JP2006271890A - Seal member for endoscope and endoscope - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a seal member for endoscope capable of securing a sufficient air-tightness and excellent in sliding and an endoscope providing it. <P>SOLUTION: O-ring (seal member for endoscope) 100 maintains air-tightness inside the endoscope by contacting with the outer surface (outer periphery surface) of the piston 20 and the inner surface (inner periphery surface) of the cylinder 12 and moving sliding on the inner surface when pressed by the pressing member 11. The O-ring 100 provides a core made of elastic material and a covering layer covering the outer periphery surface of the core. The covering layer is made mainly of a carbonaceous substance. Thus, the sliding resistance to the covering layer and the inner surface of the cylinder 12 can be reduced and user can switch the suction button 10 between standby and operation state smoothly and surely. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、内視鏡用封止部材および内視鏡に関するものである。   The present invention relates to an endoscope sealing member and an endoscope.

内視鏡は、体腔内から例えば体液や血液等の液体を吸引する機能等を有しており、これらの作動は、付属のボタン(吸引ボタン)の押圧操作によりなされる。   The endoscope has a function of sucking, for example, a fluid such as a body fluid or blood from the body cavity, and these operations are performed by pressing an attached button (suction button).

このボタンは、シリンダとシリンダ内に進退自在に設けられたピストンと、これらの間の気密性を確保するためのOリング(内視鏡用封止部材)とで構成されている(例えば、特許文献1参照。)。   This button is composed of a cylinder, a piston provided in the cylinder so as to be movable back and forth, and an O-ring (an endoscope sealing member) for ensuring airtightness between them (for example, a patent) Reference 1).

一般に、Oリングは、弾性材料で構成されており、特に、摩擦抵抗の大きい材料で構成される場合には、その表面にシリコーンオイル等の潤滑剤を塗布することが行われている。   In general, the O-ring is made of an elastic material. In particular, when the O-ring is made of a material having a high frictional resistance, a lubricant such as silicone oil is applied to the surface of the O-ring.

ところが、潤滑剤を使用する場合、所定時間の経過毎に、これを繰り返してOリングの表面へ塗布する操作が必要となり手間がかかるという問題がある。また、潤滑剤を付与する量が多過ぎると、管路が潤滑剤で閉塞してしまうという問題が生じることもある。   However, when a lubricant is used, there is a problem in that it is necessary to repeatedly apply the lubricant to the surface of the O-ring every time a predetermined time elapses, which is troublesome. Moreover, when there is too much quantity to apply | coat a lubricant, the problem that a pipe line will be obstruct | occluded with a lubricant may arise.

その他、内視鏡の各部にOリングが使用されているが、各Oリングが設けられた部分においても前記と同様の問題が生じるおそれがある。   In addition, although an O-ring is used for each part of the endoscope, the same problem as described above may occur in the portion where each O-ring is provided.

特開2000−271067号公報JP 2000-271067 A

本発明の目的は、高い気密性を確保するとともに、摺動性に優れる内視鏡用封止部材およびこの内視鏡用封止部材を備える内視鏡を提供することにある。   An object of the present invention is to provide an endoscope sealing member that ensures high airtightness and is excellent in slidability, and an endoscope including the endoscope sealing member.

このような目的は、下記(1)〜(14)の本発明により達成される。
(1) 互いに摺接する内視鏡部品同士の間に設けられ、これらの間を封止する内視鏡用封止部材であって、
弾性材料で構成された芯部と、該芯部の外周部を被覆し、主として炭素系物質で構成された被覆層とを備えることを特徴とする内視鏡用封止部材。
Such an object is achieved by the present inventions (1) to (14) below.
(1) An endoscope sealing member that is provided between endoscope parts that are in sliding contact with each other and seals between them,
An endoscope sealing member comprising: a core portion made of an elastic material; and a coating layer that covers an outer peripheral portion of the core portion and is mainly made of a carbon-based substance.

これにより、高い気密性を確保するとともに、摺動性に優れる内視鏡用封止部材が得られる。   Thereby, while ensuring high airtightness, the sealing member for endoscopes which is excellent in slidability is obtained.

(2) 前記被覆層は、柔軟性を有するものである上記(1)に記載の内視鏡用封止部材。   (2) The sealing member for an endoscope according to (1), wherein the coating layer has flexibility.

これにより、被覆層は、芯部の変形に対して容易に追従することができるため、芯部から剥離するのをより確実に防止することができる。   Thereby, since a coating layer can track easily with respect to a deformation | transformation of a core part, it can prevent more reliably that it peels from a core part.

(3) 前記炭素系物質は、ダイヤモンドライクカーボンを主成分とするものである上記(1)または(2)に記載の内視鏡用封止部材。   (3) The endoscope sealing member according to (1) or (2), wherein the carbon-based substance is mainly composed of diamond-like carbon.

これにより、被覆層表面の摺動抵抗を極めて小さくすることができるとともに、被覆層の耐久性を向上させることができる。すなわち、内視鏡の操作性および耐久性をより向上させることができる。   Thereby, the sliding resistance on the surface of the coating layer can be extremely reduced, and the durability of the coating layer can be improved. That is, the operability and durability of the endoscope can be further improved.

(4) 前記弾性材料は、フッ素ゴムおよびシリコーンゴムの少なくとも一方を主成分とするものである上記(3)に記載の内視鏡用封止部材。   (4) The endoscope sealing member according to (3), wherein the elastic material has at least one of fluorine rubber and silicone rubber as a main component.

フッ素ゴムおよびシリコーンゴムは、その弾性が特に高く、また、ダイヤモンドライクカーボンとの密着性に優れている。このため、内視鏡用封止部材に摺動に伴う変形力(応力)が加わった場合でも、芯部はその変形力に追従して容易に変形することができる。これにより、内視鏡内部の気密性をより確実に保持することができる。   Fluoro rubber and silicone rubber are particularly high in elasticity and have excellent adhesion to diamond-like carbon. For this reason, even when a deformation force (stress) accompanying sliding is applied to the endoscope sealing member, the core portion can be easily deformed following the deformation force. Thereby, the airtightness inside the endoscope can be more reliably maintained.

(5) 前記被覆層は、気相成膜法により形成されたものである上記(3)または(4)に記載の内視鏡用封止部材。   (5) The sealing member for an endoscope according to (3) or (4), wherein the coating layer is formed by a vapor deposition method.

これにより、均一で緻密な被覆層を得ることができるため、被覆層表面の摺動抵抗を低減することができる。   Thereby, since a uniform and dense coating layer can be obtained, the sliding resistance on the surface of the coating layer can be reduced.

(6) 前記気相成膜法は、プラズマCVD法である上記(5)に記載の内視鏡用封止部材。   (6) The endoscope sealing member according to (5), wherein the vapor deposition method is a plasma CVD method.

これにより、プラズマによって芯部の表面の活性を高めることができ、被覆層と芯部との密着性をより向上させることができる。   Thereby, the activity of the surface of the core part can be increased by the plasma, and the adhesion between the coating layer and the core part can be further improved.

(7) 前記被覆層は、シリコンを含有するものである上記(1)または(2)に記載の内視鏡用封止部材。
これにより、被覆層表面の摺動抵抗の更なる低減を図ることができる。
(7) The sealing member for an endoscope according to (1) or (2), wherein the coating layer contains silicon.
Thereby, the further reduction of the sliding resistance of the coating layer surface can be aimed at.

(8) 前記炭素系物質は、炭素以外にシリコンを含有するものである上記(7)に記載の内視鏡用封止部材。   (8) The endoscope sealing member according to (7), wherein the carbon-based substance contains silicon in addition to carbon.

これにより、被覆層表面の摺動抵抗を低減し、内視鏡部品の操作を円滑かつ確実に行うことができる。   Thereby, sliding resistance on the surface of the coating layer can be reduced, and the operation of the endoscope component can be performed smoothly and reliably.

