WO1999063919A1 - Selbstklebende bandage - Google Patents

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WO1999063919A1
WO1999063919A1 PCT/EP1999/003890 EP9903890W WO9963919A1 WO 1999063919 A1 WO1999063919 A1 WO 1999063919A1 EP 9903890 W EP9903890 W EP 9903890W WO 9963919 A1 WO9963919 A1 WO 9963919A1
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WO
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self
bandage
adhesive
carrier
segments
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PCT/EP1999/003890
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English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Bodenschatz
Arthur-Hugh Andrews
Anthony David Harman
Original Assignee
Beiersdorf Ag
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Publication date
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Priority to US09/732,371 priority patent/US6713659B2/en

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F13/00Bandages or dressings; Absorbent pads
    • A61F13/02Adhesive plasters or dressings
    • A61F13/0273Adhesive bandages for winding around limb, trunk or head, e.g. cohesive

Definitions

  • the invention relates to a self-adhesive coated bandage for stabilizing and fixing joints and extremities.
  • a plaster cast In the case of fractures of joints or extremities, a plaster cast is traditionally used to ensure the stabilization or fixation of the affected part of the body. The ability to move is restricted by the plaster cast so that the bone tissue can grow together again.
  • Gypsum bandages can also be used to rapture ligaments in joints. In this case, too, the association should prevent any strain or movement.
  • Such gypsum bandages can consist of gypsum bandages or synthetic gypsum bandages based on reactive resin. Both systems are cured by wetting with water. As a result, the strength is achieved in connection with the reinforcement materials incorporated into the bandages.
  • Natural plaster casts are relatively inexpensive, but they are heavy and have a limited shelf life. Synthetic plaster bandages must be put on with gloves. The dressings take up to 30 minutes to harden. The synthetic plaster bandages must be packaged very elaborately because they harden in contact with atmospheric moisture.
  • Injuries to ligaments in joints can also be countered using functional bandaging technology, known as taping.
  • Bandage technology is also a treatment method for the prophylaxis of injuries, diseases and changes in the musculoskeletal system.
  • the aim of taping is to replicate the capsule-band structures in a targeted manner, thereby providing selective support and achieve stabilization.
  • immobilization is not achieved as is the case with plaster casts.
  • the actual tape bandage is applied in strips from preferably inelastic self-adhesive tapes, so-called reins, or in connection with short-elastic self-adhesive tapes. It protects, supports and relieves endangered, damaged or disturbed parts of a functional unit. It allows the functional load in the pain-free movement area, but prevents extreme or painful movements.
  • nonwovens, woven fabrics or knitted fabrics which have been coated with a pressure-sensitive adhesive have proven useful as carrier materials. These associations remain largely flexible even when creating multiple layers.
  • a bandage suitable for immobilizing a part of the body is described in EP 0 352 095 B.
  • the bandage consists of a substrate, the surfaces of which are impregnated with a hardenable liquid compound.
  • the covers are preferably a non-woven or fabric carrier, which among other things. contains a fluorine compound or a silicone.
  • the object of the invention is to provide a bandage which, because of its design, its material and its properties, is suitable for stabilizing and fixing joints and extremities.
  • the self-adhesive bandage according to the invention consists of a flexible carrier with a self-adhesive coating applied to one side, the carrier being provided with a multiplicity of openings, so that individual segments result which are linked by connecting webs.
  • a film made of olefins or a foam made of polyurethane are preferably used as supports.
  • the segments have a convex shape. In this way it is ensured that an improved contact between the segments in the individual layers of the association is produced when a bandage is created from the bandage.
  • the segments have a regularly shaped contour, in particular the shape of hexagons.
  • the hexagons have a width of 7 mm and are applied to the carrier at a distance of 0.5 mm.
  • the segments can also have recesses, which are preferably circular.
  • the segments can consist of foamed material and / or can be mixed with hollow spheres or fibers.
  • the segments have, for example, a thickness of 0.5 to 2 mm, in particular 1.5 mm.
  • Plastics such as PET, PP, PE and other polymers, such as PVC if desired, are preferred as starting materials for the segments.
  • PU fused / non-foamed
  • chitin and / or chitosan are also suitable, for example a laminate made of cardboard / fiberboard / paper with amino resins.
