CA2111569A1 - Dispositif ambulatoire de micropulverisation generee par ondes ultrasonores - Google Patents
Dispositif ambulatoire de micropulverisation generee par ondes ultrasonoresInfo
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Abstract
2111569 9322068 PCTABS00164 L'invention concerne un dispositif de micropulvérisation destiné à la formation de microgouttelettes comprenant un générateur d'ondes ultrasonores (16), un moyen de focalisation des ondes ultrasonores comportant un moyen (22) de concentration des ondes ultrasonores vers au moins un point du liquide à micropulvériser et proche de sa surface, une chambre de formation de microgouttelettes (30) et un moyen de diffusion (32) des microgouttelettes ainsi formées. Le moyen de focalisation comprend une cuve (12) contenant un milieu (13) de propagation des ondes ultrasonores sans atténuation permettant aux ondes de garder une grande efficacité au point de focalisation. Le liquide à micropulvériser se trouve dans un réservoir (24) indépendant de la cuve (12) contenant le milieu de propagation. Ce dispositif autonome, peu encombrant, n'exigeant pas une grande quantité de liquide à micropulvériser et ne nécessitant pas de stérilisation et nettoyage, est particulièrement adapté aux applications pneumologiques et oto-rhino-laryngologiques.
Description
W093/22~S8 PCT/FR93/00411 .... 2lll,~ 3 Dispositif ambula~oire de micropulv~risation gen~r~e par onde~ ultrasonores Domaine techni~e La présente invention concerne un dispositif de micropulvérisation du type comportant un générateur d'ondes ultrasonores, un moyen de focalisation des ondes ultrasonores en au moins un point du liquide à
micropulvériseret proche de sa surface, une chambre de formation de microgouttelettes et un moyen de diffusion des microgouttelettes ainsi formées.
Etat de la techni~ue La thérapie classique utilise largement les dispositifs de pulvérisation lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des microgouttelettes sur la partie du corps à
soigner qui ast la plupart du temps une partie interne -15 telle que le nez, la gorge, ou les bronches.
Les dispositifs de pulvérisation classiques basés sur une pulvérisation m~canique, tels que les vaporisateurs à~use SOU5 press$on ou les atomiseurs piézo-electriques ~cone vibrant ne permettent pas d'obtenir des microgouttelettes d'un diam~tre suffisam~ent petit pour être efficaces dans certaines thérapies. Ainsi, pour les applications en pneumologie, il est nécessaire de générer des aérosols formés de microgouttelettes.
Depuis quelques années on utilise la technique de pulvérisation par ultrasons pour générer un brouillard de microgouttelettes. Dans cette technique, des ondes ultrasonores sont génarées à l'aide de transducteurs électromécaniques, tels que des transducteurs piézo-électriques, dans un bain de liquide. Le faisceau d'ondes -3~ ultrasonores est dirigé vers la surface du bain où la rupture d'impédance eau-air provoque un jet de liquide appelé "Fontaine acoustique". Ce phénomène s'accompagne d'un brouillard de microgouttelettes dont la taille est W093/22068 PCT/FR93/0~11 9 ~
comprise entre 3 et 6~m, créées par cavitation ou par mise en résonance des ondes capillaires du jet.
La technique ci-dessus est appliquée dans le brevet FR-89/16.424 qui décrit un procédé et un dispositif de micropulvérisation d'une solution liquide par ~ltrasons pour l'obtention de microgouttelettes destinées à former un brouillard de produits désinfectants pour asepsie des locaux médicaux. Mais les dispositifs du type de celui d~crit dans le brevet ci-dessus, pr~sentent l'inconvénient de nécessiter une grande quantité de liquide â
micropulvériser du fait que les ondes 1lltrasonores sont transmises a l'intérieur même_du liquide . A cause de cette quantité importante de liquide à micropulvériser, il est nécessaire de prévoir un système de pré-chauffage du liquide. Les dispositifs de ce type sont donc généralement des dispositifs encombrants~ peu économes, et nécessitent une mise en oeuvre délicate (dosage, stérilisation, ne~toyage, température de chauffage...).
Il a été remédié partiellement à l'inconvénient ci-dessus en prévoyant une focalisation des ondes ultrasonores - dans un milieu de propagation diff~rent du liquide à
micropulvériser. Ainsi, dans le brevet DE-8-l.003.l47, la focalisation se fait par concentration des ondes grâce à un g~nérateur d'ondes ayant une forme circulaire dont le centre co~ncide avec le point où doit se faire la micropulvérisation.
