JP2012504257A - 眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体 - Google Patents

眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体 Download PDF

Info

Publication number
JP2012504257A
JP2012504257A JP2011529261A JP2011529261A JP2012504257A JP 2012504257 A JP2012504257 A JP 2012504257A JP 2011529261 A JP2011529261 A JP 2011529261A JP 2011529261 A JP2011529261 A JP 2011529261A JP 2012504257 A JP2012504257 A JP 2012504257A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
media insert
lens
energy source
mold
automation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2011529261A
Other languages
English (en)
Inventor
ピュー・ランドール・ビー
オッツ・ダニエル・ビー
フリッチュ・フレデリック・エイ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Johnson and Johnson Vision Care Inc
Original Assignee
Johnson and Johnson Vision Care Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Johnson and Johnson Vision Care Inc filed Critical Johnson and Johnson Vision Care Inc
Publication of JP2012504257A publication Critical patent/JP2012504257A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/00009Production of simple or compound lenses
    • B29D11/00038Production of contact lenses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D11/00Producing optical elements, e.g. lenses or prisms
    • B29D11/0074Production of other optical elements not provided for in B29D11/00009- B29D11/0073
    • B29D11/00807Producing lenses combined with electronics, e.g. chips
    • B29D11/00817Producing electro-active lenses or lenses with energy receptors, e.g. batteries or antennas
    • B29D11/00826Producing electro-active lenses or lenses with energy receptors, e.g. batteries or antennas with energy receptors for wireless energy transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

本発明は、エネルギー源(109)を有する媒体挿入物(111)を眼科用レンズに提供するための方法、及び装置を開示する。エネルギー源は、眼科用レンズ内に含まれる構成要素(108)に電力を供給することができる。いくつかの実施形態では、眼科用レンズはシリコーンヒドロゲルから鋳型成形され、構成要素が電気工学レンズ部分を含む。

Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、2008年9月30日に出願された米国仮特許出願第61/101,282号、及び2009年9月23日に出願された米国特許出願第12/565,407号に対する優先権を主張し、これらの内容は信頼され参照として組み込まれる。
(発明の分野)
本発明は、眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体挿入物、より具体的には、いくつかの実施形態においては、エネルギー印加された媒体挿入物を有する眼科用レンズの作製を記載する。
従来、コンタクトレンズ、眼内レンズ、又は涙点プラグ等の眼科用装置には、矯正、美容、又は治療的クオリティを有する生体適合性装置が含まれていた。例えば、コンタクトレンズは、視力矯正機能、美容改善、及び治療効果のうちの1つ以上を提供することができる。それぞれの機能は、レンズの物理的特性によって提供される。レンズに屈折性質を組み込む設計は、視力矯正機能を提供することができる。レンズに組み込まれる顔料は、美容強化を提供することができる。レンズに組み込まれる活性薬剤は、治療的機能を提供することができる。そのような物理的特性は、レンズをエネルギー印加状態にすることなく達成される。
更に近年では、活性成分は、コンタクトレンズに組み込まれ得ることが理論化されている。いくつかの成分は、半導体装置を含むことができる。いくつかの実施例は、動物の目に定置されたコンタクトレンズに組み込まれた半導体装置を示している。しかしながら、そのような装置は、自立的なエネルギー印加メカニズムに欠く。ワイヤは、そのような半導体装置に電力を供給するためにレンズから電池まで回すことがあるとはいえ、この装置は、無線で電力を供給し得ることが理論化されているが、そのような無線電力のためのメカニズムは、利用可能となってはいない。
したがって、眼科用レンズへの1つ以上の機能、及び眼科用レンズ、又は他の生物医学的装置の光学的特徴の制御された変化を提供するために好適な程度でエネルギー印加された、眼科用レンズの形成に寄与する、追加的な方法、及び装置を有することが望ましい。
したがって、本発明は、エネルギー印加され、例えば、コンタクトレンズ、又は涙点プラグなどの眼科用装置に組み込まれ得る媒体挿入物を含む。加えて、エネルギー印加された媒体挿入物を有する眼科用レンズを形成するための方法、及び装置が示される。いくつかの実施形態では、エネルギー印加された状態の媒体は、電流を引くことのできる構成要素に電力を供給することができる。構成要素は、例えば、可変光学レンズ要素、半導体装置、及び能動、又は受動電気装置の1つ以上を含み得る。いくつかの実施形態はまた、生体適合性の方法により眼科用レンズ内に収容された、剛性、又は成形可能なエネルギー印加された挿入物を有する鋳造成形されたシリコーンヒドロゲルコンタクトレンズを含み得る。
本発明はしたがって、エネルギー印加された媒体部分を有する眼科用レンズ、エネルギー印加された媒体部分を有する眼科用レンズを形成するための装置、及びこれを製造するための方法の開示を含む。エネルギー源が媒体挿入物上に堆積されてもよく、挿入物が第1の鋳型部分、及び第2の鋳型部分の一方、又は両方の近位に定置されてもよい。第1の鋳型部分と第2の鋳型部分との間に反応性モノマー混合物が定置される。第1の鋳型部分は、第2の鋳型部分に近接して配置され、それによって、その内部にエネルギー印加された媒体挿入物、及び反応性モノマー混合物の少なくともいくらかを有するレンズ空洞を形成し、反応性モノマー混合物が化学線に曝露されて眼科用レンズを形成する。レンズは、反応性モノマー混合物が暴露される化学線の制御を介して形成される。
本発明のいくつかの実施形態による鋳型アセンブリ装置。 眼科用レンズ内に定置され得る媒体挿入物の様々な実施形態。 眼科用レンズ内に定置され得る媒体挿入物の様々な実施形態。 眼科用レンズ内に定置され得る媒体挿入物の様々な実施形態。 眼科用レンズ内に定置され得る媒体挿入物の様々な実施形態。 眼科用レンズ鋳型部分内にエネルギー源を定置するための装置。 本発明のいくつかの実施形態による方法工程。 本発明のいくつかの更なる態様による方法工程。 本発明のいくつかの実施形態を実践するために使用され得るプロセッサ。 代表的な媒体挿入物の描写。 代表的な媒体挿入物の断面図。
本発明は、エネルギー印加された媒体挿入物を有する眼科用レンズを製造するための方法、及び装置を含む。加えて、本発明は、眼科用レンズに組み込まれる媒体挿入物を有する眼科用レンズを含む。
本発明により、エネルギー印加されたレンズ100は、埋め込まれた媒体挿入物、及びエネルギー源、例えば、エネルギー貯蔵手段としての電気化学セル、又は電池、及びいくつかの実施形態においては、眼科用レンズが定置される環境からのエネルギー源を含む材料の封入、及び分離を有するものとして形成される。
いくつかの実施形態では、媒体挿入物はまた、回路、構成要素、及びエネルギー源のパターンを含む。様々な実施形態がレンズの着用者がそれを通して見るであろう視覚ゾーン周辺部の周囲に回路、構成要素、及びエネルギー源のパターンを配置する媒体挿入物を含み得るが一方で、他の実施形態は、コンタクトレンズの着用者の視界に悪影響を及ぼさないほどの小さい回路、構成要素、及びエネルギー源のパターンを含むことができ、したがって、媒体挿入物はこれらを視覚ゾーン内、又は外部に位置付けることができる。
一般的に、本発明のいくつかの実施形態によれば、媒体挿入物は、レンズを作るために使用する鋳型部分に対して所望の位置にエネルギー源を定置するオートメーションを介して、眼科用レンズ内に統合される。
いくつかの実施形態では、エネルギー源は、コマンドにより起動することができ、エネルギー源から電流を引く、眼科用レンズ内に含まれる構成要素と電気的に導通する。構成要素は、例えば、半導体装置、能動、又は受動電気装置、又は電気的に起動される機器(例えば、微小電気機械(MEMS)、ナノ電気機械システム(NEMS)、又は微小機械を含む)を含み得る。エネルギー源、及び構成要素の定置後、反応混合物は、鋳型部分によって成形することができ、重合して眼科用レンズを形成することができる。
以下の項において、本発明の実施形態がより詳細に説明される。好ましい実施形態及び代替の実施形態の両方の説明は、代表的な実施形態に過ぎず、変形、修正、及び代替が当業者にとって明白であり得ることが理解される。したがって、上記の代表的な実施形態は、基礎となる発明の領域を限定しないことが理解される。
用語解説
本発明を目的とする本説明及び特許請求の範囲において、以下の定義が適用される、様々な用語が使用され得る。
構成要素とは、本明細書で使用するとき、論理的状態、又は物理的状態の1つ以上の変化を生じるためにエネルギー源から電流を引くことができる装置を指す。
エネルギー印加されたとは、本明細書で使用するとき、電流を供給するか、又は内部に貯蔵される電気エネルギーを有することができる状態を指す。
エネルギーとは、本明細書で使用するとき、仕事を行うための物理的システムの能力を指す。本発明内の多くの用途が、仕事を行う際の電気的作用を実行することができる、上記の能力に関連し得る。
エネルギー源とは、本明細書で使用するとき、エネルギーを供給するか、生物医学的装置をエネルギー印加された状態にすることができる装置を指す。
エネルギーハーベスターとは、本明細書で使用するとき、環境からエネルギーを抽出し、これを電気エネルギーに変換することができる装置を指す。
レンズとは、眼内、又は眼上にあるいずれかの眼科用装置を指す。これらの装置は視覚補正をもたらすことができるか、又は美容用であっても良い。たとえば、用語のレンズは以下のものを指すことができる。コンタクトレンズ、眼内レンズ、オーバーレイ・レンズ、眼用挿入物、光学挿入物、又は他の同様の、視力が補正若しくは変更される装置か、又は視力を妨げることなく目の生理機能が美容的に拡張される(たとえば、虹彩色)装置。いくつかの実施形態では、本発明の好ましいレンズは、ソフトコンタクトレンズであり、シリコーンエラストマー、又はヒドロゲルから作製される。
レンズ形成混合物、「反応性混合物」、又は「RMM」(反応性モノマー混合物)は、本明細書で使用するとき、硬化及び架橋することができるか、又は架橋して眼科レンズを形成することができる、モノマー、又はプレポリマー材料を指す。様々な実施形態は、UV遮断剤、染料、光開始剤、又は触媒、及びコンタクト若しくは眼内レンズ等の眼科レンズに望まれ得る他の添加剤等の1つ以上の添加剤を有するレンズ形成混合物を含むことができる。
レンズ形成表面とは、レンズを形成するために使用される表面を指す。いくつかの実施形態では、任意のこのような表面は、光学品質表面仕上げを有することができ、光学品質表面仕上げとは、表面が十分に滑らかで、成型表面に接触しているレンズ形成材料の重合によって作られるレンズ表面が光学的に許容可能であるように形成されていることを示す。更に、いくつかの実施形態においては、レンズ形成表面103〜104は、レンズ表面に所望の光学特性を付与するのに必要な幾何学形状を有することができる。所望の光学特性としては、限定することなく、球面、非球面、及び円筒屈折力、波面収差補正、角膜トポグラフィ補正などに加えて、それらの任意の組み合わせが挙げられる。
リチウムイオンセルとは、リチウムイオンがセルを通じて移動して電気エネルギーを生成する、電気化学セルを指す。一般的に電池と称されるこの電気化学セルは、その典型的な形態においてエネルギーを再印加されるか、又は再充電され得る。
媒体挿入物とは、本明細書で使用するとき、眼科用レンズ内のエネルギー源を支持することができる成形可能、又は剛性の基材を指す。いくつかの実施形態では、媒体挿入物はまた、1つ以上の構成要素を支持する。
「鋳型」とは、未硬化配合物からレンズを形成するために使用され得る、剛性又は半剛性の物体を指す。いくつかの好ましい鋳型は、前側湾曲鋳型部分及び後側湾曲鋳型部分を形成する、2つの鋳型部分を含む。
視覚ゾーンとは、本明細書で使用するとき、眼科用レンズの着用者がそこを通して見る、眼科用レンズの領域を意味する。
出力とは、本明細書で使用するとき、単位時間当たりに行われる仕事、又は移送されるエネルギーを指す。
再充電可能、又はエネルギーを再印加可能とは、本明細書で使用するとき、仕事を行うためのより高い能力を有する状態へと回復するための能力を指す。本明細書内の多くの用途は、再確定された時間において、一定の速度で電流を流す能力を回復するための能力に関連し得る。
エネルギーを再印加する、又は充電するとは、仕事を行うためのより高い能力を有する状態に回復することである。本明細書内の多くの用途は、再確定された時間において、一定の速度で電流を流す能力まで装置を回復させることに関連し得る。
「鋳型から解放された」とは、レンズが、鋳型から完全に分離しているか、又は軽い揺動によって取り外すか、若しくは綿棒を用いて押し外すことができるように、緩く取り付けられているのみであるかのいずれかであることを意味する。
鋳型
図1を参照すると、眼科用レンズのための代表的な鋳型装置100の図が媒体挿入物111を有するものとして例示されている。本明細書で使用するとき、鋳型装置100という用語は、レンズ形成混合物の反応又は硬化の際に所望の形状の眼科用レンズが製造されるように、レンズ形成混合物をその中に分配することができる、空洞105の形状に形成されたプラスチックを含む。本発明の鋳型及び鋳型組立品100は、複数の「鋳型部分」又は「鋳型片」101〜102から構成される。鋳型部分101〜102を組み合わせて、空洞105を鋳型部分101〜102間に形成し、その中にレンズを形成することができるようにすることができる。このような鋳型部分101〜102の組み合わせは、一時的であることが好ましい。レンズが形成されたら、レンズを取り出すために鋳型部分101〜102を再び分離することができる。
少なくとも1つの鋳型部分101〜102は、その表面103〜104の少なくとも一部がレンズ形成用混合物と接触していて、レンズ形成用混合物の反応又は硬化の際に、表面103〜104が所望の形状及び形態を表面が接触しているレンズ部分にもたらすようになっている。少なくとも1つの他の鋳型部分101〜102についても同じである。
したがって、例えば、好ましい実施形態においては、鋳型装置100は、2つの部分101〜102、すなわち雌型の凹部片(前側片)102と雄型の凸部片(後側片)101(それらの間に空洞が形成されている)から形成される。凹部表面104のレンズ形成用混合物と接触する部分は、鋳型装置100内に作製すべき眼科用レンズの前側湾曲部の湾曲を有すると共に、十分に滑らかであり、凹部表面104と接触しているレンズ形成混合物の重合によって形成される眼科用レンズの表面が光学的に許容可能であるように形成されている。
いくつかの実施形態においては、前側鋳型片102はまた、円形の周辺エッジと一体でこれを囲む環状フランジを備えることができ、このフランジから、軸線に垂直でフランジ(図示せず)から延びる平面内で延びている。
