KR20210136889A - 임플란트 보관 용기 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기는 임플란트 몸체, 내부에 상기 임플란트 몸체를 수납하는 커버 및 상기 커버와 연결되어, 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시키는 밀봉부재를 포함한다.

Description

임플란트 보관 용기{STORAGE OF IMPLANT}
본 발명은 임플란트 보관 용기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 내부에 임플란트 몸체가 수납되며, 커버 연결되어 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시키는 커버를 포함하는 임플란트 보관 용기에 관한 것이다.
임플란트는 인체조직이 상실되었을 때 인체조직을 회복시켜 주는 대체물을 의미하며 치과에서는 인공으로 만든 치아 구조물을 의미한다.
임플란트 시술 과정에서는 상실된 치아의 치근을 대신할 수 있도록 인체에 거부반응이 없는 재질(예컨대, 티타늄 등)로 만든 인공 치근을 뼈에 심는다. 그 뒤, 인공 치근을 치조골에 유착시키고, 보철물을 고정하여 인공 치아 구조를 형성한다.
일반적으로 치과용 임플란트는 티타늄으로 구성되어 치조골에 식립되는 픽스쳐(fixture), 픽스쳐 상에 고정되어 보철물을 지지하는 어버트먼트 (abutment), 어버트먼트를 픽스쳐에 고정하는 어버트먼트 스크류(abutment screw) 및 어버트먼트에 고정되는 인공치아로서의 보철물(prosthesis)로 구성된다.
치과용 임플란트의 구성들은 인체의 조직 내에 삽입되는 구성인 만큼 멸균상태 및 표면 활성화 상태가 유지되어야 하므로, 포장과 운반, 그리고 포장의 개봉 시에 오염이나 손상되지 않도록 하는 것이 무엇보다도 중요한 과제가 되고 있다.
(특허문헌 1) 한국등록특허공보 제10-1439344호(2014.09.11.)
(특허문헌 2) 한국등록특허공보 제10-2064955호(2020.01.10.)
(특허문헌 3) 한국등록특허공보 제10-1705830호(2017.02.10.)
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 내부에 임플란트 몸체가 수납되며, 커버 연결되어 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시키는 커버를 포함하는 임플란트 보관 용기를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기는 임플란트 몸체, 내부에 상기 임플란트 몸체를 수납하는 커버 및 상기 커버와 연결되어, 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시키는 밀봉부재를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 임플란트 보관 용기는, 상기 밀봉부재와 상기 커버의 경계를 밀봉하는 탄성부재를 더 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 탄성부재는, 탄성을 가진 오링(O-ring) 또는 실링 패드(sealing pad)일 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 밀봉부재는, 탄성 재질로 이루어지되 상기 커버 내부로 상기 방전 기체를 주입할 때 기체 유통 경로가 일시적으로 형성되었다가 상기 기체 유통 경로가 폐쇄되는 회복이 가능한 관통부를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 밀봉부재의 외면 또는 상기 커버의 외면에는, 상기 내부 기체 환경에 관한 정보를 표시하는 표시부가 더 포함될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 표시부는, 상기 임플란트 보관 용기 내부에 채워진 상기 방전 기체의 종류, 상기 방전 기체의 조성비, 상기 방전 기체의 내부 압력, 및 사용가능 기한 중 적어도 어느 하나를 표시할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 임플란트 보관 용기는, 상기 임플란트 몸체에 연결되어, 상기 임플란트 몸체를 고정하는 고정부를 더 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 고정부는, 상기 임플란트 몸체와 연결된 제1고정부재 및 상기 제1고정부재에 결합된 제2고정부재를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제1고정부재와 상기 제2고정부재는 전기가 유통되는 소재로 구성되어, 상기 제2고정부재로 인가된 전압을 상기 임플란트 몸체에 전달할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 임플란트 몸체는, 전압이 인가됨에 따라 유전체 장벽 방전에 사용되는 하나의 전극으로 동작할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 방전 기체는, 헬륨 기체, 네온 기체, 아르곤 기체, 크립톤 기체, 제논 기체, 라돈 기체, 크세논 기체, 질소 기체, 셀렌화 수소 기체, 중수소 기체, 불소 기체, 염소 기체, 브롬 기체, 요오드 기체, 수소 기체, 수은 기체, 또는 상기 기체들의 조합으로 구성될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 커버는, 상기 임플란트 몸체가 수납되는 내측 커버 및 상기 내측 커버를 수납하는 외측 커버를 포함하되, 상기 내측 커버와 상기 외측 커버는 일정 거리로 이격될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 내측 커버에는, 돌출된 구조로 형성된 손잡이부가 구성될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 내측 커버는, 상기 내측 커버와 상기 외측 커버 간에 기체를 유통시키기 위한 경로를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 장치와 방법은 수납된 임플란트 몸체에 대한 오염 방지와 멸균 상태 유지, 손상 방지를 위해 밀폐 상태를 유지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 장치와 방법은 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지함에 따라, 임플란트 몸체가 수납된 임플란트 보관 용기 자체를 최적화된 상태에서 플라즈마 처리에 사용할 수 있다.
