EP1874657A1 - Dispositif d'application d'un fluide sur une zone a traiter comprenant une buse d'ejection amelioree - Google Patents
Dispositif d'application d'un fluide sur une zone a traiter comprenant une buse d'ejection amelioreeInfo
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- EP1874657A1 EP1874657A1 EP06764572A EP06764572A EP1874657A1 EP 1874657 A1 EP1874657 A1 EP 1874657A1 EP 06764572 A EP06764572 A EP 06764572A EP 06764572 A EP06764572 A EP 06764572A EP 1874657 A1 EP1874657 A1 EP 1874657A1
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Definitions
- the present invention relates to the field of delivering a fluid contained in an aerosol and maintained in a device in the form of a housing.
- the present invention relates more particularly to a device making it possible to control the ejection of the fluid at the outlet of said device and to limit its application to the only zone to be treated and to modulate its mode of action and time in a pre-defined manner. -depended according to the type of application to be processed.
- the fluid applied is a cold fluid intended for therapeutic, cosmetic or technical use (cryotherapy, etc.).
- the device according to the invention is intended more particularly, but not exclusively, for all treatments of dermal infections such as warts, corns, growths, and brown spots or any local application on the skin, mucous membranes, tissues or any other part of the human or animal body, be it medical, technical, or cosmetic.
- US Pat. No. 5,098,428 discloses a cryosurgical instrument in contact with a liquefied refrigerant gas contained in a thermally insulated container.
- the pressure of the liquefied refrigerant gas can be increased in the vessel by means of a balloon. This pressure causes the liquefied refrigerant gas to be projected through the nozzle until normal venting is restored.
- this instrument is very sensitive to the conditions of use (pressure atmospheric, temperature) and the remaining amount of liquefied gas that varies over successive uses. As a result, the characteristics of the projected gas vary from one use to another in terms of pressure, temperature and quantity.
- a device for administering a certain amount of a liquid refrigerant comprises: a container for containing the liquid refrigerant; a normally closed valve connected to said container; and actuating means for temporarily opening the valve, comprising positioning means for placing at least a portion of the delivery member in position so that the refrigerant leaving the valve can reach the valve element.
- the positioning means comprises a chamber which is connected to the valve and into which the refrigerant is introduced during the actuation of the valve, this chamber being designed to receive at least a part of the valve. element of administration.
- the jet of fluid should be more or less wide. This is all the more important as the fluid is used for therapeutic, technical or cosmetic purposes.
- the jet needed to treat the entire area infected must be adapted to the area occupied by the infection.
- a jet covering a surface application superior to the area to be treated has the disadvantage of treating uninfected areas and therefore to cause possible damage.
- a jet partially covering the area to be treated leads to repeating fluid applications until the infected area is fully treated. However, such repetitions help to make the use of such devices tedious. They also contribute to subject parts of the area to be treated to multiple applications of fluid, applications that can then cause damage to the parties concerned.
- the present invention intends to overcome the drawbacks of the prior art by proposing a device making it possible to control the ejection of the fluid at the outlet of said device and to limit its application to the only zone to be treated and to modulate its mode of action. pre-established depending on the type of application to be processed.
- the present invention relates to a device for applying a fluid to a localized and determined zone, of the type comprising a reserve of the fluid in the form of an aerosol and means for triggering the release of the fluid from the reservoir to an ejection nozzle having a conduit and an outlet port through which the fluid is ejected at a pressure above atmospheric pressure in a controlled and targeted manner in terms of target diameter in the application zone.
- the fluid has a boiling temperature of less than or equal to -20 ° C., and a latent heat of vaporization of less than or equal to 200 kJ / kg.
- the fluid has a boiling point of the order of -24 ° C., and a latent heat of vaporization of the order of 160 kJ / kg.
- the fluid is kept in the reserve under conditions such that it can be ejected at a pressure of between 6 and 8 bar.
- the fluid comprises difluoroethane.
- the duct has a length of between 3 and 9 millimeters and preferably of the order of 6 millimeters, the outlet orifice having a diameter of between 0.1 and 0.8 millimeters and preferably of the order of 0.3 millimeters.
- a preferred configuration of the invention will be a nozzle comprising a conduit having a length of 5.5 millimeters and whose exit orifice will have a diameter of 0.20 millimeters.
- the surface of the nozzle comprising the outlet orifice has a convex, concave or flat shape.
- a protective tip having a sufficient height, preferably between 10 and 40 millimeters.
- height is meant the distance between the end of the conduit constituting the outlet of the fluid and the area to be treated.
- a preferred configuration of the invention as will be described later, will be a protective tip which, when affixed to the ejection nozzle, provides a distance of 33 millimeters from the area to be treated.
- the protection tip advantageously comprises one or more pressure release openings. These openings make it possible to ensure a sufficiently large escape of the fluid in the gaseous state so as to avoid the formation of vortices at the inside of the protective tip which cause deviations in the path of the fluid during ejection of the nozzle.
- the opening or openings are located in the lower part of the protective cap, and preferably in the lower quarter of said cap.
- the protective tip has the necessary technical characteristics so that the user can ensure the proper functioning of the control and the effectiveness of the device.
- it is transparent, or not, to allow to perform during the action a visual control of the latter to verify the application and efficiency on the area to be treated.
- the protective cap is of frustoconical shape open towards the application zone, the height and the solid angle of the cone being such that the base of the cone has a diameter of between 1 and 3 centimeters.
- the solid angle of said protective tip is greater than or equal to that of the fluid jet at the outlet of said nozzle.
- a solid angle of 9 degrees will be provided.
- the localized zone on which the fluid is applied corresponds to the base of the cone.
- the tip comprises a lid covering the area delimited by the cone, said lid being provided with an orifice defining the localized area of application of the fluid.
- the surface of the seal comprising the orifice is partly raised relative to the localized area of 'application. This zone can be raised by about 4 millimeters.
- the lid has the necessary technical characteristics so that the user can ensure the proper functioning of the control and the effectiveness of the device.
- it is transparent or not, but allows a visual control of the area to be treated during the application so as to verify the effectiveness.
- said device further comprises a timer controlling the duration of release of the fluid.
- the zone on which the fluid is applied is a localized area of the skin. It may be for example an area of the epidermis with a dermal infection, such as a wart or a brown spot or any other cosmetic, technical need on the human or animal body.
- the nozzle will advantageously have a duct having a length of 5.5 millimeters and an outlet having a diameter of 0.20 millimeters.
- the fluid used in the gaseous state is difluoroethane.
- the surface of the nozzle, of convex shape advantageously has a radius of curvature of 1 cm.
- the frustoconical protective tip has a height of 3.3 centimeters and a solid angle of 9 degrees, and the opening of the lid a diameter of 5 to 9 millimeters and preferably of order of 6 millimeters.
- the nozzle has a duct of length of 3 to 9 millimeters and preferably of the order of 6 millimeters whose outlet orifice has a diameter of 0.1 to 0.8 millimeters and preferably of the order of 0.3 millimeters.
- the surface of the nozzle is concave, with a radius of curvature of 0.2 centimeters.
- the frustoconical protective tip has a height of 2 centimeters and a solid angle of 0.12 steradians.
- FIG. 1 illustrates a sectional view of the ejection nozzle of an application device a fluid according to a first embodiment of the invention
- FIG. 2 illustrates a perspective view of the timer allowing the delivery of the fluid by the device of FIG. 1, said timer being at a standstill
- Figure 3 illustrates a top view of the timer of Figure 2, said timer being operated
- Figure 4 illustrates a partial view of the device of Figure 1 and the associated push-button
- FIG. 5 illustrates a torn view of a lateral face of a device for applying a fluid according to a second embodiment of the invention
- Figures 6 and 7 illustrate torn views of the other side face of the device of Figure 5; and Figure 8 illustrates a detailed view of the timer trigger system.
- the following description relates to a device for delivering a fluid allowing the application of a defined quantity of a fluid to a localized and determined area of the skin according to a determined duration of application in order to treat dermal infections.
- the fluid used under pressure at room temperature, is used in its liquid phase.
- the fluid has a boiling point of less than or equal to -20 ° C. and a latent heat of vaporization of less than or equal to 200 kJ / kg.
- the particular combination of these two characteristics for the fluid makes it possible to obtain an optimal efficiency for the cryoprocessings considered.
