JPS60185924A - Water containing soft contact lens - Google Patents

Water containing soft contact lens

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JPS60185924A
JPS60185924A JP1647285A JP1647285A JPS60185924A JP S60185924 A JPS60185924 A JP S60185924A JP 1647285 A JP1647285 A JP 1647285A JP 1647285 A JP1647285 A JP 1647285A JP S60185924 A JPS60185924 A JP S60185924A
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JP
Japan
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lens
mold
water
concave
interference
Prior art date
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JP1647285A
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Japanese (ja)
Inventor
Hidenori Gonjo
権丈 英紀
Shinzo Osumi
大角 晋三
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Toray Industries Inc
Original Assignee
Toray Industries Inc
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Publication date
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Publication of JPS60185924A publication Critical patent/JPS60185924A/en
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    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02CSPECTACLES; SUNGLASSES OR GOGGLES INSOFAR AS THEY HAVE THE SAME FEATURES AS SPECTACLES; CONTACT LENSES
    • G02C7/00Optical parts
    • G02C7/02Lenses; Lens systems ; Methods of designing lenses
    • G02C7/04Contact lenses for the eyes

Abstract

PURPOSE:To obtain the soft contact lens that has optically satisfiable precision and contains water by a high percentage which can not be attained by conventional technique while the strength is high and strain and deficit hardly occur by improving polymer composition and improving a molding method. CONSTITUTION:The percentage of water content of a lens is >=68%, the tensile strength is >=0.1kgf/cm<2>, and the visible light transmissivity is >=90% per 0.1mm. thickness; and a polymer constituting the lens has cross-linkage structure. Two kinds of mold, i.e. convex and concave molds are used and at least one mold needs to have an interference spherical surface or interference parabolic surface as its mold surface which determines a lens surface. This interference spherical or parabolic surface a projecting spherical or parabolic surface having <=50mum surface roughness at its principal part, specially, where it corresponds to the lens peripheral part and loses the spheric or parabolic surface at the part. The concave mold and convex mold are so designed preferably as to come not into surface contact, but into linear contact.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野] 本発明は、高品質でしかも連続使用が可能な高含水率の
ソフトコンタクトレンズを提供するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention provides a high-quality soft contact lens with a high water content that can be used continuously.

[従来技術とその問題点] コンタク1〜レンズの連続使用を可能ならしめるために
は、角膜に十分な量の酸素が常に供給されるようレンズ
設計のなされていることか不可欠の要件である。そのた
めには、当然のことながら、酸素透過性の高い素材を用
いることか有効であるが高含水率のレンズとすることに
よっても角膜への酸素の供給を円滑に行なわせることか
できる。
[Prior Art and its Problems] Contact 1 - In order to enable continuous use of the lens, it is essential that the lens be designed so that a sufficient amount of oxygen is always supplied to the cornea. Naturally, it is effective to use a material with high oxygen permeability for this purpose, but it is also possible to smoothly supply oxygen to the cornea by using a lens with a high water content.

このような背景から、含水グルを素側とするいわゆるソ
フトコンタクトレンズが種々提案されている。例えば特
公昭44−’26475号公報、特公昭41−1262
9号公報、英国特許第829565号明細書、特公昭4
9−35466号公報、特開昭50−151545号公
報、特開昭50−151966号公報、特開昭52−8
4272号公報等にかかるレンズは提案されている。
Against this background, various so-called soft contact lenses having a water-containing glue as the bare side have been proposed. For example, Japanese Patent Publication No. 44-'26475, Japanese Patent Publication No. 41-1262
Publication No. 9, British Patent No. 829565, Special Publication No. 4
9-35466, JP 50-151545, JP 50-151966, JP 52-8
Lenses such as those disclosed in Japanese Patent No. 4272 have been proposed.

しかしながら、含水ゲルという軟構造のものにあっては
、含水率を高くすると強度が低下すると同時に歪みや欠
損が発生し易く、かかる点において優れたものは未だ得
られていなかった。
However, in the case of hydrogels that have a soft structure, when the water content is increased, the strength decreases and at the same time, distortions and defects are likely to occur, and a product that is superior in this respect has not yet been obtained.

[発明の目的] 本発明はポリマー組成を改良し、成型法を改良すること
により、従来技術では得ることか困難であった、含水率
が高く、強度が高く、歪みや欠損が発生しにくく、かつ
光学的に満足な精度を有する優れた高含水率のソフトコ
ンタクトレンズを得ることを目的とする。
[Objective of the Invention] The present invention improves the polymer composition and molding method to produce a material with high moisture content, high strength, and less distortion and chipping, which have been difficult to obtain with conventional techniques. The object of the present invention is to obtain an excellent soft contact lens with high water content and optically satisfactory precision.

[発明の構成] 本発明者らはかかる問題点を解決すべく鋭意検討を重ね
た結果、本発明に到達した。すなわち本発明は下記の構
成からなる。
[Structure of the Invention] The present inventors have made extensive studies to solve these problems, and as a result, have arrived at the present invention. That is, the present invention consists of the following configuration.

「含水ソフトコンタクトレンズにおいて、該レンズの含
水率は68%以上でおり、引張強度が0゜1 kgf/
cm2以上でおり、可視光線透過率が厚さO9゜1mm
当り90%以上であり、かつ該レンズを構成するポリマ
ーは架橋構造を有しているとともに、下記の構成ユニッ
トからなり、しかもA化合物残基を主成分とすることを
特徴とする含水ソフトコンタク1〜レンズ。
“In a water-containing soft contact lens, the water content of the lens is 68% or more, and the tensile strength is 0°1 kgf/
cm2 or more, and the visible light transmittance is 09°1mm thick.
A water-containing soft contact 1 characterized in that the polymer has a cross-linked structure, is composed of the following structural units, and has a residue of compound A as its main component. ~lens.

A、N−ビニルピロリドン、N−ビニルピペリドン、N
−ビニルラクタム、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリ
レート、グリセリン−モノ(メタ)アクリレートから選
ばれた少なくとも1種以上の親水性化合物の残基、 B、 ブトキシアクリルアミド、グリシジルメタクリレ
ート、ビニルカーボネート、ビニル(メクリクリレート
から選ばれた少なくとも1種以上の化合物、 C,(メタ)アクリル酸エステル、不飽和ニトリル、芳
香族オレフィン、ビニルブチラールがら選ばれた少なく
とも1種以上の疎水性化合物の残基。」 本発明の含水ソフトコンタクトレンズにおいては、含水
率は68%以上でなければならない。含水率を高くする
と生体との適合性が良くなり、長期間連続装着が可能に
なるためである。かかる意味から特に好ましくは含水率
は75%以上である。
A, N-vinylpyrrolidone, N-vinylpiperidone, N
- Residues of at least one hydrophilic compound selected from vinyl lactam, hydroxyalkyl (meth)acrylate, glycerin mono (meth)acrylate, B, butoxyacrylamide, glycidyl methacrylate, vinyl carbonate, vinyl (meth)acrylate At least one or more compounds selected from C, (meth)acrylic esters, unsaturated nitriles, aromatic olefins, and residues of at least one hydrophobic compound selected from vinyl butyral." In a water-containing soft contact lens, the water content must be 68% or more. This is because a higher water content improves compatibility with the living body and allows continuous wear for a long period of time. From this point of view, it is particularly preferable. The moisture content is 75% or more.