レンズ形成表面は、光学品質表面仕上げを備える表面103〜104を含むことができ、光学品質表面仕上げとは、表面が十分に滑らかで、成型表面に接触しているレンズ形成材料の重合によって作られるレンズ表面が光学的に許容可能であるように形成されていることを示す。更に、いくつかの実施形態においては、レンズ形成表面103〜104は、レンズ表面に所望の光学特性を付与するのに必要な幾何学形状を有することができる。所望の光学特性としては、限定することなく、球面、非球面、及び円筒屈折力、波面収差補正、角膜トポグラフィ補正などに加えて、それらの任意の組み合わせが挙げられる。
111では、エネルギー源109、及び構成要素108がその上に取り付けられる媒体挿入物が例示される。媒体挿入物111は、エネルギー源109がその上に定置され得る任意の受容材料であってよく、いつかの実施形態ではまた、回路経路、構成要素、及びエネルギー源109を構成要素108と電気的に導通させ、構成要素がエネルギー源109から電流を引くことを可能にするために有用な他の態様を含み得る。
いくつかの実施形態では、媒体挿入物111は、可撓性基材を含む。追加的な実施形態は、剛性の媒体挿入物111、例えばシリコンウエファーなどを含み得る。いくつかの実施形態では、剛性挿入物は、視覚的特性を提供する視覚ゾーン(視覚補正に利用されるものなど)と、非視覚ゾーン部分とを含み得る。エネルギー源は、挿入物の視覚ゾーン、及び非視覚ゾーンの一方、又は両方に定置され得る。更に他の実施形態では、剛性か、又は形成可能のいずれかである環状挿入物、又はユーザーがそれを通じて見る視覚ゾーンを迂回する何らかの形状を含み得る。
他の実施形態は、レンズが形成される際にレンズに組み込まれる材料のクリアコートで形成される媒体挿入物111を含む。透明コーティングは、例えば、後述のように、顔料、モノマー、又は他の生体適合性材料を含むことができる。
様々な実施形態はまた、媒体挿入物111を、レンズを形成するために使用する鋳型部分内に定置する前に、エネルギー源109を媒体挿入物111上に定置することを含む。媒体111はまた、エネルギー源109により電荷を受ける1つ以上の構成要素を含み得る。
いくつかの実施形態では、媒体挿入物111を有するレンズは、剛性の中央部・柔軟なスカート部の設計を含む場合があり、中央の剛性光学要素は大気、並びに各前側、及び後側表面において角膜表面と直接接触し、レンズ材料の柔軟なスカート部(典型的にはヒドロゲル材料)は剛性光学要素の周辺部に取り付けられ、剛性光学素子はまた、生じる眼科用レンズにエネルギー、及び機能性を提供する媒体挿入物として機能する。
いくつかの追加的な実施形態は、ヒドロゲルマトリックス内に完全に封入される剛性レンズ挿入物である、媒体挿入物111を含む。剛性レンズ挿入物である媒体挿入物111は、例えば、微小射出成形法を使用して製造され得る。実施形態は例えば、約6mm〜10mmの直径、約6mm〜10mmの前側表面半径、及び約6mm〜10mmの後側表面半径、並びに約0.050mm〜0.5mmの中心厚さを有するポリ(4−メチルペンター1−エンコポリマー樹脂を含み得る。いくつかの代表的な実施形態は、約8.9mmの直径、約7.9mmの前側表面半径、約7.8mmの後側表面半径、及び約0.100mmの中心厚さ、及び約0.050半径の縁部プロファイルの挿入物を含む。1つの代表的なマイクロ鋳造機は、Battenfield Inc.により提供されるMicrosystem 50 2.27kg(5トン)を含み得る。
媒体挿入物は、眼科用レンズを形成するために利用される鋳型部分101〜102に定置され得る。
鋳型部分101〜102材料は、例えば、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリメチルメタクリレート、及び変性ポリオレフィンのうちの1つ以上のポリオレフィンを含むことができる。他の鋳型は、セラミックス、又は金属材料を含み得る。
眼科用レンズの鋳型を形成するために、1つ以上の添加剤と組み合わされ得る他の鋳型材料としては、例えば、Zieglar−Nattaポリプロピレン樹脂(場合によりznPPと称される)、FDA規制21 CFR(c)3.2による清浄な成形のための精製ランダムコポリマー、エチレン基を有するランダムコポリマー(znPP)が挙げられる。
また更に、いくつかの実施形態では、本発明の鋳型には、ポリプロピレン等のポリマー、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、主鎖に脂環式部分を含む変性ポリオレフィン、及び環状ポリオレフィンが含まれ得る。このブレンドを、鋳型半片の一方又は両方の上で用いることができる。このブレンドを後側湾曲部上で用いて前側湾曲部は脂環式コポリマーからなることが好ましい。
本発明による鋳型100を作るいくつかの好ましい方法では、既知の技術による射出成型を用いるが、実施形態はまた、例えば、旋盤法、ダイヤモンド切削、又はレーザー切断が挙げられる他の技術によって作られる鋳型を含むこともできる。
通常、レンズを、両方の鋳型部分101〜102の少なくとも1つの表面上に形成する。しかしながら、いくつかの実施形態では、レンズの1つの表面は、鋳型部分101〜102から形成され得、レンズの別の表面は、旋盤方法、又は他の方法を使用して形成することができる。
レンズ
ここで図2A〜2Dを参照すると、媒体挿入物211〜214の代表的な設計が例示される。図2Aは、環状の媒体挿入物211を例示する。他の媒体挿入物は、眼科用レンズとの定置に寄与する様々な形状であり得る。いくつかの好ましい形状は、眼科用レンズの全体形状の一部に適合する弓状の設計を有する形状を含む。図2Bは媒体挿入物212を例示し、これは、完全な環状設計の約の面積を含み、また媒体挿入物212が定置されるレンズの視覚ゾーンを囲み得る弓状の領域を含む。同様に、図2Cは、環状の設計の約1/3の媒体挿入物213を含む。図2Dは、媒体挿入物214の多数の別個の部分215〜217を有する環状の設計214を例示する。別個の部分215〜217は、個別の部分215〜217による様々な機能を分離するために有用であり得る。例えば、1つの別個の部分215〜217は、ある1つ以上のエネルギー源を含んでもよく、別の別個の部分215〜217は構成要素を含んでもよい。
いくつかの実施形態では、媒体挿入物211〜214は、媒体挿入物211〜214に位置するエネルギー源により電力を供給される可変光学部品を含む、視覚ゾーンを有し得る。媒体挿入物211〜214はまた、視覚ゾーン211〜214内に含まれる可変光学部品を制御するための回路を含み得る。この説明においては、可変光学部品は、構成要素として認識され得る。
エネルギー源は、構成要素と電気的に導通し得る。構成要素は、例えば、半導体型チップ、受動電気装置、又は水晶体などの光学装置など、状態変化により電荷に反応するいずれかの装置を含み得る。
いくつかの特定の実施形態では、エネルギー源は例えば、電池、又は他の電気化学セル、コンデンサ、ウルトラコンデンサ、スーパーコンデンサ、又は他の貯蔵構成要素を含む。いくつかの特定の実施形態は、視覚ゾーン外側の眼科用レンズ周辺部の媒体挿入物211〜214に位置し、1つ以上の高周波、及び磁気インダクタンスにより、インクジェットにより堆積されるエネルギー源へと充電可能なリチウムイオン電池を含み得る。
いくつかの実施形態では、望ましいレンズの種類は、シリコーン含有成分を含む、レンズを含むことができる。「シリコーン含有成分」は、モノマー、マクロマー又はプレポリマー中に少なくとも1個の[−Si−O−]を含有する成分である。好ましくは、合計Si及び結合Oは、シリコーン含有成分中に、当該シリコーン含有成分の総分子量の約20重量%より大きい、更に好ましくは30重量%より大きい量で存在する。有用なシリコーン含有成分は、好ましくは、アクリレート、メタクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、ビニル、N−ビニルラクタム、N−ビニルアミド及びスチリル官能基などの重合性官能基が含まれる。
好適なシリコーン含有成分は、式I:
Figure 2012504257
(式中、
は、独立して、一価反応基、一価アルキル基、又は一価アリール基から選択され、前述のいずれかは、ヒドロキシ、アミノ、オキサ、カルボキシ、アルキルカルボキシ、アルコキシ、アミド、カルバメート、カーボネート、ハロゲン、又はこれらの組み合わせから選択される官能性を更に含み得、1−100 Si−Oの反復単位を含む一価シロキサン鎖は、アルキル、ヒドロキシ、アミノ、オキサ、カルボキシ、アルキルカルボキシ、アルコキシ、アミド、カルバメート、ハロゲン、又はこれらの組み合わせから選択される官能性を更に含むこともあり、
式中、b=0〜500であり、bが0以外のときに、bは、表示値と同等のモードを有する分配であると理解され、
少なくとも1つのRは、一価反応基を含み、いくつかの実施形態では、1個と3個のRとの間は、一価反応基を含む)の化合物を含む。
本明細書に使用されるとき、「一価反応基」は、フリーラジカル及び/又はカチオン重合を受けることができる基である。フリーラジカル反応性基の非限定的な例としては、(メタ)アクリレート、スチリル、ビニル、ビニルエーテル、C1〜6アルキル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリルアミド、C1〜6アルキル(メタ)アクリルアミド、N−ビニルラクタム、N−ビニルアミド、C2〜12アルケニル、C2〜12アルケニルフェニル、C2〜12アルケニルナフチル、C2〜6アルケニルフェニルC1〜6アルキル、O−ビニルカルバメート及びO−ビニルカーボネートが挙げられる。カチオン反応性基の非限定的な例としては、ビニルエーテル又はエポキシド基及びこれらの混合物が挙げられる。一実施形態では、フリーラジカル反応基には、(メタ)アクリレート、アクリルオキシ、(メタ)アクリルアミド、及びこれらの混合物が含まれる。
好適な一価アルキル基及びアリール基には、置換及び非置換のメチル、エチル、プロピル、ブチル、2−ヒドロキシプロピル、プロポキシプロピル、ポリエチレンオキシプロピル、これらの組み合わせ等の、非置換の一価C〜C16アルキル基、C〜C14アリール基が含まれる。
一実施形態では、bは、ゼロであり、1個のRは、一価反応基であり、少なくとも3個のRは、1〜16個の炭素原子を有する一価アルキル基から選択され、別の実施形態では、1〜6個の炭素原子を有する一価アルキル基から選択される。本発明のシリコーン成分の制限されない例には、2−メチル−、2−ヒドロキシ−3−[3−[1,3,3,3−テトラメチル−1−[(トリメチルシリル)オキシ]ジシロキザニル]プロポキシ]プロピルエステル(「SiGMA」)、
2−ヒドロキシ−3−メタクリルオキシプロピルオキシプロピル−トリ(トリメチルシロキシ)シラン、
3−メタクリルオキシプロピルトリス(トリメチルシロキシ)シラン(「TRIS」)、
3−メタクリルオキシプロピルビス(トリメチルシロキシ)メチルシラン、及び
3−メタクリルオキシプロピルペンタメチルジシロキサンが含まれる。
別の実施形態では、bは、2〜20、3〜15、又はいくつかの実施形態では、3〜10であり、少なくとも1つの末端Rは、一価反応基を含み、残りのRは、1〜16個の炭素原子を有する一価アルキル基から選択され、別の実施形態では、1〜6個の炭素原子を有する一価アルキル基から選択される。更に他の一実施形態では、bが3〜15であり、1つの末端Rが一価の反応性基を含み、その他の末端Rが1〜6の炭素原子を有する一価のアルキル基を含み、残余のRが1〜3の炭素原子を有する一価のアルキル基を含む。本発明のシリコーン成分の制限されない例には、(モノ−(2−ヒドロキシ−3−メタクリルオキシプロピル)−プロピルエーテル末端のポリジメチルシロキサン(400〜1000MW))(「OH−mPDMS])、モノメタクリルオキシプロピル末端のモノ−n−ブチル末端のポリジメチルシロキサン(800〜1000MW)、(「mPDMS」)が含まれる。
別の実施形態では、bは、5〜400、又は10〜300であり、両方の末端Rは、一価反応基を含み、残りのRは、独立して、炭素原子間のエーテル結合を有することもあり、ハロゲンを更に含むこともある、1〜18個の炭素原子を有する一価アルキル基から選択される。
一実施形態では、シリコーンヒドロゲルレンズが望ましい場合、本発明のレンズは、ポリマーが作製される反応性モノマー成分の総重量に基づき、少なくとも約20重量%、好ましくは、約20〜70重量%のシリコーン含有成分を含む、反応性混合物から作製される。
別の実施形態では、1〜4のRはビニルカーボネート又は以下の式のカルバメートを含む。
Figure 2012504257
式中、YはO−、S−又はNH−を意味し、
Rは、水素又はメチルを意味し、dは1、2、3又は4、そしてqは0又は1である。
シリコーン含有ビニルカーボネート又はビニルカルバメートモノマーは、具体的には、1,3−ビス[4−(ビニルオキシカルボニルオキシ)ブト−1−イル]テトラメチル−ジシロキサン、3−(ビニルオキシカルボニルチオ)プロピル−[トリス(トリメチルシロキシ)シラン]、3−[トリス(トリメチルシロキシ)シリル]プロピルアリルカルバメート、3−[トリス(トリメチルシロキシ)シリル]プロピルビニルカルバメート、トリメチルシリルエチルビニルカーボネート、トリメチルシリルメチルビニルカーボネートを含み、