- the boiling temperature makes it possible to obtain the necessary cold, and, the relative weakness of the latent heat of vaporization, a rapid evaporation which induces a good transmission of the cold without risking a flow of fluid outside the zone. 'application. Therefore, the use of the fluid according to the invention makes it possible to obtain a "dry" and intense cold, while limiting the aggressiveness of the treatment on the application zone.
- the fluid is a type 152A HFC with a boiling point of -24 ° C and a latent heat of vaporization of 160 kJ / kg.
- the quantity and duration of application of said fluid are defined according to the use for which said device is intended.
- the zone is localized on 3 to 10 millimeters in diameter and preferably of the order of 6 millimeters and the fluid will be advantageously ejected during at least one second on said area.
- the area is localized on 0.5 to 2 centimeters and preferably of the order of 1.5 cm and the fluid will advantageously ejected for at least a second on said area.
- FIG. 1 illustrates a sectional view of such an ejection nozzle (2), according to a first embodiment.
- Said nozzle (2) is constituted by a hollow body in which is housed an envelope (3) defining a cavity (5) intended to receive the fluid from a reserve (not shown) through a conduit (4) .
- the upper part of said envelope (3) is formed by a cover (8).
- Said nozzle (2) comprises a duct (6) passing through on both sides the body of said nozzle (2) and the casing (3) housed in said nozzle (2).
- said duct (6) is provided with a tubular ferrule (9), one of the ends of said ferrule (9) opening a few millimeters into the cavity (5), the other end emerging on the head (7). ejecting said nozzle (2).
- Said ferrule (9) has an inner diameter of 0.1 millimeter to 0.8 millimeter and preferably of the order of 0.3 millimeters and a length of 3 to 9 millimeters and preferably of the order of 6 millimeters. .
- said ferrule (9) ensures the flow of the jet and contributes, with the shape of the head (7) of ejection of said nozzle (2), to the shape of the jet of the fluid.
- the fluid jet is thin, and when it is of shape concave, the fluid jet is wide. It is thus possible, by acting on the shape of the head (7) of ejection of said nozzle (2) and on the inner diameter of said ferrule (9) to adapt the shape of the jet to the infection to be treated.
- jet term is meant a gas / liquid mixture.
- a slide (10) is slidably mounted in the cavity (5) formed by the envelope (3). More particularly, said slide (10) is configured to slide from a position closing the end of the ferrule (9) (or conduit 6) opening into said cavity (5) (shutter position) to a position leaving the end of said ferrule (9) open to the fluid, and vice versa.
- the closure of said ferrule (9) is provided by an elastomer nozzle (11) disposed on the underside of said spool (10) in contact with said ferrule (9) so as to seal.
- the sliding of said drawer (10) is performed under the action of a magnetic field controlled by a timer device described later, said drawer (10) being made at least partly of a magnetic material.
- the establishment of the drawer (10) in the closed position is obtained by means of a spring (12) disposed partly around said drawer (10).
- the slide (10) Under the action of the magnetic field disposed above the cover (8), the slide (10) is moved from its closed position to its open position, to allow evacuation by the ferrule (9) fluid held prisoner between the casing (3) and the drawer (10). The displacement of said drawer (10) is stopped by the cover (8).
- the spring (12) pushes the drawer (10) towards the ferrule (9) until it obturates again the orifice of the ferrule (9) by the tip (11) made of elastomer of said drawer (12).
- Said device (1) is further provided with a protective cap (13).
- Said protective cap (13) is intended to establish a sufficient distance between the area to be treated (skin) and the cold fluid outlet.
- Said protective tip (13) also aims to prevent contact of the head (7) ejection nozzle (2) with the infected area to be treated. Indeed, it is imperative to avoid conveying on the parties to treat contagions by any risky contact to cause a renewal of the pathologies supposed to be treated or to develop other pathologies by indirect effect.
- said protective tip (13) advantageously has a height of between 10 and 20 millimeters.
- the wall of said protective cap (13) is provided with one or more openings.
- Said openings are preferably located in the lower quarter of the length of said tip (13), or at least in the last third of the length of said tip (13). The number of said openings will be chosen so that the velocity of the fluid at the openings is negligible compared to the ejection speed of the cold fluid.
- said protective tip is provided with one or more openings.
- (13) is transparent to facilitate its positioning around the area to be treated.
- said protective tip (13) is of frustoconical shape open towards the zone to be treated.
- said device (1) further comprises a cap (14) which is fixed on the free end of said protective cap (13).
- Said cover (14) is intended to limit the area on which the fluid is applied.
- said cap (14) comprises an orifice (15) which, when said cap (14) is attached to the end of said protective cap (13), is disposed in the axis of ejection of said fluid.
- said orifice (15) preferably has a diameter of 3 to 10 millimeters and preferably of the order of 6 millimeters.
- said cap (14) is transparent to facilitate the positioning of the orifice (15) facing the area to be treated.
- Figures 2 and 3 illustrate a perspective view of the timer (22) triggering the action of said magnet on the spool (10) of the nozzle (2), said timer (22) being respectively stopped and in operation.
- timer means the elements constituting the timer itself, as well as the means implemented to trigger its operation and / or cause it to stop.
- Said timer (22) is intended to control the duration of application of said fluid to the area to be treated by controlling the duration of release of the fluid.
- the release of the fluid is generated under the action of a push-button (40) illustrated in Figure 4, said push-button (40) being slidably mounted on the body (41) of said device (1).
- Said timer (22), of mechanical type, comprises a gears gear, among which: - a first wheel (23) actuating the start and stop of the timer (22). This wheel (23) will be named later "cycle wheel”.
- the cycle wheel (23) is connected to the push-button (40) via a lever arm (27) pivotally mounted about a pivot axis AA1 of so as to move from a lowered position on said cycle wheel (23) to a raised position, and vice versa.
- the lever arm (27) comprises stop means for holding the cycle wheel (23) stopped.
- the stop means consist of a lug (28) disposed at the end of said arm (27), which lug (28) is configured to lodge in a light (29) formed in the cycle wheel (23).
- the cam wheel (24) actuates the release or stopping of fluid release via a release arm (30).
- said release arm (30) has an end secured to the cam wheel (24), the other end being provided with a magnetic field actuating the opening or closing of the nozzle (2) ejection of the fluid reserve.
- the operation of the timer (22) of the device (1) is as follows.
- the lever arm (27) when held in the lowered position, blocks the cycle wheel (23) by means of the lug (28) of said lever arm (27), said lug (28) being housed in the light (29). ) of the cycle wheel (23).
- the timer (22) is then in the off state, all the gears being held in a locked position.
- Actuation of the pushbutton (40) triggers the pivoting of said lever arm (27) which moves from its lowered position on said cycle wheel (23) to a raised position, so that said pin (28) said lever arm (27) is moved out of the lumen (29).
- the cycle wheel (23) is then driven by a drive wheel (25) by means of a tension spring (not shown).
- said spring fixed by one of its ends to the frame, is mounted wound around said drive wheel (25).
- the spring is advantageously wound so as to have an energy allowing the delivery of at least ten doses of fluid, or ten treatments, a complete revolution performed by the cycle wheel (23) corresponding to the delivery of a dose of fluid.
- said cycle wheel (23) is in contact, via an escape wheel (26) and a pinion (31) mounted on the axis of the escape wheel (26), with a metal piece (32) able to oscillate in response to a biasing of the cycle wheel (23).
- the oscillation frequency of said metal part (32) is related to the shape and mass of the metal part itself, but also to the shape of the escape wheel (shape and number of teeth).
- the metal piece (32) is intended to act on the speed of the timer (22).
- the cam wheel (24) actuates by means of the cam (33) on said cam wheel (24) the release arm (30) of said fluid to open and then closing the nozzle (2) of said device (1).
- the race of the timer (2) then ends either by an automatic repositioning of the pin (8) of the lever arm (7) in the lumen (9) of said cycle wheel (3) (in which the user has actuated and released the press-button (40) before the end of a treatment cycle), or by the contact of a lug formed on the wheel against the lever arm (7) (in which case the user exerts a continuous action on the push-button).
- the timer (22) advantageously comprises secondary safety stop means (not shown).