次に本発明においては、レンズの引張強度がQ 、 1
kgf/cm”以上であることが必要である。使用時等
において破損を防ぎ、使用寿命を長くするためである。
Next, in the present invention, the tensile strength of the lens is Q, 1
kgf/cm" or more. This is to prevent damage during use and extend the service life.

また本発明においては、レンズの可視光線透過率が厚さ
Qylmm当り90%以上であることが必要でおる。透
明性に優れ、濁りのない高品位のレンズとなすためであ
る。さらに本発明においては、レンズを構成するポリマ
ーは架橋構造を有していることが必要である。高い含水
率を有し、かつ強度”を高くするためには架橋構造のグ
ルポリマーか優れるからである。
Further, in the present invention, it is necessary that the visible light transmittance of the lens be 90% or more per thickness Qylmm. This is to provide a high-quality lens with excellent transparency and no clouding. Furthermore, in the present invention, it is necessary that the polymer constituting the lens has a crosslinked structure. This is because in order to have a high moisture content and high strength, a cross-linked polymer is preferable.

次に本発明においては、レンズを構成するポリマーは上
記A、B、C成分を主成分としたポリマーからなること
が必要である。ここでA成分は親水性を付与するために
必要であるので、全ポリマー成分のうち主成分として存
在することが必要である。そしてB成分は上記のA成分
の架橋を形成し、かつA成分とC成分を架橋させるため
に必要である。また、C成分はポリマー仝体に強度をイ
」与するために必要でおる。さらに本発明においてはト
リアリルイソシアメレート等の架橋剤を少量加えてもよ
い。
Next, in the present invention, the polymer constituting the lens must be composed of the above-mentioned components A, B, and C as main components. Here, since component A is necessary to impart hydrophilicity, it is necessary to exist as a main component among all polymer components. Component B is necessary to form a crosslink of the above-mentioned A component and to crosslink the A component and the C component. In addition, the C component is necessary to impart strength to the polymer body. Furthermore, in the present invention, a small amount of a crosslinking agent such as triallyl isocyanate may be added.

本発明の含水率の高いソフトコンタクトレンズは次のよ
うにして製造することができる。
The soft contact lens with a high water content of the present invention can be manufactured as follows.

■ 5〜95重量%の溶媒を含有するソフトコンタクト
レンズ製造用原液を凹鋳型内に過剰に注入し、次いで凸
鋳型を合せて過剰分の原液を溢流させることにより、凸
凹鋳型間の実質的にシールされた空間に原液を均一に充
填する工程、■ 鋳型内°にシールされた原液の体積変
化が実質的に生じない条件下で該鋳型内の原液を重合す
ることにより、鋳型内に引張強度か0.1 kqf /
cnf以上のレンズを製造する工程、 ■ 鋳型を液中に浸漬し液中で該レンズを鋳型から剥離
する工程、および ■ 剥離されたレンズを水で抽出処理し、可視光透過率
が厚さ0.1mm当り90%以上である含水ゲルを得る
工程 から成る。
■ By injecting an excessive amount of the stock solution for soft contact lens production containing 5 to 95% by weight of solvent into the concave mold, and then combining the convex molds and allowing the excess stock solution to overflow, the space between the concave and convex molds is substantially A process of uniformly filling a space sealed with a stock solution with the stock solution; Strength: 0.1 kqf /
The process of manufacturing a lens with a diameter of cnf or higher, ■ A process of immersing a mold in a liquid and peeling off the lens from the mold in the liquid, and ■ Extracting the peeled lens with water so that the visible light transmittance is 0. .It consists of a step of obtaining a hydrogel having a hydrous content of 90% or more per mm.

■の工程に用いるソフトコンタクトレンズ製造用原液と
は、(i>重合して親水性成分を与える単量体の少なく
とも1種および/もしくは親水性重合体の少なくとも1
種、(ii >並びに溶媒、要すれば架橋剤あにび重合
開始剤を含有し、溶媒の含有率か5〜95重量%のもの
である。ここに成分(i>の重合して親水性成分を与え
る単量体とは、N−ビニルピロリドン、N−ビニルピペ
リトン、N−ビニルカプロラクタムなどのN−ビニルラ
クタム(メタ)アクリル酸のヒドロキシエチルもしくは
ヒドロキシプロピルエステルのようなヒドロキシアルキ
ル(メタ)アクリレート、またはグリセリンのモノ(メ
タ)アクリレートなどでおる。また親水性重合体とは、
親水性重合体の相互間に架橋結合を形成せしめる(後架
橋)に十分な官能基を有する架橋性の親水性重合体であ
って、前記の親水性成分を与える単量体の1種または2
種以上と要すれば重合体に官能基を導入するための単量
体く官能基導入用単量体)とを(共)重合したものを例
示することができる。官能基導入用単量体としては、ブ
トキシアクリルアミド、グリシジルメタクリレ−1〜、
ビニルカーホネートなどが用いられる。単量体と官能基
導入用単量体との共重合体比は一般に1000 : 1
〜10:1種度とするのが好ましい。これらの中では、
N−ビニルピロリドンとブトキシアクリルアミド等の官
能基導入用単量体とを共重合したものが特に好ましい。
The stock solution for producing soft contact lenses used in step (2) refers to (i> at least one monomer that polymerizes to provide a hydrophilic component and/or at least one hydrophilic polymer)
It contains seeds, (ii) and a solvent, if necessary, a crosslinking agent and an Anibi polymerization initiator, and the solvent content is 5 to 95% by weight. The monomer providing the component is hydroxyalkyl (meth)acrylate such as hydroxyethyl or hydroxypropyl ester of N-vinyllactam (meth)acrylic acid such as N-vinylpyrrolidone, N-vinylpiperitone, and N-vinylcaprolactam; Or, it is coated with glycerin mono(meth)acrylate, etc. Hydrophilic polymers are
A crosslinkable hydrophilic polymer having sufficient functional groups to form a crosslink between the hydrophilic polymers (post-crosslinking), wherein one or two of the monomers providing the hydrophilic component are
Examples include those obtained by (co)polymerizing a monomer (a monomer for introducing a functional group into a polymer) and, if necessary, a monomer for introducing a functional group into a polymer. Monomers for introducing functional groups include butoxyacrylamide, glycidyl methacrylate-1,
Vinyl carbonate and the like are used. The copolymer ratio of the monomer and the monomer for introducing a functional group is generally 1000:1.
It is preferable to set the degree to 10:1. Among these,
Particularly preferred is a copolymer of N-vinylpyrrolidone and a functional group-introducing monomer such as butoxyacrylamide.