Un autre type de focalisation consiste à utiliser un système de concentration des ondes ultrasonores par une lentille du type Fresnel tel que décrit dans le brevet US-A-3.433.461.
Dans tous ces systèmes, on utilise les non-linéarités du champ d'ondes ultrasonores pour avoir une bonne pulvérisation au point de focalisation. Or la répartition d'énergie entre la fréquence fondamentale (fréquence d'excitation du générateur), les harmoniques supérieurs et les sous-harmoniques est fonction de la distance de propagation dans le milieu de propagation. Il faut donc WO 93/22068 PCr/FR93/00411
micropulvériseret proche de sa surface, une chambre de formation de microgouttelettes et un moyen de diffusion des microgouttelettes ainsi formées.
Etat de la techni~ue La thérapie classique utilise largement les dispositifs de pulvérisation lorsqu'il est nécessaire d'appliquer des microgouttelettes sur la partie du corps à
soigner qui ast la plupart du temps une partie interne -15 telle que le nez, la gorge, ou les bronches.
Les dispositifs de pulvérisation classiques basés sur une pulvérisation m~canique, tels que les vaporisateurs à~use SOU5 press$on ou les atomiseurs piézo-electriques ~cone vibrant ne permettent pas d'obtenir des microgouttelettes d'un diam~tre suffisam~ent petit pour être efficaces dans certaines thérapies. Ainsi, pour les applications en pneumologie, il est nécessaire de générer des aérosols formés de microgouttelettes.
Depuis quelques années on utilise la technique de pulvérisation par ultrasons pour générer un brouillard de microgouttelettes. Dans cette technique, des ondes ultrasonores sont génarées à l'aide de transducteurs électromécaniques, tels que des transducteurs piézo-électriques, dans un bain de liquide. Le faisceau d'ondes -3~ ultrasonores est dirigé vers la surface du bain où la rupture d'impédance eau-air provoque un jet de liquide appelé "Fontaine acoustique". Ce phénomène s'accompagne d'un brouillard de microgouttelettes dont la taille est W093/22068 PCT/FR93/0~11 9 ~
comprise entre 3 et 6~m, créées par cavitation ou par mise en résonance des ondes capillaires du jet.
La technique ci-dessus est appliquée dans le brevet FR-89/16.424 qui décrit un procédé et un dispositif de micropulvérisation d'une solution liquide par ~ltrasons pour l'obtention de microgouttelettes destinées à former un brouillard de produits désinfectants pour asepsie des locaux médicaux. Mais les dispositifs du type de celui d~crit dans le brevet ci-dessus, pr~sentent l'inconvénient de nécessiter une grande quantité de liquide â
micropulvériser du fait que les ondes 1lltrasonores sont transmises a l'intérieur même_du liquide . A cause de cette quantité importante de liquide à micropulvériser, il est nécessaire de prévoir un système de pré-chauffage du liquide. Les dispositifs de ce type sont donc généralement des dispositifs encombrants~ peu économes, et nécessitent une mise en oeuvre délicate (dosage, stérilisation, ne~toyage, température de chauffage...).
Il a été remédié partiellement à l'inconvénient ci-dessus en prévoyant une focalisation des ondes ultrasonores - dans un milieu de propagation diff~rent du liquide à
micropulvériser. Ainsi, dans le brevet DE-8-l.003.l47, la focalisation se fait par concentration des ondes grâce à un g~nérateur d'ondes ayant une forme circulaire dont le centre co~ncide avec le point où doit se faire la micropulvérisation.
Un autre type de focalisation consiste à utiliser un système de concentration des ondes ultrasonores par une lentille du type Fresnel tel que décrit dans le brevet US-A-3.433.461.
Dans tous ces systèmes, on utilise les non-linéarités du champ d'ondes ultrasonores pour avoir une bonne pulvérisation au point de focalisation. Or la répartition d'énergie entre la fréquence fondamentale (fréquence d'excitation du générateur), les harmoniques supérieurs et les sous-harmoniques est fonction de la distance de propagation dans le milieu de propagation. Il faut donc WO 93/22068 PCr/FR93/00411
2 ~ 3 pr~voir une distance de propagation des ondes ultrasonor~s minimale si on veut obtenir le meilleure efficacité
possible au point de focaliæation.