Figure 2012504257
約200以下の弾性率を有する生物医学的装置が所望される場合、1個のRのみが一価反応基を含むものとし、残りのR基のうちの2個以下は、一価シロキサン基を含む。
別のクラスのシリコーン含有成分は、次の式のポリウレタンマクロマーを含む。
式IV〜VI
G)
E(A) 又は
E(G)
式中、
この場合、Dは、炭素原子6〜30個を有するアルキルジラジカル、アルキルシクロアルキルジラジカル、シクロアルキルジラジカル、アリールジラジカル又はアルキルアリールジラジカルを示し、
Gは、炭素原子1〜40個を有するアルキルジラジカル、シクロアルキルジラジカル、アルキルシクロアルキルジラジカル、アリールジラジカル又はアルキルアリールジラジカルを示し、これは、主鎖中にエーテル、チオ又はアミン結合を含有できる。
はウレタン又はウレイド結合を意味し、
は、少なくとも1であり、
Aは次の式の2価重合ラジカルを意味する。
Figure 2012504257
11は独立してアルキル又は1〜10個の炭素原子を有するフルオロ置換アルキル基を意味し、これには炭素原子間にエーテル結合を含んでよく、yは少なくとも1であり、pは400〜10,000の部分重量を提供し、E及びEはそれぞれ独立して次の式に示される重合性不飽和有機ラジカルを意味する。
Figure 2012504257
式中、R12は水素又はメチルであり、R13は水素、1〜6個の炭素原子を有するアルキルラジカル又はa−CO−Y−R15ラジカルで、Yは−O−、Y−S−又は−NH−−であり、R14は1〜12個の炭素原子を有する二価ラジカルであり、Xは−CO−又は−OCO−を意味し、Zは−O−又は−NH−を意味し、Arは6〜30個の炭素原子を有する芳香族ラジカルを意味し、wは0〜6であり、xは0又は1であり、yは0又は1であり、zは0又は1である。
1つの好ましいシリコーン含有成分は、以下の式で示されるポリウレタンマクロマーである。
Figure 2012504257
16は、イソフォロンジイソシアネートのジラジカル等のイソシアネート基除去後のジイソシアネートのジラジカルである。別の好適なシリコーン含有マクロマーは、フルオロエーテル、ヒドロキシ末端ポリジメチルシロキサン、イソホロンジイソシアネート及びイソシアネートエチルメタクリレートの反応によって形成される式X(式中、x+yは10〜30の範囲の数である)の化合物である。
Figure 2012504257
本発明の使用に好適な他のシリコーン含有成分には、ポリシロキサン、ポリアルキレンエーテル、ジイソシアネート、ポリフッ素化炭化水素、ポリフッ素化エーテル、及び多糖類基を含有するマクロマー、末端のジフルオロで置換された炭素原子に結合する水素原子を有する、極性のフッ素化グラフト又は側基を有するポリシロキサン、エーテルを含有する親水性シロキサニルメタクリレート、並びにポリエーテル及びポリシロキサニル基を含有するシロキサニル結合及び架橋性モノマーが含まれる。また、前述のポリシロキサンのいずれも、シリコーン含有成分として本発明に使用することもできる。
プロセス
以下の方法ステップは、本発明のいくつかの態様により実施しても良いプロセスの例として与えられる。本方法のステップが示される順番は限定を意図するものではなく、他の順番を用いて本発明を実施しても良いことを理解されるべきである。加えて、本発明を実施するためにすべてのステップを必要とするわけではなく、また本発明の種々の実施形態には付加的なステップを含んでも良い。
図4を参照すると、フローチャートが本発明を実施するために使用され得る代表的な工程を例示しており、401においてエネルギー源が媒体挿入物上に定置される。媒体挿入物は、1つ以上の構成要素を含んでも、含まなくてもよい。
402では、反応性モノマー混合物が第1の鋳型部分内に堆積され得る。
403では、媒体挿入物が、第1の鋳型部分によって形成される空洞内に定置される。いくつかの好ましい実施形態では、媒体挿入物111は、機械的定置により鋳型部分101〜102内に定置される。機械的配置には、例えば、表面実装構成要素を配置するのに業界で知られているもののような、ロボット又はその他の自動操作部が含まれ得る。媒体挿入物111の人的定置もまた、本発明の範囲内である。したがって、鋳型部分内に収容される反応性混合物110の重合が、得られる眼科用レンズ内にエネルギー源109を含むように、鋳造鋳型部分内にエネルギー源109と共に媒体挿入物111を定置するために任意の機械的定置が有効である。
いくつかの実施形態では、プロセッサ装置、MEMS、NEMS、又は他の構成要素がまた、媒体挿入物上に取り付けられ、エネルギー源と電気的に導通してもよい。
404では、レンズを形成するために第1の鋳型部分を第2の鋳型部分に隣接させて定置し、反応性モノマー混合物の少なくともいくらか及びエネルギー源をその内部に備えたレンズ形成空洞を形成する。405では、空洞内の反応性モノマー混合物を重合化させることができる。重合化は、例えば、化学線及び熱のいずれか一方又は両方に曝露させることによって達成することができる。406では、レンズが鋳型部分から取り外される。
本発明を使用して、任意の既知のレンズ材料、又はそのようなレンズの製造に好適な材料から製造されるハード又はソフトコンタクトレンズを提供し得るが、好ましくは、本発明のレンズは、約0〜約90パーセントの含水量を有する、ソフトコンタクトレンズである。更に好ましくは、レンズは、モノマー含有ヒドロキシ基、カルボキシル基、又はこれらの両方から製造される、若しくは、シロキサン、ヒドロゲル、シリコーンヒドロゲル、及びこれらの組み合わせ等のシリコーン含有ポリマーから製造される。本発明のレンズを形成するのに有用な材料は、重合開始剤等の添加剤に加えて、マクロマー、モノマー、及びこれらの組み合わせの混合物を反応させることによって、製造し得る。好適な材料は、シリコーンマクロマー及び親水性モノマーから製造されるシリコーンヒドロゲルを含むが、これらに限定されない。
再び図4を参照すると、402では、反応性混合物が第1の鋳型部分と第2の鋳型文との間に定置され、403では、媒体挿入物が反応性混合物と接触するように位置付けられる。404では、第1の鋳型部分が第2の鋳型部分の近位に配置され、その内部に反応性モノマー混合物及び媒体を備えたレンズ空洞を形成する。
405では、例えば、化学線、及び熱の一方、又は両方への曝露により、反応性混合物が重合される。406では、媒体挿入物、及びエネルギー源を組み込む眼科用装置が、眼科用装置を形成するために使用される鋳型部分から取り出される。
ここで図5を参照すると、本発明の別の態様において、眼科用装置に組み込まれる媒体が、組み込まれたエネルギー源によって電力を供給され得る。501では、上記のように、媒体挿入物が眼科用レンズ内に配置される。502において、媒体挿入物は、媒体挿入物に組み込まれるか、ないしは別の方法で眼科用レンズ105に含まれる構成要素と電気的に導通するように定置される。電気的導通は、例えば、媒体挿入物内に組み込まれた回路により、又はレンズ材料に直接インクジェット、又は他の方法で形成された通路により、達成され得る。
503では、エネルギーが、眼科用レンズ内に組み込まれた構成要素に向けられる。エネルギーは、例えば、電荷を伝導することができる電気回路によって向けることができる。504では、構成要素は、構成要素に対して向けられたエネルギーに基づいて、一定の動作を実行する。機能は、レンズに影響する機械的動作、又は情報の受信、伝送、保存、及び操作の1つ以上を含む、一定の情報処理動作を含み得る。好ましい実施形態は、デジタル値として処理、及び保存される情報を含む。
505では、いくつかの実施形態では、情報はレンズに組み込まれた構成要素から伝送され得る。
装置
図3を参照すると、自動装置310が、1つ以上の媒体挿入物314の移送境界部311を有するものとして例示される。例示されるように、それぞれ関連づけられている媒体挿入物314を備えた多数の鋳型部分が、パレット313に収容され、媒体移送境界部311に送られる。実施形態は、媒体挿入物314を個別に定置する単一の境界部、又は媒体挿入物314を多数の鋳型部分内に同時に(いくつかの実施形態では各鋳型に)定置する多数の境界部(図示されない)を含み得る。
いくつかの実施形態の別の態様は、媒体挿入物314を支持すると同時に、眼科用レンズの本体をこれらの構成要素の周囲に成形するような装置を含む。いくつかの実施形態では、エネルギー源は、レンズ鋳型(例示されない)の保持点に取り付けられてもよい。保持点は、レンズ本体内に形成されるものと同じ種類の重合された材料で取り付けられてもよい。
図6を参照すると、本発明のいくつかの実施形態で使用し得るコントローラ600を図示する。コントローラ600は、通信装置620に結合する、1つ以上のプロセッサ構成要素を含み得る1つ以上のプロセッサ610を含む。いくつかの実施形態では、コントローラ600を使用して、眼科用レンズ内に定置されるエネルギー源にエネルギーを伝送することができる。
プロセッサ610は、通信チャネルを介してエネルギーを伝達するように構成された通信装置に連結される。通信装置は、眼科用レンズ鋳型部分内にエネルギー源を有する媒体を定置するために使用されるオートメーション、並びに媒体上に取り付けられ、眼科用レンズ鋳型部分内に定置される構成要素への、及びこれからのデジタルデータの伝送の1つ以上を電気的に制御するか、又は眼科用レンズ内に組み込まれた構成要素を制御するために使用され得る。
また通信装置620を使用して、例えば、1つ以上のコントローラ装置又は製造機器構成要素と通信してもよい。
プロセッサ610は、記憶装置630とも通信する。記憶装置630は、磁気記憶装置(例えば、磁気テープ及びハードディスクドライブ)、光学式記憶装置、及び/又はランダム・アクセス・メモリ(RAM)装置及びリード・オンリー・メモリ(ROM)装置等の半導体記憶装置を含む、任意の適切な情報記憶装置を備えてもよい。
記憶装置630は、プロセッサ610を制御するためのプログラム640を記録することができる。プロセッサ610は、ソフトウェアプログラム640の指示を実行し、それによって、本発明に従って動作する。例えば、プロセッサ610は、媒体挿入物の定置、構成要素の定置などを記述する情報を受信し得る。記憶装置630はまた、1つ以上のデータベース650、及び660内の眼科関連データを記憶することもできる。データベースは、カスタマイズされた媒体挿入物設計、計量データ、及び媒体挿入物への、又はこれからのエネルギーを制御するための、特定の制御順序を含み得る。
図7を参照すると、媒体挿入物700の代表的な実施形態のトップダウン型の描写が示される。この描写では、エネルギー源710は、媒体挿入物700の周辺部分711内に図示される。エネルギー源710は、例えば、薄膜の再充電可能なリチウムイオン電池を含み得る。エネルギー源710は、接触点714と接続されて、相互接続を可能にし得る。ワイヤーは、接触点714へとワイヤー結合されており、電池エネルギー源710にエネルギーを再印加するために使用され得る光電セル715へとエネルギー源710を接続してもよい。追加のワイヤーが、ワイヤー接続された接触子を介してエネルギー源710を可撓性回路相互接続へと接続してもよい。
いくつかの実施形態では、媒体挿入物700は、可撓性基材を含み得る。この可撓性基材は、前述と同様の方法で、典型的なレンズの形状に類似する形状へと形成され得る。しかしながら、追加的な可撓性を追加するために、媒体挿入物700は、半径方向の切断部などの追加的な形状特徴をその長さに沿って含んでもよい。様々な電気構成要素712、例えば、集積回路、別個の構成要素、受動的構成要素、及びこのような装置がまた含まれ得る。
視覚ゾーン713がまた例示される。視覚ゾーンは光学的な変化を有さずに、光学的に受動的であってもよく、又はこれは規定の光学的補正など、規定の光学的特徴を有してもよい。更に他の実施形態は、命令によって変化し得る可変光学構成要素を有する視覚ゾーンを含む。
図8を参照すると、媒体挿入物800の断面図が例示される。媒体挿入物800は、上記の視覚ゾーン830、及びまた1つ以上の周辺部分810〜820を含み得る。好ましい実施形態では、媒体挿入物、及び構成要素が、周辺部分810〜820内に定置される。
いくつかの実施形態では、眼科用レンズの外観に影響を与える方法が存在し得る。薄膜マイクロ電池の審美性は様々な方法で変えることができ、これは、電気活性のコンタクトレンズ、又は成形されたヒドロゲル物品に埋め込まれた際に特定の外観を示す。いくつかの実施形態では、審美的に心地良いパターン、及び/又は色を有する包装材料を有するように製造してもよく、これは落ち着いた色彩の外観の薄膜マイクロ電池を提供するか、又は別の方法として淡紫色様の色のパターン、無色、及び/若しくは混合色のパターン、反射性の設計、真珠光沢設計、金属状設計、あるいは潜在的に他の任意の審美的設計、又はパターンを提供するように機能し得る。他の実施形態では、薄膜フィルム電池は、レンズ内の他の構成要素、例えば、電池の前側表面に取り付けられた光起電力チップにより、又は別の方法として可撓性回路の全部、又は一部の後側に電池を定置することにより、部分的に隠されてもよい。更なる実施形態では、薄膜電池は、上側、又は下側瞼が電池の可視性を部分的に、又は全体的に隠すように、計画的に配置されてもよい。エネルギー印加された眼科用装置の外観、及びこれらを画成する方法に関する多くの実施形態が存在することが、当業者には明白であり得る。