  • Chitin (from the Greek ⁇ r ⁇ ov (chiton) shell) is an amino sugar-containing polysaccharide of the general formula (C 8 H 13 N0 5 ) X , MR approx. 400,000, especially isolated from animal organisms. Chitin consists of chains from b -1,4-Glycosidically linked N-acetyl-D-glucosamine (NAG) residues.
  • Chitin is insoluble in water, organic solvents and dilute alkalis or acids. Strong acids split chitin into D-glucosamine (chitosamine) and acetic acid; decomposition by alkalis produces acetates and the weakly basic, deacetylated and partially depolymerized, crystallizable chitosan, which is soluble in dilute acids (other than sulfuric acid), aqueous methanol and glycerin and is also gel and film-forming (see also Römpp Lexikon Chemie, 10. Edition, keyword "Chitin", Stuttgart / New York: Georg Thieme Verlag 1997).
  • the segments can be manufactured by cutting or punching them from extruded foils. Alternatively, it can be manufactured by printing it accordingly.
  • the segments can also have the shape of a pyramid or a truncated cone as well as further three-dimensional bodies, which are represented by corresponding
  • Crosspieces are linked together, so that there is a coherent
  • the carrier has a thickness of 0.3 to 1 mm, in particular 0.5 mm.
  • Production can take place in that the segments and the connecting webs are formed from a single extruded layer, for example by cutting by means of rotating knives or by means of a water jet. Hot pressing is also possible.
  • the bandage is coated on the side that is placed on the skin with one of the well-known self-adhesive adhesives based on rubber or synthetic polymers.
  • the compositions advantageously have other properties, such as good skin compatibility or permeability to air and water vapor. It has also proven to be particularly advantageous if the self-adhesive coating on the carrier is a hot-melt adhesive with an activation temperature of less than 70 ° C., in particular 50 ° C. to 60 ° C.
  • the self-adhesive coating has a thickness of around 50 ⁇ m
  • an adhesion promoter can also be applied below the adhesive coating
  • the width of the bandage is between 4 and 15 cm.
  • the thickness of the bandage should preferably be in a range from 1 to 3 mm.
  • the adhesive layer can be covered with an adhesive-repellent sheet material such as, for example, siliconized paper or plastic film
  • the self-adhesive bandage consists of a flexible carrier with a self-adhesive coating applied on both sides, the carrier being provided with a multiplicity of openings, so that individual segments result which are connected via connecting webs, the carrier being unilateral with an auxiliary carrier is covered
  • the connecting webs can also be completely omitted in this embodiment
  • the auxiliary carrier preferably consists of a fabric or knitted fabric which is not elastic in the longitudinal direction and which may have a low transverse elasticity, in particular based on cotton
  • bandage that is not elastic in the longitudinal direction, but can be flexible in the transverse direction
  • rails, compressible pillows and / or tissue or nonwovens are placed on the skin below the bandage wound around the joints and / or extremities.
  • the bandage can be used to form a firm bandage that has comparable properties to the known plaster bandages.
  • the segments overlap like fish scales and are glued together.
  • the bandage is easy to form due to the narrow connecting webs, because the segments of a layer can move against each other. It is possible and partially desirable if webs break during winding, so that further flexibility is achieved. Due to the fish scale-like structure, a high degree of stability is achieved after the individual layers have been wrapped and glued, although the resulting dressing is much lighter than conventional natural plaster.
  • the effect can be increased considerably, because the bandage and thus the segments are heated briefly
  • the segments are glued to the underlying layer of the bandage, so that an absolutely inflexible, multi-layered bandage results.
  • the aim is to achieve the necessary hardness of the dressing in about 15 minutes, which is between 50% and 90% of the final hardness.
  • This strength also extends over a period of several weeks, as is required to heal common injuries.
  • the bandage does not preclude an X-ray by choosing appropriate starting materials.
  • the bandage can also be used again after it has been removed from the affected part of the body.
  • an advantageous embodiment of the bandage is explained in more detail without wishing to restrict the invention unnecessarily. It shows
  • FIG. 1 shows a section of the bandage according to the invention
  • FIG. 2 shows the bandage in a lateral section
  • Figure 3 shows a section of a multilayer bandage that has been formed with the bandage according to the invention
  • Figure 4 shows the bandage with an auxiliary carrier and without connecting webs
  • the bandage 1 shows a section of the bandage 1 according to the invention.