Pae cons~quent, les systèmes decrits dans les brevets mentionnés ci-dessus présent2nt l'inconvénient d'être encombrants et ne sont pas destinés à etre utilisés de façon ambulatoire.
En outre, l'énergie nécessaire à la génération des ondes ultrasonores est élevée du fait qu'il faut prévoir une source relativement puissante d'ondes ultrasonores pour obtenir une énergie suffisante au point de focalisation des ondes après une atténuation importante, soit par le liquide de propagation comme c'est le cas dans le brevet DE-~-1.003.147, soit par la lentille Fresnel dans le brevet US-A-3.433.461. C'es' pourquoi les dispositifs décrits sont alimentés par une ~ource extérieure et ne prévoient pas une source d'alimentation autonome qui les rendraient ambulatoires.
Exposé de l'inY~ntion La presente invention a donc pour but de remédier aux inconv~nients ci-dessus en fournissant un dispositif de micropulv~risation efficace, peu encombrant et ne nécessi-tant pas de pré-chauffage.
Un autre but de l'invention est de fournir un dispositif de micropulvérisation par ondes ultrasonores dans le~uel l'att~nuation des ondes est reduite au minimum.
Encore un autre but de l'invention est de réaliser un dispositif de micropulvérisation tel que ci-dessus, ayant une source d'alimentation autonome rendant le dispositif ambulatoire.
L'objet de l'invention est un dispositif de micropulvérisation du type "Fontaine acoustique" dans lequel le moyen de focalisation des ondes ultrasonores en au moins u.n point du liquide à micropulvériser et proche de sa surface est un milieu de propagation des ondes ultrasonores sans atténuation et le liquide à
W093/22 ~ PCT/FR93/00411 ,63 4 micro v~riser est dans un réservoir indépendant du r~servoir contenant le milieu de propagation.
Descrlotion de 1'invention L'invention sera mieux comprise ~ la lecture de la description qui suit faite en référence à la figure unique représentant un mode de réalisation préféré du dispositif de micropulv~risation selon l'invention.
Comme illustré sur la figure unique, le dispositif de mlcropulvérisation selon l'lnvention comprend un boîtier I0 qui comporte~une cuve I2 contenant un milieu de propagation 13 des- ondes ultrasonores sans atténuation. Une cavitié 14 est fermée par un transducteur électromécanique 16 tel qu'un transducteur piézo-electrique. Le transducteur 16 est lS ~alimenté ~à une fréquence comprise entre 1 et~5 megahertz par un circuit électronique 18 recevant son alimentation en ~ ~ ~ ene~rgie des piles 20. Le ~tronsducteur génère alors des .~ ondes ultrasonores dans la cuve 12. Ces ondes représentées par ~les flèches sur la figure~ sont focalisées par une surface de réflexion appropriée 22, du type parabolo~de ou cylindre ~ directrice parabolique. Les ondes ultrasonores traversent une cassette 24 contenant le liquide à
~ ~ micropulvériser pour se concentrer en un point du liquide ~~ proche de sa surface. Une "Fontaine acoustique" 26 en forme de Jet est ainsi formée à la surface du liquide à
micropulv~riser au-dessus de l'ouverture 28 de la cassette 24. Ce jet 26 génère un brouillard de microgouttelettes 30 relativement uniformes et d'un diamètre inférieur compris entre 3 et 6~m. Le brouillard est transporté vers 1'inhalateur ou le diffuseur 32 par un ventilateur 36.
Bien que la surface de reflexion 22 soit ici du type parabolique, il est possible d'optimiser la forme de cette surface en résolvant numériquement les équations intégrales de rayonnement associées à l'équation d'onde, quoique les fréquences utilisées (fondamentale et harmoniques) ne soient pas suffisamment élevées pour permettre l'emploi de ~ .
W093l22 ~ PCT/FR93/0~11 la theorie des rayons (longueurs d'onde trop elev~es par rapport aux rayons de courbure).
Le milieu 13 de propagation des ondes ultrasonores doit être un fluide de faible d~nsit~ proche de 1 pour obtenir une bonne c~lérité deæ ondes acousti~ues, et aussi ne pas alourdir le dispositif. Ce milieu doit présenter un rapport de non-linéarité élevé pour obtenir la meilleure efficacité possible au point de focalisation en utilisant une distance de propagation des ondes dans le milieu de propagation la plus courte possible. Il doit ~tre incompressible, avec un coefficient de Poisson supérieur à
0,49, et doit présenter une faible atténuation des ondes, inférieure ou égale à 1 dB/cm. Ainsi, si la distance parcourue par les ondes dans le milieu est de 4 cm (distance souhaitable pour un dispositif ambulatoire), l'atténuation sera de 4 dB. Un matériau répondant à ces caractéristiques peut être un gel silicone du type poly-diméthyl-siloxane tel que le g~l Q7 2167 de Dow Corning asso~ié au gel Q7 2168 ou le gel Q7 2218 de Dow Corning également, ou un gel acrylique type "éponge" acrylique, ou encore un poly-acrylamide.
