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公开(公告)号:CN221980842U
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202420263297.X
申请日:2024-02-03
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: A61B17/34
Abstract: 本实用新型涉及一种精准定位导向器,包括导向器本体、万向支架和底板,导向器本体包括壳体、持针夹、陀螺仪和显示器,壳体正面设置有持针夹,壳体背面开设有安装槽,陀螺仪放置在安装槽内,显示器设置在壳体的上端,且陀螺仪与显示器电连接;使用CT扫描确认穿刺点和穿刺角度后,将底板放置在病人需要穿刺点下方,将同轴针夹持到持针夹上,通过调整万向支架使同轴针的针头位于穿刺点,且导向器本体位于穿刺点上方,利用陀螺仪检测持针夹的倾斜角度,并通过显示器显示的倾斜角度调整穿刺角度后,将穿刺针贯穿同轴针进行穿刺,持针夹配合同轴针对穿刺针进行导向,确保穿刺针从穿刺点始终按穿刺角度进行穿刺,确保穿刺角度准确性,无需多次反复穿刺。
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公开(公告)号:CN212882497U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021150225.2
申请日:2020-06-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
Abstract: 本实用新型涉及一种微生物检测用PCR芯片,结合串联分配和并联分配的优势,兼具高的液滴分配速率和低空腔率,包括控制层,能够自动感知单一输送通道内微反应腔是否已完成填充,并激活该输送通道的分配通道内的微阀,阻断液滴向该输送通道内的继续流动,加快微阀尚未激活的其他通道的液滴分配速度,不同等级分支通道内的微阀逐级激活,抵消因芯片制造工艺限制引起的通道不均匀性带来的高空腔率和因此被削减的分配速率;还包括冲洗层,在所有微阀被激活后通过冲洗液通道向所有输送通道内供给冲洗液,将残留液滴冲刷出微反应腔区,从而所述PCR芯片在填充后,微反应腔区有且仅有独立填充在每个微反应腔内的单一液滴,确保检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN212524141U
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202021151478.1
申请日:2020-06-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
Abstract: 本实用新型涉及一种基于液滴的微生物检测芯片,其采用枝杈状分配通道配合覆盖微反应腔阵列的分配槽实现并联液滴分配,同时,在微反应腔阵列之间设置若干椭圆柱,将所述微反应腔阵列分隔成与分配通道的末枝通道一一对应的多行,所述椭圆柱禁止液滴的跨行迁移,但允许连续相流体的跨行迁移,进而避免了流场混合导致的微反应腔的低填充率;所述椭圆柱阵列、分配通道和微反应腔阵列被分别设置在不同的层上,且所述椭圆柱具有相对灵活的高度要求,装置加工难度较低,利用推广应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN213052046U
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202021158848.4
申请日:2020-06-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: B09B3/00 , B09B5/00 , B02C1/00 , B02C4/08 , B02C23/02 , B02C23/10 , B30B9/06 , B30B9/26 , B30B15/32 , B02C21/02 , F26B23/04 , F26B5/14 , B01D53/82 , B01D29/56 , B01D29/03
Abstract: 本实用新型公开了一种医疗外科用固态垃圾破碎装置,包括箱体,所述箱体的顶部一侧设有进料斗,所述箱体的内部设有粉碎装置,所述粉碎装置的下方设有挤压固液分离装置,所述挤压固液分离装置远离所述粉碎装置的一侧设有液体收集装置,所述挤压固液分离装置的一侧设有开合装置,所述收集装置的一侧设有烘干装置,所述烘干装置的上方设有烟气过滤装置,所述烟气过滤装置的一侧设有烟气加湿净化装置,所述粉碎装置的一侧设有输送二次粉碎装置。有益效果:该装置能够实现对固体垃圾进行粉碎的同时进行固液分离,实现固液分离收集,对固态垃圾进行烘干处理,对烟气进行净化处理,减少有害气体的排放,大大的提高了环境的保护提高了使用的方便性。
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公开(公告)号:CN212893911U
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202021143499.9
申请日:2020-06-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: C01B13/02 , B01D53/047
Abstract: 本实用新型涉及一种变压吸附制氧机,将吸附罐顶部排出的氧气气流的一部分回流至原料气罐中,与空气混合形成高含氧的原料气,用于空分制氧,由于原料气中氮气含量被回流的氧气稀释,因此在穿越床层时,因氮气吸附导致的气流压力损失相较于直接空气进料而言变小,从而保证吸附罐顶部的分子筛颗粒处于相对更高的压力环境,从而具备更高的吸附分离能力,提高了整体床层的氮吸附量;通过使用梯度粒径的分子筛颗粒改善了床层阻力和氮吸附量在床层高度上的分布,使得在传统填充方案中的因床层阻力和氮吸附双重原因导致的低气压环境的床层顶部局部了相对更高的气压环境和非气压原因的氮吸附性能(高比表面积导致);为克服梯度粒径的填充层带来的逆放难题,在吸附罐内设置若干逆放支管,以辅助逆放排气,极大改善了逆放排气效率。
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