(9) 前記被覆層は、前記芯部の外周部に供給されたシリコン含有炭素系物質を反応させることにより形成されたものである上記(7)または(8)に記載の内視鏡用封止部材。
これにより、均一かつ均質な被覆層を比較的容易に得ることができる。
(9) The endoscope sealing according to (7) or (8), wherein the coating layer is formed by reacting a silicon-containing carbon-based material supplied to the outer peripheral portion of the core portion. Stop member.
Thereby, a uniform and homogeneous coating layer can be obtained relatively easily.

(10) 前記弾性材料は、フッ素ゴムを主成分とするものである上記(7)ないし(9)のいずれかに記載の内視鏡用封止部材。   (10) The endoscope sealing member according to any one of (7) to (9), wherein the elastic material is mainly composed of fluororubber.

これにより、例えば、高温加熱処理を施された場合においても、芯部が劣化するのをより確実に防止し、内視鏡内部の気密性をより確実に保持することができる。   Thereby, for example, even when a high-temperature heat treatment is performed, it is possible to more reliably prevent the core portion from being deteriorated and to more reliably maintain the airtightness inside the endoscope.

(11) 前記被覆層の平均厚さは、0.1〜10μmである上記(1)ないし(10)のいずれかに記載の内視鏡用封止部材。   (11) The endoscope sealing member according to any one of (1) to (10), wherein the coating layer has an average thickness of 0.1 to 10 μm.

これにより、被覆層の強度を維持しつつ、内視鏡用封止部材として十分な摺動性を得ることができる。   Thereby, sufficient slidability as an endoscope sealing member can be obtained while maintaining the strength of the coating layer.

(12) 上記(1)ないし(11)のいずれかに記載の内視鏡用封止部材を備えることを特徴とする内視鏡。
これにより、操作性および耐久性に優れた内視鏡を得ることができる。
(12) An endoscope comprising the endoscope sealing member according to any one of (1) to (11).
Thereby, an endoscope excellent in operability and durability can be obtained.

(13) 前記内視鏡用封止部材は、Oリングである上記(12)に記載の内視鏡。   (13) The endoscope according to (12), wherein the endoscope sealing member is an O-ring.

(14) 前記内視鏡用封止部材の外周部には、実質的に潤滑剤が存在しない上記(12)または(13)に記載の内視鏡。   (14) The endoscope according to (12) or (13), wherein substantially no lubricant is present on an outer peripheral portion of the endoscope sealing member.

これにより、内視鏡用封止部材の表面に潤滑剤を繰り返し付与する手間や、管路が潤滑剤で閉塞してしまうという問題が生じることを確実に防止することができる。   Accordingly, it is possible to reliably prevent the trouble of repeatedly applying the lubricant to the surface of the endoscope sealing member and the problem that the pipeline is blocked by the lubricant.

本発明によれば、高い気密性を確保するとともに、摺動性に優れる内視鏡用封止部材が得られる。
また、かかる内視鏡用封止部材を備える内視鏡は、操作性に優れたものとなる。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, while ensuring high airtightness, the sealing member for endoscopes which is excellent in slidability is obtained.
An endoscope provided with such an endoscope sealing member is excellent in operability.

以下、本発明の内視鏡用封止部材および内視鏡について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。   Hereinafter, an endoscope sealing member and an endoscope according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明の内視鏡用封止部材の斜視図(一部断面図)、図2は、本発明の内視鏡を示す全体図、図3は、図2に示す内視鏡における全体配管を示す概略図、図4は、図2に示す内視鏡が備える接眼部の構成を示す縦断面図、図5は、図2に示す内視鏡が備える操作ノブの構成を示す縦断面図、図6は、図2に示す内視鏡が備える吸引ボタンの待機状態(第1の状態)を示す縦断面図、図7は、図2に示す内視鏡が備える吸引ボタンの操作状態(第2の状態)を示す縦断面図である。   1 is a perspective view (partially sectional view) of an endoscope sealing member of the present invention, FIG. 2 is an overall view showing the endoscope of the present invention, and FIG. 3 is an endoscope shown in FIG. FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a configuration of an eyepiece provided in the endoscope shown in FIG. 2, and FIG. 5 is a configuration of an operation knob provided in the endoscope shown in FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a standby state (first state) of the suction button provided in the endoscope shown in FIG. 2, and FIG. 7 is a suction button provided in the endoscope shown in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view which shows the operation state (2nd state).

なお、以下では、図2〜図4、図6および図7中の下側を「先端」、上側を「基端」として説明する。また、図5では、図が繁雑になるのを避けるため、断面を示す斜線を省略して示す。   In the following description, the lower side in FIGS. 2 to 4, 6, and 7 is referred to as a “tip” and the upper side is referred to as a “base end”. Further, in FIG. 5, the oblique lines indicating the cross section are omitted in order to avoid the figure from becoming complicated.

図2に示す内視鏡(ファイバースコープ)1は、可撓性を有する長尺の可撓管部21と可撓管部21の先端側に設けられた湾曲部22とを備える挿入部可撓管2と、挿入部可撓管2の基端側に設けられ、術者が把持して内視鏡1全体を操作する操作部3と、該操作部3の基端側に設けられ、被写体の像を直接観察する接眼部4と、光源装置(図示せず)に着脱可能に装着される差込部6と、操作部3と差込部6とを接続する可撓性を有する長尺の接続部可撓管5とを備えている。以下、各部の構成について説明する。   An endoscope (fiberscope) 1 shown in FIG. 2 has a flexible insertion portion including a long flexible tube portion 21 having flexibility and a bending portion 22 provided on the distal end side of the flexible tube portion 21. A tube 2, provided on the proximal end side of the insertion portion flexible tube 2, an operation portion 3 that is operated by the operator to operate the entire endoscope 1, and provided on the proximal end side of the operation portion 3, The eyepiece part 4 for directly observing the image, the insertion part 6 detachably attached to the light source device (not shown), and the flexible length for connecting the operation part 3 and the insertion part 6 And a connecting portion flexible tube 5. Hereinafter, the configuration of each unit will be described.

これらのうち、挿入部可撓管2は、例えば生体等の管腔内に挿入される挿入部を構成するものである。挿入部可撓管2の内部(中空部)には、例えば、光ファイバー、電線ケーブル、ワイヤー(いずれも図示せず)や、図3に示す吸引チャンネル7を構成するチューブ類等の内蔵物が配置、挿通されている。   Among these, the insertion part flexible tube 2 comprises the insertion part inserted in lumens, such as a biological body, for example. Inside the insertion tube flexible tube 2 (hollow portion), for example, an optical fiber, an electric cable, a wire (all are not shown), and built-in items such as tubes constituting the suction channel 7 shown in FIG. Has been inserted.

可撓管部21と接続部可撓管5とは、それぞれ、中空部を有する(管状の)芯材の外周を外皮で被覆した内視鏡用可撓管で構成されている。内視鏡用可撓管等の外皮は、例えば各種ゴム材料等の弾性材料や合成樹脂材料等で構成されている。   Each of the flexible tube portion 21 and the connection portion flexible tube 5 is composed of a flexible tube for an endoscope in which the outer periphery of a (tubular) core material having a hollow portion is covered with an outer skin. An outer skin such as a flexible tube for an endoscope is made of an elastic material such as various rubber materials or a synthetic resin material.

湾曲部22は、通常、互いに回動自在に連結された複数(多数)の節輪と、該節輪の外周に被覆された網状管と、該網状管の外周に被覆された外皮とで構成されており、湾曲可能になっている。この湾曲部22の外皮(湾曲ゴム)は、例えば各種ゴム材料等の柔軟な弾性材料で構成されている。   The bending portion 22 is usually composed of a plurality of (many) node rings that are rotatably connected to each other, a mesh tube that is coated on the outer periphery of the node ring, and a skin that is coated on the outer periphery of the mesh tube. And bendable. The outer skin (curved rubber) of the curved portion 22 is made of a flexible elastic material such as various rubber materials.