- Said safety stop means are carried by the cycle wheel (23). More specifically, said safety stop means consist of a lug formed on the face of the cycle wheel
- the latter is such that a single dose can not be applied to the area when a first pressure (continuous or not) on the push button (40) has been performed, said dose being applied until the delivery of the quantity and predetermined time of fluid.
- Said device (50) is formed of two half-shells (51, 52) snapped onto one another, each of the half-shells constituting a lateral face of the device (50).
- the latching is achieved by means of six tabs (53) distributed along the edge of the half-shell (52), on the inner face, which tongues (53) are intended to be respectively received in a housing (54) provided and positioned for this purpose on the inner face of the shell (51).
- the housings (54) and the tongues (53) are configured not to allow, or very difficult to remove said tabs once the two half-shells latched.
- a container (65) constituting the fluid reserve is housed between these two half-shells (51, 52).
- Said container (65) comprises an inner bag and a crimped pump which, once depressed, releases the gas (not shown).
- the selected gas in this case R152A, is injected into the pocket and between the walls of the pocket and the container, so as to create, with the air around the pocket, a pressure between the walls greater than the pressure. equilibrium (or saturation vapor pressure) of the R152A in the pocket.
- the ratio of these pressures will be determined according to the rate of ejection of the desired gas. Care should be taken to avoid, however, that the gap between them is too great to avoid a gas diffusion too fast.
- a mass of 2.5 g (corresponding to a pressure of between 6.2 bar and 7.6 bar at 20 ° C.) between the walls of the pocket and the container and of 9 g (corresponding to a pressure of between 8.0 and 9.5 bars at 20 ° C.) inside the pocket, to allow the delivery of 13 gas ejections, and therefore 13 treatment doses, with a pressure in the pocket ranging from 7.6 bars at the first ejection to 6.4 bars for the 13th ejection.
- the container (65) is held between the half-shells (51, 52) in a receiving casing (60) provided for this purpose.
- Said envelope (60) is pivotally mounted on the edge of the semi-bottom wall of the shell (52) about a transverse axis AAl.
- the nozzle of the device (50) is constituted by a nozzle (66) whose outlet orifice advantageously has a diameter of 0.20 millimeters.
- the dimensions and shape of the nozzle (66) are selected to allow control of the flow and direction of the gas. More specifically, the dimensions of the nozzle (66) are based on the gas used and its properties, as well as the pressure maintained in the container pocket (65). The objective is to obtain a gas ejection in a very short time, of the order of three seconds, with a level of cooling on the skin, around -5 °, such that a thermal shock is caused in seconds (of the order of five seconds) without pain.
- Said device (50) further comprises, like the device previously described, a protection tip
- these openings (68) are located in the lower half of the tip (67) (that is to say the half closest to the skin when said tip is positioned against the skin). Said openings (68) are sized and arranged to allow a gas exhaust large enough not to create vortices inside said tip (67) can deflect the trajectory of the jet.
- the length of the protective tip (67) is a function of the optimal distance between the outlet of the nozzle (66) and the skin, that is to say 33 millimeters: below, the speed of the fluid provokes projections of the fluid on the walls of the protective tip, thus generating a loss of fluid; above, evaporation is too important.
- FIG. 5 illustrates the device (50) whose half-shell (52) has been removed to show part of the timer trigger system.
- the timer release system includes a reset handle (55) integral with a wheel (56), hereafter referred to as a "cam wheel”.
- the cam wheel (56) is intended to actuate the release or stopping of fluid release. This actuation will be described later.
- a spring (58), intended to supply the energy necessary to deliver a dose of fluid, is fixed, wound, by one of its ends to the cam wheel (56), the other end being fixed on the face ( 59) of the half-shell (51) constituting the bottom half-wall of the device (50). It is held between the reset handle (55) and the cam wheel (56).
- Said means comprise a trigger lever and a rocker lever (61).
- the triggering lever is constituted by said envelope (60), whose pivoting movement is actuated by means of a trigger button (63).
- the trigger lever will then be numbered 60.
- the rocker lever (61) is arranged to have an end (70) remaining in contact with the cam wheel (56).
- the latter thus has a face on which is mounted the reset lever (55), the other face being configured to receive the friction end (70) of the rocker lever (61).
- Figure 8 illustrates a view of the face of the cam wheel (56) for receiving the end (70) friction of the rocking lever (61).
- the cam wheel (56) comprises a guide rib (71) for guiding, on its outer periphery (72) the rocker lever (61).
- the outer periphery (72) of the guide rib (71) is provided with an extension (73) constituting a boss in front of the locking lug for the rocker lever (61) when resetting the handle (55). Locking of the rocking lever (61) is effected by the face (74) of the extension (73).
- the cam wheel (56) further comprises a stop tab (75) for stopping the rocking lever (61) in its movement, said stop tab (75) being preceded by a boss (77).
- the movement imposed on the rocking lever (61) by the boss (77) causes the stopping of the delivery of the fluid via the hook piece (63). Stopping the lever toggle (61) by the stop tab (75) causes, for its part, the locking of the trigger lever (60).
- the stop tab (75) has a shape in ⁇ .
- said cam wheel (56) has a second rib (76) for holding and guiding the rocking lever (61) between the two ribs (71, 76).
- This second rib (76) has the advantage of not requiring the necessary spring effect for a rocker lever (61) when the cam wheel (56) comprises only one rib (71).
- the rocking lever (61) is secured to the trigger lever (60) via a hook piece (62).
- the timer associated with the cam wheel (56) comprises six parts which are a plate, an anchor, two palms and two gears.
- the operation of the fluid delivery system is as follows.
- the reset lever (55) In order to start the timer, the reset lever (55) is turned, which drives the cam wheel (56) in its movement. Said handle (55) is rotated until the rocker lever (61) comes to lock against the extension (73) constituting the locking tab. At the same time, the spring (58), held between the reset lever and the cam wheel, is driven by the movement of the cam wheel (56), winding on itself.
- priming is performed by turning the reset lever (55) by half a turn.
- the fluid application device (50) is then ready to be used for delivery of a defined fluid dose for a determined period of time.
- the fluid delivery operation is initiated by manually pushing the trigger button (63) upwardly from the device (50) towards the nozzle.
- said trigger button (63) drives the trigger lever formed by the envelope (60) in a pivotal movement towards the shell (52).
- the triggering lever (60) causes the lowering of the hook piece (63), which raises the rocker lever (61) to allow passage of the extension (72).
- the rocking lever (61) is no longer locked with the cam wheel (56), the latter is rotated under the action of said spring (58). The timer is then triggered.
- the trigger lever (60), pivoting supports the bottom of the cylinder, giving the opening stroke of the pump crimped into the container (65), which releases the gas.
- the gas is then delivered until the rocker lever (61) is brought into contact with the boss (77) provided on the cam wheel (56).
- the cam wheel (56) continues to rotate until the rocker lever (61) reaches the stop tab (75).
- the movement of the trigger lever (60) is then locked.
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Abstract
La présente invention se rapporte à un dispositif (1, 50) d'application d'un fluide sur une zone localisée et déterminée, du type comprenant une réserve du fluide sous forme d'un aérosol et des moyens pour déclencher la libération du fluide de la réserve vers une buse d'éjection (2, 66) présentant un conduit et un orifice de sortie par lequel le fluide est éjecté à une pression supérieure à la pression atmosphérique de façon contrôlée et ciblée en terme de diamètre visé sur la zone d'application, dans lequel le fluide présente une température d'ébullition inférieure ou égale à -200C, et une chaleur latente de vaporisation inférieure ou égale à 200 kJ/kg.
Description
DISPOSITIF D'APPLICATION D'UN FLUIDE SUR UNE ZONE A TRAITER COMPRENANT UNE BUSE D'EJECTION AMELIOREE
La présente invention se rapporte au domaine de la délivrance d'un fluide contenu dans un aérosol et maintenu dans un dispositif sous forme de boîtier.
La présente invention se rapporte plus particulièrement à un dispositif permettant de contrôler l'éjection du fluide à la sortie dudit dispositif et d'en limiter son application à la seule zone à traiter et de moduler son mode d'action et le temps de façon pré-établie en fonction du type d'application à traiter.
Selon l'invention, le fluide appliqué est un fluide froid destiné à un usage thérapeutique, cosmétique, ou technique (cryothérapie, ...) . Le dispositif selon l'invention est destiné plus particulièrement, mais non exclusivement, à tous traitements d'infections dermiques telles que des verrues, cors, excroissances, et tâches brunes ou toute application locale sur la peau, des muqueuses, des tissus ou toute autre partie du corps humain ou animal, que ce soit sur le plan médical, technique, ou cosmétique.
