的烷氧甲硅烷基进行反 应。在第二步骤的反应中,使含氨基的烷氧硅烷中的氨基与含环氧基的 烷氧硅烷的环氧基进行反应。在第一步骤的反应中,硅烷醇基团与含氨 基的烷氧硅烷的烷氧甲硅烷基进行反应。在第二步骤的反应中,含氨基 的烷氧硅烷的大部分氨基与含环氧基的烷氧硅烷的环氧基进行反应。这 样得到的第一种聚有机硅氧烷在其两末端具有氨基和烷氧甲硅烷基。含 氨基的烷氧硅烷可以为N-β(氨乙基)γ-氨基丙基甲基二甲氧基硅烷,N- β(氨乙基)γ-氨基丙基三乙氧基硅烷,γ-氨基丙基甲氧基硅烷,γ-氨基丙 基甲基二乙氧基硅烷,γ-氨基丙基三乙氧基硅烷等。含环氧基的烷氧硅 烷可以为γ-缩甘油氧基丙基三甲氧基硅烷,γ-缩水甘油丙基甲基二乙 氧基硅烷,γ-缩水甘油氧基丙基三乙氧基硅烷,β-(3,4-环氧-环己基)乙基 三甲氧基硅烷等。

在前述反应的第一步骤中含氨基的烷氧硅烷可与含环氧基的烷氧 硅烷进行反应,并且在第二步骤中,该反应产物可与在两端具有硅烷醇 基团的聚有机硅氧烷进行反应。这样,在第一步骤中,含氨基烷氧硅烷 的氨基与含环氧基烷氧硅烷中的环氧基进行反应。在反应的第二步骤 中,作为反应产物的烷氧基甲硅烷基与具有硅烷醇基的末端硅烷醇基团 进行反应。总之,所需要的组合物由已知方法获得。

可将所得到的组合物与第二种非反应性的聚有机硅氧烷进行混合 并用溶剂稀释至约5%的不挥发浓度。第二种非反应性聚有机硅氧烷的 硅氧烷部分的平均聚合度比来自含环氧的烷氧硅烷与两末端氨基反应 得到的第一种聚有机硅氧烷的硅氧烷部分的平均聚合度要低。如果第二 非反应性聚有机硅氧烷的平均聚合度较高,聚有机硅氧烷的交联反应在 引起含环氧基的烷氧硅烷与两末端的氨基进行反应的同时不能形成很 好的交联单元,并且所得到的注射器针头的刺穿阻力很高,而且在进行 反复注射时刺穿性能较差。

通过在涂布液中反复浸渍针头,然后在室温下放置可得到本发明的 浸渍的注射器针头。当于室温下放置时,通过缩合反应在其表面可形成 烷氧甲硅烷基,并可因此形成烷氧甲硅烷基型的薄层。通过加入适当的 有机酸例如乙酸可促使此类反应的进行,并且可通过将反应温度升至 100℃或在必要时延长加时间来加速反应进程。当置于室温下时,在注 射器针头上沉积了一层烷氧基从而形成交联薄膜。为了促进反应可加入 有机酸例如乙酸或者在100℃下延续加热约1小时。这样,尽管有一些 促进润滑性的反应,第二种非反应性的聚有机硅氧烷存在于交联单元 中。即,所得到的注射器针头被与两末端氨基反应的含环氧基烷氧硅烷 所涂覆。注射器针头可以为注射针头,带翼针头,夹持针头等,并没有 特别的限定。

在第一种硅氧烷和第二种非反应性的聚有机硅氧烷的混合物中,由 含环氧基的烷氧硅烷与末端基团反应所得到的第一种聚有机硅氧烷的 硅氧烷部分的平均聚合度优选为10~10,000。如果硅氧烷部分的聚合度 小于10,与第二种非反应性聚有机硅氧烷混合时交联将很困难,并且 更难形成较好的交联单元。其更优选的范围为10~1,000。第二种非反应 性的聚有机硅氧烷与第一种聚有机硅氧的比率优选为1/10~7/10。如果 该比率小于1/10,在刺穿时的阻力就会增加,而在进行反复刺穿时如果 注射器针头性能不佳,那么比率可能超过了7/10。

