通气活塞的制作方法

    专利查询2025-11-18  1


    本公开涉及通气活塞。更具体地,本公开涉及适于用于注射器或流体系统的通气活塞,用于在阻碍液体流出的同时排出气体。本公开进一步涉及填充和操作具有通气活塞的注射器的方法。


    背景技术:

    1、注射器通常用于处理液体,如用于测试或在施用药物时。在填充注射器期间,气泡可能会被引入到注射器中。例如,在从小瓶中抽吸药物期间可能会引入气体。在许多情况下,注射器中存在气泡可能是不期望的。注射器也可以用于流体系统,如微流体装置,其中去除气泡可能是期望的。

    2、通常,要从注射器中排出气泡,用户必须倒置注射器并敲击注射器筒以从柱塞的底部逐出任何气泡。然后,用户将按下活塞,直到所有气体(并且通常还有小体积的液体)离开针为止。在许多情况下,此过程可能会出现问题,包含但不限于:

    3、a.毛细管力或流体粘度使从注射器筒中去除气泡变得困难或不切实际;

    4、b.在应该最小化注射器处理时,如在处理危险材料时;或

    5、c.当使用普通注射器可能很困难时,如当操作员身体虚弱时。

    6、此外,在流体系统的背景下,这种气体排出程序可能是不可能的。

    7、因此,期望提供一种更容易地从注射器或流体系统中排出气泡的装置。

    8、不应因为对本说明书中包含的文件、法令、材料、装置、物品等的任何讨论在每个所附权利要求的优先权日期之前就已经存在而将其视为承认任何或所有这些事项形成现有技术基础的一部分或者是与本公开相关的领域中的公知常识。


    技术实现思路

    1、根据本公开的一方面,提供了一种可收纳在流体导管内的通气活塞,所述活塞包括:

    2、柱塞体,所述柱塞体限定在上游端与下游端之间延伸的流体流动路径;

    3、流体止回阀,所述流体止回阀跨所述流体流动路径安置,所述流体止回阀可配置成阻碍气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且阻碍液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端;以及

    4、流体流动抑制构件,所述流体流动抑制构件跨所述流体流动路径安置以抑制流体在所述流体流动路径内流动。

    5、根据本公开的另一方面,提供了一种可收纳在流体导管内的通气活塞,所述活塞包括:

    6、柱塞体,所述柱塞体限定在上游端与下游端之间延伸的流体流动路径,其中所述流体流动路径有助于将流体排出所述柱塞体;

    7、流体止回阀,所述流体止回阀跨所述流体流动路径安置,所述流体止回阀可配置成抑制气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且抑制液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端;以及

    8、流体流动抑制构件,所述流体流动抑制构件跨所述流体流动路径安置以抑制流体在所述流体流动路径内流动。

    9、所述流体止回阀可以相对于所述柱塞体轴向固定。

    10、根据本公开的另一方面,提供了一种可收纳在流体导管内的通气活塞,所述活塞包括:

    11、柱塞体,所述柱塞体限定在上游端与下游端之间延伸的流体流动路径;

    12、流体止回阀,所述流体止回阀跨所述流体流动路径安置,所述流体止回阀可配置成抑制气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且抑制液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端;以及

    13、流体流动抑制构件,所述流体流动抑制构件跨所述流体流动路径安置以抑制流体在所述流体流动路径内流动,

    14、其中所述流体止回阀相对于所述柱塞体轴向固定。

    15、所述流体流动路径可以有助于流体从所述柱塞体中排出。

    16、上述方面中的任一方面可以进一步包括以下特征中的一个或多个特征。

    17、将流体排出所述柱塞体可以包括允许流体离开所述柱塞体。所述流体流动路径可以有助于通过所述流体流动路径的所述下游端从所述柱塞体排出。例如,这可以通过包括开放下游端的柱塞体来实现。开放下游端可以与周围气氛和/或与所述流体导管的下游部分流体连通。

    18、所述流体流动抑制构件可以相对于所述柱塞体和/或所述流体止回阀轴向固定。所述流体止回阀可以相对于所述柱塞体和/或所述流体流动抑制构件轴向固定。在其它实施例中,所述流体流动抑制构件可以相对于所述柱塞体和/或所述流体止回阀轴向可移动。在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以是可从所述活塞中移除的。