これらの場合には後架橋は加熱処理によって行なうこと
ができる。
In these cases, post-crosslinking can be carried out by heat treatment.

親水性重合体の他の例としては、ポリビニルアルコール
を挙げることができる。
Other examples of hydrophilic polymers include polyvinyl alcohol.

後架橋は多価イソシアネートや多価アルデヒドを後架橋
剤として用いることにより行なうことかできる。多糖類
または蛋白質を使用してもよい。
Post-crosslinking can be carried out by using polyvalent isocyanate or polyvalent aldehyde as a post-crosslinking agent. Polysaccharides or proteins may also be used.

これらの重合して親水性成分を与える単量体や親水性重
合体とともに、重合して疎水性成分を与える単量体およ
び/もしくは疎水性重合体を併用すると、より好ましい
結果を得ることができる。
More favorable results can be obtained by combining these monomers and hydrophilic polymers that polymerize to provide hydrophilic components with monomers and/or hydrophobic polymers that polymerize to provide hydrophobic components. .

ここに重合して疎水性成分を与える単量体とは、高分子
化した時に架橋していないにもかかわらず、水に膨潤ま
たは溶解しないものを指称し、(メタ〉アクリル酸エス
テル、(メタ)アクリロニトリルのような不飽和ニトリ
ル、スチレンのような芳香族オレフィンなどが例示され
る。(1)の成分として単量体を用いる場合には、それ
と併用する疎水性成分を与える単量体としては、(i>
成分の単量体と共重合しにくいものであることか望まし
い。
Monomers that polymerize to provide hydrophobic components refer to those that do not swell or dissolve in water even though they are not crosslinked when polymerized, such as (meth)acrylic ester, (meth) ) Examples include unsaturated nitriles such as acrylonitrile, aromatic olefins such as styrene, etc.When using a monomer as the component of (1), the monomer that provides the hydrophobic component to be used in combination with the monomer is , (i>
It is desirable that it be difficult to copolymerize with the component monomers.

前記の疎水性重合体とは、疎水性重合体の相互間に架橋
結合を形成せしめる(後架橋)に十分な官能基を有しか
つ水に膨潤または溶解しない架橋性の重合体をいう。か
かる疎水性重合体としては、前記の疎水性成分を与える
単量体の1種または2種以上と要すれば官能基を導入す
るための単量体(官能基導入用単量体)とを(共〉重合
したものを例示することができる。
The above-mentioned hydrophobic polymer refers to a crosslinkable polymer that has sufficient functional groups to form crosslinks between hydrophobic polymers (post-crosslinking) and does not swell or dissolve in water. Such a hydrophobic polymer may contain one or more monomers that provide the hydrophobic component and, if necessary, a monomer for introducing a functional group (monomer for introducing a functional group). (Co>polymerized ones can be exemplified.

官能基導入用単量体の種類およびその共重合割合は、前
記の親水性成分の場合と同様である。ポリビニルブチラ
ールも有効である。溶媒には水が含まれてもよい。また
常温で固体でおっても水で注水される物質、たとえば未
佳境のポリN−ビニルピロリドンを添加することもでき
る。これは溶媒と見なすことができる。
The type of functional group-introducing monomer and its copolymerization ratio are the same as in the case of the hydrophilic component described above. Polyvinyl butyral is also effective. The solvent may include water. It is also possible to add a substance that is solid at room temperature but can be hydrated with water, such as the unconventional poly-N-vinylpyrrolidone. This can be considered a solvent.

本発明で特に好ましいレンズ製造用原液は、N−ビニル
ピロリドンとメタクリル酸メチルとを組合せ溶媒として
ジメチルスルヘキシドおよび/またはエチレンカーボネ
ートを用いたものである。
A particularly preferred stock solution for lens production in the present invention is one in which N-vinylpyrrolidone and methyl methacrylate are combined and dimethyl sulfexide and/or ethylene carbonate are used as the solvent.

次に本発明で用いる鋳型について説明する。本発明にお
いては、凸凹2種の鋳型が用いられる。
Next, the mold used in the present invention will be explained. In the present invention, two types of molds, convex and concave, are used.

少なくとも一方の鋳型は、そのレンズ表面を決める鋳型
面が干渉球面または干渉放物面(以下干渉球面と干渉放
物面とを総称して干渉面という)であるものでなければ
ならない。ここに干渉球面または干渉放物面とは、主要
部分の表面粗度が50μm以下の球面または放物面か、
特にレンズ周辺部に対応する部分で突起し、球面性また
は放物面性がその部分で失われているものを言う。凹鋳
型と6鋳型とは面接触でなく線接触するよう設計される
ことが好ましい。
At least one of the molds must have a mold surface that determines the lens surface that is an interference spherical surface or an interference paraboloid (hereinafter, the interference spherical surface and the interference paraboloid are collectively referred to as an interference surface). Here, an interference sphere or an interference paraboloid is a sphere or paraboloid whose main part has a surface roughness of 50 μm or less,
In particular, it refers to a lens that protrudes at a portion corresponding to the peripheral portion of the lens and loses its spherical or parabolic shape in that portion. It is preferable that the concave mold and the six molds are designed to have line contact rather than surface contact.

本発明で用いられる凹鋳型および6鋳型の組合せの例を
図面で説明する。第1図は干渉面を有する凹鋳型1と非
干渉面(鋳型面に球面または放物。
Examples of combinations of concave molds and six molds used in the present invention will be explained with reference to the drawings. Figure 1 shows a concave mold 1 with an interference surface and a non-interference surface (a spherical or parabolic mold surface).