또한, 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 장치와 방법은 임플란트 몸체에 전압이 인가됨에 따라 유전체 장벽 방전에 사용되는 하나의 전극으로 동작함으로써, 임플란트 몸체의 효과적인 플라즈마 처리를 수행할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 장치와 방법은 임플란트 보관 용기의 외부의 표시부를 통하여, 임플란트 보관 용기 내부에 채워진 방전 기체의 종류, 방전 기체의 조성비, 방전 기체의 내부 압력, 및 사용가능 기한 중 적어도 어느 하나를 표시함으로써, 임플란트 보관 용기를 효과적으로 관리할 수 있다.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 간단한 설명이 제공된다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기의 사시도이다.
도 2는 도 1의 A-A 선을 따라 절단하였을 때의 일 실시 예에 따른 단면도이다.
도 3은 도 2에서 접촉부가 임플란트 보관 용기로 삽입된 상태를 나타낸 도면이다.
도 4는 도 3의 B영역을 확대한 확대도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 플라즈마 처리 시스템의 개략도이다.
도 6은 도 5의 플라즈마 처리 시스템에서 접촉부가 임플란트 보관 용기로 삽입된 상태를 나타낸 도면이다.
본 발명의 기술적 사상은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는 바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 이를 상세히 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 기술적 사상을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 기술적 사상의 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명의 기술적 사상을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에 기재된 "~부", "~기", "~자", "~모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 프로세서(Processor), 마이크로 프로세서(Micro Processer), 마이크로 컨트롤러(Micro Controller), CPU(Central Processing Unit), GPU(Graphics Processing Unit), APU(Accelerate Processor Unit), DSP(Drive Signal Processor), ASIC(Application Specific Integrated Circuit), FPGA(Field Programmable Gate Array) 등과 같은 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있으며, 적어도 하나의 기능이나 동작의 처리에 필요한 데이터를 저장하는 메모리(memory)와 결합되는 형태로 구현될 수도 있다.
그리고 본 명세서에서의 구성부들에 대한 구분은 각 구성부가 담당하는 주기능 별로 구분한 것에 불과함을 명확히 하고자 한다. 즉, 이하에서 설명할 2개 이상의 구성부가 하나의 구성부로 합쳐지거나 또는 하나의 구성부가 보다 세분화된 기능별로 2개 이상으로 분화되어 구비될 수도 있다. 그리고 이하에서 설명할 구성부 각각은 자신이 담당하는 주기능 이외에도 다른 구성부가 담당하는 기능 중 일부 또는 전부의 기능을 추가적으로 수행할 수도 있으며, 구성부 각각이 담당하는 주기능 중 일부 기능이 다른 구성부에 의해 전담되어 수행될 수도 있음은 물론이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기의 사시도이다. 도 2는 도 1의 A-A 선을 따라 절단하였을 때의 일 실시 예에 따른 단면도이다. 도 3은 도 2에서 접촉부가 임플란트 보관 용기로 삽입된 상태를 나타낸 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기(100)는 임플란트 몸체(110), 고정부(120), 커버(130), 밀봉부재(140), 관통부(141), 탄성부재(150), 경로부(160), 캡부(170), 및 가이드부(180)를 포함할 수 있다.