差込部6は、ほぼ有底筒状をなす基部61と、該基部61の底部から先端側に延びるように設置された光源用コネクタ(差込軸)62とを有している。内視鏡1の使用時には、この光源用コネクタ62を光源装置に差し込むことにより、内視鏡1と光源装置とが光学的に接続される。   The insertion portion 6 includes a base portion 61 having a substantially bottomed cylindrical shape, and a light source connector (insertion shaft) 62 installed so as to extend from the bottom portion of the base portion 61 to the distal end side. When the endoscope 1 is used, the endoscope 1 and the light source device are optically connected by inserting the light source connector 62 into the light source device.

そして、光源装置に内蔵された光源から発せられた光は、光源用コネクタ62内、基部61内、接続部可撓管5内、操作部3内、挿入部可撓管2内に連続して配設された光ファイバー束によるライトガイド(図示せず)を通り、挿入部可撓管2の先端部より観察部位に照射され、照明する。   And the light emitted from the light source incorporated in the light source device is continuously in the light source connector 62, the base portion 61, the connection portion flexible tube 5, the operation portion 3, and the insertion portion flexible tube 2. It passes through a light guide (not shown) by the arranged optical fiber bundle, and is irradiated from the distal end portion of the insertion portion flexible tube 2 to illuminate the observation site.

前記照明光により照明された観察部位からの反射光(被写体像)は、挿入部可撓管2内および操作部3内に連続して配設された光ファイバー束によるイメージガイド(図示せず)を通り、接眼部4へ伝達される。   The reflected light (subject image) from the observation site illuminated by the illumination light is sent to an image guide (not shown) by an optical fiber bundle arranged continuously in the insertion portion flexible tube 2 and the operation portion 3. And transmitted to the eyepiece unit 4.

図4に示すように、接眼部4の内部には、その中央部にイメージガイドの基端部41が設置されている。この基端部41の基端側(図4中、上側)には、接眼レンズ42aおよび42bが設けられ、これらがほぼ円筒状の接眼枠4aの内腔部に所定位置で固定されている。   As shown in FIG. 4, a base end 41 of the image guide is installed in the center of the eyepiece 4. Eyepiece lenses 42a and 42b are provided on the proximal end side (upper side in FIG. 4) of the proximal end portion 41, and these are fixed at predetermined positions to the lumen of the substantially cylindrical eyepiece frame 4a.

この接眼枠4aは、先端方向および基端方向に移動可能に接眼筒4bに支持され、この接眼筒4bの先端部が操作部3に固定されている。   The eyepiece frame 4 a is supported by the eyepiece tube 4 b so as to be movable in the distal direction and the proximal direction, and the distal end portion of the eyepiece tube 4 b is fixed to the operation unit 3.

また、接眼筒4bの先端部外周には、被せ環4dが固定され、接眼筒4bと被せ環4dとの間に、視度環4cがイメージガイドの基端部41を中心に回転可能に設けられている。   Further, a cover ring 4d is fixed to the outer periphery of the distal end portion of the eyepiece 4b, and a diopter ring 4c is provided between the eyepiece 4b and the cover ring 4d so as to be rotatable around the base end 41 of the image guide. It has been.

前述した反射光は、イメージガイド内を通り、基端部41まで到達し、接眼レンズ42aおよび42bを通して観察される。この際、視度環4cを回転操作することにより、イメージガイドの基端部41と接眼レンズ42aおよび42bとの距離を調整し、焦点位置を調整できるようになっている。   The above-described reflected light passes through the image guide, reaches the base end portion 41, and is observed through the eyepiece lenses 42a and 42b. At this time, by rotating the diopter ring 4c, the distance between the base end portion 41 of the image guide and the eyepiece lenses 42a and 42b can be adjusted, and the focal position can be adjusted.

このような接眼部4を構成する内視鏡部品のうち、接眼枠4aが接眼筒4bに摺接し、視度環4cが接眼筒4bおよび被せ環4dに摺接しており、これらの部品同士の間には、それぞれ、本発明の内視鏡用封止部材が適用されたOリング100が設けられている。
そして、各Oリング100により、これらの部品同士の間が気密的に封止されている。
Among the endoscopic components that constitute such an eyepiece 4, the eyepiece frame 4a is in sliding contact with the eyepiece 4b, and the diopter ring 4c is in sliding contact with the eyepiece 4b and the covering ring 4d. In between, the O-ring 100 to which the endoscope sealing member of the present invention is applied is provided.
Each O-ring 100 hermetically seals between these components.

また、図2に示すように、操作部3には、その側面に、湾曲部22を遠隔操作して湾曲させるための操作機構30や、内視鏡1内に配設された吸引チャンネル7の流路を開閉するための吸引ボタン10等が設置されている。   As shown in FIG. 2, the operation unit 3 includes an operation mechanism 30 for remotely bending the bending unit 22 on its side surface, and a suction channel 7 disposed in the endoscope 1. A suction button 10 or the like for opening and closing the flow path is provided.

図5に示すように、操作機構30は、操作部3に固定された軸体35と、この軸体35を中心に、いずれも回転可能に設けられた操作ノブ31、32およびロックレバー33、34とで構成されている。   As shown in FIG. 5, the operation mechanism 30 includes a shaft body 35 fixed to the operation unit 3, and operation knobs 31 and 32 and a lock lever 33 that are provided so as to be rotatable around the shaft body 35. 34.

操作ノブ31、32を回転操作することにより、挿入部可撓管2内に配設されたワイヤー(図示せず)が牽引されて、湾曲部22が4方向に湾曲し、その方向を変えることができる。   By rotating the operation knobs 31 and 32, a wire (not shown) disposed in the insertion portion flexible tube 2 is pulled, and the bending portion 22 is bent in four directions and changes its direction. Can do.

また、ロックレバー33、34を反時計回りに回転操作することにより、湾曲部22を所望の湾曲状態で固定することができ、一方、この状態から時計回りに回転操作することにより、湾曲状態で固定された湾曲部22の固定を解除することができるようになっている。   Further, by rotating the lock levers 33 and 34 counterclockwise, the bending portion 22 can be fixed in a desired bending state. On the other hand, by rotating clockwise from this state, the bending portion 22 can be fixed in the bending state. The fixation of the fixed bending portion 22 can be released.

このような操作機構30を構成する内視鏡部品のうち、ロックレバー33が操作ノブ31に摺接し、操作ノブ31が操作ノブ32に摺接し、操作ノブ32がロックレバー34に摺接しており、これらの部品同士の間には、それぞれ、本発明の内視鏡用封止部材が適用されたOリング100が設けられている。
そして、各Oリング100により、これらの部品同士の間が気密的に封止されている。
Of the endoscope parts constituting such an operation mechanism 30, the lock lever 33 is in sliding contact with the operation knob 31, the operation knob 31 is in sliding contact with the operation knob 32, and the operation knob 32 is in sliding contact with the lock lever 34. The O-ring 100 to which the endoscope sealing member of the present invention is applied is provided between these components.
Each O-ring 100 hermetically seals between these components.

吸引ボタン10は、図3に示すように吸引チャンネル7の途中に設けられ、この流路を開閉し得るよう構成されている。   The suction button 10 is provided in the middle of the suction channel 7 as shown in FIG. 3, and is configured to open and close this flow path.

吸引チャンネル7は、その先端側から、チャンネルチューブ51、連通管17a、シリンダ12、吸引接続管14aおよび外部吸引チューブ50とを備えている。   The suction channel 7 includes a channel tube 51, a communication pipe 17a, a cylinder 12, a suction connection pipe 14a, and an external suction tube 50 from the distal end side.

吸引ボタン10は、図6および図7に示すように、内腔部120を備えるシリンダ12と、このシリンダ12の内腔部120内に軸線方向に沿って進退自在に設けられたピストン20と、ピストン20を外方に付勢する戻しバネ25と、操作部3外に突出するピストン20の端部に取り付けられた押圧部11とを有している。   As shown in FIGS. 6 and 7, the suction button 10 includes a cylinder 12 having a lumen portion 120, a piston 20 provided in the lumen portion 120 of the cylinder 12 so as to be movable back and forth along the axial direction, It has a return spring 25 that urges the piston 20 outward, and a pressing portion 11 that is attached to the end of the piston 20 that protrudes outside the operation portion 3.

