JP6983310B2 - 改善された容器閉鎖完全性試験のための装置および方法 - Google Patents
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Description
a)PAIR=1atm=101kPa=101kN/m2=10.1N/cm2=10N/cm2
b)バイアルのネックの内径が0.88cmで、バイアルのこのネックのそれぞれの面積がA2の50mlバイアルの場合、RSF NSEALは以下のように計算される。
NSEAL=A2*PAIR=(0.88cm)2*3.14*PAIR=2.43cm2*10N/cm2=24.3N
a)PAIR=1atm=101kPa=101kN/m2=10.1N/cm2=10N/cm2
b)内径が2.125cmの50mlバイアルの場合:
NSEAL=A1−A2*Pair=((2.125cm)2*3.14−(0.88cm)2*3.14)*Pair=(14.18cm2−2.43cm2)*10N/cm2=117.5N
である。
(a)容器(6)の少なくとも上部(6.1)が挿入可能なチャンバ(1)を形成する壁(15)を有する筐体(14)と、
(b)容器またはその上部(6.1)が挿入される場合、容器(6)に対してチャンバ(1)の少なくとも一部を密閉するように構成された密閉手段(3)であって、
密閉手段が、装置およびチャンバ(1)を、密閉手段の上にあり、上部(6.1)が配置された上流部分、および密閉手段の下にあり、底部(6.3)が配置された下流部分に分割する密閉手段(3)と、
(c)チャンバ(1)の上流部分からのガスの流出を可能にするための、チャンバ(1)の上流部分の筐体(14)の壁(15)内の出口(2)と、
を備え、
容器(6)の上部(6.1)がデバイス(13)のチャンバ(1)に挿入されるときに、閉鎖システム(12)の上端部とデバイス(13)の壁(15)の上部との間の接触を防止するための位置決め手段(4、5)を、デバイス(13)が備えることを特徴とし、前記位置決め手段および密閉手段は2つの別個の手段であり、位置決め手段(4、5)はチャンバ(1)の上流部分に位置する。
一実施形態では、本方法は、
閉鎖システム(12)で閉鎖された容器(6)を提供するステップと、
(a)容器閉鎖完全性試験装置(13)のチャンバ(1)に容器(6)の閉鎖システム(12)を配置するステップであって、チャンバ(1)の密閉壁(15)が容器(6)と対向し、かつ、
容器が、試験ガスで試験用に満たされているか、または満たされることができ、
閉鎖システム(12)が、チャンバ(1)の壁(15)との接触を位置決めシステム(4、5)によって防止されているステップと、
(b)容器(6)の内部と密閉されたチャンバ(1)の内部との間に圧力差を発生させるステップと、
(c)閉鎖システム(12)を通る試験ガスを検出するステップと、
を備える。
(a)容器閉鎖完全性試験装置(13)のチャンバ(1)に容器(6)の閉鎖システム(12)を配置し、チャンバ(1)の容器(6)と対向する壁(15)を密封し、
容器(6)が閉鎖システム(12)で閉鎖され、
容器が、試験ガスで試験用に満たされているか、または満たされることができ、
閉鎖システム(12)が、チャンバ(1)の壁(15)との接触を防止されている、ステップと、
(b)容器(6)の内部と密閉されたチャンバ(1)の内部との間に圧力差を発生させるステップと、
(c)閉鎖システム(12)を通過する試験ガスを検出するステップと、
を備え、いかなる時点においても温度は制御される。
実施例1
閉鎖システムを有する異なる容器の容器閉鎖完全性の分析
ヘリウム漏れ測定を実行するために、ASM340質量分光ヘリウム漏れ検出器(Pfeifer Vacuum、アスラー、ドイツ)が使用された。
温度制御された容器閉鎖システムの完全性分析
別の実験では、温度が容器閉鎖完全性システムに与える影響が分析された。実施例1に記載された密閉バイアルが使用された。
Claims (39)
- 容器(6)の閉鎖システム(12)の完全性を試験するための装置(13)であって、前記容器が、主開口部(6.2)を備える上部(6.1)と、底部(6.3)とを有し、主開口部(6.2)が閉鎖システム(12)によって閉鎖され、前記装置(13)が、
(a)容器(6)の少なくとも上部(6.1)が挿入可能なチャンバ(1)を形成する壁(15)を有する筐体(14)と、
(b)容器またはその上部(6.1)が挿入される場合、容器(6)に対してチャンバ(1)の少なくとも一部を密閉するように構成された密閉手段(3)であって、
密閉手段が、装置およびチャンバ(1)を、密閉手段の上にあり、上部(6.1)が配置された上流部分、および密閉手段の下にありかつ底部(6.3)が配置された下流部分に分割する密閉手段(3)と、
(c)チャンバ(1)の上流部分からのガスの流出を可能にするための、チャンバ(1)の上流部分の筐体(14)の壁(15)内の出口(2)と、
を備え、
容器(6)の上部(6.1)が装置(13)のチャンバ(1)に挿入されるときに、閉鎖システム(12)の上端部と装置(13)の壁(15)の上部との間の接触を防止するための位置決め手段(4、5)を、装置(13)が備えることを特徴とし、
前記位置決め手段および密閉手段が2つの別個の手段である装置(13)。 - 装置が温度制御手段を備える、請求項1に記載の装置。
- 壁(15)の一部分が位置決め手段(4、5)として機能するように構成される、請求項1または2に記載の装置。