記載された様々な種類のエネルギー印加された眼科用装置の形成方法に関する多くの実施形態が存在し得る。ある実施形態では、本明細書における発明の技術は、特定のエネルギー印加された眼科用レンズの実施形態のサブ構成要素を別々の工程において、組み立てることを含み得る。生体適合性の、不活性な、コンフォーマルコーティングと共に使用される、有利に成形された薄膜マイクロ電池、可撓性回路、相互接続、マイクロ電子構成要素、及び/又は他の電気活性構成要素の「オフライン」アセンブリは、標準的なコンタクトレンズ製造プロセスに単純に組み込むことができる、包括的で埋め込み可能な単一のパッケージを提供する。可撓性回路は、銅被覆ポリイミドフィルム、又は他の同様の基材から製作されるものを含み得る。コンフォーマルコーティングにはパリレン(等級N、C、D、HT、及びこれらのいずれかの組み合わせ)、ポリ(p−キシリレン)、絶縁コーティング、シリコーンコンフォーマルコーティング、又は他の任意の有利な生体適合性コーティングが挙げられるが、これらに限定されない。
本発明のいくつかの実施形態は、眼科用レンズ材料内の、及び/又はこれによって封入される実施形態に順応する形状の薄膜マイクロ電池の形状設計を指向する方法であり得る。他の実施形態は、ヒドロゲル、シリコーンヒドロゲル、剛性の気体透過性「RGP」コンタクトレンズ材料、シリコーン、熱可塑性ポリマー、熱可塑性エラストマー、熱硬化性ポリマー、コンフォーマル絶縁/誘電コーティング、及び密封バリアコーティングなど、これらに限定されない様々な材料に薄膜マイクロ電池を組み込む方法を含み得る。
他の実施形態は、エネルギー源の眼科用レンズ形状内への計画的な配置の方法を含み得る。具体的に、いくつかの実施形態では、エネルギー源は半透明の物品であり得る。エネルギー源は、眼科用レンズを通じた光の透過を妨害しないことがあるため、いくつかの実施形態における設計方法は、コンタクトレンズの中央5〜8mmが、エネルギー源のいずれかの半透明の部分によって妨害され得ないことを確実にし得る。眼科用レンズの光学的に関連する部分と良好に相互作用するための、様々なエネルギー源の設計に関連する、多くの異なる実施形態が存在し得ることが、当業者にとって明白であり得る。
いくつかの実施形態では、エネルギー源の体積、及び密度は、上記のエネルギー源がまた単独で、又は眼上でレンズを回転可能に安定させるように眼科用レンズの本体に設計される他のレンズ安定化ゾーンと共に機能し得るように、設計を促進し得る。このような実施形態は、乱視の矯正、眼上における快適性の改善、又はエネルギー印加された眼科用レンズ内の他の構成要素の安定した/制御された配置が挙げられるがこれらに限定されない多くの用途において有利であり得る。
追加的な実施形態では、エネルギー源は、コンタクトレンズの外側縁部から一定の位置に定置されて、良好な快適性を提供すると同時に、有害事象の発生を最小限にするためにコンタクトレンズ縁部の輪郭の有利な設計を可能にし得る。回避するべきこのような有害事象の例としては、上皮弓状病変、又は巨大乳頭結膜炎が挙げられる。
いくつかの実施形態における、非限定的な実施例により、埋め込まれた電気化学セルのカソード、電解質、及びアノード機構が、このようなカソード、電解質、及びアノード区域を画定する形状の印刷されたインクによって形成され得る。このように形成された電池は、例えば、マンガン酸化物、及び亜鉛の化学的性質に基づく単回使用セル、及び上記の薄膜電池の化学的性質と同様のリチウムの化学的性質に基づく再充電可能な薄い電池の両方を含み得る。エネルギー印加された眼科用レンズの様々な機構、及び形成方法の様々な異なる実施形態が、印刷技術の使用を含み得ることが、当業者には明白であり得る。
加えて、いくつかの実施形態では、エネルギーハーベスターが含まれ、エネルギーハーベスターが1つ以上のエネルギー源を充電することを可能にするような様式で電気的に導通させもよい。例えば、エネルギーハーベスターは、光起電力セル、熱電セル、又は圧電セルを含み得る。ハーベスターは、これらが、外部有線接続なくして環境からエネルギーを吸収することができ、ひいては電気エネルギーを提供することができるという点において、肯定的側面を有する。いくつかの実施形態では、ハーベスターは、エネルギー印加された眼科用レンズにおけるエネルギー源を含み得る。しかしながら、他の実施形態では、エネルギーハーベスターは、電気の形態でエネルギーを貯蔵することができる、他のエネルギー源と組み合わせてもよい。
他の種類のエネルギー源は、コンデンサ型の装置の使用を含む。コンデンサは、エネルギーハーベスターよりも高く、電池のものよりも低いエネルギー密度の溶液を提供し得ることが明らかであり得る。
コンデンサは、電気の形態でエネルギーを貯蔵する種類のエネルギー源であり、したがって、エネルギーハーベスターと組み合わせてエネルギーの保存が可能である無線エネルギー源をつくり得るエネルギー源の1つであり得る。一般的に、コンデンサは、これらが一般的に電池よりも高い電力密度を有するという点において、電池に対する利点を有する。標準的な電気薄膜コンデンサから、マイラ―コンデンサ、電解コンデンサ、及び比較的新しく、より高度な技術の、高密度ナノ寸法コンデンサ、又はスーパーコンデンサの技術にまで及ぶ多くの異なる種類のコンデンサが存在する。
いくつかの追加的な実施形態では、電気化学セル、又は電池を含むエネルギー源は、比較的望ましい操作点を画定し得る。電池は、多くの有利な特徴を有する。例えば、電池は、電気エネルギーに直接転換される形態でエネルギーを保存する。いくつかの電池は、再充電可能、又はエネルギーを再印加可能であり、したがってエネルギーハーベスターと連結され得る別のカテゴリーのエネルギー源を呈し得る。電池は一般的に、比較的に高いエネルギー密度が可能であり、エネルギー電池貯蔵は、他の小型化されたエネルギー源と比較して比較的高いエネルギー要件で機能を実行することができる。加えて、電池は可撓性の形状へと組み立てることができる。高い電気能力を必要とする用途では、電池がまたコンデンサに連結され得ることが、当業者にとって既知であり得る。エネルギー印加された眼科用レンズ内のエネルギー源の少なくとも部分として電池を含む、多くの実施形態が存在し得る。
別の種類の実施形態は、エネルギー源として燃料電池を含み得る。燃料電池は、化学燃料源(これはひいては電気、及び熱エネルギーを含む副生成物を生じる)を消費することによって電気を生じる。燃料セルの実施形態は、燃料源として生物学的に利用可能な材料を使用することによって可能であり得る。
エネルギー印加された眼科用レンズの実施形態に含まれ得る、多くの異なる種類の電池が存在する。例えば、単回使用の電池が、様々なカソード、及びアノード材料から形成され得る。非限定的な実施例により、これらの材料は、亜鉛、炭素、銀、マンガン、コバルト、リチウム、及びシリコンの1つ以上を含み得る。更に他の実施形態は、再充電可能な電池の使用により得られる。このような電池は、ひいては、リチウムイオン技術、銀による技術、マグネシウムによる技術、ニオビウムによる技術、又は他の電流を供給する材料の1つ以上から作製され得る。単回使用、又は再充電電池システムのための様々な電流電池技術は、エネルギー印加された眼科用レンズの様々な実施形態におけるエネルギー源を含み得ることが、当業者には明白であり得る。
いくつかの実施形態では、コンタクトレンズ環境の物理的、及び寸法的な制約が薄膜電池に寄与し得る。薄膜電池は、人の眼科的実施形態と適合する小さな空間を占め得る。更に、これらは可撓性の基材上に形成されてもよく、眼科用レンズ、及び含まれる電池の双方の本体が基材と共に自由に撓むことを可能にする。
薄膜電池の場合、実施例は単回充電、及び再充電可能な形態を含み得る。再充電可能な電池は、より長い使用可能製品寿命、及びしたがって、より高いエネルギー消費率の能力を提供する。多くの開発活動は、再充電可能な薄膜電池を有する、電気的にエネルギー印加された眼科用レンズを製造するための技術に焦点を当ててきたが、しかしながら、発明の技術はこの下位分類に限定されない。
再充電可能な薄膜電池は、市販されており、例えば、Oak Ridge National Laboratoryは、1990年代前半から様々な形態を製造してきた。このような電池の現在の商業製造者は、Excellatron Solid State,LLC(Atlanta,GA)、Infinite Power Solutions(Littleton,CO)、及びCymbet Corporation,(Elk River,MN)を含む。この技術においては、平坦な薄膜フィルム電池を含む使用が現在優位である。このような電池の使用は、本発明技術のいくつかの実施形態を含み得るが、薄膜電池を、例えば球形の曲率半径を有する三次元形状に形成することは、発明の技術の望ましい実施形態を含む。このような三次元的な電池の実施形態の多くの形状、及び形態が、本発明の範囲内である。
結論
上記され、かつ以下の請求項で更に定義される本発明は、エネルギー印加された媒体挿入物を提供する方法、及びこのような方法を実施するための装置、加えて媒体挿入物で形成される眼科用レンズを提供する。
〔実施の態様〕
(1) 眼科用レンズを形成する方法であって、
第1の鋳型部分の近位に、媒体挿入物に取り付けられたエネルギー源、及び電流引き込み構成要素を含む前記媒体挿入物を定置する工程と、
前記第1の鋳型部分内に反応性モノマー混合物を堆積させる工程と、
前記媒体挿入物を前記反応性モノマー混合物と接触させるように位置付けする工程と、
第2の鋳型部分の近位に前記第1の鋳型部分を位置付けし、それによりレンズ空洞内に前記媒体挿入物、前記エネルギー源、前記構成要素、及び前記反応性モノマー混合物の少なくともいくらかを有する前記レンズ空洞を形成する工程と、
前記反応性モノマー混合物を化学線に曝露させる工程とを含む、方法。
(2) 前記媒体挿入物が電気化学セルを含む、実施態様1に記載の方法。
(3) 前記媒体挿入物が環状の形状を含む、実施態様2に記載の方法。
(4) 前記媒体挿入物が弓状の形状を含む、実施態様2に記載の方法。
(5) 前記媒体挿入物が剛性の挿入物を含み、前記方法が前記エネルギー源を前記媒体挿入物に固定する工程を追加的に含む、実施態様2に記載の方法。
(6) 前記剛性の挿入物が複数の異なる部分を含む、実施態様1に記載の方法。
(7) 前記エネルギー源が薄膜電気化学セルを含む、実施態様5に記載の方法。
(8) 前記電気化学セルがリチウムイオン電池を含む、実施態様7に記載の方法。
(9) 前記電気化学セルが再充電可能な材料を含む、実施態様7に記載の方法。
(10) 前記電気化学セルがナノ寸法結晶を含むカソードを含む、実施態様7に記載の方法。
(11) 前記ナノ寸法結晶がリン酸鉄リチウム(lithium iron phosphide)を含む、実施態様10に記載の方法。
(12) 前記媒体挿入物を射出成型する工程を追加的に含む、実施態様5に記載の方法。
(13) 前記結合層がプレポリマーを含む、実施態様3に記載の方法。
(14) 前記媒体挿入物が成形可能基材を含む、実施態様1に記載の方法。
(15) 眼科用レンズを製造するための方法であって、
第1の鋳型部分の近位、又は前記第1の鋳型部分に接触する場所のうちの一方、又は両方にエネルギー源を含む媒体挿入物を定置するように第1のオートメーション(first automation)を操作する工程と、
前記第1のオートメーションと論理通信するように第2のオートメーションを操作し、第1の鋳型部分の近位、又は前記第1の鋳型部分に接触する場所のうちの一方、又は両方にエネルギー源を含む前記媒体挿入物を定置した後に、反応性モノマー混合物を前記第1の鋳型部分内に分配する工程と、
前記第1の鋳型部分内の前記反応性モノマー混合物を化学線に曝露するように第3のオートメーションを操作する工程とを含む、方法。
(16) 前記第1の鋳型の近位に第2の鋳型部分を定置し、それにより、レンズ形成空洞内に前記エネルギー源、及び前記反応性モノマー混合物の少なくともいくらかを含む前記媒体挿入物を有する前記レンズ形成空洞を作り出すように第4のオートメーションを操作する工程を追加的に含む、実施態様15に記載の眼科用レンズを製造するための方法。
(17) 複数の第1の鋳型部分をパレット内に保持する工程と、
化学線源の近位に前記パレットを動かすように第5のオートメーションを操作する工程とを追加的に含む、実施態様16に記載の眼科用レンズを製造するための方法。
(18) 実行可能なソフトウェアコードをプロセッサとデジタル通信するデジタル保存装置に保存する工程であって、前記プロセッサが前記オートメーションと更に通信する、工程と、
前記プロセッサを介して前記ソフトウェアコードを実行し、前記オートメーションを制御して前記オートメーションに実施態様17に含まれる方法工程を実行させる工程とを追加的に含む、実施態様17に記載の眼科用レンズを製造するための方法。