そして、吸引ボタン10の押圧部11を押圧することにより、ピストン20の押し込み操作を行うことができる。   Then, by pressing the pressing portion 11 of the suction button 10, the pushing operation of the piston 20 can be performed.

また、シリンダ12の側面には、吸引口14が開口している。この吸引口14には、吸引接続管14aの一端側が接続され、内腔部120に連通している。一方、吸引接続管14aの他端側には、外部吸引装置(図示せず)に連通する外部吸引チューブ50の一端側が接続されている。   A suction port 14 is opened on the side surface of the cylinder 12. One end of a suction connection pipe 14 a is connected to the suction port 14 and communicates with the lumen 120. On the other hand, one end side of an external suction tube 50 communicating with an external suction device (not shown) is connected to the other end side of the suction connection pipe 14a.

また、シリンダ12の底部には、共通口17が開口しており、この共通口17には、連通管17aの一端側が接続され、内腔部120に連通している。一方、連通管17aの他端側は、チャンネルチューブ51の基端近傍に接続され、このチャンネルチューブ51の先端は、挿入部可撓管2の先端で開放している。   In addition, a common port 17 is opened at the bottom of the cylinder 12, and one end side of a communication pipe 17 a is connected to the common port 17 and communicates with the lumen 120. On the other hand, the other end of the communication tube 17 a is connected to the vicinity of the proximal end of the channel tube 51, and the distal end of the channel tube 51 is open at the distal end of the insertion portion flexible tube 2.

ピストン20の外周側には、シリンダ12からの突出部を囲むように、ピストン受け筒27が設けられている。また、ピストン20のシリンダ12と反対側の端部には、押圧部11の取り付け座24が螺合により連結されている。   A piston receiving cylinder 27 is provided on the outer peripheral side of the piston 20 so as to surround the protruding portion from the cylinder 12. A mounting seat 24 of the pressing portion 11 is coupled to the end of the piston 20 opposite to the cylinder 12 by screwing.

この取り付け座24とピストン受け筒27の底面との間に、圧縮コイルスプリングで構成された戻しバネ25が圧縮状態で配置されている。   A return spring 25 constituted by a compression coil spring is disposed in a compressed state between the mounting seat 24 and the bottom surface of the piston receiving cylinder 27.

このようにして、ピストン20と押圧部11とが一体化され、戻しバネ25により常に外方(シリンダ12の口部から突出する方向)に付勢された状態になっている。   In this way, the piston 20 and the pressing portion 11 are integrated, and are always biased outward (in a direction protruding from the mouth of the cylinder 12) by the return spring 25.

ピストン20には、そのシリンダ12側に、L字状をなす貫通孔26が形成されている。この貫通孔26は、ピストン20の底面と側面とにそれぞれ開口しており、ピストン20が図6に示す第1の位置にあるとき、吸引接続管14aと連通管17aとの連通を許容しない状態(以下、「待機状態」と言う。)となり、図7に示す第2の位置にあるとき、吸引接続管14aと連通管17aとが貫通孔26を介して連通する状態(以下、「操作状態」と言う。)となる。   The piston 20 is formed with an L-shaped through hole 26 on the cylinder 12 side. The through holes 26 are opened to the bottom surface and the side surface of the piston 20, respectively, and when the piston 20 is at the first position shown in FIG. 6, the suction connection pipe 14a and the communication pipe 17a are not allowed to communicate with each other. (Hereinafter referred to as “standby state”), and when in the second position shown in FIG. 7, the suction connection pipe 14a and the communication pipe 17a communicate with each other through the through hole 26 (hereinafter referred to as “operation state”). ")."

内視鏡1の使用時には、外部吸引チューブ50の他端側には、吸引手段が接続され、吸引チャンネルが連通した状態では、挿入部可撓管2の先端から体腔内の体液や血液等を吸引することができる。   When the endoscope 1 is used, suction means is connected to the other end of the external suction tube 50, and in the state where the suction channel is in communication, body fluid, blood, etc. in the body cavity are removed from the distal end of the insertion portion flexible tube 2. Can be aspirated.

このような吸引ボタン10を構成する内視鏡部品のうち、ピストン20がシリンダ12に摺接しており、これらの部品同士の間には、本発明の内視鏡用封止部材が適用されたOリング100が設けられている。   Of the endoscope parts constituting such a suction button 10, the piston 20 is in sliding contact with the cylinder 12, and the endoscope sealing member of the present invention is applied between these parts. An O-ring 100 is provided.

そして、このOリング100により、これらの部品同士の間が気密的に封止されている。   The O-ring 100 hermetically seals between these components.

Oリング(本発明の内視鏡用封止部材)100は、図4〜図7に示すように、内視鏡1の各部に適用されている。なお、以下、図6および図7に示す吸引ボタン10を一例に、Oリング100について詳述する。   An O-ring (endoscopic sealing member of the present invention) 100 is applied to each part of the endoscope 1 as shown in FIGS. Hereinafter, the O-ring 100 will be described in detail by taking the suction button 10 shown in FIGS. 6 and 7 as an example.

Oリング100は、図1に示すように、弾性材料で構成された芯部101と、この芯部101の外周部を被覆する被覆層102とを備えている。   As shown in FIG. 1, the O-ring 100 includes a core portion 101 made of an elastic material and a coating layer 102 that covers the outer peripheral portion of the core portion 101.

そして、Oリング100は、ピストン20の外面(外周面)とシリンダ12の内面(内周面)とにそれぞれに密接し、押圧部11の押圧操作に伴って、シリンダ12の内面に摺接しつつ移動する。これにより、内視鏡1の内部の気密性を保持している。   The O-ring 100 is in close contact with the outer surface (outer peripheral surface) of the piston 20 and the inner surface (inner peripheral surface) of the cylinder 12, and is in sliding contact with the inner surface of the cylinder 12 as the pressing portion 11 is pressed. Moving. Thereby, the airtightness inside the endoscope 1 is maintained.

芯部101を構成する弾性材料としては、例えば、フッ素ゴム、シリコーンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレン−ブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、ブチルゴム、アクリルゴム、エチレン−プロピレンゴム、ヒドリンゴム、ウレタンゴム、天然ゴムのような各種ゴム材料や、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリブタジエン系、トランスポリイソプレン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性エラストマーのうちの1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。   Examples of the elastic material constituting the core portion 101 include fluorine rubber, silicone rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene-butadiene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, butyl rubber, acrylic rubber, ethylene-propylene rubber, hydrin rubber, and urethane rubber. Various rubber materials such as natural rubber, styrene, polyolefin, polyvinyl chloride, polyurethane, polyester, polyamide, polybutadiene, trans polyisoprene, fluoro rubber, chlorinated polyethylene, etc. One or more of the thermoplastic elastomers can be used in combination.

上記の材料は、弾性が高いため、Oリング100と密接している部材の接触面の形状に対する追従性に優れている。したがって、芯部101を上記の材料で構成したOリング100は気密性に優れたものとなる。   Since the above material has high elasticity, it is excellent in followability to the shape of the contact surface of the member in close contact with the O-ring 100. Therefore, the O-ring 100 in which the core portion 101 is made of the above material is excellent in airtightness.

また、特に、被覆層102が柔軟性を有することにより、芯部101の変形に対して容易に追従することができるため、芯部101から剥離するのをより確実に防止することができる。   In particular, since the covering layer 102 has flexibility, it can easily follow the deformation of the core portion 101, and thus can be more reliably prevented from peeling from the core portion 101.

被覆層102は、主として炭素系物質で構成されている。炭素系物質は、高い潤滑性と炭素原子同士の共有結合に起因した高い硬度を有している。これにより、被覆層102とシリンダ12の内面との摺動抵抗を低減し、吸引ボタン10の待機状態と操作状態との切り替えを円滑かつ確実に行うことができる。   The covering layer 102 is mainly composed of a carbon-based material. The carbon-based material has high hardness due to high lubricity and a covalent bond between carbon atoms. Thereby, sliding resistance between the coating layer 102 and the inner surface of the cylinder 12 can be reduced, and switching between the standby state and the operation state of the suction button 10 can be performed smoothly and reliably.