임플란트 보관 용기(100)는 내부에 임플란트 몸체(110)가 수납된 상태로 임플란트 몸체(110)를 보관할 수 있다. 임플란트 보관 용기(100)는 임플란트 앰플(ampoule) 등으로 일컬어질 수도 있다.
임플란트 몸체(110)는 임플란트 보관 용기(100)에 의해 보관되는 대상인 동시에, 임플란트 보관 용기(100) 채로 플라즈마 처리를 수행하는 경우 플라즈마 처리의 피처리 대상일 수 있다.
실시 예에 따라, 임플란트 몸체(110)는 임플란트에서 플라즈마 처리가 필요한 부분을 폭넓게 의미할 수 있다. 예컨대, 임플란트 몸체(110)는 임플란트 임플란트 픽스쳐(fixture)일 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
고정부(120)는 임플란트 몸체(110)에 접하여, 임플란트 몸체(110)를 고정시킬 수 있다.
실시 예에 따라, 고정부(120)는 제1고정부재(121)와 제2고정부재(122)를 포함할 수 있다.
제1고정부재(121)는 임플란트 몸체(110)와 접하도록 구성되어, 임플란트 몸체(110)가 상하좌우 방향 또는 회전 방향으로 움직이지 않도록 고정할 수 있다.
실시 예에 따라, 제1고정부재(121)는 전기가 유통되는 소재로 구현될 수 있다.
실시 예에 따라, 제1고정부재(121)는 임플란트 몸체(110)와 동일한 소재(예컨대, 티타늄)로 구현될 수 있다.
실시 예에 따라, 제1고정부재(121)는 외주면의 일부분이 평면 형상으로 커팅된 D컷 형상부(121-1)를 포함할 수 있다. 이 때, D컷 형상부(121-1)는 임플란트 몸체(110)의 하단과 맞물려 임플란트 몸체(110)가 움직이는 것을 방지할 수 있다.
제2고정부재(122)는 제1고정부재(122)와 접하도록 구성된다. 전압 인가를 위한 접촉부(200)가 임플란트 보관 용기(100) 내로 삽입되는 경우, 제2고정부재(122)는 접촉부(200)가 손상 없이 안정적으로 접촉할 수 있는 구조를 가진다.
실시 예에 따라, 제2고정부재(122)는 전기가 유통되면서도 제1고정부재에 비하여 경도가 상대적으로 낮은 소재(예컨대, 알루미늄)로 구현될 수 있다.
도 3을 함께 참조하면, 임플란트 몸체(110)를 플라즈마 처리하기 위해서 접촉부(200)를 통하여 전압을 인가하는 경우, 접촉부(200)는 고정부(120), 예컨대 고정부(120)의 제2고정부재(122)에 접하여 전압을 인가할 수 있다. 고정부(120)로 인가된 전압은 임플란트 몸체(110)로 전달되며, 임플란트 몸체(110)는 전압이 인가됨에 따라 유전체 장벽 방전에 사용되는 하나의 전극으로 동작할 수 있다.
실시 예에 따라, 고정부(120), 예컨대 고정부(120)를 구성하는 제1고정부재(121)와 제2고정부재(122)는 전기가 유통되는 소재로 구성될 수 있다.
실시 예에 따라, 고정부(120)는 접촉부(200)가 삽입되는 내측으로 볼록하게 돌출된 돌출부(122-1)를 포함할 수 있다. 돌출부(122-1)는 삽입되는 경우, 돌출부(122-1)는 접촉부(200)의 측부와 접촉함으로써 전압을 인가받을 수 있다.
커버(130)는 내부에 임플란트 몸체(110)를 수납할 수 있다.
실시 예에 따라, 커버(130)는 투명한 재질로 형성될 수 있다. 실시 예에 따라, 커버(130)는 폴리카보네이트(polycarbonate) 재질로 형성될 수 있다.
커버(130)는 후술할 밀봉부재(140)와 연결되어, 내부를 밀폐된 상태로 유지시킬 수 있다.
커버(130)는 임플란트 몸체(110)를 수납하는 내측 커버(131)와, 내측 커버(131)를 수납하는 외측 커버(132)로 구성될 수 있다.