L'art antérieur connaît déjà de tels dispositifs d'application de fluide.
On connaît par exemple du brevet US5098428 un instrument cryochirurgical en contact avec un gaz réfrigérant liquéfié contenu dans un récipient isolé thermiquement. Lorsqu'on interrompt la mise à l'air libre normal du récipient, la pression du gaz réfrigérant liquéfié peut être augmenté dans le récipient au moyen d'un ballonnet. Cette pression provoque la projection du gaz réfrigérant liquéfié par la buse, jusqu'à ce que la mise à l'air normal soit rétablie. En outre, cet instrument est très sensible aux conditions d'utilisation (pression
atmosphérique, température) et à la quantité restante de gaz liquéfié qui varie aux cours des utilisations successives. Par conséquent, les caractéristiques du gaz projeté varient d'une utilisation à l'autre en termes de pression, température et quantité.
Il est également proposé dans le brevet US6296410 un dispositif destiné à administrer une certaine quantité d'un agent réfrigérant liquide. Ce dispositif comprend : un récipient servant à contenir l'agent réfrigérant liquide ; une valve normalement fermée raccordée audit récipient ; et un moyen d ' actionnement servant à ouvrir temporairement la valve, comprenant un moyen de positionnement servant à placer en position au moins une partie de l'élément d'administration, pour que l'agent réfrigérant quittant la valve puisse atteindre l'élément d'administration. Selon un premier mode de réalisation, le moyen de positionnement comporte une chambre qui est raccordée à la valve et dans laquelle est introduit l ' agent réfrigérant lors de 1 ' actionnement de la valve, cette chambre étant conçue pour recevoir au moins une partie de l'élément d'administration.
De tels dispositifs ne permettent cependant pas de contrôler l'éjection et l'application du fluide sur la zone à traiter.
Or, suivant la zone à traiter, le jet de fluide devra être plus ou moins large. Ceci est d'autant plus important que le fluide est utilisé à des fins thérapeutiques, techniques ou cosmétiques. En particulier, dans le cas d'infections dermiques telles que des verrues ou des tâches brunes, mais aussi pour toutes applications sur la peau, les muqueuses, ou toute partie du corps humain ou animal, le jet nécessaire pour traiter la totalité de la zone infectée doit être adapté à la surface occupée par l'infection. En effet, un jet couvrant une surface
d'application supérieure à la zone à traiter présente l'inconvénient de traiter des zones non infectées et donc de provoquer d'éventuels dommages. A l'inverse, un jet couvrant partiellement la zone à traiter conduit à répéter des applications de fluide jusqu'à ce que la zone infectée soit entièrement traitée. Or, de telles répétitions contribuent à rendre l'utilisation de tels dispositifs fastidieuse. Elles contribuent en outre à soumettre des parties de la zone à traiter à des applications multiples de fluide, applications pouvant alors provoquer des dommages des parties concernées .
La présente invention entend remédier aux inconvénients de l'art antérieur en proposant un dispositif permettant de contrôler l'éjection du fluide à la sortie dudit dispositif et d'en limiter son application à la seule zone à traiter et de moduler son mode d'action de façon pré-établie en fonction du type d'application à traiter.
Pour ce faire, la présente invention concerne un dispositif d'application d'un fluide sur une zone localisée et déterminée, du type comprenant une réserve du fluide sous forme d'un aérosol et des moyens pour déclencher la libération du fluide de la réserve vers une buse d'éjection présentant un conduit et un orifice de sortie par lequel le fluide est éjecté à une pression supérieure à la pression atmosphérique de façon contrôlée et ciblée en terme de diamètre visé sur la zone d'application. Le fluide présente une température d'ébullition inférieure ou égale à -200C, et une chaleur latente de vaporisation inférieure ou égale à 200 kJ/kg.
De préférence, le fluide présente une température d'ébullition de l'ordre de -240C, et une chaleur latente de vaporisation de l'ordre de 160 kJ/kg.
Avantageusement, le fluide est maintenu dans la réserve dans des conditions telles qu'il puisse être éjecté à une pression comprise entre 6 et 8 bars.
Selon une configuration préférée de l'invention, le fluide comprend du difluoroéthane.
Le conduit a une longueur comprise entre 3 et 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres, l'orifice de sortie ayant un diamètre compris entre 0,1 et 0,8 millimètres et de préférence de l'ordre de 0.3 millimètres. Une configuration préférée de l'invention, comme décrit plus loin, sera une buse comprenant un conduit ayant une longueur de 5,5 millimètres et dont l'orifice de sortie présentera un diamètre de 0,20 millimètre. La surface de la buse comprenant l'orifice de sortie présente une forme convexe, concave ou plate.
Afin d'établir une distance suffisante entre la zone à traiter et la sortie du fluide froid, mais également d'éviter le contact de la buse avec la zone d'application, le dispositif est pourvu, selon une configuration avantageuse de l'invention, d'un embout de protection présentant une hauteur suffisante, comprise de préférence entre 10 et 40 millimètres. Par le terme « hauteur » on entend la distance comprise entre l'extrémité du conduit constituant la sortie du fluide et la zone à traiter. Une configuration préférée de l'invention, comme décrit plus loin, sera un embout de protection qui, une fois fixé sur la buse d'éjection, offre une distance avec la zone à traiter de 33 millimètres.
Par ailleurs, l'embout de protection comporte avantageusement une ou plusieurs ouvertures de libération de pression. Ces ouvertures permettent d'assurer un échappement suffisamment important du fluide à l'état gazeux de sorte à éviter la formation de tourbillons à
l'intérieur de l'embout de protection lesquels entraînent des déviations de la trajectoire du fluide lors de son éjection de la buse. Avantageusement, la ou les ouvertures sont situées dans la partie inférieure de l'embout de protection, et de préférence dans le quart inférieur dudit embout .
Avantageusement, l'embout de protection possède les caractéristiques techniques nécessaires afin que l'utilisateur puisse s'assurer du bon fonctionnement du contrôle et de l'efficacité du dispositif. En particulier, il est transparent, ou non, pour permettre d'effectuer pendant l'action un contrôle visuel de cette dernière pour en vérifier l'application et l'efficacité sur la zone à traiter. Avantageusement, l'embout de protection est de forme tronconique ouverte vers la zone d'application, la hauteur et l'angle solide du cône étant tels que la base du cône présente un diamètre compris entre 1 et 3 centimètres. Avantageusement, l'angle solide dudit embout de protection est supérieur ou égal à celui du jet de fluide en sortie de ladite buse. Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, il sera prévu un angle solide de 9 degrés. Avantageusement, la zone localisée sur laquelle est appliqué le fluide correspond à la base du cône.
Dans une configuration avantageuse de l'invention, l'embout comprend un opercule couvrant la zone délimitée par le cône, ledit opercule étant muni d'un orifice définissant la zone localisée d'application du fluide. Ainsi, seule la partie à traiter reçoit le fluide froid, les parties voisines saines n'étant alors pas endommagées par le froid appliqué.
En outre, afin d'éviter tout contact de la buse avec la zone infectée à traiter, et ainsi éviter d'éventuelles contagions de pathologies, la surface de l'opercule comprenant l'orifice est en partie surélevée par rapport à la zone localisée d'application. Cette zone pourra être surélevée de 4 millimètres environ.
Avantageusement, l'opercule possède les caractéristiques techniques nécessaires afin que l'utilisateur puisse s'assurer du bon fonctionnement du contrôle et de l'efficacité du dispositif. En particulier, il est transparent ou non, mais permet un contrôle visuel de la zone à traiter pendant l'application de façon à en vérifier l'efficacité.
Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, ledit dispositif comporte en outre une minuterie contrôlant la durée de libération du fluide.
Selon une utilisation particulière du dispositif de l'invention, la zone sur laquelle est appliquée le fluide est une zone localisée de la peau. Il pourra s ' agir par exemple d ' une zone de l ' épiderme présentant une infection dermique, telles qu'une verrue ou une tâche brune ou de toute autre besoin cosmétique, technique sur le corps humain ou animal.