涂布这种交联单元的注射器针头不仅在刺穿时的阻力小,而且也不 会有刺穿阻力增加的危险,这是因为在长时间放置时刺穿性能也不会下 降,并且也不会有变色的危险。而且,由于它是与金属牢固连接的优选 的交联单元,因而没有金属溶入血液的危险。金属已进行了很好的硬 化,不会因为连续的硬化作用而导致对γ射线照射的抗性,并且与环氧 乙烷气体的接触减少了而不是增加了(见表1)。这样,对本发明的注射 器针头的消毒方法不限于照射。

下面将对本发明的实例进行说明。 实施例1

5重量份的硅氧烷化合物(MD×4-4159,Dow Coming Inc.,平均聚 合度:约70)与0.2重量份的γ-缩水甘油丙基甲基二甲氧基硅烷(KBM-402, 由Shinetsu Chemical Co.,Ltd.生产)在80℃下反应3个小时。在反应完 全后,加入2.5重量份的聚二甲基硅氧烷(KF-96 5cSt,由Shin-etsu Chemical Co.,Ltd.生产,平均聚合度:约50)以及82.3重量份的二氯五 氟戊烷(AK-225,由Asahi Glass Co.,Ltd.生产),即可得到无色透明的涂 布液。将21G的注射针头浸入该涂布液中并在100℃下连续处理1小 时。

将所得到的注射器针头以100mm/分钟的速率穿过1.5mm厚,硬度 为30的天然橡皮,然后用Shimadza Corp.的万能测试机AG-500测 量阻力值。当边缘穿透天然橡胶板(第一次和第五次)时的阻力以及硅氧 烷到达板表面的情况都示于表1中。 实施例2

0.1重量份的γ-氨基丙基三氧基硅烷(KBE-903,由Shin’etsu Chemical Co.,Ltd.生产)与0.1重量份的γ-缩水甘油丙基甲基二甲氧基硅 烷(KBM-402,由Shin’ets Chemical Co.,Ltd.生产)在80℃下反应3小 时。将该反应产物加入3重量份的在两端含硅烷醇基团的聚二甲基硅氧 烷(平均聚合度约为300)与10重量份甲苯的混合物中,并在80℃下使 其反应12小时。在反应完全后,加入3重量份的聚二甲基硅氧烷(DC- 360 350cSt,Dow Comin Corp.,平均聚合度约为200),5重量份的正癸 烷和78.8重量份的二氯五氟丙烷,得到无色,透明的涂布液。将21G 注射器针头浸入涂布液中并在100℃下热处理1小时。将所得到的注射 器针头以与实施例1相同的方式进行研究,结果示于表1中。 实施例3

将21G的注射器针头浸入涂布液中并用环氧乙烷气体进行消毒, 而不是在100℃下热处理1小时。将所得到的注射器针头用与实施例1 相同的方式进行研究,结果示于表1中。 实施例4

将21G注射器针头浸于涂布液中并用γ射线照射法消毒,而不是在 100℃下热处理1小时。将所得到的注射器针头用与实施例1相同的方 式进行研究,结果示于表1中。 对比实施例1

粘度为12,500cSt(DC-360,12,500cSt,Dow Corning Inc.,平均聚 合度约850)的聚二甲基硅氧烷取代实施例1中使用的聚二甲基硅氧烷。 将所得到的注射针头用与实例1相同的方式进行研究,结果示于表1 中。 对比实施例2

用粘度为12,500cSt的聚二甲基硅氧烷(DC-300,12,500cSt,Dow Corning Inc.,平均聚合度约850)取代粘度为350cSt的聚二甲基硅氧烷, 结果示于表1中。

                                                   表1                  刺穿阻力(g)     硅氧烷的     粘附     第一次     第五次   实施例1   实施例2   实施例3   实施例4 对比实施例1 对比实施例2     11.3     9.1     8.5     9.3     14.7     11.5     11.5     9.7     9.2     9.5     23.5     17.3     较少     较少     很少     很少     很多     较多

从表1中显示的结果可以清楚看出,对比实施例中的注射器针头的 刺穿阻力很高,而且在多次刺穿后更高。对于对比实施例中的注射器针 头,粘附到橡胶板上的硅氧烷的量有增加。与之形成鲜明对比,实施方 案中给出的注射器针头的刺穿阻力很低,并且在反复刺穿后并无增加。 粘附在橡胶板上的硅氧烷的量很小。而且,当用环氧乙烷气体或用γ射 线照射法进行消毒时阻力没有增加。

按照本发明,具有刺穿阻力的注射器针头,其阻力在反复刺穿后不 会增加,并且对消毒方法没有限制。

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