    19、所述流体导管可以包括内表面,并且所述活塞可以与所述流体导管的所述内表面形成流体密封。所述活塞可以将所述流体导管分为上游区段和下游区段。所述流体流动路径可以延伸穿过所述柱塞体,流体地连接所述流体导管的所述上游区段和所述下游区段。

    20、所述柱塞体可以适于与所述流体导管的所述内表面形成流体密封。在一些实施例中,所述活塞可以进一步包括用于在所述活塞与所述流体导管的内表面之间形成流体密封的密封构件。例如,所述密封构件可以包括位于所述活塞的远端处的止动器。所述止动器可以包含与所述流体流动路径流体连通的轴向通道,以流体地连接所述流体导管的所述上游区段和所述下游区段。所述止动器可以相对于所述柱塞体、所述流体止回阀和/或所述流体流动抑制构件中的一者或多者轴向固定。

    21、在一些实施例中,所述柱塞可以具有限定内管腔的侧壁,所述内管腔提供所述流体流动路径。在一些实施例中,所述流体流动路径通常可以沿或平行于所述柱塞体的伸长轴线延伸。在其它实施例中,所述流体流动路径可以横向于所述柱塞体的轴线延伸,或者可以是曲线或成角度的。所述管腔可以包括一个或多个限定所述流体流动路径的所述下游端的下游开口。例如,所述开口可以包括所述管腔的开口端和/或穿过所述柱塞的侧壁的开口。

    22、所述流体止回阀可以包括亲水性多孔材料和疏水性多孔材料。此类流体止回阀的实例已在本技术人较早提交的专利申请pct说明书pct/au2020/050902中公开,所述专利申请的全部内容通过引用并入本文。

    23、所述疏水性多孔材料可以邻近所述亲水性多孔材料安置。所述亲水性多孔材料的一个面可以与所述流体流动路径的所述上游端流体连通,并且所述疏水性多孔材料的一个面与所述流体流动路径的所述下游端流体连通。所述亲水性多孔材料可以被配置成保持来自所述上游区段的液体以阻碍气体从所述下游区段穿过到达所述上游区段,并且所述疏水性多孔材料可以被配置成抑制液体从所述上游区段穿过到达所述下游区段。

    24、所述亲水性多孔材料可以安置在所述疏水性多孔材料的上游。

    25、所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料中的至少一种可以限定多个孔,并且所述多个孔的中值孔径在约0.003微米至约10微米的范围内。在一些实施例中,所述多个孔的中值孔径小于约1微米,例如,约0.005微米。所述亲水性多孔材料可以限定多个第一孔,所述多个第一孔的中值第二孔径小于约0.5微米。所述疏水性多孔材料可以限定多个第二孔,所述多个第一孔的中值第二孔径小于约0.3微米。

    26、在一些实施例中,所述疏水性多孔材料和所述亲水性多孔材料可以直接彼此接触。在其它实施例中,所述疏水性多孔材料和所述亲水性多孔材料彼此间隔开。例如,所述疏水性多孔材料和所述亲水性多孔材料可以彼此间隔开大于约0mm且小于约2mm的距离。所述疏水性多孔材料和所述亲水性多孔材料可以由允许流体通过或传输的材料或介质隔开。在一些实施例中,所述疏水性多孔材料和所述亲水性多孔材料可以通过间隙或空隙隔开。

    27、所述亲水性多孔材料可以包括亲水性膜。所述疏水性多孔材料可以包括疏水性膜。在一些实施例中,所述疏水性膜和/或所述亲水性膜包括聚四氟乙烯基材。所述流体止回阀可以被认为包括双层疏水性和亲水性膜系统。

    28、所述亲水性多孔材料可以包括亲水性涂层。所述疏水性多孔材料可以包括疏水性涂层。在一些实施例中,所述疏水性材料可以包含纹理化或图案化的表面,其中所述表面的纹理或图案抑制所述表面的润湿。在一些实施例中,所述亲水性材料可以包含纹理化或图案化的表面,其中所述表面的纹理或图案促进所述表面的润湿。