而のみを与える面を非干渉面と総称する。)を有する6
鋳型2とを組合せたもので、本発明の実施に特に好まし
い鋳型である。これは、干渉面を有する凹鋳型を用いる
ことによって涙の流れが良いレンズができること、内へ
ベル(レンズの凹面側周辺部に施される傾斜面で必って
従来のコンタク、トレンズにあっては装着上はとんど不
可欠でおる)ができないため(本発明方法によって得ら
れるソフトコンタクトレンズにおっては内ベベルがなく
ても装着上問題ない)汎用性が高く、品質のばらつきが
少ないコンタクトレンズを容易に製造できることなどの
理由による。第2図は干渉面を有する凹鋳型1と干渉面
を有する6鋳型4とを組合せた例で、このような鋳型を
用いても本発明方法を容易に実施することができる。凹
鋳型には非干渉面を有するものも使用できるが、特殊品
を除いては一般に外ベベル(レンズの凸面側周辺部に施
される傾斜面)か必要であることやら、干渉面を有する
凹鋳型が好ましく用いられる。6鋳型の鋳型面周辺部に
は細溝や小さな凹みがつけられていてもよい。これはレ
ンズ凹面側周辺部に突起をつくり、涙の流通を促進する
こととなる。凹みを記号化しておけば品種の識別にも利
用できる。なお鋳型の材質はプラスチック、金属、カラ
スなどのいずれでもよく、陽型からの転写、転写と研磨
の組合せ、切削研磨法等で加工することかできる。カラ
スの切削においては刃物として砥粒を使用する必要かめ
る。
Surfaces that give only the following are collectively called non-interference surfaces. ) with 6
This is a combination of mold 2 and mold 2, and is a particularly preferred mold for implementing the present invention. This is because lenses with good lacrimal flow can be created by using a concave mold with an interference surface, and an inward bell (a sloped surface on the periphery of the concave side of the lens, which is necessary for conventional contact lenses and torrent lenses). (In the soft contact lenses obtained by the method of the present invention, there is no problem when wearing the soft contact lenses even if there is no inner bevel.) Contact lenses are highly versatile and have little variation in quality. This is due to the fact that lenses can be manufactured easily. FIG. 2 shows an example in which a concave mold 1 having an interference surface and a six mold 4 having an interference surface are combined, and the method of the present invention can be easily carried out using such a mold. Concave molds with non-interference surfaces can also be used, but except for special products, an outer bevel (an inclined surface around the convex side of the lens) is generally required. A mold is preferably used. 6. A narrow groove or a small recess may be provided on the periphery of the mold surface of the mold. This creates protrusions around the concave side of the lens and promotes the flow of tears. If the dents are symbolized, they can be used to identify the variety. The material of the mold may be plastic, metal, glass, etc., and can be processed by transfer from a positive mold, a combination of transfer and polishing, cutting and polishing, etc. When cutting crows, it is necessary to use abrasive grains as a cutting tool.

本発明の前記Aの工程において、ソフトコンタクトレン
ズ製造用原液は凹鋳型内に過剰に注入さしれ、ついで6
鋳型を置くことによって過剰分の原液を溢流させる。凸
凹鋳型を少し離して対座させ、その間に原液を過剰に注
入し、ついて凸凹鋳型を接近させる方法を含むことは言
うまでもない。
In the above step A of the present invention, the stock solution for producing soft contact lenses is injected in excess into the concave mold, and then 6
Allow excess stock solution to spill out by placing the mold. Needless to say, this method includes a method in which the concave and convex molds are seated slightly apart from each other, an excessive amount of stock solution is injected between them, and then the concave and convex molds are brought closer to each other.

第1図に示すようなシール部に楔状空間3ができるよう
な鋳型を用いる場合には、その楔状空間に保持される溢
流原液の量の約5倍またはそれ以上の量を過剰量として
原液の仕込み量を決定するのか好ましい。シール部に溢
流原液かたまるとシールを完全にするので、高品質のレ
ンズか容易に得られ、その意味でも第1図に示すような
シール部に楔状空間を有する鋳型は本発明方法の実施に
好適て必る。
When using a mold that has a wedge-shaped space 3 in the sealing part as shown in Fig. 1, the excess amount of stock solution is about 5 times or more than the amount of overflow stock solution retained in the wedge-shaped space. It is preferable to decide the amount of preparation. When the overflowing solution collects in the sealing part, the seal is completed, making it easy to obtain high-quality lenses.In this sense, a mold having a wedge-shaped space in the sealing part as shown in Fig. 1 is suitable for carrying out the method of the present invention. Must be suitable.

原液仕込み量の決定はまた次のようにしても行なうこと
ができる。すなわち、原液を仕込んだ鋳型は、ゲル製造
工程に移すため、必要により窒素等の不活性気体で置換
された密閉槽中に複数個入れられるが、槽内にあける原
液中の最低沸点成分の蒸気圧を、原液の示す飽和分圧の
約20%以上となるよう設定するのでおる。このような
過剰量の原液を仕込むことによって、レンズか泡を抱き
込むのを防止できることはもとより、ゲル製造中におけ
る鋳型内の原液組成の微妙な変化を抑えることが可能と
なり、きわめて高品質のレンズが収率よく得られる。
The amount of stock solution to be charged can also be determined as follows. In other words, in order to transfer the stock solution to the gel manufacturing process, multiple molds are placed in a closed tank that is purged with an inert gas such as nitrogen if necessary. The pressure is set to be about 20% or more of the saturation partial pressure of the stock solution. By charging such an excessive amount of the stock solution, not only can it be possible to prevent bubbles from being trapped in the lens, but also it is possible to suppress subtle changes in the composition of the stock solution in the mold during gel production, resulting in extremely high-quality lenses. is obtained in good yield.

本発明のような鋳型内キャスト法によってソフトコンタ
クトレンズを製造する場合の大きな問題点の一つは、重
合収縮の問題である。この問題の解決するために、本発
明では鋳型内の原液の体積変化か実質的に生じない条件
を選、S−か、その方法には次のような4つの手段が有
効である。
One of the major problems when producing soft contact lenses by the in-mold casting method as in the present invention is the problem of polymerization shrinkage. In order to solve this problem, in the present invention, conditions are selected in which the volume of the stock solution in the mold does not substantially change.The following four means are effective for this method.

(1)原液の溶媒含有量を高めることによって、原液の
重合収縮率を低減する。しかしむやみに溶媒含有量を高
めると、含溶媒レンズの強度が低下し、剥離が困難とな
る。したがって95%以下とする。
(1) By increasing the solvent content of the stock solution, the polymerization shrinkage rate of the stock solution is reduced. However, if the solvent content is increased unnecessarily, the strength of the solvent-containing lens will decrease and peeling will become difficult. Therefore, it should be 95% or less.

り2)空間容積を1%以上変えることのできるような鋳
型を用い、鋳型の外部から圧力を加えながら、または内
外圧力差によって鋳型をおしっけながらキャストする。
2) Using a mold that can change the space volume by 1% or more, cast while applying pressure from the outside of the mold or pushing the mold down due to the difference in pressure between the inside and outside of the mold.

(3)内部圧力を100 kCAf/c%以上としてキ
ャストする。圧力を高める方法としては凸凹鋳型組立物
を外力によってしめつける方法、鋳型の内容積を一定に
して原液を加熱する方法、オートクレーブの中に凹鋳型
と6鋳型を対座しておき原液をポンプまたは加熱によっ
て高圧としたあと遠隔操作で凸凹鋳型を組立る方法がお
る。
(3) Casting with an internal pressure of 100 kCAf/c% or higher. Methods of increasing the pressure include tightening the concave and convex mold assembly by external force, keeping the internal volume of the mold constant and heating the stock solution, and placing the concave mold and six molds facing each other in an autoclave and pumping or heating the stock solution. There is a method of assembling a concave and convex mold by remote control after applying high pressure.