- 位置決め手段が装置の一体部分である、請求項1〜3のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 位置決め手段が、装置から取り外し可能である部分であって、容器上に配置可能な部分である、請求項1〜3のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 密閉手段が少なくとも1つのOリングを備える、請求項1〜5のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 密閉手段が弾性材料でできている、請求項1〜6のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 位置決め手段がOリングを備える、請求項1〜7のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 位置決め手段が少なくとも1つのストッパを備える、請求項1〜8のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 位置決め手段がストッパであり、ストッパが装置の壁と一体である、請求項1〜9のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 位置決め手段が密閉手段と同じ材料から作られている、請求項1〜10のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 前記材料が可撓性材料である、請求項11に記載の装置。
- 位置決め手段が、プラスチック、金属、または剛性複合材料などの剛性材料から作られている、請求項1〜10のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 筐体が、プラスチック、金属、または合金から作られている、請求項1〜13のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 筐体の少なくとも一部が、鋼、アルミニウム、またはプラスチックから作られている、請求項1〜14のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 筐体の大部分が、鋼、アルミニウム、またはプラスチックから作られている、請求項1〜15のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 装置が検出器に接続されている、請求項1〜16のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 前記温度制御のための手段が、温度制御を実行するように構成される、請求項2〜17のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 温度が、定義された温度を有する液体LIQUTEMPによって制御される、請求項2から18のいずれかに記載の装置。
- 前記温度制御が加熱および/または冷却を備える、請求項2〜19のいずれかに記載の装置。
- 前記温度制御のための手段が、筐体(14)、壁(15)、装置(13)全体、隙間(24)、またはそれらの組み合わせにLIQUTEMPを通すための手段である、請求項19または請求項19に従属する限りにおいて請求項20に記載の装置。
- 装置が、2つの筐体、容器(6)または容器の上部(6.1)が挿入される第1の筐体、および第1の筐体に接続可能な第2の筐体(8)を備える、請求項1〜21のいずれか1つまたは複数に記載の装置。
- 前記第2の筐体が試験ガス用の入口を備える、請求項22に記載の装置。
- 装置が、1つ以上の温度センサを備えるか、または1つ以上の温度センサを装置に配置するための手段を有する、請求項1〜23のいずれかに記載の装置。
- 容器(6)を閉鎖する閉鎖システム(12)の完全性を試験する方法であって、方法は請求項1〜24のいずれかに記載の装置により実行され、
閉鎖システム(12)で閉鎖された容器(6)を提供するステップと、
(a)容器閉鎖完全性試験装置(13)のチャンバ(1)に容器(6)の閉鎖システム(12)を配置するステップであって、チャンバ(1)の密閉壁(15)が容器(6)と対向し、
容器が、試験ガスで試験用に満たされているか、または満たされることができ、
閉鎖システム(12)が、チャンバ(1)の壁(15)との接触を位置決めシステム(4、5)によって防止されているステップと、
(b)容器(6)の内部と密閉されたチャンバ(1)の内部との間に圧力差を発生させるステップと、
(c)閉鎖システム(12)を通る試験ガスを検出するステップと、
を備える方法。 - 容器が請求項1〜24のいずれか1つまたは複数で定義された装置に挿入され、容器が追加の開口部(6.4)を備え、追加の開口部が別のチャンバ内に配置され、前記別のチャンバ内で試験ガスの一定の圧力が維持される、請求項25に記載の方法。
- 一定の圧力が大気圧である、請求項26に記載の方法。
- 試験ガスがヘリウムである、請求項25〜27のいずれか1つまたは複数に記載の方法。
- 方法において温度が制御される、請求項25〜28のいずれか1つまたは複数に記載の方法。
- 方法が室温で実行される、請求項25〜29のいずれか1つまたは複数に記載の方法。
- 方法が、−30℃、−40℃、−50℃、−60℃、−70℃、−80℃、−90℃、−100℃またはそれ以下で実行される、請求項25〜29のいずれか1つまたは複数に記載の方法。
- 方法が−80℃で実行される、請求項31に記載の方法。
- 方法の任意の時点で温度が制御される、請求項25〜31のいずれか一項に記載の方法。
- チャンバ(1)、筐体(14)、壁(15)、装置(13)全体、容器(6)、閉鎖システム(12)の周り、またはそれらの組合せの温度が制御される、請求項29〜33のいずれか1つまたは複数に記載の方法。
- 温度制御が温度を低下させることを備える、請求項29〜34のいずれか一項に記載の方法。
- 方法が制御された温度で行われ、温度が、定義された温度を有する液体LIQUTEMPによって制御される、請求項29〜35のいずれか一項に記載の方法。
- LIQUTEMPによる温度の制御が、好ましくは、筐体(14)、壁(15)、装置(13)全体、隙間(24)、またはそれらの組合せにLIQUTEMPを通すことによって行われる、請求項36に記載の方法。
- 請求項1〜24のいずれか1つまたは複数で定義された装置(13)に、請求項25〜37のいずれか1つまたは複数で定義された方法を実行させる命令を含む、コンピュータ可読プログラム。
- 請求項38で定義されたコンピュータプログラムを記憶した、コンピュータ可読媒体。
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