説明

ミクロリン・エルエルシーにより出願された特許

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本発明は、水室を含む有益薬剤(2)を送出するための装置(1)の態様を開示する。水移送膜(5)は水収集室(8)と連結している。抽出室は、抽出室の伸張により、水移送膜(5)を介して水(9)を受容する。有益薬剤(2)を含む分配室は、抽出室の伸張に応じて収縮するように構成される。これにより、有益薬剤(2)は、中空の剛性返し部などの下部(地下)通路を介して送出される。ある実施態様において、速度調節機構(6a、6b)によって、水(9)が水透過膜(5)を介して受容される速度を制御され、それによって、有益薬剤(2)の送出速度が制御される。水透過膜(5)は、水収集室(8)に透過する浸透圧性薬剤をはじくような構成を有する。装置(1)は、水室(8)を更新することなく低い温度依存性で一定の送出速度性能特性を有する。 (もっと読む)


本発明は、埋め込み可能な流体送達装置(100)に関する。本発明の1実施態様としては、流体送達装置(100)は、体液を酸化するように構成された生体適合性電極(140)を有する電気浸透圧ポンプ(122)を有する。
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本発明は、流体送達システム、流体送達装置および流体送達方法に関する。本発明の1実施態様としては、流体送達装置(100)は主ピストン(120)と、当該主ピストン(120)と一体となって稼動する少なくとも1つの副ピストン(130)とを有し、さらに、主ピストン(120)を駆動させる電気化学的浸透圧ポンプ等の流体動力源(110)から構成される。各ピストンの大きさを変えることにより、その断面積の大きさに比例して流体の移送量を変化させることが出来る。また、本発明の流体送達装置(100)の他の実施態様において、第1の流体がピストン室内(122)から送出されると同時に第2の流体がピストン室内(122)又は他のピストン室内(132)に吸引される様な、送出と吸引が同時に出来る。
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本発明は、アニオン動力学およびカチオン動力学を組合せた流体送達装置(300)に関する。本発明の1実施態様としては、流体送達装置(300)は、陰イオン交換膜(350)及び陽イオン交換膜(351)を有する電気浸透圧ポンプ(302)を有する。
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本発明は、金属から成るイオン又は分子種の少なくとも1つの濃度を減少させるシステム、方法および装置に関する。本発明の1実施態様としては、電気化学的装置(100)は、連結されている第1及び第2電極(130及び140)から成る。金属トラップ(160)は、電気化学的装置によって発生した、電極の周囲の金属から成るイオン又は分子種の少なくとも1つの濃度を減少させる様に構成される。1実施態様において、電気化学的装置(100)は流体送達装置に組み込まれる。
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本発明は、定常状態の流体送出速度を達成するために必要な時間を短縮するメカニズムを含む流体送出装置に関する。流体送出装置は、第1の半セル(12)と第2の半セル(22)とを有する電気化学的セル(10)を有する。コントローラー(52)は、第1の半セル(12)内に配置される第1の電極(14)と第2の半セル(22)内に配置される第2の電極(24)とを連結する。イオン交換膜(30)が第1の半セル(12)と第2の半セル(22)との間に配置される。第1のリザーバー(62)は送出すべき流体を貯蔵し、可動部材(70)が電気化学的セル(10)と第1のリザーバー(62)との間に配置される。可動部材(70)の移動が、第1のリザーバー(62)内の流体を送出することを容易にする。
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本発明は、制御可能、調節可能に流体を送出できる装置(10)及びその方法に関する。装置(10)は、流体を送出できる電気化学的ポンプ(18)を有する。可動部材(14)は、電気化学的ポンプ生成物室(16)とリザーバー(12)との間に配置される。電気化学的ポンプ生成物室(16)は電気化学的ポンプ(18)で発生する水を保持できる。可動部材(14)は電気化学的ポンプ(18)からの水の発生により移動し、リザーバー(12)は、可動部材(14)の移動により送出される流体を有する。
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本発明は流体の送り出し装置を制御可能に調節するための装置およびその方法に関する。本流体送出装置(10)は流体(22)を移送することが出来る電気化学式ポンプ(18)を有する。電気化学式ポンプ産出物室(16)と貯蔵室(12)間に変位可能な部材(14)が配置され、電気化学式ポンプ産出物室(16)は電気化学式ポンプ(18)から生成された水を保持しておくことが出来る。変位可能部材(14)は電気化学式ポンプ(18)から水が生成される毎に制御可能に変位され、貯蔵室(12)は変位可能部材(14)の変位に応じて送り出される流体(22)を収容する。
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【課題】長い棚持ち、流体送達に関して適切な水素の利用効率、およびその後の水素のガス室からの無抵抗の流出の結果、分与過程が完了した短時間後でも、僅かな水素のみ残留する流体送達装置を提供する。
【解決手段】ガス発生の構成要素としての水素発生セルを有する流体送達装置であって、セルハウジング(缶またはキャップ)の一部として構造的に組み込まれた連続する固体の電気的活性金属陽極(亜鉛等)90と;該電解質と接触する陰極92と;該陽極および陰極の少なくとも一部と接触する適切な水性電解質94と;陰極と陽極とを互いに絶縁する、該電解質を通じて陽極と陰極とがイオン的に連絡するように構成された電気的絶縁体93と;該陽極と陰極とを電気的に接続する回路手段と;生成されたガスが、該セルを出て、流体に力を働かせるためにガスを捕集する室に進入するのを許す排気手段とを含む装置。 (もっと読む)


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