    29、如果所述亲水性多孔材料已经暴露于液体,所述流体止回阀可能会以约-80kpa或约-90kpa的回流压力限制抑制气体从所述下游端穿过到达所述上游端。在其它实施例中,所述回流压力限制可以显著更高。可以选择膜材料和孔径的组合来提供期望的回流压力限制。

    30、所述疏水性多孔材料可以被配置成以约250kpa或约400kpa的泄漏压力限制抑制液体从所述上游端穿过到达所述下游端。在一些实施例中,所述疏水性多孔材料被配置成以约150kpa的泄漏压力限制抑制液体从所述上游端穿过到达所述下游端。在一些实施例中,所述疏水性多孔材料被配置成以约100kpa的泄漏压力限制抑制液体从所述上游端穿过到达所述下游端。所述亲水性材料与所述柱塞体之间的密封也可以被配置成承受至少达到泄漏压力限制的压力。

    31、在一些实施例中,所述流体止回阀可以进一步包括保持体。所述保持体可以限定具有上游侧和下游侧的流体孔隙,其中所述亲水性和疏水性多孔材料被安置为覆盖所述流体孔隙。

    32、所述保持体可以包括用于将所述保持体连接到所述柱塞体联接构件,使得所述流体孔隙与所述流体流动路径流体连通。例如,所述联接构件可以包含鲁尔连接器(luerconnector)。

    33、所述保持体可以进一步包括用于连接到密封构件的座,所述密封构件用于在所述活塞与所述流体导管的内表面之间密封。

    34、所述保持体可以包括第一部分和第二部分,所述第一部分和所述第二部分可彼此连接以协同地保持所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料。所述第一部分和所述第二部分可以:成形为形成摩擦配合或结合在一起。

    35、所述第一部分和所述第二部分中的一个可以成形为限定凹部,并且所述第一部分和所述第二部分中的另一个的区段成形为配合在所述凹部内,使得所述第一部分和所述第二部分联接在一起。所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料中的每一种的至少一个区段可以位于所述凹部内。例如,在一些实施例中,所述第一部分可以包括凹部,所述凹部被配置成收纳所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料,并且所述第二部分可以包含凸起,所述凸起可收纳在所述凹部中并被配置成将所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料保持在所述凹部中。

    36、所述流体流动抑制构件可以定位在所述流体止回阀的下游。在其它实施例中,所述流体流动抑制构件可以定位在所述流体止回阀的上游。

    37、所述流体流动抑制构件可以是可配置成选择性地抑制流体在所述流体流动路径内流动。例如,所述流体流动抑制构件可以是在流体流动基本上不受抑制的打开配置和流体流动受到抑制的关闭(或密封)配置之间可配置的。

    38、所述流体流动抑制构件可以包括可释放或可破裂密封件。在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括被配置成密封所述流体流动路径的塞。即,所述塞可以在所述流体流动路径内提供不透流体的密封,抑制流体通过所述塞。所述塞可以至少部分地可收纳在所述柱塞体中。例如,所述塞可以是可收纳在所述流体流动路径的下游端中以密封所述流体流动路径,即抑制流体沿所述流体流动路径流动。所述塞可以是可从所述流体流动路径中移除的,以允许流体沿所述流体流动路径流动。在其它实施例中,所述塞可以包括可刺穿、易碎或可释放密封件。

    39、在其它实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括位于所述柱塞体的下游端处的可变形部分。所述可变形部分可以包含例如柔性壁。所述柔性壁可以与所述柱塞体的侧壁成一体和/或一体形成。所述柔性壁可以是在打开位置和关闭位置之间可移动的,其中所述柔性壁至少部分地阻碍所述流体流动路径,由此抑制流体流动。所述柔性壁可以朝向所述打开位置弹性地偏置。所述柔性壁可以在施加压缩压力(例如由用户的手指施加)的情况下弹性地可变形到关闭位置。

    40、所述流体流动抑制构件可以包括流体流动控制构件。即,所述流体流动抑制构件可以是可配置成控制流体在所述流体流动路径内流动。在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以是可配置成促进所述流体流动路径内的不对称流动。即,所述流体流动抑制构件可以被配置成在一个方向上比在相反方向上更大程度地抑制流体流动。例如,所述流体流动抑制构件可以抑制流体在所述上游方向上的回流。在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以仅允许在一个方向上流动穿过所述流体流动路径。所述流体流动抑制构件可以选择性地密封或阻断所述流体流动路径。所述流体流动抑制构件可以是可配置成允许流体从所述流体流动路径的所述上游端流动到所述下游端,并且抑制流体从所述流体流动路径的所述下游端流动到所述上游端。可替代地或另外,所述流体流动抑制构件可以是可配置成允许流体从所述流体流动路径的所述下游端流动到所述上游端,并且抑制流体从所述流体流动路径的所述上游端流动到所述下游端。