  • the bandage 1 consists of a flexible carrier 2, to which a self-adhesive coating 3 is applied on one side, namely a hot melt self-adhesive composition.
  • the carrier has a plurality of openings 41 so that individual segments 4 result, which in turn are connected to one another via connecting webs 44
  • the segments 4 are arranged in a pattern, the segments 4 being in the form of regular hexagons
  • the segments 4 can also be provided in different shapes with cutouts 42, 43, so the cutouts 42, 43 can be circular or preferably circular
  • the segments 4 have a convex shape, so that the contact between the individual segments 4 is improved when a bandage 5 is later wound with the bandage 1
  • a dressing 5 is shown in detail in FIG. 3.
  • the multilayer winding of the dressing 5 overlaps the segments 4, so that a very stable dressing 5 results around the part of the body to be treated.
  • the stability is increased in that the dressing 5 is briefly heated after application, for example with a hot air gun.
  • the hotmelt adhesive melts, and its adhesive strength increases considerably.
  • the individual segments 4 are connected to the layer of the bandage 1 located above them, a firm bandage 5 is formed.
  • Adhesive bridges 6 form between the individual segments 4 and the layer of the bandage underneath, which lead to the consolidation of the bandage 5.
  • the bandage 5 is detached by heating the bandage 5 again, which leads to a reduction in the adhesive force.
  • FIG. 4 shows a further section from the invention
  • the bandage 1 shown.
  • the bandage 1 consists of a flexible carrier 2, to which a self-adhesive coating 3 is applied on both sides, namely one
  • the carrier has a plurality of openings 41 so that individual segments
  • auxiliary carrier 21 Rather, the stability of the bandage 1 is ensured by an auxiliary carrier 21.
  • the individual segments 4 stick to the auxiliary carrier 21.
  • the segments 4 are arranged in the pattern known from FIG. 1.
  • the segments 4 can also be provided with cutouts 42, 43 in different shapes, so the cutouts 42, 43 can be circular or preferably circular.

Abstract

Selbstklebende Bandage, bestehend aus einem flexiblen Träger mit einer auf einer Seite aufgetragenen selbstklebenden Beschichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger mit einer Vielzahl von Durchbrüchen versehen ist, so daß sich einzelne Segmente ergeben, die über Verbindungsstege verknüpft sind.

Description

Beschreibung
Selbstkiebende Bandage
Die Erfindung betrifft eine selbstklebend beschichtete Bandage zur Stabilisierung und Fixierung von Gelenken und Extremitäten.
Bei Frakturen von Gelenken oder Extremitäten kommt klassischerweise ein Gipsverband zum Zuge, um die Stabilisierung beziehungsweise Fixierung des betroffenen Körperteils zu gewährleisten. Durch den Gipsverband wird die Bewegungsfähigkeit soweit eingeschränkt, daß das Knochengewebe wieder zusammenwachsen kann.
Weiterhin können Gipsverbände auch bei Rapturen von Bändern in Gelenken eingesetzt werden. Auch in diesem Fall soll der Verband jedwede Belastung beziehungsweise Bewegung unterbinden.
Derartige Gipsverbände können aus Gipsbinden oder synthetischen Gipsbinden auf Reaktionsharzbasis bestehen. Bei beiden Systemen erfolgt eine Aushärtung durch das Benetzen mit Wasser. Dadurch wird in Verbindung mit den in den Binden eingearbeiteten Verstärkungsmaterialien die Festigkeit erreicht.
Diese Methoden sind bekannt. Sie haben aber auch Nachteile für den Anwender und Patienten. Natürliche Gipsverbände sind relativ kostengünstig, dafür aber schwer und nur begrenzt haltbar. Synthetische Gipsbinden müssen mit Handschuhen angelegt werden. Das Aushärten der Verbände benötigt bis zu 30 Minuten. Die synthetischen Gipsbinden müssen sehr aufwendig verpackt sein, weil sie im Kontakt mit Luftfeuchte aushärten.