실시 예에 따라, 내측 커버(131)와 외측 커버(132)는 일정 거리로 이격될 수 있다.
실시 예에 따라, 내측 커버(131)는 내측 커버(131)의 내부 기체를 외측 커버(132) 측으로 유통시키기 위한 경로를 포함할 수 있다. 이 경우, 내측 커버(131)의 내부와 외부 간에는 기체가 자유롭게 이동할 수 있다.
실시 예에 따라, 내측 커버(131)와 외측 커버(132) 각각은 폴리카보네이트(polycarbonate) 재질로 형성될 수 있다.
실시 예에 따라, 내측 커버(131) 또는 외측 커버(132) 중의 어느 하나는 생략된 채로 구현될 수도 있다.
밀봉 부재(140)는 커버(130)와 연결되어, 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시킬 수 있다.
실시 예에 따라, 밀봉 부재(140)와 커버(130) 사이에는, 밀봉 부재(140)와 커버(130)의 경계를 밀봉하는 탄성 부재(150)가 포함될 수 있다.
실시 예에 따라, 내부 기체 환경은 대기압보다 낮은 기압 상태로 유지될 수 있으며, 이 경우 임플란트 보관 용기(100) 내부의 기압과 대기압의 차이로 인하여 발생하는 압력에 따라 탄성 부재(150)가 압착되면서 밀폐 상태를 유지시킬 수 있다.
실시 예에 따라, 탄성 부재(150)는 오링(O-ring) 또는 실링 패드(sealing pad)일 수 있다.
실시 예에 따라, 내부 기체 환경은 방전 기체의 조성비, 방전 기체의 내부 압력 등의 환경을 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 밀봉 부재(140)는 커버(1310)와 나사 결합될 수 있다.
방전 기체는 커버(130)(예컨대, 외측 커버(132))와 밀봉 부재(140)에 의해 밀폐되는 내부 공간에 채워질 수 있다.
실시 예에 따라, 방전 기체는, 헬륨 기체, 네온 기체, 아르곤 기체, 크립톤 기체, 제논 기체, 라돈 기체, 크세논 기체, 질소 기체, 셀렌화 수소 기체, 중수소 기체, 불소 기체, 염소 기체, 브롬 기체, 요오드 기체, 수소 기체, 수은 기체, 또는 상기 기체들의 조합으로 구성될 수 있다.
실시 예에 따라, 밀봉 부재(140)는 스타이렌(styrene)을 기반으로 한 ABS 소재, 실리콘 소재, 또는 이들의 혼합 소재로 구성될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
밀봉 부재(140)의 하부에는 관통부(141)와 경로부(160)가 형성될 수 있다.
관통부(141)는 탄성 재질로 이루어지되, 임플란트 보관 용기(100)의 내부로 방전 기체를 주입할 때 기체 유통 경로가 일시적으로 형성되었다가, 기체 유통 경로가 폐쇄되는 회복이 가능하도록 구성될 수 있다.
관통부(141)는 접촉부(200)에 의해 관통가능하도록 구성되며, 접촉부(200)에 의해 관통되었을 때 관통된 부분이 접촉부(200)에 밀착되어 커버(130)와 밀봉 부재(140)에 의해 밀폐되는 내부 공간에 채워진 방전 기체의 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시킬 수 있다.
실시 예에 따라, 관통부(141)는 스타이렌(styrene)을 기반으로 한 ABS 소재, 실리콘 소재, 또는 이들의 혼합 소재로 구성될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
경로부(160)는 임플란트 보관 용기(100) 내에 접촉부(200)가 삽입될 때, 접촉부(200)가 관통부(141)를 관통한 이후에 이동하는 경로를 제공할 수 있다.
캡부(170)는 내측 캡부(171)와 손잡이부(172)를 포함할 수 있다.
내측 캡부(171)는 탄성 재질로 이루어져, 커버(130)와 밀봉부재(140)가 밀봉된 상태에서는 내측 커버(131)와 외측 커버(132)의 사이에서 눌림 상태로 유지될 수 있다.