Claims (18)

  1. 眼科用レンズを形成する方法であって、
    第1の鋳型部分の近位に、媒体挿入物に取り付けられたエネルギー源、及び電流引き込み構成要素を含む前記媒体挿入物を定置する工程と、
    前記第1の鋳型部分内に反応性モノマー混合物を堆積させる工程と、
    前記媒体挿入物を前記反応性モノマー混合物と接触させるように位置付けする工程と、
    第2の鋳型部分の近位に前記第1の鋳型部分を位置付けし、それによりレンズ空洞内に前記媒体挿入物、前記エネルギー源、前記構成要素、及び前記反応性モノマー混合物の少なくともいくらかを有する前記レンズ空洞を形成する工程と、
    前記反応性モノマー混合物を化学線に曝露させる工程とを含む、方法。
  2. 前記媒体挿入物が電気化学セルを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記媒体挿入物が環状の形状を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記媒体挿入物が弓状の形状を含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記媒体挿入物が剛性の挿入物を含み、前記方法が前記エネルギー源を前記媒体挿入物に固定する工程を追加的に含む、請求項2に記載の方法。
  6. 前記剛性の挿入物が複数の異なる部分を含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記エネルギー源が薄膜電気化学セルを含む、請求項5に記載の方法。
  8. 前記電気化学セルがリチウムイオン電池を含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記電気化学セルが再充電可能な材料を含む、請求項7に記載の方法。
  10. 前記電気化学セルがナノ寸法結晶を含むカソードを含む、請求項7に記載の方法。
  11. 前記ナノ寸法結晶がリン酸鉄リチウムを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記媒体挿入物を射出成型する工程を追加的に含む、請求項5に記載の方法。
  13. 前記結合層がプレポリマーを含む、請求項3に記載の方法。
  14. 前記媒体挿入物が成形可能基材を含む、請求項1に記載の方法。
  15. 眼科用レンズを製造するための方法であって、
    第1の鋳型部分の近位、又は前記第1の鋳型部分に接触する場所のうちの一方、又は両方にエネルギー源を含む媒体挿入物を定置するように第1のオートメーションを操作する工程と、
    前記第1のオートメーションと論理通信するように第2のオートメーションを操作し、第1の鋳型部分の近位、又は前記第1の鋳型部分に接触する場所のうちの一方、又は両方にエネルギー源を含む前記媒体挿入物を定置した後に、反応性モノマー混合物を前記第1の鋳型部分内に分配する工程と、
    前記第1の鋳型部分内の前記反応性モノマー混合物を化学線に曝露するように第3のオートメーションを操作する工程とを含む、方法。
  16. 前記第1の鋳型の近位に第2の鋳型部分を定置し、それにより、レンズ形成空洞内に前記エネルギー源、及び前記反応性モノマー混合物の少なくともいくらかを含む前記媒体挿入物を有する前記レンズ形成空洞を作り出すように第4のオートメーションを操作する工程を追加的に含む、請求項15に記載の眼科用レンズを製造するための方法。
  17. 複数の第1の鋳型部分をパレット内に保持する工程と、
    化学線源の近位に前記パレットを動かすように第5のオートメーションを操作する工程とを追加的に含む、請求項16に記載の眼科用レンズを製造するための方法。
  18. 実行可能なソフトウェアコードをプロセッサとデジタル通信するデジタル保存装置に保存する工程であって、前記プロセッサが前記オートメーションと更に通信する、工程と、
    前記プロセッサを介して前記ソフトウェアコードを実行し、前記オートメーションを制御して前記オートメーションに請求項17に含まれる方法工程を実行させる工程とを追加的に含む、請求項17に記載の眼科用レンズを製造するための方法。
JP2011529261A 2008-09-30 2009-09-25 眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体 Pending JP2012504257A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10128208P 2008-09-30 2008-09-30
US61/101,282 2008-09-30
US12/565,407 US9427920B2 (en) 2008-09-30 2009-09-23 Energized media for an ophthalmic device
US12/565,407 2009-09-23
PCT/US2009/058382 WO2010039610A2 (en) 2008-09-30 2009-09-25 Energized media for an ophthalmic device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012504257A true JP2012504257A (ja) 2012-02-16