Verletzungen von Bändern in Gelenken kann man auch mit der funktionellen Verbandtechnik, das sogenannte Taping, entgegen treten. Die Verbandtechnik ist darüber hinaus eine Behandlungsmethode zur Prophylaxe von Verletzungen, Krankheiten und Veränderungen am Bewegungsapparat. Taping hat zum Ziel, die Kapsel-Band-Strukturen gezielt nachzubilden und dadurch eine selektive Unterstützung und Stabilisierung zu erreichen. Eine Immobilisation wird damit jedoch nicht erzielt, wie sie mit Gipsverbänden angestrebt wird.
Der eigentliche Tapeverband wird dabei streifenweise aus vorzugsweise unelastischen selbstklebenden Bändern, sogenannten Zügeln, oder in Verbindung mit kurzzugelastischen selbstklebenden Bändern angelegt. Er schützt, stützt und entlastet gefährdete, geschädigte oder gestörte Anteile einer Funktionseinheit. Er erlaubt die funktionelle Belastung im schmerzfreien Bewegungsraum, verhindert aber extreme oder schmerzhafte Bewegungen.
Als Trägermateriaiien haben sich insbesondere Vliese, Gewebe oder Gewirke bewährt, die mit einem druckempfindlichen Kleber beschichtet sind. Auch beim Anlegen mehrere Lagen bleiben diese Verbände weitgehend flexibel.
Eine zum Ruhigstellen eines Körperteils geeignete Bandage ist in der EP 0 352 095 B beschrieben. Die Bandage besteht aus einem Substrat, dessen Oberflächen mit einer härtbaren flüssigen Verbindung imprägniert sind. Auf den Oberflächen sind weiterhin Abdeckungen vorhanden, die für Wasser durchgängig sind. Bei den Abdeckungen handelt es sich bevorzugt um einen Vlies- oder Gewebeträger, der u.a. eine Fluorverbindung oder ein Silikon enthält.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Bandage zur Verfügung zu stellen, die aufgrund ihrer Ausgestaltung, ihres Materials und ihrer Eigenschaften zur Stabilisierung und Fixierung von Gelenken und Extremitäten geeignet ist.
Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Bandage, wie sie im Hauptanspruch dargelegt ist. Gegenstand der Unteransprüche sind dabei vorteilhafte Weiterbildungen der Bandage.
Demgemäß besteht die erfindungsgemäße selbstklebende Bandage aus einem flexiblen Träger mit einer auf einer Seite aufgetragenen selbstklebenden Beschichtung, wobei der Träger mit einer Vielzahl von Durchbrüchen versehen ist, so daß sich einzelne Segmente ergeben, die über Verbindungsstege verknüpft sind. Bevorzugt werden als Träger eine Folie aus Olefinen oder ein Schaum aus Polyurethan verwendet.
In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Segmente eine konvexe Form auf. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß bei der Erstellung eines Verbandes aus der Bandage ein verbesserter Kontakt zwischen den Segmenten in den einzelnen Lagen des Verbandes hergestellt wird.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weisen die Segmente eine regelmäßig geformte Kontur auf, insbesondere die Form von Sechsecken. In einer bevorzugten
Ausführungsform haben die Sechsecke eine Weite von 7 mm und sind in einem Abstand von 0,5 mm auf dem Träger aufgebracht.
Zur Gewichtsersparnis können die Segmente darüber hinaus auch Ausnehmungen haben, die bevorzugt kreisförmig sind. Des weiteren können die Segmente aus geschäumten Material bestehen und/oder mit hohlen Kugeln oder Fasern abgemischt sein.
Die Segmente haben im beispielsweise eine Dicke von 0,5 bis 2 mm, insbesondere 1 ,5 mm.
Bevorzugt werden als Ausgangsmaterialien für die Segmente Kunststoffe gewählt wie PET, PP, PE und andere Polymere, so auch, wenn gewünscht, PVC. Aber auch PU (geschäumt/ungeschäumt) ist möglich, des weiteren Chitin und/oder Chitosan. Schließlich sind auch mehrlagige Laminate geeignet, beispielsweise ein Laminat aus Pappe/Faserplatte/mit Aminoharzen versetztes Papier.