ここで、従来のOリングでは、摺動性を向上させるために、その表面にシリコーンオイル等の潤滑剤の付与が行われている。この場合、所定時間の経過毎に、繰り返してOリングの表面へ潤滑剤を付与することが必要となり手間がかかるという問題がある。また、潤滑剤を付与する量が多過ぎると、管路が潤滑剤で閉塞してしまうという問題が生じることもある。   Here, in the conventional O-ring, in order to improve the slidability, a lubricant such as silicone oil is applied to the surface. In this case, there is a problem that it is necessary to repeatedly apply the lubricant to the surface of the O-ring every time a predetermined time elapses. Moreover, when there is too much quantity to apply | coat a lubricant, the problem that a pipe line will be obstruct | occluded with a lubricant may arise.

これに対して、本発明では、Oリング100は、摺動性(潤滑性)に優れる被覆層102を有することから、表面への潤滑剤の付与を省略することができる。すなわち、Oリング100の外周部には、実質的に潤滑剤が存在しない。したがって、Oリング100の表面に潤滑剤を繰り返し付与する手間や、管路が潤滑剤で閉塞してしまうという問題が生じることを確実に防止することができる。   On the other hand, in the present invention, since the O-ring 100 has the coating layer 102 that is excellent in slidability (lubricity), it is possible to omit application of a lubricant to the surface. That is, substantially no lubricant is present on the outer periphery of the O-ring 100. Therefore, it is possible to reliably prevent the trouble of repeatedly applying the lubricant to the surface of the O-ring 100 and the problem that the pipeline is blocked with the lubricant.

前記炭素系物質としては、例えば、ダイヤモンドライクカーボン(DLC)、グラファイト、カーボンナノチューブ、フラーレン等のうちの1種または2種以上を組み合わせたものが挙げられる。   Examples of the carbon-based material include one or a combination of two or more of diamond-like carbon (DLC), graphite, carbon nanotube, fullerene and the like.

被覆層102は、炭素系物質の中でも、ダイヤモンドライクカーボンを主成分とする物質で構成されているのが好ましい。ダイヤモンドライクカーボンは、結晶粒界がほとんど存在しないアモルファス構造が支配的であるため、その表面の摩擦係数は非常に小さい。このため、Oリング100の摺動抵抗をより低減することができる。さらには、ダイヤモンドライクカーボンは、その構造中にダイヤモンド構造を含んでいるため、硬度が極めて高く、したがって耐磨耗性にも優れている。   The covering layer 102 is preferably made of a material mainly composed of diamond-like carbon among carbon-based materials. Since diamond-like carbon is dominated by an amorphous structure with few crystal grain boundaries, the friction coefficient of its surface is very small. For this reason, the sliding resistance of the O-ring 100 can be further reduced. Furthermore, since the diamond-like carbon includes a diamond structure in its structure, the hardness is extremely high, and therefore the wear resistance is also excellent.

また、被覆層102が、ダイヤモンドライクカーボンを主材料として構成される場合、芯部101は、フッ素ゴムおよびシリコーンゴムの少なくとも一方を主成分とする弾性材料で構成されているのが好ましい。   Moreover, when the coating layer 102 is comprised by using diamond-like carbon as a main material, it is preferable that the core part 101 is comprised by the elastic material which has at least one of fluororubber and silicone rubber as a main component.

フッ素ゴムおよびシリコーンゴムは、その弾性が特に高く、また、ダイヤモンドライクカーボンとの密着性に優れている。このため、芯部101をこれらゴムの少なくとも一方を主成分とする弾性材料で構成することにより、Oリング100に対して、摺動に伴う変形力(応力)が加わった場合でも、芯部101はその変形力に追従して容易に変形することができる。これにより、被覆層102はシリンダ12の内面に確実に密接し、内視鏡内部の気密性をより確実に保持することができる。   Fluoro rubber and silicone rubber are particularly high in elasticity and have excellent adhesion to diamond-like carbon. For this reason, even if a deforming force (stress) accompanying sliding is applied to the O-ring 100 by configuring the core 101 with an elastic material having at least one of these rubbers as a main component, the core 101 Can be easily deformed following the deformation force. Thereby, the coating layer 102 can be reliably brought into close contact with the inner surface of the cylinder 12, and the airtightness inside the endoscope can be more reliably maintained.

このような被覆層102は、各種の方法で形成することができるが、気相成膜法により形成されたものであるのが好ましい。気相成膜法を用いることにより、均一で緻密な被覆層102を得ることができるため、被覆層102表面の摺動抵抗を低減することができる。   Such a coating layer 102 can be formed by various methods, but is preferably formed by a vapor deposition method. By using the vapor phase film forming method, a uniform and dense coating layer 102 can be obtained, so that the sliding resistance on the surface of the coating layer 102 can be reduced.

気相成膜法としては、熱CVD、プラズマCVD(RFプラズマCVD、ECRプラズマCVD等)、レーザーCVDなどの化学蒸着法(CVD)、化学スパッタリング、物理スパッタリング等のスパッタリング、真空蒸着、イオンプレーティング等が挙げられる。   Vapor deposition methods include thermal CVD, plasma CVD (RF plasma CVD, ECR plasma CVD, etc.), chemical vapor deposition (CVD) such as laser CVD, sputtering such as chemical sputtering and physical sputtering, vacuum deposition, and ion plating. Etc.

また、このような気相成膜法の中でも、特にプラズマCVD法により形成されたものであるのがより好ましい。   Of these vapor deposition methods, those formed by plasma CVD are more preferable.

プラズマCVD法は、プラズマによって芯部101の表面の活性を高めることができ、被覆層102と芯部101との密着性をより向上させることができる。さらには、一度の処理で形成される被覆層102の面積が大きく、生産効率が優れている。したがって、被覆層102の形成に好適に適用することができる。   In the plasma CVD method, the activity of the surface of the core portion 101 can be increased by plasma, and the adhesion between the coating layer 102 and the core portion 101 can be further improved. Furthermore, the area of the coating layer 102 formed by a single treatment is large, and the production efficiency is excellent. Therefore, it can be suitably applied to the formation of the coating layer 102.

以下、気相成膜法の一例として、プラズマCVD法により、ダイヤモンドライクカーボンを主材料とする被覆層102を形成する方法について説明する。   Hereinafter, as an example of the vapor deposition method, a method of forming the coating layer 102 mainly composed of diamond-like carbon by plasma CVD will be described.

芯部101は、反応室内に略平行に配置された上下2つの電極(上部電極および下部電極)の間に固定される。そして、反応室内を減圧状態とした後、電極間に原料ガスを導入する。   The core portion 101 is fixed between two upper and lower electrodes (upper electrode and lower electrode) arranged substantially in parallel in the reaction chamber. Then, after reducing the pressure in the reaction chamber, a raw material gas is introduced between the electrodes.

反応室内の原料ガス導入後の真空度としては、例えば、0.1〜100Pa程度であるのが好ましく、1〜70Pa程度であるのがより好ましい。真空度が前記上限値を超える場合、反応室内の原料ガス以外のガスの影響により、得られるダイヤモンドライクカーボンにおいて目的とする十分な特性が得られない場合がある。一方、真空度が前記下限値を下回る場合、より高価な排気ポンプが必要になるため、好ましくない。   The degree of vacuum after introduction of the raw material gas in the reaction chamber is, for example, preferably about 0.1 to 100 Pa, and more preferably about 1 to 70 Pa. When the degree of vacuum exceeds the upper limit, the target diamond-like carbon may not have the desired characteristics due to the influence of gases other than the source gas in the reaction chamber. On the other hand, when the degree of vacuum is lower than the lower limit, a more expensive exhaust pump is required, which is not preferable.