Dans le cas où la zone localisée couvre une verrue, la buse présentera avantageusement un conduit ayant une longueur de 5,5 millimètres et un orifice de sortie présentant un diamètre de 0,20 millimètre.
De même, il sera préféré de maintenir le fluide dans la réserve dans des conditions permettant son éjection à une pression comprise entre 6,4 et 7,6 bars. Selon un mode de mise en œuvre préféré, le fluide utilisé à l'état gazeux est du difluoroethane.
Par ailleurs, la surface de la buse, de forme convexe, présente avantageusement de rayon de courbure de 1 centimètres.
De même, l'embout de protection, de forme tronconique, présente une hauteur de 3,3 centimètres et un angle solide de 9 degrés, et l'orifice de l'opercule un diamètre de 5 à 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres.
Dans le cas où la zone couvre une tâche brune, la buse présente un conduit de longueur de 3 à 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres dont l'orifice de sortie à un diamètre de 0,1 à 0.8 millimètres et de préférence de l'ordre de 0.3 millimètres.
Avantageusement, la surface de la buse est concave, de rayon de courbure de 0.2 centimètres.
De même, l'embout de protection, de forme tronconique, présente une hauteur de 2 centimètres et un angle solide de 0,12 stéradians.
On comprendra mieux l'invention à l'aide de la description, faite ci-après à titre purement explicatif, en référence aux figures annexées : la figure 1 illustre une vue en coupe de la buse d'éjection d'un dispositif d'application d'un fluide selon un premier mode de réalisation de 1 ' invention ; la figure 2 illustre une vue en perspective de la minuterie permettant la délivrance du fluide par le dispositif de la figure 1, ladite minuterie étant à l'arrêt ; la figure 3 illustre une vue de dessus de la minuterie de la figure 2, ladite minuterie étant en marche ;
la figure 4 illustre une vue partielle du dispositif de la figure 1 et du bouton-pressoir associé ; la figure 5 illustre une vue déchirée d'une face latérale d'un dispositif d'application d'un fluide selon un second mode de réalisation de l'invention
les figures 6 et 7 illustrent des vues déchirées de l'autre face latérale du dispositif de la figure 5 ; et la figure 8 illustre une vue détaillée du système de déclenchement de la minuterie.
La description qui suit concerne un dispositif de délivrance d'un fluide permettant l'application d'une quantité définie d'un fluide sur une zone localisée et déterminée de la peau selon une durée d'application déterminée en vue de traiter des infections dermiques.
Le fluide utilisé, sous pression a température ambiante, est utilisé dans sa phase liquide.
Le fluide présente une température d'ébullition inférieure ou égale à -200C et une chaleur latente de vaporisation inférieure ou égale à 200 kJ/kg. La combinaison particulière de ces deux caractéristiques pour le fluide permet d'obtenir une efficacité optimale pour les cryotraitements considérés. En effet, la température d'ébullition permet d'obtenir le froid nécessaire, et, la relative faiblesse de la chaleur latente de vaporisation, une évaporation rapide qui induit une bonne transmission du froid sans risquer un écoulement de fluide en dehors de la zone d'application. Par conséquent, l'utilisation du fluide selon l'invention permet d'obtenir un froid « sec » et intense, tout en limitant l'agressivité du traitement sur la zone d'application. Dans un exemple de réalisation, le fluide
est un HFC de type 152A qui présente une température d'ébullition de -24°C et une chaleur latente de vaporisation égale à 160 kJ/kg.
La quantité et la durée d'application dudit fluide sont définies selon l'usage auquel ledit dispositif est destiné. Lorsqu'il s'agit d'un traitement de verrues, le froid nécessaire étant intense, la zone est localisée sur 3 à 10 millimètres de diamètre et de préférence de l'ordre de 6 millimètres et le fluide sera avantageusement éjecté pendant au moins une seconde sur ladite zone. Lorsqu'il s'agira de traiter des tâches brunes, le froid nécessaire étant moins intense, la zone est localisée sur 0.5 à 2 centimètres et de préférence de l'ordre de 1.5 centimètre et le fluide sera avantageusement éjecté pendant au moins une seconde sur ladite zone .
Concernant l'application du fluide sur la seule zone infectée, celle-ci est obtenue par la construction dudit dispositif, et plus particulièrement par la forme et la configuration de la partie d'éjection
(buse d'éjection) dudit dispositif.
La figure 1 illustre une vue en coupe d'une telle buse (2) d'éjection, selon une première mode de réalisation.
Ladite buse (2) est constituée par un corps creux dans lequel est logée une enveloppe (3) définissant une cavité (5) destinée à recevoir le fluide en provenance d'une réserve (non représentée) au travers d'un conduit (4). Avantageusement, la partie supérieure de ladite enveloppe (3) est formée par un couvercle (8).
Ladite buse (2) comprend un conduit (6) traversant de part et d'autre le corps de ladite buse (2) et l'enveloppe (3) logée dans ladite buse (2).
Avantageusement, ledit conduit (6) est pourvu d'une férule (9) tubulaire, l'une des extrémités de ladite férule (9) débouchant de quelques millimètres dans la cavité (5), l'autre extrémité débouchant sur la tête (7) d'éjection de ladite buse (2). Ladite férule (9) présente un diamètre intérieur de 0,1 millimètre à 0,8 millimètre et de préférence de l'ordre de 0.3 millimètres et une longueur de 3 à 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres. . De par ses dimensions, ladite férule (9) assure le débit du jet et contribue, avec la forme de la tête (7) d'éjection de ladite buse (2), à la forme du jet du fluide. Ainsi, lorsque la zone de la tête (7) d'éjection située autour et à proximité de l'orifice de sortie de la férule (9) est de forme convexe, le jet de fluide est fin, et lorsqu'elle est de forme concave, le jet de fluide est large. Il est ainsi possible, en jouant sur la forme de la tête (7) d'éjection de ladite buse (2) et sur le diamètre intérieur de ladite férule (9) d'adapter la forme du jet à l'infection à traiter. Il est à noter que par terme « jet », est entendu un mélange gaz/liquide.
Un tiroir (10) est monté coulissant dans la cavité (5) formée par l'enveloppe (3). Plus particulièrement, ledit tiroir (10) est configuré pour coulisser d'une position obturant l'extrémité de la férule (9) (ou conduit 6) débouchant dans ladite cavité (5) (position d'obturation) à une position laissant l'extrémité de ladite férule (9) ouverte au fluide, et inversement. L'obturation de ladite férule (9) est assurée par un embout (11) en élastomère disposé sur la face inférieure dudit tiroir (10) en contact avec ladite férule (9) de sorte à assurer l'étanchéité.
Le coulissement dudit tiroir (10) est réalisé sous l'action d'un champ magnétique commandé par un
dispositif de minuterie décrit plus loin, ledit tiroir (10) étant réalisé au moins en partie en un matériau magnétique. La mise en place du tiroir (10) en position d'obturation est obtenue au moyen d'un ressort (12) disposé en partie autour dudit tiroir (10).
Ainsi, lorsque ledit dispositif (1) est à l'état de non fonctionnement, l'embout (11) en élastomère dudit tiroir (10) est plaqué sur l'extrémité de la férule (9) débouchant dans ladite cavité (5) au moyen dudit ressort (12). Le fluide, en provenance de la réserve est alors maintenu dans l'espacement formé entre l'enveloppe (3) et ledit tiroir (10).
Sous l'action du champ magnétique disposé au- dessus du couvercle (8), le tiroir (10) est déplacé de sa position d'obturation jusqu'à sa position d'ouverture, pour permettre l'évacuation par la férule (9) du fluide maintenu prisonnier entre l'enveloppe (3) et le tiroir (10). Le déplacement dudit tiroir (10) est arrêté par le couvercle (8) . Lorsque l'aimant est retiré, ou placé à une distance suffisante dudit couvercle (8), le ressort (12) repousse le tiroir (10) en direction de la férule (9) jusqu'à venir obturer à nouveau l'orifice de la férule (9) par l'embout (11) en élastomère dudit tiroir (12).
Ledit dispositif (1) est muni en outre d'un embout de protection (13).
Ledit embout de protection (13) a pour objet d'établir une distance suffisante entre la zone à traiter (peau) et la sortie du fluide froid.
