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公开(公告)号:CN114701761A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210471035.8
申请日:2022-04-28
Applicant: 上海理工大学 , 上海导向医疗系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种主动式制冷的离体器官灌注系统,属于器官保存领域,包括保存箱、保存设备、制冷设备和灌注设备;保存设备包括冷腔和置于冷腔中的储液腔;冷腔的内部存储有蓄冷剂并与制冷设备的冷量释放端连接,储液腔内填充有灌注液;灌注设备包括灌注泵和气泡室,储液腔与气泡室之间通过注入管、冲洗管和灌注管相连接,灌注泵串接在注入管上,灌注管的端部与离体器官相连接;保存箱内还安装有温度传感器和控制器,注入管及灌注管上均安装有气泡传感器,冲洗管及灌注管上均安装有控制阀,控制器与温度传感器、制冷设备、灌注泵、控制阀、气泡传感器电性连接。本发明能够维持离体器官的温度稳定和避免空气损伤,从而实现长距离、长时间的转运。
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公开(公告)号:CN114246665A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202210049160.X
申请日:2022-01-17
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61B18/02
Abstract: 本发明公开了一种声波辅助冷冻消融刀,属于医疗器械领域,包括刀本体,所述刀本体的远端成型有刀头,所述刀本体上安装有声波振子,所述声波振子电性连接有输电导线;所述刀本体的内部安装有J‑T槽和翅片管,所述刀本体的近端一侧密封连接有进气管、回气管和中空状的芯轴,所述进气管、所述翅片管和所述J‑T槽依次相连;所述刀本体的内部还安装有测温元件,所述芯轴内穿设有与所述测温元件电性连接的传输导线。本发明结构简单且设计合理,能够有效提高冻融速率和冻融杀伤效果。
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公开(公告)号:CN113142193A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110584162.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 上海理工大学
IPC: A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种细胞程序冷冻方法、系统、设备、介质及装置,属于细胞冷冻技术领域,方法包括:S1获取降温速率k以及盛放有液氮的保温腔的温度分布函数T=a×h2+b×h+c,h为测温点到保温腔上边沿的距离,T为测温点位置处的温度,a、b、c均为常数;S2控制细胞保存管按照v=(k‑b)/2ah的实时速度在保温腔内下降,并在细胞保存管下降的过程中实时获取在同一时刻、同一高度位置上细胞保存管内、外的温度T1和T2;S3判断T1与T2的差值Δt是否超过预设的温差阈值,是则进入S4,否则继续S2,直至细胞保存管到达预设的保温温度T0的位置;S4控制细胞保存管停止,直至T1与T2的差值Δt小于等于温差阈值时,继续S2。本发明能够有效提高细胞冷冻效果以及复苏率。
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公开(公告)号:CN109051636A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810921713.X
申请日:2018-08-14
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供了一种传输带,设置在流态化速冻机具有的支撑架上,用于去除在速冻食品时传输带上产生的冰,包括:电源以及多个压电装置。电源,用于提供电能。多个压电装置,通过压电装置具有的压电片产生正压电效应和逆压电效应,从而去除在速冻食品时传输带产生的冰,压电装置之间固定连接。压电装置包括心层、压电片、电阻加热丝以及显示灯。心层为耐低温塑料。压电片镀在心层的整个外表面,即长方体心层的六个外表面上。电阻加热丝设置在压电片上,电阻加热丝通过导线与电源连接。显示灯设置在电阻加热丝与电源形成的回路中,用于显示整个回路是否连通,从而让使用者判断整个回路是否在进行工作。所有压电装置之间均为并联电路。
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公开(公告)号:CN109009432A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810827897.3
申请日:2018-07-25
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: A61B34/10 , A61B2034/104 , A61B2034/105 , F25B1/00 , F25B21/02 , F25B25/00 , F25B41/00 , F25B2321/02
Abstract: 本发明公开了一种器官移植恒温修整装置及其应用方法,涉及器官移植修整技术领域,包括控制系统、制冷系统、冷媒和保存容器,其中所述控制系统包括循环泵、温度传感器、PID控制器、半导体制冷模块、半导体加热模块;所述制冷系统包括压缩机、冷凝器、干燥过滤器、膨胀阀、换热器和气液分离器;所述循环泵将所述冷媒从所述保存容器中抽出,并通过所述制冷系统的换热器进行热交换降温,所述PID控制器控制所述半导体制冷模块和所述半导体加热模块使冷媒达到设定温度。本发明高精度的控制器官保存温度,使容器内温度更加均匀,帮助医生精准而快速地修整器官。