    41、所述流体流动抑制构件可以包括阀。在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括被动阀。例如,所述流体流动抑制构件可以包括以下中的一种或多种:隔膜阀(例如鸭嘴阀或狭缝阀(slit valve))、旋启式止回阀、升降式止回阀、活塞式止回阀、球形止回阀、可切换止回阀、弹簧阀或其它合适的被动阀。在其它实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括可致动阀,如可调阀或开关阀(例如螺旋阀、蝶阀、针阀、闸阀)。所述阀可以是在打开配置与关闭配置之间可配置的。所述阀可以在处于所述打开配置时允许流体在所述流体流动路径中流动,并且可以在处于所述关闭配置时抑制流体在所述流体流动路径中流动。

    42、在另一个实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括可膨胀球囊。所述流体流动抑制构件还可以包括网状物,所述网状物抑制所述球囊在上游方向上的移动,但允许所述球囊自由膨胀。在此实施例中,所述球囊可以将通过所述流体止回阀的气体捕获到所述流体流动路径的所述下游端中。

    43、在仍另外的实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括与所述流体流动路径流体连通的气泵或虹吸管。

    44、在一些实施例中,流体可以在所述流体流动抑制构件密封所述流体流动路径的同时在所述流体流动路径中流动(例如,当塞插入所述流体流动路径中或当跨所述流体流动路径安置的阀关闭时)。在此类实施例中,所述流体流动抑制构件可以定位在所述流体止回阀的下游,并且可以在所述流体止回阀与所述流体流动抑制构件之间的所述流体流动路径内限定下游腔。所述下游腔可以具有被配置成使得气体可以从所述流体流动路径的所述上游端流动穿过所述流体止回阀并进入所述下游腔的体积。例如,所述腔的体积可以被选择为大于从注射器中排出的气体的总体积。可以抑制气体(或其它流体)在所述上游方向或所述下游方向上流过所述流体流动抑制构件。

    45、在一些实施例中,所述流体流动抑制构件可以包括所述流体流动路径的封闭的下游端。所述流体流动抑制构件可以与所述柱塞体成一体。例如,所述柱塞体可以包括位于所述流体流动路径的所述上游端处的开口和位于所述流体流动路径的所述下游端处的盲端。可替代地,所述流体流动抑制构件可以包括跨所述流体流动路径固定的塞或其它密封件。

    46、在一些实施例中,所述流体导管可以包括在注射器中。所述注射器可以包含限定所述流体导管并适于部分地收纳所述活塞的注射器筒。当被收纳在所述注射器筒中时,所述活塞可以将所述注射器筒分为上游区段和下游区段。所述注射器筒可以限定用于流体的流入和流出的邻近所述上游区段的流体开口。在此类实施例中,所述活塞可以是在所述注射器筒内可移动的,以将流体抽吸到所述注射器中并从所述注射器中排出流体。在其它实施例中,所述流体导管可以是管道、管或用于流体流动的其它通路。

    47、根据本公开的另一方面,提供了一种包含根据本公开的实施例的通气活塞的通气注射器。

    48、根据本公开的另一方面,提供了一种根据本公开的实施例的填充通气注射器并从所述通气注射器中吹扫气体的方法,所述方法包括:

    49、将所述流体开口浸入在液体中;

    50、使所述活塞在下游方向上移位以将液体抽吸到所述通气注射器的所述上游区段中;

    51、使所述活塞在上游方向上移位,使气体在所述下游方向上流动穿过所述流体流动路径。

    52、气体可以在所述下游方向上流动穿过所述流体流动路径并流出所述注射器(即通过所述下游区段从所述注射器中吹扫气体)。在其它实施例中,气体可以被捕获在所述活塞内的下游腔中和/或所述注射器的所述下游区段内。