原料ガスとしては、例えば、メタン、エチレン、ベンゼン等の炭化水素ガス等を用いることができる。   As source gas, hydrocarbon gas, such as methane, ethylene, and benzene, etc. can be used, for example.

次に、下部電極を接地し、上部電極に高周波電圧を印加して、原料ガスを分解するとともに、芯部101の外周部にダイヤモンドライクカーボンを堆積させ、被覆層102を形成する。   Next, the lower electrode is grounded, a high frequency voltage is applied to the upper electrode to decompose the source gas, and diamond-like carbon is deposited on the outer periphery of the core 101 to form the coating layer 102.

高周波電圧は、高周波出力が100W〜10kW程度となるように設定するのが好ましく、300W〜1kW程度となるように設定するのがより好ましい。   The high-frequency voltage is preferably set so that the high-frequency output is about 100 W to 10 kW, and more preferably about 300 W to 1 kW.

また、この際の高周波電圧の周波数は、100kHz〜1000MHz程度(例えば、工業用周波数である13.56MHz)に設定するのが好ましい。   Moreover, it is preferable to set the frequency of the high frequency voltage at this time to about 100 kHz to 1000 MHz (for example, 13.56 MHz which is an industrial frequency).

また、堆積速度は、特に限定されないが、0.05〜30μm/h程度であるのが好ましく、0.1〜20μm/h程度であるのがより好ましい。被覆層102の堆積速度が前記下限値未満であると、成膜に時間がかかり、Oリング100および内視鏡1の生産性が低下する。一方、被覆層102の堆積速度が上限値を超えると、被覆層102の厚さのバラツキが大きくなり易い。   Further, the deposition rate is not particularly limited, but is preferably about 0.05 to 30 μm / h, and more preferably about 0.1 to 20 μm / h. When the deposition rate of the coating layer 102 is less than the lower limit, it takes time to form a film, and the productivity of the O-ring 100 and the endoscope 1 is reduced. On the other hand, when the deposition rate of the coating layer 102 exceeds the upper limit value, the variation in the thickness of the coating layer 102 tends to increase.

また、プラズマCVD法により得られる被覆層102は、特に高い柔軟性を有するものとなる。   Further, the coating layer 102 obtained by the plasma CVD method has particularly high flexibility.

また、被覆層102は、シリコンを含有することもできる。これにより、被覆層102表面の摺動抵抗の更なる低減を図ることもできる。さらに、これにより、被覆層102は、より柔軟性を有するものとなる。   The covering layer 102 can also contain silicon. Thereby, the sliding resistance on the surface of the coating layer 102 can be further reduced. Further, this makes the covering layer 102 more flexible.

このような被覆層102は、例えば、前記のようにして得られた被覆層102にシリコンを打ち込む(ドープする)ことにより得られたものでもよいが、炭素以外にシリコンを含有する炭素系物質(以下、「シリコン含有炭素系物質」と言う。)を主材料として構成されたものが好ましい。   Such a coating layer 102 may be obtained by, for example, implanting (doping) silicon into the coating layer 102 obtained as described above, but a carbon-based material containing silicon in addition to carbon ( Hereinafter, what is referred to as a “silicon-containing carbon-based substance”) as a main material is preferable.

このシリコン含有炭素系物質は、低摩擦、低粘着性等の特性を有している。また、シリコン含有炭素系物質で被覆層102を構成することにより、被覆層102においてシリコンを均一に存在させることができる。これにより、被覆層102とシリンダ12の内面との摺動抵抗をより確実に低減することができる。   This silicon-containing carbon-based material has characteristics such as low friction and low adhesion. Further, by forming the coating layer 102 with a silicon-containing carbon-based material, silicon can be uniformly present in the coating layer 102. Thereby, the sliding resistance between the coating layer 102 and the inner surface of the cylinder 12 can be more reliably reduced.

また、被覆層102が、シリコンを含有する場合、芯部101は、フッ素ゴムを主成分とする弾性材料で構成されているのが好ましい。   Moreover, when the coating layer 102 contains a silicon | silicone, it is preferable that the core part 101 is comprised with the elastic material which has a fluororubber as a main component.

フッ素ゴムは、耐熱性、耐薬品性等の耐久性に優れているため、被覆層102の形成プロセス中において、例えば、高温加熱処理を施された場合においても、芯部101が劣化するのをより確実に防止することができる。したがって、フッ素ゴムで構成される芯部101とシリコンを含有する被覆層102との密着性をより向上させることができる。これにより、Oリング100は、内視鏡内部の気密性をより確実に保持することができる。   Since fluororubber is excellent in durability such as heat resistance and chemical resistance, the core portion 101 is deteriorated even in the process of forming the coating layer 102 even when, for example, high-temperature heat treatment is performed. It can prevent more reliably. Therefore, it is possible to further improve the adhesion between the core portion 101 made of fluoro rubber and the coating layer 102 containing silicon. Thereby, the O-ring 100 can more reliably maintain the airtightness inside the endoscope.

シリコン含有炭素系物質で構成される被覆層102は、シリコン含有炭素系物質の前駆体を含有する前駆体含有液を芯部101の外周部に供給し、前駆体同士を反応させる方法等により形成することができる。   The coating layer 102 composed of a silicon-containing carbon-based material is formed by a method in which a precursor-containing liquid containing a silicon-containing carbon-based material precursor is supplied to the outer peripheral portion of the core 101 and the precursors are reacted with each other. can do.

前駆体含有液の市販品としては、例えば、ニューラバフロンコート(バルカーエラストマー社製)等を用いることができる。   As a commercial product of the precursor-containing liquid, for example, a NEULA BAFLON coat (manufactured by VALQUA ELASTOMER) can be used.

また、前駆体含有液の供給方法としては、例えば、ディッピング法、刷毛塗り、スプレーコート法等の各種塗布方法が挙げられる。   Examples of the method for supplying the precursor-containing liquid include various coating methods such as a dipping method, a brush coating method, and a spray coating method.

そして、例えば、前駆体含有液中に有機溶媒が含まれる場合には、この有機溶媒を除去するとともに、前駆体同士を反応させ、主としてシリコン含有炭素系物質で構成される被覆層102を形成することができる。   For example, when an organic solvent is contained in the precursor-containing liquid, the organic solvent is removed and the precursors are reacted with each other to form a coating layer 102 mainly composed of a silicon-containing carbon-based material. be able to.

この前駆体同士の反応を行う処理方法としては、例えば、加熱処理、UV照射処理等が挙げられる。このうち、前記処理方法は、加熱処理であるのが好ましい。これにより、均一な処理をより容易に行うことができる。   Examples of the treatment method for reacting the precursors include heat treatment, UV irradiation treatment, and the like. Among these, it is preferable that the said processing method is heat processing. Thereby, a uniform process can be performed more easily.

加熱処理を用いた場合、その温度は特に限定されないが、30〜400℃程度であるのが好ましく、40〜300℃程度であるのがより好ましい。加熱処理の温度が前記下限値未満であると、前駆体の反応に時間がかかり、Oリング100および内視鏡1の生産性が低下する。一方、加熱処理の温度が前記上限値を超えると、前駆体が分解したり、芯部101が劣化したりするおそれがある。   When heat treatment is used, the temperature is not particularly limited, but is preferably about 30 to 400 ° C, more preferably about 40 to 300 ° C. When the temperature of the heat treatment is less than the lower limit, it takes time for the reaction of the precursor, and the productivity of the O-ring 100 and the endoscope 1 decreases. On the other hand, when the temperature of the heat treatment exceeds the upper limit, the precursor may be decomposed or the core portion 101 may be deteriorated.

これらの方法を用いることにより、均一かつ均質な被覆層102を比較的容易に得ることができる。   By using these methods, the uniform and homogeneous coating layer 102 can be obtained relatively easily.