Bei Chitin (von griechisch χrμτov (chiton) Panzer) handelt es sich um ein besonders aus tierischen Organismen isoliertes Aminozucker-haltiges Polysacchahd der allgemeinen Formel (C8H13N05)X, MR ca. 400 000. Chitin besteht aus Ketten von b-1 ,4-glykosidisch verknüpften N-Acetyl-D-glucosamin-(NAG-)Resten.
Figure imgf000006_0001
Chitin
In Wasser, organischen Lösemitteln und verdünnten Laugen bzw. Säuren ist Chitin unlöslich. Starke Säuren spalten Chitin in D-Glucosamin (Chitosamin) und Essigsäure; bei Zerlegung durch Alkalien entstehen Acetate und das schwach basische, desacetylierte und teilweise depolymerisierte, kristallisierbare Chitosan, das in verdünnten Säuren (außer Schwefelsäure), wäßrigen Methanol und Glycerin löslich und außerdem gel- und filmbildend ist (siehe hierzu auch Römpp Lexikon Chemie, 10. Auflage, Stichwort „Chitin", Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag 1997).
Gefertigt werden können die Segmente, indem sie aus extrudierten Folien geschnitten oder gestanzt werden. Alternativ ist die Herstellung durch entsprechend dickes Aufdrucken möglich.
Die Segmente können auch die Form einer Pyramide oder eines Stumpfkegels sowie weiterer dreidimensionaler Körper aufweisen, die durch entsprechende
Verbindungsstege miteinander verknüpft sind, so daß sich ein zusammenhängender
Träger ergibt.
Als vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn der Träger dann eine Dicke von 0,3 bis 1 mm, insbesondere 0,5 mm aufweist.
Die Fertigung kann erfolgen, indem die Segmente sowie die Verbindungsstege aus einer einzigen extrudierten Schicht geformt werden, so zum Beispiel durch das Schneiden mittels rotierender Messer oder mitteis eines Wasserstrahls. Auch das Heißpressen ist möglich.
Die Bandage ist auf der Seite, die auf die Haut aufgelegt wird, mit einer der bekannten gut haftenden Selbstklebemässen auf Basis von Kautschuk oder synthetischen Polymeren beschichtet. Vorteilhaft weisen die Massen weitere Eigenschaften wie gute Hautverträglichkeit oder Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Als besonders vorteilhaft hat sich weiterhin erwiesen wenn die selbstklebende Beschichtung auf dem Trager eine Heißschmelzklebemasse mit einer Aktivierungstemperatur kleiner 70 °C ist, insbesondere 50 °C bis 60 °C
Die selbstklebende Beschichtung weist insbesondere Dicken um 50 μm auf
Des weiteren kann unterhalb der Klebebeschichtung auch eine Haftvermittler aufgebracht sein
In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform liegt die Breite der Bandage zwischen 4 und 15 cm Die Dicke der Bandage sollte bevorzugt in einem Bereich von 1 bis 3 mm sein.
Die Klebeschicht kann bis zum Gebrauch der Bandage mit einem klebstoffabweisend ausgerüstetem Blattmatenal wie beispielsweise silikonisiertem Papier oder Folie aus Kunststoff abgedeckt sein
In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform besteht die selbstklebende Bandage, aus einem flexiblen Trager mit einer beidseitig aufgetragenen selbstklebenden Beschichtung, wobei der Trager mit einer Vielzahl von Durchbruchen versehen ist, so daß sich einzelne Segmente ergeben, die über Verbindungsstege verknüpft sind, wobei der Trager einseitig mit einem Hilfstrager eingedeckt ist Die Verbindungsstege können bei dieser Ausfuhrungsform auch vollständig entfallen
Der Hilfstrager besteht vorzugsweise aus einem in Längsrichtung nicht elastischen Gewebe oder Gewirke, das gegebenenfalls eine geringe Querelastizitat aufweisen kann, insbesondere auf Baumwollbasis
Insgesamt ergibt sich eine in Längsrichtung nicht elastische Bandage, die aber in Querrichtung flexibel sein kann In einer vorteilhaften Anwendung der erfindungsgemäßen Bandage zur Stabilisierung und Fixierung von Gelenken und Extremitäten werden unterhalb der um die Gelenke und/oder Extremitäten gewickelten Bandage Schienen, komprimierbare Kissen und/oder Gewebe oder Vliese auf der Haut aufgelegt.