Family

ID=42056537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011529261A Pending JP2012504257A (ja) 2008-09-30 2009-09-25 眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9427920B2 (ja)
EP (1) EP2328744B1 (ja)
JP (1) JP2012504257A (ja)
KR (1) KR20110081231A (ja)
CN (1) CN102202874B (ja)
AR (1) AR073324A1 (ja)
AU (1) AU2009298777B2 (ja)
BR (1) BRPI0919537B1 (ja)
CA (1) CA2738908C (ja)
IL (1) IL211257A0 (ja)
RU (1) RU2505406C2 (ja)
TW (1) TWI580557B (ja)
WO (1) WO2010039610A2 (ja)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0365969A (ja) * 1989-08-04 1991-03-20 Ricoh Co Ltd 電子写真現像装置
JP2012504064A (ja) * 2008-09-29 2012-02-16 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッド エネルギー印加された眼科用装置の形成方法
JP2013142901A (ja) * 2012-01-06 2013-07-22 Johnson & Johnson Vision Care Inc 眼科デバイス上に電気的相互接続を形成する方法及び装置
KR20130096677A (ko) * 2012-02-22 2013-08-30 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 안과용 렌즈의 기능화된 층 삽입물을 위한 완전 링
JP2013178518A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Johnson & Johnson Vision Care Inc 眼科用レンズの機能化層へのウェーハ上にリングセグメントを配列する方法
JP2014182382A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 安定化特徴部を有する眼科用装置
JP2014182390A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 環状インサートを有するエネルギー印加された眼用デバイス内での封止及び封入
JP2014182388A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 熱成形された眼用インサートデバイスを形成するための方法及び装置
JP2014194543A (ja) * 2013-03-15 2014-10-09 Johnson & Johnson Vision Care Inc 熱成形された眼用インサートデバイス
JP2015527607A (ja) * 2012-06-29 2015-09-17 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 眼用デバイス上に印刷電池を形成する方法及び装置
JP2017200618A (ja) * 2012-02-22 2017-11-09 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 機能化挿入部材内に分割リング層を有する眼用レンズ
JP2018151663A (ja) * 2013-03-15 2018-09-27 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 環状インサートを有するエネルギー印加された眼用デバイス内での封止及び封入
US10345620B2 (en) 2016-02-18 2019-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization elements incorporating fuel cells for biomedical devices
US10361405B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes
US10361404B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Anodes for use in biocompatible energization elements
US10367233B2 (en) 2014-08-21 2019-07-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes and cavity structures
US10374216B2 (en) 2014-08-21 2019-08-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pellet form cathode for use in a biocompatible battery
US10381687B2 (en) 2014-08-21 2019-08-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of forming biocompatible rechargable energization elements for biomedical devices
US10386656B2 (en) 2014-08-21 2019-08-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form separators for biocompatible energization elements for biomedical devices
US10451897B2 (en) 2011-03-18 2019-10-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Components with multiple energization elements for biomedical devices
US10558062B2 (en) 2014-08-21 2020-02-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization primary elements for biomedical device
US10598958B2 (en) 2014-08-21 2020-03-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Device and methods for sealing and encapsulation for biocompatible energization elements
US10627651B2 (en) 2014-08-21 2020-04-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization primary elements for biomedical devices with electroless sealing layers

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9675443B2 (en) 2009-09-10 2017-06-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Energized ophthalmic lens including stacked integrated components
US8348424B2 (en) * 2008-09-30 2013-01-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Variable focus ophthalmic device
KR101860588B1 (ko) * 2010-10-11 2018-05-23 아드렌스 비콘 인코포레이티드 유체 충진 조절 가능 콘택트 렌즈
US9446262B2 (en) * 2011-02-04 2016-09-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Apparatus and method for formation of an energized ophthalmic device for light therapy
US8950862B2 (en) 2011-02-28 2015-02-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for an ophthalmic lens with functional insert layers
US9110310B2 (en) 2011-03-18 2015-08-18 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Multiple energization elements in stacked integrated component devices
US9698129B2 (en) 2011-03-18 2017-07-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Stacked integrated component devices with energization
US9233513B2 (en) 2011-03-18 2016-01-12 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Apparatus for manufacturing stacked integrated component media inserts for ophthalmic devices
US9804418B2 (en) 2011-03-21 2017-10-31 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus for functional insert with power layer
US9102111B2 (en) 2011-03-21 2015-08-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of forming a functionalized insert with segmented ring layers for an ophthalmic lens
US9195075B2 (en) * 2011-03-21 2015-11-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Full rings for a functionalized layer insert of an ophthalmic lens
US8857983B2 (en) 2012-01-26 2014-10-14 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens assembly having an integrated antenna structure
BR112014018456A8 (pt) * 2012-01-26 2017-07-11 Johnson & Johnson Vision Care Elemento de inserção de mídia de componente integrado empilhado para um dispositivo oftálmico
US9134546B2 (en) * 2012-02-22 2015-09-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with segmented ring layers in a functionalized insert
US20130215380A1 (en) * 2012-02-22 2013-08-22 Randall B. Pugh Method of using full rings for a functionalized layer insert of an ophthalmic device
US10310294B2 (en) * 2012-07-24 2019-06-04 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Thinned and flexible semiconductor elements on three dimensional surfaces
SG2013091095A (en) 2013-01-09 2014-08-28 Johnson & Johnson Vision Care Method of forming a multi-piece insert device with seal for ophthalmic devices
SG2013091079A (en) 2013-01-09 2014-08-28 Johnson & Johnson Vision Care Multi-piece insert device with locking seal for ophthalmic devices
US9307654B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of forming a patterned multi-piece insert for an ophthalmic lens
EP2778754B1 (en) * 2013-03-15 2018-08-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Sealing and encapsulation in energized ophthalmic devices with annular inserts
US9329410B2 (en) 2013-03-15 2016-05-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lenses with colorant patterned inserts
US8940552B2 (en) * 2013-03-15 2015-01-27 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and ophthalmic devices with organic semiconductor layer
US9833311B2 (en) * 2013-03-15 2017-12-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods for ophthalmic devices incorporating metasurface elements
US8975121B2 (en) 2013-05-09 2015-03-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form thin film nanocrystal integrated circuits on ophthalmic devices
US9116363B2 (en) * 2013-05-17 2015-08-25 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. System and method of programming an energized ophthalmic lens
US9731437B2 (en) 2013-11-22 2017-08-15 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of manufacturing hydrogel ophthalmic devices with electronic elements
US20150148648A1 (en) * 2013-11-22 2015-05-28 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Ophthalmic lens with intraocular pressure monitoring system
US9782942B2 (en) 2013-12-30 2017-10-10 Verily Life Sciences Llc Methods and apparatus for positioning a structure on a polymer layer
US10001661B1 (en) 2014-03-06 2018-06-19 Verily Life Sciences Llc Body-mountable devices having an optical polarizer
US9899700B2 (en) * 2014-08-21 2018-02-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods to form biocompatible energization elements for biomedical devices comprising laminates and deposited separators
US9577259B2 (en) * 2014-08-21 2017-02-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Cathode mixture for use in a biocompatible battery
US10345619B2 (en) 2015-03-19 2019-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Thinned and flexible circuit boards on three-dimensional surfaces
US20180115017A1 (en) * 2016-10-20 2018-04-26 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003195230A (ja) * 2001-12-21 2003-07-09 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> コンタクトレンズ、コンタクトレンズの探査具及びこれらを用いた探索方法、並びにコンタクトレンズのデータ管理システム
JP2005535942A (ja) * 2002-08-09 2005-11-24 イー・ビジョン・エルエルシー 電気駆動のコンタクトレンズ系
JP2007279690A (ja) * 2006-02-08 2007-10-25 Johnson & Johnson Vision Care Inc シリコーンヒドロゲル眼科レンズの離型容易化