    53、所述方法可以包括进一步使所述活塞在所述上游方向上移位以使所述流体止回阀与液体接触。一旦所述止回阀被液体润湿,所述止回阀被“激活”并抑制气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且抑制液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端。

    54、在一些实施例中,所述通气注射器可以从小瓶中填充。在一些实施例中,所述方法可以包含对所述小瓶加压的步骤。例如,所述方法可以进一步包括在使所述活塞在所述下游方向上移位以将液体抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中之前,使所述活塞在上游方向上移位以迫使所述上游区段中的气体流出所述流体开口。

    55、在一些实施例中,所述方法可以进一步包括在将所述流体开口浸入在液体源中之前,使所述活塞在所述下游方向上移位以使气体从所述下游区段流入到所述上游区段中。

    56、所述方法可以进一步包括在吹扫气体后使所述活塞在下游方向上移位以将液体进一步抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中。

    57、所述方法可以进一步包括在将液体抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中之前,将流体(例如气体)抽吸到所述注射器筒上游区段中。

    58、在一些实施例中,所述方法可以进一步包括在使所述活塞在下游方向上移位以将液体抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中之前,配置所述流体流动抑制构件以抑制流体(例如气体流动)从所述流体流动路径的所述下游端流动到所述上游端(即在所述上游方向上)。

    59、在一些实施例中,所述方法可以进一步包括在使所述活塞在上游方向上移位以使气体在所述下游方向上流动穿过所述到所述流体流动路径之前,配置所述流体流动抑制构件以允许流体(例如气体流动)从所述流体流动路径的所述上游端流动到所述下游端(即在所述下游方向上)。

    60、配置所述流体流动抑制构件以抑制流体流动可以包括配置所述流体流动抑制构件以形成跨所述流体流动路径的流体密封。配置所述流体流动抑制构件以允许流体流动可以包括配置所述流体流动抑制构件以打破跨所述流体流动路径的流体密封。在一些实施例中,其中所述流体流动抑制构件包括塞,配置所述流体流动抑制构件以抑制在所述上游方向上的流动可以包括插入所述塞以密封所述流体流动路径。在一些此类实施例中,配置所述流体流动抑制构件以允许在所述上游方向上的流动可以包括移除、松开或以其它方式调节所述塞以破坏流体密封并打开所述流体流动路径。在其它实施例中,配置所述流体流动抑制构件以抑制/允许流体流动可以包括致动所述流体流动抑制构件的阀以分别打开或关闭所述阀。致动所述阀可以包括手动和/或自动致动。其它致动方法可以包含但不限于电子、气动和/或液压致动。

    61、根据另一方面,提供了一种可收纳在流体导管内的通气活塞,所述活塞包括:

    62、柱塞体,所述柱塞体限定在上游端与下游端之间延伸的流体流动路径;

    63、流体止回阀,所述流体止回阀跨所述流体流动路径安置,所述流体止回阀可配置成抑制气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且抑制液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端;以及

    64、流体流动控制构件,所述流体流动控制构件跨所述流体流动路径安置并可配置成选择性地抑制流体在所述流体流动路径内流动。

    65、根据另一方面,提供了一种填充根据本公开的通气注射器的方法,所述方法包含:

    66、将所述流体开口与液体源连接;

    67、使液体流入到所述注射器筒的所述上游区段中,使得所述注射器筒的所述上游区段内的气体在下游方向上流动穿过所述流体流动路径。

    68、液体可以在压力下流入到所述注射器筒的所述上游区段中,例如,从外部压力源(如泵)。在一些实施例中,所述外部压力源提供自动化填充压力。

    69、可以选择所述注射器筒内的所述活塞的位置来限定填充体积。即,可以选择所述活塞的位置来限定所述注射器筒的所述上游区段的体积。在所述注射器的填充期间,所述活塞相对于所述筒的位置可以暂时固定。

    70、所述方法可以进一步包括在填充所述通气注射器后,使所述活塞在上游方向上移位,以穿过所述流体开口从所述通气注射器中分配液体。

    71、在一些实施例中,所述流体导管可以包括在流体系统中,例如,自密封通气流体系统。

    72、根据本公开的另一方面,提供了一种流体系统,其包括:

    73、流体导管,所述流体导管包括内表面;以及

    74、根据本公开的实施例的通气活塞,其中所述活塞至少部分地收纳在所述流体导管内,并且与所述流体导管的所述内表面形成流体密封以将所述流体导管分为含有气体和液体的上游区段和收纳所述气体的下游区段。

    75、所述流体系统可以进一步包括一个或多个控制系统。例如,所述流体系统可以包括运动控制系统,如自动化运动控制系统,其被配置成与所述活塞接合以控制所述活塞的移动。所述自动化运动控制系统可以被配置成运行方案以致动所述活塞以在下游方向上移动所述活塞以将流体抽吸到所述流体导管中,致动所述活塞以在上游方向上移动所述活塞以从所述上游区段流体导管中排出气体,致动所述活塞以在下游方向上移动所述活塞以将流体进一步流体抽吸到所述上游区段中以获得期望的流体体积,并且致动所述活塞以在上游方向上移动所述活塞以分配受控体积的所述流体。另外或可替代地,所述流体系统可以包括用于控制所述流体流动抑制构件的流动控制系统,如自动化流动控制系统。所述流动控制系统可以配置所述流体流动抑制构件以抑制流体在所述流体流动路径内流动或允许流体在所述流体流动路径内流动。例如,所述流体系统可以包括用于致动闸或阀以打开或关闭所述闸或阀的控制器。所述流动控制系统和所述运动控制系统可以形成单个控制系统的一部分。例如,所述流体系统可以包括可配置为运动控制系统和/或可配置为流量控制系统的控制系统。可替代地,所述运动控制和流动控制系统可以是不同的控制系统。在一些实施例中,所述流体系统可以形成自动化流体分配设备的一部分。

    76、贯穿本说明书,词语“包括(comprise)”或如“包括(comprises)”或“包括(comprising)”等变体应被理解为暗示包含所陈述要素、整数或步骤或要素组、整数组或步骤组,但不排除任何其它要素、整数或步骤或要素组、整数组或步骤组。


    技术特征:

    1.一种能收纳在流体导管内的通气活塞,所述活塞包括:

    2.根据权利要求1所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件能配置成选择性地抑制流体在所述流体流动路径内流动。

    3.根据权利要求2所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件能配置成允许流体从所述流体流动路径的所述上游端流动到所述下游端,并且抑制流体从所述流体流动路径的所述下游端流动到所述上游端。

    4.根据前述权利要求中任一项所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件定位在所述流体止回阀的下游。

    5.根据前述权利要求中任一项所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件包括阀。

    6.根据权利要求5所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件包括被动阀。

    7.根据权利要求5所述的通气活塞,其中所述流体流动抑制构件包括可致动阀。

    8.根据前述权利要求中任一项所述的通气活塞,其中所述流体导管包括内表面,并且其中所述活塞与所述流体导管的所述内表面形成流体密封。

    9.根据权利要求8所述的通气活塞,其中所述柱塞体适于与所述流体导管的所述内表面形成流体密封。

    10.根据权利要求8所述的通气活塞,其中所述活塞进一步包括用于与所述流体导管的所述内表面形成流体密封的密封构件。

    11.根据权利要求10所述的通气活塞,其中所述密封构件包括位于所述活塞的所述上游端处的止动器,其中所述止动器包含与所述流体流动路径流体连通的轴向通道。

    12.根据前述权利要求中任一项所述的通气活塞,其中所述流体止回阀包括:

    13.根据权利要求12所述的通气活塞,其中所述亲水性多孔材料安置在所述疏水性多孔材料的上游。

    14.根据权利要求12或权利要求13所述的通气活塞,其中所述柱塞体包括用于将所述亲水性材料和所述疏水性多孔材料保持在所述柱塞体内的保持体,其中所述流体流动路径延伸穿过所述保持体。

    15.根据权利要求14所述的通气活塞,其中所述保持体包括第一部分和第二部分,所述第一部分和所述第二部分能彼此连接以协同地保持所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料。

    16.根据权利要求15所述的通气活塞,其中所述第一部分包括凹部,所述凹部被配置成收纳所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料,并且其中所述第二部分包含凸起,所述凸起能收纳在所述凹部中并被配置成将所述亲水性多孔材料和所述疏水性多孔材料保持在所述凹部中。