なお、被覆層102の平均厚さは、特に限定されないが、0.1〜10μmであるのが好ましく、0.5〜5μmであるのがより好ましい。これにより、被覆層102の強度を維持しつつ、内視鏡1の摺動部に組み込まれるOリング100として十分な摺動性を得ることができる。   In addition, although the average thickness of the coating layer 102 is not specifically limited, It is preferable that it is 0.1-10 micrometers, and it is more preferable that it is 0.5-5 micrometers. Thereby, sufficient slidability as the O-ring 100 incorporated in the sliding portion of the endoscope 1 can be obtained while maintaining the strength of the coating layer 102.

このようなOリング100では、その表面の摺動抵抗を極めて小さくすることができるとともに、被覆層102の耐久性を向上させることができる。また、芯部101との密着性が高いものを得ることができる。   In such an O-ring 100, the sliding resistance of the surface can be made extremely small, and the durability of the coating layer 102 can be improved. Moreover, a thing with high adhesiveness with the core part 101 can be obtained.

したがって、このようなOリング100を適用することにより、吸引ボタン10および内視鏡1の操作性および耐久性をより向上させることができる。   Therefore, the operability and durability of the suction button 10 and the endoscope 1 can be further improved by applying such an O-ring 100.

なお、Oリング100の断面形状は、図1に示すような円形の他、例えば、楕円形、長方形、正方形等のいかなるものであってもよい。   The cross-sectional shape of the O-ring 100 may be any shape such as an ellipse, a rectangle, or a square in addition to a circle as shown in FIG.

以上、本発明の内視鏡用封止部材および内視鏡を図示の実施形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではない。   As mentioned above, although the sealing member for endoscopes and the endoscope of the present invention have been described with respect to the illustrated embodiment, the present invention is not limited to this.

例えば、本発明の内視鏡の各部は、同様の機能を発揮する任意の部材と置換することができ、また、任意の部材を追加することもできる。   For example, each part of the endoscope of the present invention can be replaced with an arbitrary member that exhibits the same function, and an arbitrary member can be added.

また、本実施形態では、Oリング100が芯部101と被覆層102とで構成されたものであったが、芯部101と被覆層102との間には、1層以上の任意の目的(例えば、密着性の向上等)の層を設けるようにしてもよい。   Further, in the present embodiment, the O-ring 100 is configured by the core portion 101 and the covering layer 102, but between the core portion 101 and the covering layer 102, an arbitrary purpose of one or more layers ( For example, a layer for improving adhesion or the like may be provided.

これらのOリング100は、いずれも内視鏡1内の摺接しつつ移動する部品同士の間に設けられ、これらの間を気密的かつ確実に封止する。これにより、内視鏡1の内部の気密性が確保され、オートクレーブ等の滅菌処理を繰り返し行った場合でも、水蒸気や過酸化水素系消毒液等が内部に浸透するのを確実に防止して、内視鏡1が故障するのを確実に防止することができる。   All of these O-rings 100 are provided between components that move while sliding in the endoscope 1 and hermetically and reliably seal the space between them. Thereby, the airtightness inside the endoscope 1 is ensured, and even when sterilization processing such as autoclave is repeatedly performed, it is possible to reliably prevent water vapor or hydrogen peroxide disinfectant from penetrating into the interior, It is possible to reliably prevent the endoscope 1 from being broken.

また、Oリング100は、摺動抵抗が低いため、内視鏡1の操作の際に、各部の操作を円滑かつ確実に行うことができる。すなわち、内視鏡1の操作性の向上を図ることができる。   In addition, since the O-ring 100 has low sliding resistance, each part can be operated smoothly and reliably when the endoscope 1 is operated. That is, the operability of the endoscope 1 can be improved.

また、本発明の内視鏡用封止部材は、内視鏡に用いられる各種Oリングやその他の封止部材等にも適用することができる。   The endoscope sealing member of the present invention can also be applied to various O-rings and other sealing members used for endoscopes.

以下、本発明の具体的実施例について説明する。
1.内視鏡の準備
以下に示すようにして、各実施例および各比較例において、それぞれ、10個の内視鏡を準備した。
Hereinafter, specific examples of the present invention will be described.
1. Preparation of endoscope Ten endoscopes were prepared in each example and each comparative example as described below.

(実施例1)
まず、各種サイズのフッ素ゴム製の芯部を用意した。
Example 1
First, various sizes of fluororubber cores were prepared.

そして、プラズマCVD法により、芯部の外周部にダイヤモンドライクカーボンで構成された被覆層を形成して、Oリングを得た。   And the coating layer comprised with the diamond-like carbon was formed in the outer peripheral part of the core part by plasma CVD method, and the O-ring was obtained.

以下に、プラズマCVDの条件を示す。
・高周波出力:1kW
・周波数 :13.56MHz
・真空度 :6Pa
なお、得られた被覆層の平均厚さは1μmであった。
The conditions for plasma CVD are shown below.
・ High frequency output: 1kW
・ Frequency: 13.56 MHz
・ Degree of vacuum: 6Pa
The average thickness of the obtained coating layer was 1 μm.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

(実施例2)
シリコーンゴム製の芯部を用いた以外は、前記実施例1と同様にしてOリングを得た。 なお、得られた被覆層の平均厚さは1μmであった。
(Example 2)
An O-ring was obtained in the same manner as in Example 1 except that a silicone rubber core was used. The average thickness of the obtained coating layer was 1 μm.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

(実施例3)
まず、各種サイズのフッ素ゴム製の芯部を用意した。
(Example 3)
First, various sizes of fluororubber cores were prepared.

そして、シリコン含有炭素系物質の前駆体と有機溶剤とを含有する前駆体溶液として、ニューラバフロンコート(バルカーエラストマー社製)を用意し、この前駆体溶液中に前記芯部を浸漬した。これにより、この芯部の外周部に前駆体溶液を塗布した。   Then, as a precursor solution containing a precursor of a silicon-containing carbon-based material and an organic solvent, a neuravaflon coat (manufactured by VALQUA ELASTOMER Co., Ltd.) was prepared, and the core portion was immersed in this precursor solution. Thereby, the precursor solution was applied to the outer peripheral portion of the core portion.

次いで、前駆体溶液が被覆された芯部を加熱処理することにより、芯部の外周部に、主としてシリコン含有炭素系物質で構成された被覆層を形成して、Oリングを得た。   Subsequently, the core part coated with the precursor solution was heat-treated to form a coating layer mainly composed of a silicon-containing carbon-based material on the outer peripheral part of the core part to obtain an O-ring.

以下に、加熱処理の条件を示す。
・加熱温度 :170℃
・加熱時間 :3時間
・加熱雰囲気:窒素ガス
なお、得られた被覆層の平均厚さは1μmであった。
Below, the conditions of heat processing are shown.
・ Heating temperature: 170 ° C
-Heating time: 3 hours-Heating atmosphere: nitrogen gas In addition, the average thickness of the obtained coating layer was 1 micrometer.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

(比較例1)
各種サイズのフッ素ゴム製のOリングを用意した。
(Comparative Example 1)
Various sizes of fluororubber O-rings were prepared.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

(比較例2)
各種サイズのシリコーンゴム製のOリングを用意した。
(Comparative Example 2)
Various sizes of silicone rubber O-rings were prepared.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

(比較例3)
各種サイズのフッ素ゴム製のOリングを用意した。
そして、Oリングの表面にシリコーンオイルを塗布した。
(Comparative Example 3)
Various sizes of fluororubber O-rings were prepared.
Then, silicone oil was applied to the surface of the O-ring.

次に、これらのOリングを内視鏡(ペンタックス株式会社製、「EG−2930」)の各部に組み込んだ。   Next, these O-rings were incorporated in each part of an endoscope (“EG-2930” manufactured by Pentax Co., Ltd.).

2.評価
各実施例および各比較例の内視鏡に対して、それぞれ、吸引ボタンの押圧操作および操作ノブの回転操作を繰り返し行った。
2. Evaluation The pushing operation of the suction button and the rotating operation of the operation knob were repeated for the endoscopes of the examples and the comparative examples, respectively.

そして、このときの吸引ボタンの1回目の力量と5000回目の力量とを、SHIMADZU製オートグラフにより測定した。   Then, the first force amount and the 5000th force amount of the suction button at this time were measured by a SHIMADZU autograph.