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4701288A (en) 1985-06-05 1987-10-20 Bausch & Lomb Incorporated Method of making articles of dissimilar polymer compositions
AR248194A1 (es) 1988-09-02 1995-06-30 Pfoertner Cornealent S A C I F Lentes de contacto capaces de modificar el color perceptible del iris del usuario y procedimiento para fabricarlos.
GB8825650D0 (en) * 1988-11-02 1988-12-07 Hamilton R S Contact lens cast mouldings
JP3457372B2 (ja) 1993-12-28 2003-10-14 日本写真印刷株式会社 絞り機能付きレンズとその製造方法
US5804107A (en) 1994-06-10 1998-09-08 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Consolidated contact lens molding
JPH0876067A (ja) 1994-09-09 1996-03-22 Menicon Co Ltd 眼内レンズ及びその製造方法
US6609041B1 (en) * 1999-05-05 2003-08-19 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method and system for SKU tracking and changeover
US6986579B2 (en) * 1999-07-02 2006-01-17 E-Vision, Llc Method of manufacturing an electro-active lens
US6851805B2 (en) * 1999-07-02 2005-02-08 E-Vision, Llc Stabilized electro-active contact lens
CA2388655C (en) 1999-11-01 2010-12-14 Praful Doshi Tinted lenses and methods of manufacture
US6623669B1 (en) * 2000-06-16 2003-09-23 Rodenstock North America, Inc. Method and apparatus for casting lenses
EP1425158B1 (en) 2001-08-09 2009-06-03 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Apparatus and method for handling lens carriers
JP2003202525A (ja) 2002-01-09 2003-07-18 Sun-Lux Optical Co Ltd レンズ、玉型、及び眼鏡
JP2004245900A (ja) 2003-02-10 2004-09-02 Masunaga Menroopaaku Kk 眼鏡フレーム
WO2005016617A1 (ja) 2003-08-19 2005-02-24 Menicon Co., Ltd. マーク付きコンタクトレンズの製造方法及びそれによって得られるマーク付きコンタクトレンズ
FR2871586B1 (fr) 2004-06-11 2006-09-29 Essilor Int Verre ophtalmique a fonction electro-optique
US20060202367A1 (en) 2005-03-11 2006-09-14 Knutzen Josef V Multi stage ophthalmic lens demold
WO2006063836A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Novartis Ag Colored contact lenses for enhancing a wearer’s natural eye color
FR2893423B1 (fr) 2005-11-15 2007-12-21 Bnl Eurolens Soc Par Actions S Ebauche d'oculaire avec insert et son procede de fabrication
EP1897668A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-12 L&P Swiss Holding Company Method and system for automatically feeding inserts to a mold and mold
AR064985A1 (es) 2007-01-22 2009-05-06 E Vision Llc Lente electroactivo flexible
JP6073040B2 (ja) 2007-02-08 2017-02-01 エイ123・システムズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーA123 Systems, Llc ナノスケール・イオン貯蔵材料およびその電気エネルギー貯蔵法
WO2008109867A2 (en) 2007-03-07 2008-09-12 University Of Washington Active contact lens
TWI511869B (zh) 2008-02-20 2015-12-11 Johnson & Johnson Vision Care 激能生醫裝置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003195230A (ja) * 2001-12-21 2003-07-09 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> コンタクトレンズ、コンタクトレンズの探査具及びこれらを用いた探索方法、並びにコンタクトレンズのデータ管理システム
JP2005535942A (ja) * 2002-08-09 2005-11-24 イー・ビジョン・エルエルシー 電気駆動のコンタクトレンズ系
JP2007279690A (ja) * 2006-02-08 2007-10-25 Johnson & Johnson Vision Care Inc シリコーンヒドロゲル眼科レンズの離型容易化

Cited By (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0365969A (ja) * 1989-08-04 1991-03-20 Ricoh Co Ltd 電子写真現像装置
JP2012504064A (ja) * 2008-09-29 2012-02-16 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッド エネルギー印加された眼科用装置の形成方法
US10451897B2 (en) 2011-03-18 2019-10-22 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Components with multiple energization elements for biomedical devices
JP2013142901A (ja) * 2012-01-06 2013-07-22 Johnson & Johnson Vision Care Inc 眼科デバイス上に電気的相互接続を形成する方法及び装置
JP2017016165A (ja) * 2012-01-06 2017-01-19 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 眼科デバイス上に電気的相互接続を形成する方法及び装置
KR20130096677A (ko) * 2012-02-22 2013-08-30 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 안과용 렌즈의 기능화된 층 삽입물을 위한 완전 링
JP2013171292A (ja) * 2012-02-22 2013-09-02 Johnson & Johnson Vision Care Inc 眼用レンズの機能化層挿入部材のための完全リング
KR101965135B1 (ko) * 2012-02-22 2019-04-04 존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드 안과용 렌즈의 기능화된 층 삽입물을 위한 완전 링
JP2017200618A (ja) * 2012-02-22 2017-11-09 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 機能化挿入部材内に分割リング層を有する眼用レンズ
TWI586521B (zh) * 2012-02-28 2017-06-11 壯生和壯生視覺關懷公司 為眼用鏡片之功能化層而在晶圓上排列環段的方法
JP2013178518A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Johnson & Johnson Vision Care Inc 眼科用レンズの機能化層へのウェーハ上にリングセグメントを配列する方法
JP2015527607A (ja) * 2012-06-29 2015-09-17 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 眼用デバイス上に印刷電池を形成する方法及び装置
JP2018151663A (ja) * 2013-03-15 2018-09-27 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 環状インサートを有するエネルギー印加された眼用デバイス内での封止及び封入
JP2014194543A (ja) * 2013-03-15 2014-10-09 Johnson & Johnson Vision Care Inc 熱成形された眼用インサートデバイス
JP2014182388A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 熱成形された眼用インサートデバイスを形成するための方法及び装置
JP2018173645A (ja) * 2013-03-15 2018-11-08 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 環状インサートを有するエネルギー印加された眼用デバイス内での封止及び封入
JP2014182390A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 環状インサートを有するエネルギー印加された眼用デバイス内での封止及び封入
JP2014182382A (ja) * 2013-03-15 2014-09-29 Johnson & Johnson Vision Care Inc 安定化特徴部を有する眼科用装置
US10361404B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Anodes for use in biocompatible energization elements
US10361405B2 (en) 2014-08-21 2019-07-23 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes
US10367233B2 (en) 2014-08-21 2019-07-30 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Biomedical energization elements with polymer electrolytes and cavity structures
US10374216B2 (en) 2014-08-21 2019-08-06 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Pellet form cathode for use in a biocompatible battery
US10381687B2 (en) 2014-08-21 2019-08-13 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods of forming biocompatible rechargable energization elements for biomedical devices
US10386656B2 (en) 2014-08-21 2019-08-20 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form separators for biocompatible energization elements for biomedical devices
US10558062B2 (en) 2014-08-21 2020-02-11 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization primary elements for biomedical device
US10598958B2 (en) 2014-08-21 2020-03-24 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Device and methods for sealing and encapsulation for biocompatible energization elements
US10627651B2 (en) 2014-08-21 2020-04-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization primary elements for biomedical devices with electroless sealing layers
US10345620B2 (en) 2016-02-18 2019-07-09 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods and apparatus to form biocompatible energization elements incorporating fuel cells for biomedical devices

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0919537A2 (pt) 2016-07-05
AU2009298777A1 (en) 2010-04-08
EP2328744B1 (en) 2018-09-12
RU2505406C2 (ru) 2014-01-27
WO2010039610A3 (en) 2010-07-15
AU2009298777B2 (en) 2015-11-05
CA2738908A1 (en) 2010-04-08
RU2011117263A (ru) 2012-11-10
EP2328744A2 (en) 2011-06-08
WO2010039610A2 (en) 2010-04-08
US9427920B2 (en) 2016-08-30
BRPI0919537B1 (pt) 2019-05-07
CN102202874B (zh) 2014-07-16
US20100078838A1 (en) 2010-04-01
CN102202874A (zh) 2011-09-28
AR073324A1 (es) 2010-10-28
IL211257A0 (en) 2011-04-28
TWI580557B (zh) 2017-05-01
TW201029829A (en) 2010-08-16
KR20110081231A (ko) 2011-07-13
CA2738908C (en) 2017-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012504257A (ja) 眼科用装置のためのエネルギー印加された媒体
JP5788322B2 (ja) エネルギー印加された眼科用装置の形成方法
JP5778032B2 (ja) 可変焦点眼科用装置
US9914273B2 (en) Method for using a stacked integrated component media insert in an ophthalmic device
JP5607635B2 (ja) 眼科用レンズ内のエネルギー印加された構成要素の結合剤
JP6316591B2 (ja) 光線療法用のエネルギー印加された眼科用装置を形成するための装置及び方法
JP6373587B2 (ja) 眼科用装置のための封止部を備えるマルチピース型インサートデバイスの形成方法
JP6312605B2 (ja) 眼科用装置向け積層型統合コンポーネント媒体挿入物
HK1157287B (en) Method of forming an ophthalmic lens with an energy source and a current drawing component
HK1157287A (en) Method of forming an ophthalmic lens with an energy source and a current drawing component

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20120719

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20130703

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20130709

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131003

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20131119

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140318

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20140326

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20140418