(4〉 重合温度を経時的に変化させることによって重
合収縮と熱膨張を相殺させ、ゲル化後型引きはがしまで
の間は冷却収縮によって小イドが発生することがa5N
最低温度より常に高い温度に保つ。
(4) By changing the polymerization temperature over time, polymerization shrinkage and thermal expansion can be offset, and small ids may be generated due to cooling shrinkage after gelation and before mold removal.
Always keep the temperature above the minimum temperature.

本発明の■の工程にあけるレンズを製造する手段として
は、加熱によるのが最も一般的であるか、そのほかに光
照射や電子線照射などの手段によってもよい。得られる
レセンズの引張強度は0.1kCJf/(i以上のもの
とすることが必要でおる。これより低い引張強度のゲル
からは表面特性のすぐれたレンズは得られない。
The most common method for manufacturing the lens in step (1) of the present invention is heating, but other methods such as light irradiation or electron beam irradiation may also be used. It is necessary that the tensile strength of the resulting lenses is 0.1 kCJf/(i or more.) Lenses with excellent surface properties cannot be obtained from gels with a tensile strength lower than this.

鋳型の中にできたレンズが多量の溶媒を含む場合鋳型か
ら無傷でとり出すことはむずかしい。含溶媒ゲルの鋳型
からの剥離は液中、特に水溶液中で行なうのがよい。凸
凹鋳型組立物のまま、または一方を取去ったあとレンズ
の付着した鋳型を液中に浸漬するのである。液中剥離に
よってレンズの損傷率を大幅に低減することができる。
If the lens formed in the mold contains a large amount of solvent, it is difficult to remove it from the mold intact. The peeling of the solvent-containing gel from the template is preferably carried out in a liquid, particularly an aqueous solution. Either the convex-concave mold assembly is left as it is, or after one side is removed, the mold with the lens attached is immersed in the liquid. Lens damage rate can be significantly reduced by submerged peeling.

水中で剥離操作を行なった場合には、ゲルに含まれる溶
媒の水による置換をそのまま引き続いて行なうことがで
きる。剥離に伴なうレンズの損傷は、凸凹鋳型または6
鋳型をプラスチック製のものとすることによっても有効
期間に防止できる。
When the peeling operation is performed in water, the solvent contained in the gel can be replaced by water directly. Damage to the lens due to peeling may occur due to uneven molding or 6
This can also be prevented during the shelf life by using a plastic mold.

本発明の最終工程における水置換によって、含ゲルの可
視光透過率は厚ざ0.”1mIn当り90%以上となる
よう調製されなければならない。
Due to the water replacement in the final step of the present invention, the visible light transmittance of the gel-containing gel is reduced to 0. ``It must be adjusted so that it is 90% or more per ml.

鋳型から取り出されたレンズは、尖った先端(エツジ)
を丸める加工を施すことができる。。もしレンズの形が
軸対象であれば、回転軸レンズ軸を一致させて固定する
ことによって、エツジのみでなくベベル部分を切削研磨
することができる。
The lens removed from the mold has a sharp tip (edge).
can be rounded. . If the shape of the lens is axially symmetrical, by aligning and fixing the lens axes of rotation, it is possible to cut and polish not only the edges but also the bevel portion.

レンズの形がひどく歪んでいる場合でも、回転速度を低
くすればエツジの切削研磨はできる。もしレンズが多量
の液体を含み切削研磨に不適当な場合は、乾燥するがよ
い。液体の含有量が少ない時は、乾燥用の型にはさんで
乾燥すれば、乾燥変形が少ない。すみやかに乾燥したい
場合、または液体の含有量か多いレンズ士・は、レンズ
をなるべく少ない接触面積で気体中に支え、乾燥が進む
につれ気体中の液体の蒸気圧を飽和に近づけるようにす
ると、乾燥変形は少なくてすむ。液体を含んだセレンズ
のエツジに発生するパリは、レンズを台の上におしつけ
て刃物によって、切断することができる。あるいは凹面
を下にしてレンズを液中に沈め、容器の底を激しく振動
させることによってハリを取除くこともできる。
Even if the shape of the lens is severely distorted, the edges can be cut and polished by lowering the rotation speed. If the lens contains a large amount of liquid and is unsuitable for cutting and polishing, dry it. When the liquid content is low, drying it in a drying mold will reduce deformation during drying. If you want to dry quickly, or if you are a lens specialist with a large amount of liquid, you can support the lens in the gas with as little contact area as possible, and as the drying progresses, the vapor pressure of the liquid in the gas approaches saturation. Less deformation is required. The cracks that form on the edges of selenium containing liquid can be cut off by placing the lens on a table and using a knife. Alternatively, you can remove the stiffness by submerging the lens in the liquid with the concave side facing down and vigorously vibrating the bottom of the container.

本発明の方法は、複合物質からなる含水コンタクトレン
ズの製造において、他にかえがたい利点を発揮する。こ
こで含水コンタクトレンズとは、表面が光学的に平滑で
透明な眼内に装置する軟らかい膜を総称する。非含水性
物体を吸水性ポリマに予め埋没して重合したあと、レン
ズ状に加工し、次に吸水させる方法では、そのような物
体を所定の形に切削することが工業的に困難であるのみ
でなく、両物体の吸水による寸法変化率が著しく異なる
ため形がくずれて、実用性がなかった、凸凹鋳型組立物
ではレンズ状の複合物体の正確な作成に問題はない。次
にそれを水で処理する時の寸法変化(水置換線膨張率)
をOにしてあけば、形がくずれることもない、水置換線
膨張率を好ましくは±0.05におさえると形のくずれ
か少ない。
The method of the invention offers irreplaceable advantages in the production of hydrous contact lenses made of composite materials. Here, the term "hydrous contact lens" generally refers to a soft film that is placed inside the eye and has an optically smooth and transparent surface. The method of immersing a non-water-containing object in a water-absorbing polymer in advance, polymerizing it, processing it into a lens shape, and then making it absorb water only makes it industrially difficult to cut such an object into a predetermined shape. However, since the dimensional change rate due to water absorption of both objects is significantly different, the shape is distorted and it is not practical.With the convex-concave mold assembly, there is no problem in accurately producing a lens-shaped composite object. Dimensional change when it is then treated with water (water displacement coefficient of linear expansion)
If it is set to O, it will not lose its shape, and if the water displacement coefficient of linear expansion is preferably kept within ±0.05, it will not lose its shape.

これは原液の組成、特に含溶媒率を調節することによっ
て可能である。
This is possible by adjusting the composition of the stock solution, especially the solvent content.

複合ソフトコンタクトレンズの用途としては、(1)周
辺部に引裂防止用補強リングを入れたひっかける補強リ
ング、(3)人工角膜などが必る。
Applications for composite soft contact lenses include (1) a reinforcing ring with a reinforcing ring around the periphery to prevent tearing, and (3) an artificial cornea.