Il est à noter qu'un liquide présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, donc pouvant être utilisé comme milieu de propagation, est à éviter pour s'affranchir des problèmes d'étanchéité et des problèmes liés à la pr~sence de bulles d'air néfastes pour la propagation des ondes acoustiques par les réflexions qu'e~les provoquent.
Bien que le dispositif de micropulvérisation illustré
sur la figure unique ne comporte qu'un seul r~servoir de liquide à micropulv~riser, le dispositif pourrait comporter plusieurs reservoirs de liquide à micropulveriser contenant des liquides à micropulvériser différents et plusieurs transducteurs de caractéristiques différentes, sans sortir du cadre de l'invention. De même, on peut concevoir un dispositif de micropulvérisation dans lequel le générateur d'ondes ultrasonores est un transducteur large bande de W093~22068 PCT/FR93/00411 façon ~ permettre au dispositif de s'adapter ~ une large gamme de liquides ~ micropulvériser.
~ l est ~ noter que les ondes ultrasonores générées par le transducteur 16 et réfl~chies par la surface 22, traver-sent le fond de la cassette 24 par une membrane 34 faited'un mat~riau dont l'impédance acoustique est identique ou tres proche de celle du milieu de propagation se trouvant dans la cuve 12. Cette membrane est de préférence en un élastomere silicone monocomposant mis en oeuvre par moulage en compression ou en elatomère silicone mis en oeuvre par injection. Ainsi, la seule atténuation des ondes ultrasonores ne peut se produire qu'à l'intérieur de la cassette 24 à la traversée du liquide à micropulvériser.
Les ondes ultrasonores gardent donc une grande efficacité
au point de focalisation, ce qui évite de procéder à un pré-chauffage du liquide à micropulvériser. En outre, l'existence d'une cuve sépar~e du liquide à
micropulv~riser, contenant un materiau permettant la ~ransmission sans atténuation des ondes ultrasonores évite d'avoir ~ne grande quantité du liquide à micropulvériser.
On voit donc que le dispositif selon l'invention est autonome, peu encombrant du fait de la moindre quantité de liquide à pulv~riser et à l'absence de pré-chauffage, et peut donc etre utilisé de façon ambulatoire, Il ~e nécessite aucune stérilisation et nettoyage du fait de l'existence d 7 un matériau de propaga~ion des ondes ultra~onores à demeure dans l'appareil. En outre, il permet, grace au remplacement aisé d'une cassette par une autre, dletre utilisé pour la micropulvérisation de liquides variés. Il est particulièrement adapté aux applications pneumologiques et oto-rhino-laryngologiques qui exigent des microgouttelettes uniformes et d'un diamètre inférieur à S ~m
possible au point de focaliæation.
Pae cons~quent, les systèmes decrits dans les brevets mentionnés ci-dessus présent2nt l'inconvénient d'être encombrants et ne sont pas destinés à etre utilisés de façon ambulatoire.
En outre, l'énergie nécessaire à la génération des ondes ultrasonores est élevée du fait qu'il faut prévoir une source relativement puissante d'ondes ultrasonores pour obtenir une énergie suffisante au point de focalisation des ondes après une atténuation importante, soit par le liquide de propagation comme c'est le cas dans le brevet DE-~-1.003.147, soit par la lentille Fresnel dans le brevet US-A-3.433.461. C'es' pourquoi les dispositifs décrits sont alimentés par une ~ource extérieure et ne prévoient pas une source d'alimentation autonome qui les rendraient ambulatoires.
Exposé de l'inY~ntion La presente invention a donc pour but de remédier aux inconv~nients ci-dessus en fournissant un dispositif de micropulv~risation efficace, peu encombrant et ne nécessi-tant pas de pré-chauffage.
Un autre but de l'invention est de fournir un dispositif de micropulvérisation par ondes ultrasonores dans le~uel l'att~nuation des ondes est reduite au minimum.