실시 예에 따라, 내측 캡부(171)는 스타이렌(styrene)을 기반으로 한 ABS 소재, 실리콘 소재, 또는 이들의 혼합 소재로 구성될 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
임플란트 보관 용기(100) 내의 임플란트 몸체(110)에 대한 플라즈마 처리가 완료된 이후 임플란트 보관 용기(100) 내부를 벤트(vent)처리 하게 되면, 내측 캡부(171)의 복원력에 의하여 내측 커버(131)와 외측 커버(132)는 서로 멀어지는 방향으로 힘을 받게 된다. 이에 따라, 내측 커버(131)와 외측 커버(132)는 손을 대지 않고도 분리될 수 있다.
내측 커버(131)와 외측 커버(132)가 분리된 이후에, 사용자는 손잡이부(172)를 잡아당김으로써 플라즈마 처리된 임플란트 몸체(110)가 수납된 내측 커버(131)를 밀봉 부재(140)와 분리시킬 수 있다.
실시 예에 따라, 임플란트 몸체(110)는 가이드부(180) 또는 내측 캡부(171)와 연결되어, 사용자가 손잡이부(172)를 잡아 당김으로써 내측 커버(131)가 밀봉 부재(140)와 분리될 때 내측 커버(131) 측에 위치할 수 있다.
내측 커버(131)와 외측 커버(132)의 분리는 최종적인 사용 단계에서 이루어지기 때문에, 내측 커버(131)에 대해서는 임플란트 몸체(110)를 최종적으로 취급하는 자 이외의 접촉을 차단함으로써 외부 감염을 최소화할 수 있다.
실시 예에 따라, 캡부(170)는 가이드부(180)와 연결되며, 가이드부(180)는 임플란트 몸체(110)의 상부에 접하여 임플란트 몸체(110)를 고정시킬 수 있다.
밀봉 부재(140)의 외면에는 내부 기체 환경에 관한 정보를 표시하는 표시부(190)가 포함될 수 있다.
실시 예에 따라, 표시부(190)는 커버(130), 예컨대, 외측 커버(132)의 외면에 배치될 수도 있다.
실시 예에 따라, 표시부(190)는 임플란트 보관 용기(100) 내부에 채워진 방전 기체의 종류, 방전 기체의 조성비, 방전 기체의 내부 압력, 및 사용가능 기한 중 적어도 어느 하나를 표시할 수 있다.
도 4는 도 3의 B영역을 확대한 확대도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 실시 예에 따라, 돌출부(122-1)에 의해 형성되는 삽입 홈의 내각(b1)은 접촉부(200)의 선단의 내각(b2)보다 크게 형성될 수 있다.
이 경우, 접촉부(200)는 돌출부(122-1)에 의해 형성되는 삽입 홈으로 일정 깊이로 삽입된 이후에 돌출부(122-1)에 걸리면서 접하게 된다.
실시 예에 따라, 돌출부(122-1)에 의해 형성되는 삽입 홈의 내각(b1)의 크기는 접촉부(200)가 삽입되어 접촉부(200)의 선단이 제1고정부재(121)에 닿지 않은 상태에서, 접촉부(200)의 측부가 돌출부(122-1)에 닿도록 설정될 수 있다. 즉, 돌출부(122-1)는 접촉부(200)의 선단이 다른 부재와 접촉됨에 따라 손상되는 것을 방지하면서도 접촉부(200)의 측부가 안정적으로 접할 수 있도록 구현될 수 있다.
실시 예에 따라, 삽입 홈의 내각(b1)은 선단의 내각(b2)과 동일한 값을 가질 수도 있다.
돌출부(122-1)는 접촉부(200)의 측부와 선접촉 또는 면접촉하기 때문에 접촉부(200) 삽입 정도에 다소 오차가 있더라도 안정적인 접촉을 통한 전압 인가가 이루어질 수 있도록 한다. 즉, 접촉부(200)는 접촉부(200)의 측부가 돌출부(122-1)와 선접촉 또는 면접촉함으로써 고정부(120)를 통하여 임플란트 몸체(110)에 전압을 인가할 수 있도록 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 플라즈마 처리 시스템의 개략도이다. 도 6은 도 5의 플라즈마 처리 시스템에서 접촉부가 임플란트 보관 용기로 삽입된 상태를 나타낸 도면이다.