Ledit embout de protection (13) a également pour objet d'éviter tout contact de la tête (7) d'éjection de la buse (2) avec la zone infectée à traiter. En effet, il est impératif d'éviter de véhiculer sur les parties à traiter des contagions par tout contact risquant
d'entraîner un renouvellement des pathologies censées être traitées ou de développer d'autres pathologies par effet indirect. A cet effet, ledit embout de protection (13) présente avantageusement une hauteur comprise entre 10 et 20 millimètres.
Par ailleurs, afin de libérer la pression de gaz due à l'éjection du fluide, la paroi dudit embout de protection (13) est pourvue d'une ou plusieurs ouvertures. Lesdites ouvertures sont situées de préférence dans le quart inférieur de la longueur dudit embout (13), ou tout du moins dans le dernier tiers de la longueur dudit embout (13). Le nombre desdites ouvertures sera choisi pour que la vitesse du fluide au niveau des ouvertures soit négligeable devant la vitesse d'éjection du fluide froid. Avantageusement, ledit embout de protection
(13) est transparent afin de faciliter son positionnement autour de la zone à traiter.
Par ailleurs, afin de respecter la forme du jet à la sortie de la buse (2) d'éjection, ledit embout de protection (13) est de forme tronconique ouverte vers la zone à traiter.
Dans une configuration avantageuse de l'invention, ledit dispositif (1) comporte en outre un opercule (14) venant se fixer sur l'extrémité libre dudit embout de protection (13).
Ledit opercule (14) est destiné à limiter la zone sur laquelle le fluide est appliqué. Pour ce faire, ledit opercule (14) comporte un orifice (15) qui, lorsque ledit opercule (14) est fixé à l'extrémité dudit embout de protection (13), est disposé dans l'axe d'éjection dudit fluide. Pour le traitement des verrues, ledit orifice (15) présente de préférence un diamètre de 3 à 10 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres. Pour le traitement de tâches brunes, elle présente avantageusement
un diamètre de 5 à 20 millimètres et de préférence de l'ordre de 15 millimètres.
Avantageusement, ledit opercule (14) est transparent afin de faciliter le positionnement de l'orifice (15) face à la zone à traiter.
Les figures 2 et 3 illustrent une vue en perspective de la minuterie (22) déclenchant l'action dudit aimant sur le tiroir (10) de la buse (2), ladite minuterie (22) étant respectivement a l'arrêt et en fonctionnement .
Par le terme « minuterie » , on entend les éléments constituant la minuterie elle-même, ainsi que les moyens mis en œuvre pour déclencher son fonctionnement et/ou provoquer son arrêt.
Ladite minuterie (22) a pour objet de contrôler la durée d'application dudit fluide sur la zone à traiter par le contrôle de la durée de libération du fluide. La libération du fluide est générée sous l'action d'un bouton-pressoir (40) illustré sur la figure 4, ledit bouton-pressoir (40) étant monté coulissant sur le corps (41) dudit dispositif (1).
Ladite minuterie (22), de type mécanique, comprend un engrenage de roues dentées, parmi lesquelles : - une première roue (23) actionnant le démarrage et l'arrêt de la minuterie (22). Cette roue (23) sera nommée par la suite « roue cycle » .
- une seconde roue (24), par la suite nommé « roue came », actionnant la libération ou l'arrêt de la libération du fluide par la buse d'éjection (2).
La roue cycle (23) est reliée au bouton- pressoir (40) par l'intermédiaire d'un bras formant levier (27) monté pivotant autour d'un axe de pivotement AAl de
sorte à passer d'une position abaissée sur ladite roue cycle (23) à une position relevée, et inversement.
Avantageusement, le bras formant levier (27) comporte des moyens d'arrêt destinés à maintenir la roue cycle (23) arrêtée. Selon un mode de réalisation avantageux de l'invention, les moyens d'arrêt consistent en un ergot (28) disposé à l'extrémité dudit bras (27), lequel ergot (28) est configuré pour se loger dans une lumière (29) formée dans la roue cycle (23). Ainsi, lorsque ledit bras formant levier (27) est en position abaissée et l'ergot (28) inséré dans la lumière (29) de la roue cycle (3), la roue cycle (23) est maintenue à l'arrêt.
La roue came (24) actionne la libération ou l'arrêt de la libération du fluide par l'intermédiaire d'un bras de libération (30). Pour ce faire, ledit bras de libération (30) présente une extrémité solidaire de la roue came (24), l'autre extrémité étant pourvue d'un champ magnétique actionnant l'ouverture ou la fermeture de la buse (2) d'éjection de la réserve de fluide.
Le fonctionnement de la minuterie (22) du dispositif (1) est le suivant. Le bras formant levier (27), lorsque maintenu en position abaissée, bloque la roue cycle (23) au moyen de l'ergot (28) dudit bras formant levier (27), ledit ergot (28) étant logé dans la lumière (29) de la roue cycle (23). La minuterie (22) est alors en état d'arrêt, tous les engrenages étant maintenus dans une position bloquée.
L ' actionnement du bouton—pressoir (40) déclenche le pivotement dudit bras formant levier (27) lequel passe de sa position abaissée sur ladite roue cycle (23) à une position relevée, de sorte que ledit ergot (28)
dudit bras formant levier (27) est déplacé hors de la lumière (29).
N'étant plus retenue par le bras formant levier (27) , la roue cycle (23) est alors entraînée par une roue d'entraînement (25) au moyen d'un ressort de traction (non représenté). Pour ce faire, ledit ressort, fixé par l'une de ses extrémités au bâti, est monté enroulé autour de ladite roue d'entraînement (25). Le ressort est avantageusement enroulé de façon à disposer d'une énergie permettant la délivrance au moins de dix doses de fluide, soit dix traitements, un tour complet effectué par la roue cycle (23) correspondant à la délivrance d'une dose de fluide.
De la même manière, la roue d'entraînement (25), mis en mouvement sous l'action dudit ressort, entraîne par cascade les autres roues constituant la minuterie (22) .
Avantageusement, ladite roue cycle (23) est en contact, par l'intermédiaire d'une roue d'échappement (26) et d'un pignon (31) monté sur l'axe de la roue d'échappement (26), avec une pièce métallique (32) apte à osciller en réponse à une sollicitation de la roue cycle (23). La fréquence d'oscillation de ladite pièce métallique (32) est liée à la forme et à la masse de la pièce métallique elle-même, mais également à la forme de la roue d'échappement (forme et nombres de dents). La pièce métallique (32) a pour objet d'agir sur la vitesse de la minuterie (22).
Parallèlement, entraînée par la roue d'entraînement (25), la roue came (24) actionne au moyen de la came (33) située sur ladite roue came (24) le bras de libération (30) dudit fluide de façon à ouvrir puis refermer la buse (2) dudit dispositif (1).
La course de la minuterie (2) se termine alors soit par un repositionnement automatique de l'ergot (8) du
bras formant levier (7) dans la lumière (9) de ladite roue cycle (3) (cas où l'utilisateur a actionné puis relâché le bouton-pressoir (40) avant la fin d'un cycle de traitement), soit par le contact d'un ergot formé sur la roue contre le bras formant levier (7) (cas où l'utilisateur exerce une action en continue sur le bouton- pressoir) .
En effet, dans l'hypothèse où l'utilisateur effectuerait une action continue sur le bouton-pression (40), maintenant ainsi en position levée l'extrémité dudit bras formant levier (27), et par conséquent la minuterie
(22) dans un état permanent de fonctionnement jusqu'au relâchement de la pression sur le bouton-pressoir (40), la minuterie (22) comporte avantageusement des moyens d'arrêt secondaires de sécurité (non représentés). Lesdits moyens d'arrêt de sécurité sont portés par la roue cycle (23). Plus précisément, lesdits moyens d'arrêts de sécurité consistent en un ergot formé sur la face de la roue cycle
(23) destinée à venir en contact avec ledit bras formant levier (27). Ledit ergot est disposé sur ladite roue cycle
(23) et est dimensionné pour que, lorsque ledit bras formant levier (27) est maintenu en position relevée, ledit ergot vient buter contre ce dernier.
Ainsi, quelle que soit l'utilisation qui est faite dudit dispositif, ce dernier est tel qu'une seule dose ne peut être appliquée sur la zone dès lors qu'une première pression (continue ou non) sur le bouton-pressoir (40) a été réalisée, ladite dose étant appliquée jusqu'au terme de la délivrance de la quantité et du temps prédéterminé de fluide.