[発明の効果] 本発明は上記の構成からなるので、含水率が高く、強度
が高く、歪みや欠損が発生しにくく、かつ光学的に満足
な精度を有し、生体適合性に優れた高含水率のソフトコ
ンタクトレンズを得ることができるという顕著な効果を
奏する。
[Effects of the Invention] Since the present invention has the above-mentioned configuration, it has a high moisture content, high strength, is less prone to distortion and chipping, has satisfactory optical precision, and has excellent biocompatibility. This has the remarkable effect of making it possible to obtain soft contact lenses with a high water content.

[実施例] 比較例1 第3図に示すような干渉球面を有する6鋳型(中心部曲
率半径R1=5.8mm)と干渉球面(周辺部に突起5
がある)を有する凹鋳型(中心部曲率半径R2=5.8
mm、内直径S=10rnm)とを用いて、ソフトコン
タクトレンズ゛を製造した。
[Example] Comparative Example 1 Six molds having interference spherical surfaces as shown in FIG.
) with a concave mold (center radius of curvature R2 = 5.8
mm, inner diameter S = 10 nm) to produce soft contact lenses.

凹鋳型と品持型との間の空間の中心部の厚ざ丁は0.2
mmであって、凸凹鋳型のいずれもフロロエチレンフロ
ロプロピレン樹脂(FEP)から切削研磨法で製作した
The thickness at the center of the space between the concave mold and the holding mold is 0.2
mm, and both of the uneven molds were manufactured from fluoroethylene fluoropropylene resin (FEP) by cutting and polishing.

原液としては下記の組成のものを用いた。The stock solution used had the following composition.

2−ヒドロキシエチルメタクリレート)HEMA>10
0C) エチレングリコールジメタクリレート (EGDMA) 0.1!;] アゾヒスイソブチロニトリル(AIBN>0.3g 原液を凹鋳型にあふれるほどに入れ、品持型を乗せた。
2-Hydroxyethyl methacrylate) HEMA>10
0C) Ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) 0.1! ;] Azohisisobutyronitrile (AIBN>0.3g) A stock solution was poured into a concave mold until it overflowed, and a mold was placed on it.

気泡をまきこむことはほとんどなかった。There were hardly any air bubbles.

凸凹鋳型組立物をクランプではさみ、空気槽で加熱した
。はじめ20kvfでしめつけ60’Cて0゜5時間保
ち、次に80に9丁に増じめ100’Cて1゜5時間保
った。室温まで放冷したあとクランプをはずした。凸凹
鋳型を引離すと、多くの場合レンズは凹鋳型に付着した
。鋳型に残ったレンズは鋳型との間にかすかなすきまが
出来ている場合が多いので、真空を利用して吸取ること
ができた。吸取れぬものは、鋳型を指で強圧して変形す
ると吸取ることができた。レンズを水中で1時間煮沸し
たところ、透明な含水ソフトコンタクトレンズとなった
The uneven mold assembly was held between clamps and heated in an air bath. At first, it was tightened at 20 kvf and kept at 60'C for 0°5 hours, then increased to 9 guns at 80°C and kept at 100'C for 1°5 hours. After cooling to room temperature, the clamp was removed. When the concave and concave molds were pulled apart, the lenses often adhered to the concave molds. The lens remaining in the mold often has a slight gap between it and the mold, so we were able to use a vacuum to suck it up. What could not be absorbed could be absorbed by pressing the mold with one's fingers to deform it. When the lens was boiled in water for 1 hour, it became a transparent hydrated soft contact lens.

鋳型から取出した含水していないレンズの引張強度は5
0に9f/am’以上、含水レンズの含水率3ン%、含
水ンズの光透過率(全厚に対する、以下と同じ>90%
、含水レンズの引張強W 8 kq f /−でめった
。しかし含水率が低いため、兎眼の1週間の連続装着は
不可能であった。
The tensile strength of the non-hydrated lens removed from the mold is 5.
0 to 9 f/am' or more, water content of water-containing lenses is 3%, light transmittance of water-containing lenses (total thickness, same as below >90%
, the tensile strength of the water-containing lens was determined to be W 8 kq f /−. However, due to the low water content, it was impossible to wear the rabbit eye continuously for one week.

実施例1 R1=mmであって回転力物面に近い形の非干渉面を有
する品持型をカラスから研磨法で製作した。この品持型
と比較例1で用いたと同じ凹鋳型とを使用してソフトコ
ンタクトレンズを製造した。
Example 1 A holding mold having R1=mm and a non-interference surface close to the rotating force object surface was manufactured from glass by a polishing method. Using this mold and the same concave mold as used in Comparative Example 1, a soft contact lens was manufactured.

原液としては下記の組成のものを用いた。The stock solution used had the following composition.

トビニルピロリドン(NVP> ・・・・・・・・・7
0gメチルメタクリレート(MMA>・・・・・・・・
・30gテトラエチレングリコールジメタクリレート(
丁EGDMA)・・・・・・0.05Qトリアリルイソ
シアヌレート (TAIC〉・・・・・・・・・0.1CIAIBN 
・・・・・・・・・0.030比較例1と同じように原
液を鋳型に充填し、1Qk嘗fの力で100’C,0,
5時間のあと30kqf、120°C11,5時間で重
合させ、厚いうちに凹凸鋳型を引離した。多くの場合レ
ンズは品持型に強力に付着していた。品持型の表面が非
常に清浄な場合は、冷却しても決してとれない程付着力
は強かった。レンズが取れない場合は、そのまま水に3
時間浸漬するとその間【こ自然に離れた。
Tovinylpyrrolidone (NVP> ・・・・・・・・・7
0g Methyl methacrylate (MMA>・・・・・・・・・
・30g tetraethylene glycol dimethacrylate (
EGDMA)...0.05Q triallyl isocyanurate (TAIC)...0.1CIAIBN
......0.030 Fill the mold with the stock solution in the same manner as in Comparative Example 1, and heat at 100'C, 0, with a force of 1Qk.
After 5 hours, polymerization was carried out at 30 kqf and 120° C. for 11.5 hours, and the uneven mold was separated while still thick. In many cases, the lens was strongly attached to the product. When the surface of the holding mold was very clean, the adhesion was so strong that it could never be removed even after cooling. If you cannot remove the lens, just soak it in water.
If you soak it for a while, it will naturally separate.

透明な含水ソフトコンタクトレンズが得られた。A transparent hydrous soft contact lens was obtained.

鋳型から取出した含水していないレンズの引張強度は5
0 ki f / ci、含水レンズの含水率68%、
含水L/ ンスU) 光、a3141” 90 % (
95%10.1mm)含水レンズの引張強度12ksL
/c++fであった。
The tensile strength of the non-hydrated lens removed from the mold is 5.
0 kif/ci, water content of hydrated lens 68%,
Water content L/ance U) Light, a3141” 90% (
95% 10.1mm) Tensile strength of water-containing lens 12ksL
/c++f.