    17.根据权利要求14至16中任一项所述的通气活塞,其中所述柱塞体进一步包括柱塞杆,其中所述保持体包含用于将所述保持体联接到所述柱塞杆的联接构件。

    18.根据权利要求17所述的通气活塞,其中所述流体流动路径延伸穿过所述柱塞杆。

    19.根据权利要求18所述的通气活塞,其中所述联接构件将所述柱塞杆流体地连接到所述保持体。

    20.根据权利要求14至19中任一项所述的通气活塞,其中所述保持体与所述柱塞杆成一体。

    21.一种通气注射器,其包含根据前述权利要求中任一项所述的通气活塞。

    22.根据权利要求21所述的通气注射器,其中所述通气注射器包含注射器筒,所述注射器筒限定所述流体导管并适于至少部分地收纳所述活塞,

    23.一种填充根据权利要求22所述的通气注射器的方法,所述方法包括:

    24.根据权利要求23所述的方法,其中所述活塞进一步在所述上游方向上移位以使所述流体止回阀与液体接触。

    25.根据权利要求23或权利要求24所述的方法,其进一步包括在使所述活塞在所述下游方向上移位以将液体抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中之前,使所述活塞在上游方向上移位以迫使所述上游区段中的气体流出所述流体开口。

    26.根据权利要求23至25中任一项所述的方法,其进一步包括在将所述流体开口浸入在液体源中之前,使所述活塞在所述下游方向上移位以使气体从所述下游区段流入到所述上游区段中。

    27.根据权利要求23至26中任一项所述的方法,其进一步包括:

    28.根据权利要求23至27中任一项所述的方法,其进一步包括在使所述活塞在下游方向上移位以将液体抽吸到所述注射器筒的所述上游区段中之前,配置所述流体流动抑制构件以抑制流体从所述流体流动路径的所述下游端流动到所述上游端。

    29.根据权利要求23至28中任一项所述的方法,其进一步包括在使所述活塞在上游方向上移位以使气体在所述下游方向上流动穿过所述流体流动路径之前,配置所述流体流动抑制构件以允许流体从所述流体流动路径的所述上游端流动到所述下游端。

    30.根据权利要求29所述的方法,其中配置所述流体流动抑制构件以抑制流体流动包括配置所述流体流动抑制构件以形成跨所述流体流动路径的流体密封。

    31.一种填充根据权利要求22所述的通气注射器的方法,所述方法包含:

    32.根据权利要求31所述的方法,其中选择所述活塞在所述注射器筒内的位置以限定预定的填充体积。

    33.一种流体系统,其包括:

    34.根据权利要求33所述的流体系统,其进一步包括自动化运动控制系统,所述自动化运动控制系统被配置成与所述活塞接合以控制所述活塞的移动。

    35.根据权利要求34所述的流体系统,其中所述自动化运动控制系统被配置成:

    36.根据权利要求33或权利要求34所述的流体系统,其进一步包括自动化填充系统,其中选择所述活塞在所述流体导管内的位置以限定预定的填充体积。

    37.根据权利要求1至20中任一项所述的通气活塞或根据权利要求21或权利要求22所述的通气注射器,其中所述流体流动抑制构件相对于所述柱塞体轴向固定。

    38.本文单独或共同公开的或在本申请的说明书中单独或共同指示的步骤、特征、整数、组合物和/或化合物,以及所述步骤或特征中的两个或更多个步骤或特征的任何和所有组合。


    技术总结
    一种通气活塞可收纳在流体导管内。所述活塞包括:柱塞体,所述柱塞体限定在上游端与下游端之间延伸的流体流动路径;流体止回阀,所述流体止回阀跨所述流体流动路径安置,所述流体止回阀可配置成抑制气体从所述流体流动路径的所述下游端穿过到达所述上游端,并且抑制液体从所述流体流动路径的所述上游端穿过到达所述下游端;以及流体流动抑制构件,所述流体流动抑制构件跨所述流体流动路径安置以抑制流体在所述流体流动路径内流动,其中所述流体止回阀相对于所述柱塞体轴向固定。

    技术研发人员:亚历山大·塞缪尔·卢班斯基,罗伯特·A·纳图拉尼
    受保护的技术使用者:血流图私人有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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