En référence aux figures 5 à 8, il est décrit un deuxième mode de réalisation du dispositif d'application d'un fluide (50) objet de la présente demande.
Ledit dispositif (50) est formé de deux demi- coques (51, 52) encliquetées l'une sur l'autre, chacune des demi-coques constituant une face latérale du dispositif (50) . Dans l'exemple illustré, l'encliquetage est réalisé au moyen de six languettes (53) réparties le long du bord de la demi-coque (52), sur la face intérieure, lesquelles languettes (53) sont destinées à être respectivement reçues dans un logement (54) prévu et positionné à cet effet sur la face intérieure de la coque (51). Les logements (54) et les languettes (53) sont configurés pour ne pas autoriser, ou que très difficilement, le retrait desdites languettes une fois les deux demi-coques encliquetées.
Un récipient (65) constituant la réserve de fluide est logé entre ces deux demi-coques (51, 52).
Ledit récipient (65) comprend une poche intérieure et une pompe sertie qui, une fois enfoncée, libère le gaz (non représentés). Le gaz choisi, en l'occurrence le R152A, est injecté dans la poche et entre les parois de la poche et du récipient, de sorte à créer, avec l'air autour de la poche, une pression entre les parois supérieure à la pression d'équilibre (ou pression de vapeur saturante) du R152A dans la poche.
Le rapport de ces pressions sera déterminé en fonction de la vitesse d'éjection du gaz souhaitée. On prendra soin d'éviter cependant que l'écart entre celles-ci soit trop important afin d'éviter une diffusion de gaz trop rapide. Ainsi, et préférentiellement, il sera prévu une masse de 2,5 g (correspondant à une pression comprise entre 6.2 bars à 7.6 bars à 2O0C) entre les parois de la poche et du récipient et de 9 g (correspondant à une pression comprise entre 8,0 et 9,5 bars à 200C) à l'intérieur de la poche, pour permettre la délivrance de 13 éjections de gaz, et
donc de 13 doses de traitement, avec une pression dans la poche allant de 7, 6 bars à la première éjection jusqu'à 6,4 bars pour la 13ième éjection.
Le récipient (65) est maintenu entre les demi- coques (51, 52), dans une enveloppe de réception (60) prévue à cet effet.
Ladite enveloppe (60) est montée pivotante sur le bord de la semi-paroi de fond de la coque (52) autour d'un axe transversal AAl.
La buse du dispositif (50) est constituée par un gicleur (66) dont l'orifice de sortie présente avantageusement un diamètre de 0,20 millimètre.
Les dimensions et la forme du gicleur (66) sont choisies de façon permettre un contrôle du débit et de la direction du gaz. Plus spécifiquement, les dimensions du gicleur (66) sont établies en fonction du gaz utilisé et de ses propriétés, ainsi que de la pression maintenue dans la poche du récipient (65). L'objectif est d'obtenir une éjection de gaz dans un temps très court, de l'ordre de trois secondes, avec un niveau de refroidissement sur la peau, aux environs de -5°, tel que qu'un choc thermique est provoqué en quelques secondes (de l'ordre de cinq secondes) sans douleur.
Ledit dispositif (50) comprend en outre, comme le dispositif précédemment décrit, un embout de protection
(67) transparent dont la paroi est pourvue d'ouvertures
(68) pour la libération de la pression du gaz, et dont l'extrémité est pourvue d'un opercule (69).
Avantageusement, ces ouvertures (68) se situent dans la moitié inférieure de l'embout (67) (c'est- à-dire la moitié la plus proche de la peau lorsque ledit embout est positionné contre la peau) . Lesdites ouvertures (68) sont dimensionnées et agencées de sorte à permettre
un échappement gazeux suffisamment important pour ne pas créer de tourbillons à l'intérieur dudit embout (67) pouvant dévier la trajectoire du jet.
Avantageusement, la longueur de l'embout de protection (67) est fonction de la distance optimale entre la sortie du gicleur (66) et la peau, soit de 33 millimètres : en dessous, la vitesse du fluide provogue des projections du fluide sur les parois de l'embout de protection, générant alors une perte de fluide ; au- dessus, l ' évaporation est trop importante.
La figure 5 illustre le dispositif (50) dont la demi-coque (52) a été enlevée afin de montrer une partie du système de déclenchement de la minuterie. Le système de déclenchement de la minuterie comprend une manette de réarmement (55) solidaire d'une roue (56), par la suite nommée « roue came ». De même que la roue came (24) du mode de réalisation précédemment décrit, la roue came (56) a pour objet d'actionner la libération ou l'arrêt de la libération du fluide. Cet actionnement sera décrit plus loin.
Un ressort (58), destiné à fournir l'énergie nécessaire pour délivrer une dose de fluide, est fixé, enroulé, par l'une de ses extrémités a la roue came (56), l'autre extrémité étant fixée sur la face (59) de la demi- coque (51) constituant la semi-paroi de fond du dispositif (50). Il est maintenu entre la manette de réarmement (55) et la roue came (56).
Les figures 6 et 7 illustrent le dispositif
(50) dont la demi-coque (51) a été enlevée afin de montrer les moyens mis en œuvre pour actionner la roue came (56), et donc déclencher ou arrêter la libération du fluide.
Lesdits moyens comprennent un levier déclencheur et un levier bascule (61).
Le levier déclencheur est constitué par ladite enveloppe (60), dont le mouvement de pivotement est actionné au moyen d'un bouton déclencheur (63). Le levier déclencheur sera par la suite numéroté 60.
Le levier bascule (61) est agencé pour présenter une extrémité (70) restant en contact avec la roue came (56). Cette dernière présente ainsi une face sur laquelle est montée la manette de réarmement (55) , l'autre face étant configurée pour recevoir l'extrémité de frottement (70) du levier bascule (61).
La figure 8 illustre une vue de la face de la roue came (56) destinée à recevoir l'extrémité (70) de frottement du levier bascule (61). Pour ce faire, la roue came (56) comprend une nervure de guidage (71) destinée à guider, sur sa périphérie extérieure (72) le levier de bascule (61). La périphérie extérieure (72) de la nervure de guidage (71) est pourvue d'une extension (73) constituant un bossage devant la patte de blocage pour le levier bascule (61) lors du réarmement de la manette (55). Le blocage du levier bascule (61) est effectué par la face (74) de l'extension (73).
La roue came (56) comporte en outre une patte d'arrêt (75) destinée à arrêter le levier bascule (61) dans son mouvement, ladite patte d'arrêt (75) étant précédée d'un bossage (77). Le mouvement imposé au levier bascule (61) par le bossage (77) entraîne l'arrêt de la délivrance du fluide par l'intermédiaire de la pièce formant crochet (63). L'arrêt du levier bascule (61) par la patte d'arrêt (75) entraîne, quant à lui, le verrouillage du levier déclencheur (60).
Avantageusement, la patte d'arrêt (75) présente une forme en ϋ.
Selon une configuration préférée, ladite roue came (56) comporte une deuxième nervure (76) permettant de maintenir et de guider le levier bascule (61) entre les deux nervures (71, 76). Cette deuxième nervure (76) a pour avantage de ne pas nécessiter l'effet ressort nécessaire pour un levier bascule (61) lorsque la roue came (56) ne comprend qu'une seule nervure (71).
Le levier basculant (61) est rendu solidaire du levier déclencheur (60) par l'intermédiaire d'une pièce formant crochet (62).
La minuterie associée à la roue came (56), comprend six pièces lesquelles sont une platine, une ancre, deux palourds et deux pignons.
Par ailleurs, il est bien entendu évident que la manette de réarmement (55) et le bouton déclencheur (63) sont agencés pour s'étendre à l'extérieur des demi- coques (51, 52).
Le fonctionnement du système de délivrance du fluide est le suivant.
Afin d'amorcer la minuterie, on tourne la manette de réarmement (55), qui entraîne dans son mouvement, la roue came (56). Ladite manette (55) est tournée jusqu'à ce que le levier bascule (61) vienne se bloquer contre l'extension (73) constituant la patte de blocage. Dans le même temps, le ressort (58), maintenu entre la manette de réarmement et la roue came, est entraîné par le mouvement de la roue came (56), s 'enroulant sur lui-même.
De préférence, l'amorçage est réalisé en tournant d'un demi tour la manette de réarmement (55).