得られたレンズを着用テストしたところ、兎眼において
2週間の連続装着が可能であった。
When the obtained lens was subjected to a wearing test, it was possible to wear it continuously for two weeks in the case of lagophthalmia.

比較例2 鋳型は比較例1と同じものを使った。原液は比較例1の
原液にグリセリン50Qを追加して使った。原液を凹鋳
型に50LLαはど過剰に入れ、品持型を静かに乗せた
。気泡をまきこむことはほとんどなかった。クランプで
はさみ空気槽で7JO熱した。室温にまで放冷し、クラ
ンプをはずし、凹凸鋳型を引離した。レンズは鋳型に付
着しているので、水中で1時間煮81iシたところ自然
に離れた。
Comparative Example 2 The same mold as in Comparative Example 1 was used. The stock solution used was the stock solution of Comparative Example 1 to which glycerin 50Q was added. An excess of 50 LLα of the stock solution was poured into a concave mold, and a holding mold was gently placed on it. There were hardly any air bubbles. It was held between clamps and heated to 7JO in an air tank. The mold was allowed to cool to room temperature, the clamp was removed, and the uneven mold was separated. The lens was attached to the mold, so it separated naturally after being boiled in water for 1 hour at 81°C.

レンズは透明な含水ソフトコンタクトレンズであった。The lenses were clear hydrous soft contact lenses.

 鋳型から取出した含溶媒レンズの引張強度は6 kq
 f / cA、含水レンズの含水率38%、含水レン
ズの光透過率90%、含水レンズの引張強度8に3q/
rilて必った。比較例1と同様装着性は好ましくなか
った。
The tensile strength of the solvent-containing lens taken out from the mold is 6 kq.
f/cA, water content of water-containing lens 38%, light transmittance of water-containing lens 90%, tensile strength of water-containing lens 8 to 3q/
I had to ril. Similar to Comparative Example 1, the wearability was not favorable.

実施例2 品持型を低密度ポリエチレン樹脂(P「)から射出成形
法で製作した。R2=7.5171m、S=13mm、
丁=0.3mmで必る。真球度をよくするために、球面
部の肉厚を1.5mmのほぼ均一とし、周辺部に肉圧1
.5mmで巾5’mmの縁をつけ、縁の一部から300
0 k’l f / aKの溶融PEを高速度で金型の
中へ注入した。平滑度、周辺部の球状、真球度は優れた
ものであった。6鋳型としては直径16mmのカラス玉
を用い、下記の組成の原液からソフ1へコンタクトレン
ズを製造した。
Example 2 A holding mold was manufactured from low-density polyethylene resin (P'') by injection molding. R2 = 7.5171 m, S = 13 mm,
Required when the distance is 0.3mm. In order to improve the sphericity, the wall thickness of the spherical part is approximately uniform at 1.5 mm, and the surrounding part has a wall thickness of 1.
.. Attach a 5mm wide edge with 5mm, and cut 300mm from a part of the edge.
Molten PE at 0 k'l f/aK was injected into the mold at high speed. The smoothness, sphericity of the peripheral area, and sphericity were excellent. Contact lenses were manufactured from a stock solution having the composition shown below using a glass ball having a diameter of 16 mm as the mold 6.

トIEMA ・・・・・・・・・ 70CINVP ・
・・・・・・・・30C] MMA ・・・・・・・・・・・・5gアクリル酸 ・
・・・・・・・・・・・2qEGDMA ・・・・・・
1.5g 丁AIC・・・・・・0.5CI アンモニウムパーサルフエート(APS>・・・・・・
・・・・・・2g エチレングリコール ・・・・・・150Q水 ・・・
・・・1.50 !;1 原液を20μmだけ過剰に凹鋳型に入れ、6鋳型を注意
深く中心に落した。0.5kgfの力でクランプし水中
に浸漬して重合した。60’Cで16時間のあと、90
’Cで4時間加熱した。クランプをゆるめて一夜放置し
たあと、水温を60’Cに下げて、水中で凸凹鋳型を引
離した。鋳型はそのまま水中にあくと、5時間以内に自
然に剥離していた。高含水(pH8の重そう水中では約
75%)のため非常に強度の低い(1k(lf/C11
2程度)レンズであるが。エツジの欠損しないソフトコ
ンタクトレンズが得られた。
IEMA ・・・・・・・・・ 70CINVP ・
・・・・・・・・・30C] MMA ・・・・・・・・・・・・5g Acrylic acid ・
・・・・・・・・・・・・2qEGDMA ・・・・・・
1.5g AIC・・・・・・0.5CI Ammonium Persulfate (APS>・・・・・・
...2g ethylene glycol ...150Q water ...
...1.50! ;1 A 20 μm excess of the stock solution was poured into the concave mold, and 6 the mold was carefully dropped into the center. It was clamped with a force of 0.5 kgf and immersed in water for polymerization. After 16 hours at 60'C, 90
'C for 4 hours. After loosening the clamp and leaving it overnight, the water temperature was lowered to 60'C and the uneven mold was separated in water. When the mold was left in water, it naturally peeled off within 5 hours. Due to its high water content (approximately 75% in heavy water with pH 8), its strength is very low (1k (lf/C11
2) Although it is a lens. A soft contact lens without edge loss was obtained.

含溶媒レンズの引張強度の概略値を知るために、90’
C4時間加熱のあと空気中へ取り出し、凸凹鋳型を引き
離し、含溶媒レンズをピンセットで引き剥した。こと時
の指の感触から引張強度は2〜0、5kclf/cn+
2程度ト推定シタ。
In order to know the approximate value of the tensile strength of the solvent-containing lens, 90'
After heating for C4 hours, it was taken out into the air, the uneven mold was separated, and the solvent-containing lens was peeled off with tweezers. The tensile strength is 2 to 0.5 kclf/cn+ based on the feel of the finger.
Estimated to be around 2.

含水レンズの含水率75%、含水レンズの光透0率90
%(93%10.im) 、含水レンズ引張強度1 k
gf/cm2であった。兎眼による長期間希用テストで
3週間の連続装用が可能であった。
The water content of the water-containing lens is 75%, and the light transmission rate of the water-containing lens is 90.
% (93%10.im), hydrated lens tensile strength 1k
gf/cm2. In a long-term, rare-use test using a rabbit eye, it was possible to wear the product continuously for 3 weeks.

実施例3 6鋳型は実施例2のものを使った。凹鋳型はガフ ス’
M (7) 干渉球面テ、R2=7mm、S=13mm
1丁=0.3mmのものを用いた。
Example 3 The six molds used in Example 2 were used. Concave mold has gaffs'
M (7) Interference spherical surface Te, R2=7mm, S=13mm
One blade = 0.3 mm was used.