Die Vorteile der Bandage gegenüber den bisher bekannten liegen darin, daß die Bandage zur Bildung eines festen Verbandes eingesetzt werden kann, der vergleichbare Eigenschaften wie die bekannten Gipsverbände aufweist.
Durch das Wickeln der Bandage in mehreren Lagen entsteht ein sehr fester, das betroffene Gelenk beziehungsweise die betroffene Extremität in ihrer Bewegungsfähigkeit stark einschränkender Verband.
Die Segmente legen sich beim Wickeln fischschuppenartig übereinander und werden miteinander verklebt. Durch die schmalen Verbindungsstege ist die Bandage gut anformbar, weil sich die Segmente einer Lage gegeneinander verschieben können. Es ist durch möglich und teilweise erwünscht, wenn beim Wickeln Stege brechen, so daß eine weitere Flexibilität erreicht wird. Durch die fischschuppenartige Struktur wird nach dem Anwickeln und Verkleben der einzelne Lagen eine hohe Stabilität erreicht, obwohl der sich sich ergebende Verband sehr viel leichter ist als herkömmlicher Naturgips.
Insbesondere bei der Beschichtung der Bandage beziehungsweise der Segmente mit einer Heißschmeizselbstklebemasse kann der Effekt erheblich gesteigert werden, denn durch kurzzeitiges Erwärmen des Verbandes und damit der Segmente kommt es zur
Verklebung der Segmente auf der darunter befindlichen Lage der Bandage, so daß sich ein absolut inflexibler, mehrlagiger Verband ergibt.
Angestrebt wird, die notwendige Härte des Verbandes in ungefähr 15 Minuten zu erreichen, wie diese zwischen 50% und 90% des endgültigen Härte ausmacht.
Diese Festigkeit erstreckt sich dabei auch über einen Zeitraum von mehreren Wochen, wie er zur Abheilung der gängigen Verletzungen erforderlich ist.
Schließlich steht die Bandage durch die Wahl entsprechender Ausgangsmaterialien auch einem Röntgen nicht entgegen.
Schließlich kann die Bandage auch erneut verwendet werden, nachdem sie vom betroffenen Körperteil abgenommen worden ist. Anhand der nachfolgend beschriebenen Figuren wird eine vorteilhafte Ausfuhrung der Bandage naher erläutert, ohne damit die Erfindung unnötig einschranken zu wollen Es zeigen
Figur 1 einen Ausschnitt aus der erfindungsgemaßen Bandage,
Figur 2 die Bandage in seitlichen Schnitt,
Figur 3 einen Ausschnitt aus einem mehrlagigen Verband, der mit der erfindungsgemaßen Bandage gebildet worden ist und
Figur 4 die Bandage mit einem Hilfstrager und ohne Verbindunggstege
In der Figur 1 ist ein Ausschnitt aus der erfindungsgemaßen Bandage 1 dargestellt Die Bandage 1 besteht aus einem flexiblen Trager 2, auf den einseitig eine selbstklebende Beschichtung 3 aufgetragen ist, und zwar eine Heißschmeizselbstklebemasse Der Trager weist eine Vielzahl von Durchbruchen 41 auf, so daß sich einzelne Segmente 4 ergeben, die wiederum über Verbindungsstege 44 miteinander verknüpft sind
Die Segmente 4 sind in einem Muster angeordnet, wobei die Segmente 4 die Form von regelmäßigen Sechsecken aufweisen
Zur Gewichtsersparnis können die Segmente 4 auch in unterschiedlicher Form mit Ausschnitten 42, 43 versehen sein, so können die Ausschnitte 42, 43 kreisförmig oder bevorzugt kreisabschmttsformig sein
In der Figur 2 ist die Bandage 1 im seitlichen Schnitt dargestellt
Die Segmente 4 weisen eine konvexe Form auf, so daß beim spateren Wickeln eines Verbandes 5 mit der Bandage 1 der Kontakt zwischen den einzelnen Segmenten 4 verbessert wird Ein derartiger Verband 5 ist ausschnittsweise in Figur 3 gezeigt. Durch das mehrlagige Wickeln des Verbandes 5 kommt es zu Überschneidungen der Segmente 4, so daß sich ein sehr stabiler Verband 5 um das zu behandelnde Körperteil ergibt. Die Stabilität wird dabei dadurch erhöht, daß der Verband 5 nach dem Anlegen kurzzeitig erwärmt wird, und zwar beispielsweise mit einem Heißluftfön. Es kommt zum Anschmelzen der Heißschmelzklebemasse, wobei sich deren Klebkraft erheblich verstärkt. Nach dem Erkalten sind die einzelnen Segmente 4 mit der jeweils darüber befindlichen Lage der Bandage 1 verbunden, es entsteht ein fester Verband 5.