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公开(公告)号:CN108305036A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810223421.9
申请日:2018-03-19
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供一种集派送、回收与清洁的共享餐盒系统,包括:多个客户终端,被客户持有;多个派送员终端,被派送员持有;订餐服务器,与客户终端以及派送员终端进行通信连接;以及多个储餐柜,分布在多个公共区域,用于存放、回收以及清洗餐盒,与订餐服务器通信连接,每个储餐柜具有唯一的识别地址,订餐和派送流程简单直接,符合当代生活的节奏,餐盒非一次性餐盒为绿色环保材质,有效解决现在外卖大量使用一次性包装的问题,有助于节约资源、保护环境,而且环保材质的餐盒盛放食物也更加安全,可有效避免如一次性餐盒高温变性混入食物中而影响人们健康的问题。
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公开(公告)号:CN107255708A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710396751.3
申请日:2017-05-31
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N33/483
CPC classification number: G01N33/4833
Abstract: 本发明提供了一种检测冷冻血液装置,具有这样的特征,包括:检测部,设置在切片机上,用于检测冷冻血液中多种细胞的含量,具有感应传感器以及信号放大器,感应传感器切割冷冻血液,感应冷冻血液中的多种细胞的剪切力并生成相对应的剪切力信号,信号放大器用于放大剪切力信号;以及处理分析部,与检测部连接,用于接收放大后的剪切力信号并对其进行处理并分析得到冷冻血液中的多种细胞的含量。该检测冷冻血液装置采用直接对冷冻血液进行检测,在血液处于固态被冻干的情况下直接通过力学性质进行监测,相对误差较小。相比于物理化学相结合的方法,这种方法更简单方便。
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公开(公告)号:CN104949426B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510335193.0
申请日:2015-06-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明提供一种风冷冰箱,其特征在于,包括:冷冻室,用于对食品进行冷冻;冷藏室,固定在冷冻室上方,用于对食物进行冷藏;蒸发器,设置在冷冻室后侧,使热空气放热形成冷空气;冷藏室制冷装置,设置在冷藏室下方,用于对冷藏室进行制冷;以及冷冻室气流循环装置,设置在冷冻室后壁,用于向冷冻室吹送所述冷空气,推动冷冻室的气流循环,其中,冷藏室制冷装置含有主体、翅片、冷藏室风扇以及冷藏室蓄冷层,冷冻室气流循环装置含有本体、冷藏室风扇、进风口以及冷冻室蓄冷层,冷藏室蓄冷层和冷冻室蓄冷层均由相变蓄冷材料制成,该相变蓄冷材料制成能够吸收所述低温空气的冷量,在所述冷藏室和所述冷冻室化霜时消除化霜引起的温升。
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公开(公告)号:CN107062813A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710363068.X
申请日:2017-05-22
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: F26B5/06 , A23C20/025 , A61L2/02 , A61L2/14 , F26B25/00 , F26B25/003
Abstract: 本发明涉及一种真空等离子体冷冻干燥机,包括制冷系统A、真空干燥系统B、真空等离子体系统C、加热系统D和控制系统E,压缩机通过冷凝器连接节流阀;节流阀连接蒸发器,冷冻干燥箱体内装有上极板、下极板以及电加热器;真空泵入口与冷冻干燥箱体相连,通过真空泵的负压对冷冻干燥箱体内部空间抽真空处理;冷冻干燥箱体的物料夹层处放置真空等离子体发射装置,通过真空等离子体发射装置的等离子体的辉光放电对物料进行消菌杀毒与变性处理;通过电加热器的对流与辐射换热,在低温、真空的环境中将物料中的水分进行升华。本发明不仅保持了物料原有的特性,而且可以对于物料进行消菌杀毒和物质的特有变性,对于物料的研究,开辟一个新的方向。
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公开(公告)号:CN104089722B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410340178.0
申请日:2014-07-17
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01K11/30
Abstract: 本发明涉及一种利用CT测量物体内部温度的方法,将标定过密度与温度之间的关系的热敏材料制成微胶囊,然后将包有热敏材料的微胶囊均匀混入被测物体;CT扫描正在处理或者已经被处理过的含有热敏材料的微胶囊的物体,从而获得物体内部微胶囊内热敏材料的密度变化率;通过对比标定过的微胶囊内热敏材料的密度以及被扫描时微胶囊内热敏材料的密度,换算出被测时刻物体内部的温度值。利用CT测量物体内部温度的方法,在测量时无需将刺破物体;可以获得物体内部多个点数的温度值,甚至是3D温度图;被测物体不局限于静止状态。
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