原液組成は下記のとおりである。The composition of the stock solution is as follows.

NVP ・・・・・・・・・70CI MMA ・・・・・・・・・30g 丁AIC・・・・・・・・・1g ビニルメタクリレ−1へ(MeV) ・・・・・・・・・0.3C1 丁EGDMA ・・・・・・・・・3gアゾビスジメチ
ルバレロニトリル(ADVN>・・・・・・0.3Ω ジメチルスルホキシド(DMSO> ・・・・・・400C1 剛性の高い、耐圧5000に嘗f/artのオートクレ
ーブ内に凹鋳型を入れ、原液をオートクレーブ内になみ
なみと入れ、6鋳型を落しこみ、オートクレーブの蓋を
した。加熱は、9.5時間まで4o’c、11.2時間
まで50°C113,7時間まで60’C114,1時
間まで70’C,14,9時間まで80°C115,8
時間まで90’Cに達せしめたあと18時まで放置した
。オー1〜クレープを冷さぬよう注意しながら、凹凸鋳
型組立物を素早くとり出し、直ちに処理液に浸漬した。
NVP ・・・・・・・・・70CI MMA ・・・・・・・・・30g Ding AIC・・・・・・・・・1g To vinyl methacrylate-1 (MeV) ・・・・・・・・・...0.3C1 EGDMA ...3g Azobisdimethylvaleronitrile (ADVN> ...0.3Ω Dimethyl sulfoxide (DMSO> ...400C1 High rigidity, A concave mold was placed in an autoclave with a pressure resistance of 5,000 yen, the stock solution was poured into the autoclave, the mold was dropped into the autoclave, and the autoclave was covered.Heating was continued at 4o'c for 9.5 hours at 11. 50°C113 for up to 2 hours, 60'C114 for up to 7 hours, 70'C for up to 1 hour, 14, 80°C for up to 9 hours115,8
After allowing the temperature to reach 90'C, it was left to stand until 18:00. O1~ While being careful not to let the crepe cool, the uneven mold assembly was quickly taken out and immediately immersed in the treatment liquid.

処理液はDMS070%水溶液(95°C)で、5時間
後凹凸鋳型を引離し、DMS010%水溶液(95°C
)に5時間浸漬した。この間にレンズは鋳型から自然に
剥れていた。レンズの周辺か非常に薄いにもかかわらず
、欠損のないものか得られた。レンズを1夜水中で煮沸
したところ、透明なソフトコンタクトレンズとなった。
The treatment liquid was a 70% DMS0 aqueous solution (95°C). After 5 hours, the uneven mold was separated and treated with a 10% DMS0 aqueous solution (95°C).
) for 5 hours. During this time, the lens naturally peeled off from the mold. Even though the periphery of the lens was very thin, no defects were obtained. When the lenses were boiled in water overnight, they became transparent soft contact lenses.

含溶媒レンズの引張強度の概略値を知るめたに、オート
クレーブから取出した凹凸鋳型を空気中で引離し、含溶
媒しンス゛をピンセラ1〜で引剥した。
In order to find out the approximate value of the tensile strength of the solvent-containing lens, the uneven mold taken out from the autoclave was separated in the air, and the solvent-containing lens was peeled off with a pincera 1~.

この時の指の感触から引張強度は1〜0.1kif/J
でいとと推定した。
From the feel of the finger at this time, the tensile strength is 1 to 0.1 kif/J.
I estimated that it was.

含水レンズの含水率79%、含水レンズの光透過率93
%(98%、/Q、1111m> 、含水17 ’、/
 ス’ (7)引張強度4に嘗f/crf+でめった。
Water content of water-containing lens: 79%, light transmittance of water-containing lens: 93
% (98%, /Q, 1111m>, water content 17', /
(7) Tensile strength reached 4 with f/crf+.

兎眼による1力月の連続装用で異常はR2められなかっ
た。また人眼でも1力月の連続装用で異常は認1められ
なかった。
No abnormalities were detected in R2 after continuous use for one month due to rabbit eyes. Also, no abnormalities were observed with the human eye after one month of continuous wear.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図〜第3図は本発明に用いられる鋳型の断面図で必
る。 1:干渉面を有する凹鋳型、2:非干渉面を有する凸鋳
型、4:干渉面を有する凸鋳型。 特許出願人 東 し 株 式 会 社 第2区
1 to 3 are cross-sectional views of the mold used in the present invention. 1: concave mold with interference surface, 2: convex mold with non-interference surface, 4: convex mold with interference surface. Patent applicant Higashishi Co., Ltd. 2nd Ward

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1) 含水ソフトコンタクトレンズにおいて、該レン
ズの含水率は68%以上であり、引張強度が0 、1 
kgf/cm2以上であり、可視光線透過率か厚ざQ、
1mm当り90%以上であり、かつ該レンズを構成する
ポリマーは架橋構造を有しているとともに、下記の構成
ユニットからなり、しかもA化合物残基を主成分とする
ことを特徴とする含水ソフトコンタクトレンズ。 A−N−ビニルピロリドン、N−ビニルピペリドン、N
−ビニルラクタム、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリ
レート、グリセリン−モノ(メタ)アクリレートから選
ばれた少なくとも1種以上の親水性化合物の残基、 B、 ブトキシアクリルアミド、グリシジルメタクリレ
ート、ビニルカーボネート、ビニル(メタ)クリレート
から選ばれた少なくとも1種以上の化合物、 − C,(メタ)アクリル酸エステル、不飽和ニトリル、芳
香族オレフィン、ビニルブチラールから選ばれた少なく
とも1種以上の疎水性化合物の残基。
(1) In a water-containing soft contact lens, the water content of the lens is 68% or more, and the tensile strength is 0.1.
kgf/cm2 or more, visible light transmittance or thickness Q,
90% or more per 1 mm, and the polymer constituting the lens has a crosslinked structure, and is composed of the following structural units, and furthermore, the main component is a residue of compound A. lens. A-N-vinylpyrrolidone, N-vinylpiperidone, N
- Residues of at least one hydrophilic compound selected from vinyl lactam, hydroxyalkyl (meth)acrylate, glycerin mono(meth)acrylate, B, butoxyacrylamide, glycidyl methacrylate, vinyl carbonate, vinyl (meth)acrylate At least one or more compounds selected from -C, residues of at least one hydrophobic compound selected from (meth)acrylic esters, unsaturated nitriles, aromatic olefins, and vinyl butyral.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS49107368A (en) * 1973-01-31 1974-10-11
JPS50107946A (en) * 1974-01-07 1975-08-25
JPS50144793A (en) * 1974-05-13 1975-11-20

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS49107368A (en) * 1973-01-31 1974-10-11
JPS50107946A (en) * 1974-01-07 1975-08-25
JPS50144793A (en) * 1974-05-13 1975-11-20

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