Zwischen den einzelnen Segmente 4 und der darunter befindlichen Lage der Bandage bilden sich Klebstoffbrücken 6 aus, die zur Verfestigung des Verbandes 5 führen. Ein Ablösen des Verbandes 5 erfolgt, indem der Verband 5 erneut erwärmt wird, was zu einer Reduzierung der Klebkraft führt.
In der Figur 4 ist schließlich ein weiterer Ausschnitt aus der erfindungsgemäßen
Bandage 1 dargestellt. Die Bandage 1 besteht aus einem flexiblen Träger 2, auf den beidseitig eine selbstklebende Beschichtung 3 aufgetragen ist, und zwar eine
Heißschmeizselbstklebemasse.
Der Träger weist eine Vielzahl von Durchbrüchen 41 auf, so daß sich einzelne Segmente
4 ergeben, die hier allerdings nicht über Verbindungsstege 44 miteinander verknüpft sind.
Vielmehr wird die Stabilität der Bandage 1 durch einen Hilfsträger 21 gewährleistet. Die einzelnen Segmente 4 kleben auf dem Hilfsträger 21.
Die Segmente 4 sind in dem aus Figur 1 bekannten Muster angeordnet.
Zur Gewichtsersparnis können die Segmente 4 auch hier in unterschiedlicher Form mit Ausschnitten 42, 43 versehen sein, so können die Ausschnitte 42, 43 kreisförmig oder bevorzugt kreisabschnittsförmig sein.

Claims

Patentansprüche
Selbstklebende Bandage, bestehend aus einem flexiblen Trager mit einer auf einer Seite aufgetragenen selbstklebenden Beschichtung, dadurch gekennzeichnet, daß der Trager mit einer Vielzahl von Durchbruchen versehen ist, so daß sich einzelne Segmente ergeben, die über Verbindungsstege verknüpft sind Selbstklebende Bandage gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß als Trager eine Folie aus Olefmen oder ein Schaum aus Polyurethan verwendet werden Selbstklebende Bandage gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Segmente eine konvexe Form aufweisen Selbstklebende Bandage gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Segmente eine regelmäßig geformte Kontur aufweisen, insbesondere die Form von Sechsecken, und gegebenenfalls Ausnehmungen haben Selbstklebende Bandage gemäß zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die selbstklebende Beschichtung des Tragers eine Heißschmelzklebemasse mit einer Aktivierungstemperatur kleiner 70 °C ist, insbesondere 50 °C bis 60 °C Selbstklebende Bandage gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet daß die Breite der Bandage zwischen 4 und 15 cm liegt Selbstklebende Bandage, bestehend aus einem flexiblen Trager mit einer beidseitig aufgetragenen selbstklebenden Beschichtung dadurch gekennzeichnet daß der Trager mit einer Vielzahl von Durchbruchen versehen ist, so daß sich einzelne Segmente ergeben, die über Verbindungsstege verknüpft sind, wobei der Trager einseitig mit einem Hilfstrager eingedeckt ist Selbstklebende Bandage gemäß zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die Bandage auf ihrer selbstklebenden Seite mit klebstoffabweisendem Material abgedeckt ist Verwendung der Bandage gemäß zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche zur Stabilisierung und Fixierung von Gelenken und Extremitäten wobei unterhalb der um die Gelenke und/oder Extremitäten gewickelten Bandage Schienen komprimierbare Kissen und/oder Gewebe oder Vliese auf der Haut aufgelegt werden
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