また、操作ノブの1回目の回転トルクと5000回目の回転トルクとを、トルクレンチにより測定した。   Further, the first rotation torque and the 5000th rotation torque of the operation knob were measured with a torque wrench.

なお、比較例3の内視鏡では、押圧操作および回転操作の各10回毎に、Oリングの表面にシリコーンオイルを塗布した。
この結果を表1に示す。
In the endoscope of Comparative Example 3, silicone oil was applied to the surface of the O-ring every 10 times of the pressing operation and the rotating operation.
The results are shown in Table 1.

なお、表1中の数値は、いずれも、10個の内視鏡で測定された測定値の平均値である。   In addition, all the numerical values in Table 1 are average values of measured values measured by ten endoscopes.

Figure 2006271890
Figure 2006271890

表1に示すように、各実施例の内視鏡では、いずれも、吸引ボタンおよび操作ノブの各部において、5000回目および1回目の各操作に要する力量および回転トルクに変化はなかった。   As shown in Table 1, in the endoscopes of the respective examples, there was no change in the amount of force and the rotational torque required for the 5000th and 1st operations in each part of the suction button and the operation knob.

これに対して、比較例1および比較例2の吸引ボタンでは、いずれも、5000回目までに、各Oリングが摩擦破損してしまった。   On the other hand, in the suction buttons of Comparative Example 1 and Comparative Example 2, both O-rings were frictionally damaged by the 5000th time.

また、比較例1および比較例2の操作ノブでは、いずれも、5000回目までに、各Oリングが摩擦破損してしまった。   Further, in the operation knobs of Comparative Example 1 and Comparative Example 2, both O-rings were frictionally damaged by the 5000th time.

一方、比較例3の吸引ボタンでは、5000回目において押圧操作に要する力量は、1回目よりも小さくなった。また、比較例3の操作ノブでは、5000回目において回転操作に要する回転トルクは、1回目よりも小さくなった。しかし、これらを保持するには、10回の押圧操作毎および回転操作毎にシリコーンオイルの塗布を必要とし、極めて操作性に劣るものであった。   On the other hand, in the suction button of Comparative Example 3, the amount of force required for the pressing operation at the 5000th time was smaller than that at the first time. In the operation knob of Comparative Example 3, the rotational torque required for the rotational operation at the 5000th time was smaller than that at the first time. However, in order to hold these, it was necessary to apply silicone oil every 10 pressing operations and every rotating operation, and the operability was extremely poor.

本発明の内視鏡用封止部材の斜視図(一部断面図)である。It is a perspective view (partial sectional view) of the sealing member for endoscopes of the present invention. 本発明の内視鏡を示す全体図である。1 is an overall view showing an endoscope of the present invention. 図2に示す内視鏡における全体配管を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole piping in the endoscope shown in FIG. 図2に示す内視鏡が備える接眼部の構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the eyepiece part with which the endoscope shown in FIG. 2 is provided. 図2に示す内視鏡が備える操作ノブの構成を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the structure of the operation knob with which the endoscope shown in FIG. 2 is provided. 図2に示す内視鏡が備える吸引ボタンの待機状態(第1の状態)を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the standby state (1st state) of the suction button with which the endoscope shown in FIG. 2 is provided. 図2に示す内視鏡が備える吸引ボタンの操作状態(第2の状態)を示す縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view which shows the operation state (2nd state) of the suction button with which the endoscope shown in FIG. 2 is provided.

符号の説明Explanation of symbols

1 内視鏡
2 挿入部可撓管
3 操作部
4 接眼部
4a 接眼枠
4b 接眼筒
4c 視度環
4d 被せ環
5 接続部可撓管
6 差込部
7 吸引チャンネル
10 吸引ボタン
11 押圧部
12 シリンダ
14 吸引口
14a 吸引接続管
17 共通口
17a 連通管
20 ピストン
21 可撓管部
22 湾曲部
24 取り付け座
25 戻しバネ
26 貫通孔
27 ピストン受け筒
30 操作機構
31、32 操作ノブ
33、34 ロックレバー
35 軸体
41 基端部
42a、42b 接眼レンズ
50 外部吸引チューブ
51 チャンネルチューブ
61 基部
62 光源用コネクタ
100 内視鏡用封止部材
101 芯部
102 被覆層
120 内腔部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Endoscope 2 Insertion part flexible tube 3 Operation part 4 Eyepiece part 4a Eyepiece frame 4b Eyepiece 4c Diopter ring 4d Cover ring 5 Connection part flexible tube 6 Insertion part 7 Suction channel 10 Suction button 11 Press part 12 Cylinder 14 Suction port 14a Suction connection pipe 17 Common port 17a Communication pipe 20 Piston 21 Flexible pipe part 22 Bending part 24 Mounting seat 25 Return spring 26 Through hole 27 Piston receiving cylinder 30 Operation mechanism 31, 32 Operation knob 33, 34 Lock lever 35 Shaft body 41 Base end portion 42a, 42b Eyepiece 50 External suction tube 51 Channel tube 61 Base portion 62 Light source connector 100 Endoscope sealing member 101 Core portion 102 Cover layer 120 Lumen portion

Claims (14)

互いに摺接する内視鏡部品同士の間に設けられ、これらの間を封止する内視鏡用封止部材であって、
弾性材料で構成された芯部と、該芯部の外周部を被覆し、主として炭素系物質で構成された被覆層とを備えることを特徴とする内視鏡用封止部材。
An endoscope sealing member that is provided between endoscope parts that are in sliding contact with each other and seals between them,
An endoscope sealing member comprising: a core portion made of an elastic material; and a coating layer that covers an outer peripheral portion of the core portion and is mainly made of a carbon-based substance.
前記被覆層は、柔軟性を有するものである請求項1に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 1, wherein the coating layer has flexibility. 前記炭素系物質は、ダイヤモンドライクカーボンを主成分とするものである請求項1または2に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 1, wherein the carbon-based material is mainly composed of diamond-like carbon. 前記弾性材料は、フッ素ゴムおよびシリコーンゴムの少なくとも一方を主成分とするものである請求項3に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 3, wherein the elastic material is mainly composed of at least one of fluorine rubber and silicone rubber. 前記被覆層は、気相成膜法により形成されたものである請求項3または4に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 3 or 4, wherein the coating layer is formed by a vapor deposition method. 前記気相成膜法は、プラズマCVD法である請求項5に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 5, wherein the vapor deposition method is a plasma CVD method. 前記被覆層は、シリコンを含有するものである請求項1または2に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 1, wherein the coating layer contains silicon. 前記炭素系物質は、炭素以外にシリコンを含有するものである請求項7に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 7, wherein the carbon-based material contains silicon in addition to carbon. 前記被覆層は、前記芯部の外周部に供給されたシリコン含有炭素系物質を反応させることにより形成されたものである請求項7または8に記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 7 or 8, wherein the coating layer is formed by reacting a silicon-containing carbon-based material supplied to an outer peripheral portion of the core portion. 前記弾性材料は、フッ素ゴムを主成分とするものである請求項7ないし9のいずれかに記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 7, wherein the elastic material is mainly composed of fluororubber. 前記被覆層の平均厚さは、0.1〜10μmである請求項1ないし10のいずれかに記載の内視鏡用封止部材。   The endoscope sealing member according to claim 1, wherein an average thickness of the coating layer is 0.1 to 10 μm. 請求項1ないし11のいずれかに記載の内視鏡用封止部材を備えることを特徴とする内視鏡。   An endoscope comprising the endoscope sealing member according to any one of claims 1 to 11. 前記内視鏡用封止部材は、Oリングである請求項12に記載の内視鏡。   The endoscope according to claim 12, wherein the endoscope sealing member is an O-ring. 前記内視鏡用封止部材の外周部には、実質的に潤滑剤が存在しない請求項12または13に記載の内視鏡。
The endoscope according to claim 12 or 13, wherein substantially no lubricant is present on an outer peripheral portion of the endoscope sealing member.
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