도 5와 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 플라즈마 처리 시스템(1000)은 임플란트 보관 용기(310), 수납부(320), 접지전극부(321), 유전체부(322), 접촉부(330), 구동부(340), 절연부(342), 전원부(350), 전류측정부(352), 및 전원 제어부(354)를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 수납부(320), 접지전극부(321), 유전체부(322), 접촉부(330), 구동부(340), 절연부(342), 전원부(350), 전류측정부(352), 및 전원 제어부(354)는 임플란트 보관 용기(310)와 별도의 플라즈마 처리 장치와 같은 형태로 구현될 수 있다.
도 5와 도 6의 임플란트 보관 용기(310)에는 설명의 편의를 위하여 커버 내에 수납된 임플란트 몸체(311)와 고정부(312)만을 도시하고 있으나, 임플란트 보관 용기(310)는 도 1 내지 3에 도시된 본 발명의 일 실시 예에 따른 임플란트 보관 용기(100)일 수 있다.
플라즈마 처리 장치의 수납부(320)는 임플란트 보관 용기(310)를 수납할 수 있는 공간을 제공한다.
수납부(320)에는 임플란트 보관 용기(310)의 외주면에 인접하게 배치된접지전극부(321)와 유전체부(322)가 포함될 수 있다.
접지전극부(321)는 전원부(350)의 접지단과 연결되어 접지전극으로써 기능할 수 있다.
유전체부(322)는 유전체로 구성되며, 플라즈마 장벽 방전의 효과를 높이기 위하여 수납부(320)에 포함될 수 있으나, 실시 예에 따라 유전체부(322)는 포함되지 않을 수도 있다.
실시 예에 따라, 유전체부(322)는 접지전극부(321)보다 임플란트 보관 용기(310) 측에 인접하도록 구성될 수 있다.
접촉부(330)는 임플란트 보관 용기(310)의 내측으로 삽입되어, 접촉부(330)의 측부가 고정부(312)와 접할 수 있다. 이에 따라, 접촉부(330)는 전원부(350)로부터 인가된 전압을 고정부(312)를 통하여 임플란트 몸체(311)로 인가시킬 수 있다.
구동부(340)는 접촉부(330)의 이동, 예컨대 상하 방향의 이동을 제어할 수 있다.
실시 예에 따라, 구동부(340)는 접촉부(330)가 정해진 경로를 통하여 정해진 거리를 이동할 수 있도록, 하부 한계 센서와 상부 한계 센서로부터 수집된 센싱 정보를 이용할 수 있다.
실시 예에 따라, 구동부(340)는 접촉부(330)를 이동시키기 위한 모터를 포함할 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 구동부(340)는 무동력의 탄성 소재로 대체될 수 있다. 이 경우, 탄성 소재를 통하여 접촉부(330)의 위치를 고정하였다가, 임플란트 보관 용기(310)가 수납부(320)에 삽입되었을 때에 탄성 소재의 복원력을 이용하여 접촉부(330)를 임플란트 보관 용기(310) 내로 삽입시킬 수 있다. 예컨대, 구동부(340)는 일정한 탄성을 가진 스프링을 포함할 수 있다.
절연부(342)는 전기가 유통되는 소재로 구현된 접촉부(330)와 타 구성(예컨대, 구동부(340)) 간의 절연 상태를 유지시킬 수 있다.
전원부(350)는 접촉부(330)를 통해 임플란트 몸체(311)에 플라즈마 생성을 위한 전원을 인가할 수 있다.
전류측정부(352)는 전원부(350)에 의해 제공되는 전류를 모니터링하고, 모니터링된 전류에 관한 정보를 전원 제어부(354)로 전송할 수 있다.
전원 제어부(354)는 전류측정부(352)로부터 전달된 모니터링된 전류에 관한 정보를 이용하여 공급되는 전원을 제어할 수 있다.
이상, 본 발명을 바람직한 실시 예를 들어 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시 예에 한정되지 않고, 본 발명의 기술적 사상 및 범위 내에서 당 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 여러가지 변형 및 변경이 가능하다.