Le dispositif d'application du fluide (50) est alors prêt à être à l'emploi pour la délivrance d'une dose de fluide définie pendant une durée de temps déterminée.
L'opération de délivrance du fluide est lancée en poussant manuellement le bouton déclencheur (63) vers le haut du dispositif (50), en direction de la buse. Dans son mouvement, ledit bouton déclencheur (63) entraîne le levier déclencheur formée par l'enveloppe (60) dans un mouvement de pivotement en direction de la coque (52). Dans son mouvement, le levier déclencheur (60) entraîne l'abaissement de la pièce formant crochet (63), qui soulève le levier bascule (61) pour permettre le passage de l'extension (72). Le levier bascule (61) n'étant plus en blocage avec la roue came (56), cette dernière est mise en rotation sous l'action dudit ressort (58). La minuterie est alors déclenchée.
Dans le même temps, le levier déclencheur (60), en pivotant, vient appuyer le fond de la bonbonne, donnant la course d'ouverture de la pompe sertie dans le récipient (65), qui libère le gaz.
Le gaz est alors délivré jusqu'à ce que le levier bascule (61) soit mis en contact avec le bossage (77) prévue sur la roue came (56). La roue came (56) poursuit son mouvement de rotation jusqu'à ce que le levier bascule (61) atteigne la patte d'arrêt (75). Le mouvement du levier déclencheur (60) est alors verrouillé.
Afin de procéder à une nouvelle délivrance de fluide, il sera procédé à nouveau à une étape de réamorçage de la minuterie, le bras du levier basculant (61) passant de sa position d'arrêt vers sa position intermédiaire de blocage sous l'action en sens inverse de la traction exercée par le ressort (58), et ainsi de suite.
L'invention est décrite dans ce qui précède à titre d'exemple. Il est entendu que l'homme du métier est à même de réaliser différentes variantes de l ' invention sans pour autant sortir du cadre du brevet.
Claims
1. Dispositif (1, 50) d'application d'un fluide sur une zone localisée et déterminée, du type comprenant une réserve du fluide sous forme d'un aérosol et des moyens pour déclencher la libération du fluide de la réserve vers une buse d'éjection (2, 66) présentant un conduit et un orifice de sortie par lequel le fluide est éjecté à une pression supérieure à la pression atmosphérique de façon contrôlée et ciblée en terme de diamètre visé sur la zone d'application, caractérisé en ce que le fluide présente une température d'ébullition inférieure ou égale à -2O0C, et une chaleur latente de vaporisation inférieure ou égale à 200 kJ/kg.
2. Dispositif (1, 50) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le fluide présente une température d'ébullition de l'ordre de -240C, et une chaleur latente de vaporisation de l'ordre de 160 kJ/kg.
3. Dispositif (1, 50) selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le fluide est maintenu dans la réserve de sorte à être éjecté à une pression comprise entre 6 et 8 bars.
4. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le fluide comprend du difluoroethane.
5. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le conduit a une longueur comprise entre 3 et 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres, l'orifice de sortie ayant un diamètre compris entre 0,1 et 0,8 millimètre et de préférence de l'ordre de 0,3 millimètre.
6. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le conduit a une longueur de 5,5 millimètres, l'orifice de sortie ayant un diamètre de 0,20 millimètre.
7. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la surface de la buse (2, 66) comprenant l'orifice de sortie présente une forme convexe ou concave.
8. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le dispositif (1, 50) est muni d'un embout de protection (13) présentant une hauteur suffisante pour éviter le contact de la buse (2, 66) avec la zone d'application.
9. Dispositif (1, 50) selon la revendication 8, caractérisé en ce que la hauteur de l'embout de protection (13, 67) est comprise entre 10 et 40 millimètres.
10. Dispositif (1, 50) selon la revendication 8 ou la revendication 9, caractérisé en ce que la hauteur de l'embout de protection (13, 67) est de 33 millimètres.
11. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que l'embout de protection (13, 67) comporte au moins une ouverture de libération de pression.
12. Dispositif (1, 50) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la ou les ouvertures sont situées dans la partie inférieure de l'embout de protection (13, 67), et de préférence dans le quart inférieur dudit embout (13).
13. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que l'embout de protection (13, 67) possède les caractéristiques techniques nécessaires afin que l'utilisateur puisse s'assurer du bon fonctionnement du contrôle et de l'efficacité du dispositif.
14. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 8 à 13, caractérisé en ce que l'embout de protection (13, 67) est de forme tronconique ouverte vers la zone d'application, et en ce que sa hauteur et l'angle solide du cône sont tels que la base du cône présente un diamètre compris entre réponse : 1 et 3 centimètres.
15. Dispositif (1, 50) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'angle solide dudit embout de protection (13, 67) est supérieur ou égal à celui du jet de fluide en sortie de ladite buse (2, 66).
16. Dispositif (1, 50) selon la revendication 14 ou la revendication 15, caractérisé en ce que l'angle solide dudit embout de protection (13, 67) est de 9 degrés.
17. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que la zone localisée sur laquelle est appliqué le fluide correspond à la base du cône.
18. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications 8 à 17, caractérisé en ce que l'embout de protection (13, 67) comprend un opercule (14, 69) couvrant la zone délimitée par le cône, ledit opercule (14, 69) étant muni d'un orifice définissant la zone localisée d'application du fluide.
19. Dispositif (1, 50) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la surface de l'opercule (14, 69) comprenant l'orifice est en partie surélevée par rapport à la zone localisée d'application.
20. Dispositif (1, 50) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite zone est surélevée de 4 millimètres environ.
21. Dispositif (1) selon l'une quelconque des revendications 18 à 20, caractérisé en ce que l'opercule (14, 69) possède les caractéristiques techniques nécessaires afin que l'utilisateur puisse s ' assurer du bon fonctionnement du contrôle et de l'efficacité du dispositif.
22. Dispositif (1, 50) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite zone est localisée au niveau de la peau, des muqueuses, des tissus ou toute autre partie du corps humain ou animal, que ce soit sur le plan médical, technique, ou cosmétique.
23. Dispositif (50) selon la revendication 22, caractérisé en ce que ladite zone couvre une verrue.
24. Dispositif (50) selon la revendication 23, caractérisé en ce que la buse (2) présente un conduit ayant une longueur de 5,5 millimètres, et dont l'orifice de sortie présente un diamètre de 0,20 millimètre.
25. Dispositif (50) selon la revendication 23 ou 24, caractérisé en ce que le fluide est maintenu dans la réserve de sorte à être éjecté à une pression comprise entre 6,4 et 7,6 bars.
26. Dispositif (50) selon l'une quelconque des revendications 23 à 25, caractérisé en ce que le fluide comprend du difluoroethane.
27. Dispositif (50) selon l'une quelconque des revendications 23 à 26, caractérisé en ce que la surface de la buse (66) est convexe, de rayon de courbure de 1 centimètres.
28. Dispositif (50) selon l'une quelconque des revendications 23 à 27, caractérisé en ce que l'embout de protection (67), de forme tronconique, présente une hauteur de 3,3 centimètres et un angle solide de 9 degrés.
29. Dispositif (50) selon l'une quelconque des revendications 23 a 28, caractérisé en ce que l'orifice de l'opercule (69) a un diamètre de l'ordre de 5 à 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres.
30. Dispositif (1, 50) selon la revendication 22, caractérisé en ce que ladite zone couvre une tache brune.
31. Dispositif (1, 50) selon la revendication 30, caractérisé en ce que la buse (2) présente un conduit de longueur de 3 à 9 millimètres et de préférence de l'ordre de 6 millimètres dont l'orifice de sortie à un diamètre de 0,1 à 0.8 millimètres et de préférence de l'ordre de 0.3 millimètres.
32. Dispositif (1, 50) selon la revendication 30 ou la revendication 31, caractérisé en ce que la surface de la buse (2, 66) est convexe, de rayon de courbure de l'ordre de 15 millimètres.
33. Dispositif (1, 50) d'application selon l'une quelconque des revendications 30 à 32, caractérisé en ce que l'embout de protection (13, 67), de forme tronconique, présente une hauteur comprise entre 2 et 3 centimètres et un angle solide de 0,12 stéradians.
34. Dispositif de délivrance d'un fluide (1, 50) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une minuterie contrôlant la durée de libération du fluide.
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