Encore un autre but de l'invention est de réaliser un dispositif de micropulvérisation tel que ci-dessus, ayant une source d'alimentation autonome rendant le dispositif ambulatoire.
L'objet de l'invention est un dispositif de micropulvérisation du type "Fontaine acoustique" dans lequel le moyen de focalisation des ondes ultrasonores en au moins u.n point du liquide à micropulvériser et proche de sa surface est un milieu de propagation des ondes ultrasonores sans atténuation et le liquide à
W093/22 ~ PCT/FR93/00411 ,63 4 micro v~riser est dans un réservoir indépendant du r~servoir contenant le milieu de propagation.
Descrlotion de 1'invention L'invention sera mieux comprise ~ la lecture de la description qui suit faite en référence à la figure unique représentant un mode de réalisation préféré du dispositif de micropulv~risation selon l'invention.
Comme illustré sur la figure unique, le dispositif de mlcropulvérisation selon l'lnvention comprend un boîtier I0 qui comporte~une cuve I2 contenant un milieu de propagation 13 des- ondes ultrasonores sans atténuation. Une cavitié 14 est fermée par un transducteur électromécanique 16 tel qu'un transducteur piézo-electrique. Le transducteur 16 est lS ~alimenté ~à une fréquence comprise entre 1 et~5 megahertz par un circuit électronique 18 recevant son alimentation en ~ ~ ~ ene~rgie des piles 20. Le ~tronsducteur génère alors des .~ ondes ultrasonores dans la cuve 12. Ces ondes représentées par ~les flèches sur la figure~ sont focalisées par une surface de réflexion appropriée 22, du type parabolo~de ou cylindre ~ directrice parabolique. Les ondes ultrasonores traversent une cassette 24 contenant le liquide à
~ ~ micropulvériser pour se concentrer en un point du liquide ~~ proche de sa surface. Une "Fontaine acoustique" 26 en forme de Jet est ainsi formée à la surface du liquide à
micropulv~riser au-dessus de l'ouverture 28 de la cassette 24. Ce jet 26 génère un brouillard de microgouttelettes 30 relativement uniformes et d'un diamètre inférieur compris entre 3 et 6~m. Le brouillard est transporté vers 1'inhalateur ou le diffuseur 32 par un ventilateur 36.
Bien que la surface de reflexion 22 soit ici du type parabolique, il est possible d'optimiser la forme de cette surface en résolvant numériquement les équations intégrales de rayonnement associées à l'équation d'onde, quoique les fréquences utilisées (fondamentale et harmoniques) ne soient pas suffisamment élevées pour permettre l'emploi de ~ .
W093l22 ~ PCT/FR93/0~11 la theorie des rayons (longueurs d'onde trop elev~es par rapport aux rayons de courbure).
Le milieu 13 de propagation des ondes ultrasonores doit être un fluide de faible d~nsit~ proche de 1 pour obtenir une bonne c~lérité deæ ondes acousti~ues, et aussi ne pas alourdir le dispositif. Ce milieu doit présenter un rapport de non-linéarité élevé pour obtenir la meilleure efficacité possible au point de focalisation en utilisant une distance de propagation des ondes dans le milieu de propagation la plus courte possible. Il doit ~tre incompressible, avec un coefficient de Poisson supérieur à
0,49, et doit présenter une faible atténuation des ondes, inférieure ou égale à 1 dB/cm. Ainsi, si la distance parcourue par les ondes dans le milieu est de 4 cm (distance souhaitable pour un dispositif ambulatoire), l'atténuation sera de 4 dB. Un matériau répondant à ces caractéristiques peut être un gel silicone du type poly-diméthyl-siloxane tel que le g~l Q7 2167 de Dow Corning asso~ié au gel Q7 2168 ou le gel Q7 2218 de Dow Corning également, ou un gel acrylique type "éponge" acrylique, ou encore un poly-acrylamide.
Il est à noter qu'un liquide présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, donc pouvant être utilisé comme milieu de propagation, est à éviter pour s'affranchir des problèmes d'étanchéité et des problèmes liés à la pr~sence de bulles d'air néfastes pour la propagation des ondes acoustiques par les réflexions qu'e~les provoquent.