100 : 임플란트 보관 용기
110 : 임플란트 몸체
120 : 고정부
130 : 커버
140 : 밀봉부재
150 : 표시부

Claims (15)

  1. 내부에 임플란트 몸체를 수납하는 커버;
    상기 커버와 연결되어, 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지시키는 밀봉부재; 및
    상기 임플란트 몸체에 연결되어, 상기 임플란트 몸체를 고정하는 고정부;를 포함하는 임플란트 보관 용기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 임플란트 보관 용기는,
    상기 밀봉부재와 상기 커버의 경계를 밀봉하는 탄성부재를 더 포함하는, 임플란트 보관 용기.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 탄성부재는,
    탄성을 가진 오링(O-ring) 또는 실링 패드(sealing pad)인, 임플란트 보관 용기.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 밀봉부재는,
    탄성 재질로 이루어지되 상기 커버 내부로 상기 방전 기체를 주입할 때 기체 유통 경로가 일시적으로 형성되었다가 상기 기체 유통 경로가 폐쇄되는 회복이 가능한 관통부를 포함하는, 임플란트 보관 용기.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 내부 기체 환경은 대기압보다 낮은 기압 상태이며,
    상기 커버의 내부 기압과 대기압의 차이로 인한 압력에 따라 상기 탄성부재가 압착되어 밀폐 상태를 유지하는, 임플란트 보관 용기.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 밀봉부재의 외면 또는 상기 커버의 외면에는,
    상기 내부 기체 환경에 관한 정보를 표시하는 표시부가 더 포함되는, 임플란트 보관 용기.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 표시부는,
    상기 임플란트 보관 용기 내부에 채워진 상기 반전 기체의 종류, 상기 방전 기체의 조성비, 상기 방전 기체의 내부 압력, 및 사용가능 기한 중 적어도 어느 하나를 표시하는, 임플란트 보관 용기.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 고정부는,
    상기 임플란트 몸체와 연결된 제1고정부재; 및
    상기 제1고정부재에 결합된 제2고정부재를 포함하는, 임플란트 보관 용기.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1고정부재와 상기 제2고정부재는 전기가 유통되는 소재로 구성되어, 상기 제2고정부재로 인가된 전압을 상기 임플란트 몸체에 전달하는, 임플란트 보관 용기.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 임플란트 몸체는,
    전압이 인가됨에 따라 유전체 장벽 방전에 사용되는 하나의 전극으로 동작하는, 임플란트 보관 용기.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 방전 기체는, 헬륨 기체, 네온 기체, 아르곤 기체, 크립톤 기체, 제논 기체, 라돈 기체, 크세논 기체, 질소 기체, 셀렌화 수소 기체, 중수소 기체, 불소 기체, 염소 기체, 브롬 기체, 요오드 기체, 수소 기체, 수은 기체, 또는 상기 기체들의 조합으로 구성되는, 임플란트 보관 용기.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 커버는,
    상기 임플란트 몸체가 수납되는 내측 커버; 및
    상기 내측 커버를 수납하는 외측 커버를 포함하되, 상기 내측 커버와 상기 외측 커버는 일정 거리로 이격되는, 임플란트 보관 용기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 내측 커버에는,
    돌출된 구조로 형성된 손잡이부가 구성되는, 임플란트 보관 용기.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 내측 커버는,
    상기 내측 커버와 상기 외측 커버 간에 기체를 유통시키기 위한 경로를 포함 하는, 임플란트 보관 용기.
  15. 기설정된 조성비에 따라 플라즈마 방전에 이용되는 방전 기체가 채워진 내부 기체 환경을 밀폐된 상태로 유지된 임플란트 보관 용기를 수납하는 수납부;
    상기 임플란트 보관 용기의 외주면에 인접하게 배치된 전극에 연결된 전원부; 및
    상기 전원부에 의해 제공되는 전류를 모니터링하는 전류 측정부;를 포함하되,
    상기 전류 측정부로부터 전달된 모니터링된 전류에 관한 정보를 이용하여 상기 전원부에서 공급되는 전원을 제어하는 플라즈마 처리 시스템.

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