Bien que le dispositif de micropulvérisation illustré
sur la figure unique ne comporte qu'un seul r~servoir de liquide à micropulv~riser, le dispositif pourrait comporter plusieurs reservoirs de liquide à micropulveriser contenant des liquides à micropulvériser différents et plusieurs transducteurs de caractéristiques différentes, sans sortir du cadre de l'invention. De même, on peut concevoir un dispositif de micropulvérisation dans lequel le générateur d'ondes ultrasonores est un transducteur large bande de W093~22068 PCT/FR93/00411 façon ~ permettre au dispositif de s'adapter ~ une large gamme de liquides ~ micropulvériser.
~ l est ~ noter que les ondes ultrasonores générées par le transducteur 16 et réfl~chies par la surface 22, traver-sent le fond de la cassette 24 par une membrane 34 faited'un mat~riau dont l'impédance acoustique est identique ou tres proche de celle du milieu de propagation se trouvant dans la cuve 12. Cette membrane est de préférence en un élastomere silicone monocomposant mis en oeuvre par moulage en compression ou en elatomère silicone mis en oeuvre par injection. Ainsi, la seule atténuation des ondes ultrasonores ne peut se produire qu'à l'intérieur de la cassette 24 à la traversée du liquide à micropulvériser.
Les ondes ultrasonores gardent donc une grande efficacité
au point de focalisation, ce qui évite de procéder à un pré-chauffage du liquide à micropulvériser. En outre, l'existence d'une cuve sépar~e du liquide à
micropulv~riser, contenant un materiau permettant la ~ransmission sans atténuation des ondes ultrasonores évite d'avoir ~ne grande quantité du liquide à micropulvériser.
On voit donc que le dispositif selon l'invention est autonome, peu encombrant du fait de la moindre quantité de liquide à pulv~riser et à l'absence de pré-chauffage, et peut donc etre utilisé de façon ambulatoire, Il ~e nécessite aucune stérilisation et nettoyage du fait de l'existence d 7 un matériau de propaga~ion des ondes ultra~onores à demeure dans l'appareil. En outre, il permet, grace au remplacement aisé d'une cassette par une autre, dletre utilisé pour la micropulvérisation de liquides variés. Il est particulièrement adapté aux applications pneumologiques et oto-rhino-laryngologiques qui exigent des microgouttelettes uniformes et d'un diamètre inférieur à S ~m
Claims (8)
1. Dispositif de micropulvérisation destiné à la formation de microgouttelettes comprenant un générateur d'ondes ultrasonores (16), un moyen de focalisation des ondes ultrasonores comportant un moyen (22) de concentration desdites ondes ultrasonores vers au moins un point du liquide à micropulvériser et proche de sa surface, une chambre de formation de gouttelettes (30) et un moyen de diffusion (32) des microgouttelettes ainsi formées, ledit liquide à micropulvériser se trouvant dans un réservoir (24) indépendant du réservoir (12) contenant ledit milieu de propagation; caractérisé en ce que ledit moyen de focalisation comprend un milieu de propagation (13) des ondes ultrasonores sans atténuation, permettant ainsi auxdites ondes ultrasonores de garder une grande efficacité au point de focalisation.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit réservoir (24) contenant le liquide à
micropulvériser est situé au dessus de la cuve (12) contenant le milieu de propagation des ondes ultrasonores (13) et comporte une paroi (34) faite d'un matériau de même impédance acoustique que ledit milieu de propagation à
l'endroit où les ondes ultrasonores traversent le fond dudit réservoir.
micropulvériser est situé au dessus de la cuve (12) contenant le milieu de propagation des ondes ultrasonores (13) et comporte une paroi (34) faite d'un matériau de même impédance acoustique que ledit milieu de propagation à
l'endroit où les ondes ultrasonores traversent le fond dudit réservoir.
3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caracté-risé en ce que ledit réservoir (24) contenant le liquide à
micropulvériser est une cassette remplaçable.
micropulvériser est une cassette remplaçable.
4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit lilieu de propagation présente un rapport de non-linéarité élevée, un coefficient de Poisson supérieur à 0,49 et un coefficient d'atténuation des ondes ultrasonores inférieur à 1 dB/cm.
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit milieu de propagation des ondes ultrasonores (13) est un gel silicone.
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit générateur d'ondes ultrasonores est un transducteur piézo-électrique.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte plusieurs réservoirs (24) de liquide micropulvériser contenant des liquides à micropulvériser différents, et plusieurs transducteurs de caractéristiques différentes.
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit générateur d'ondes ultrasonores (16) est un transducteur large bande de façon à permettre audit dispositif de s'adapter à une large gamme de liquides à micropulvériser.
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FZDE | Discontinued |