一种离心式左心室辅助泵
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116850444A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310995429.8

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明涉及辅助医疗器械领域,其公开了一种离心式左心室辅助泵,其包括外壳体,外壳体包括密闭连接的上壳体和下壳体,泵腔向外设有血流出口;上壳体朝上和下壳体朝下分别设有定子,定子用于产生旋转磁场;上壳体上设有朝外的空心柱;泵腔内设有叶轮,叶轮顶面设有向上的叶片,底面固定有转子,转子为永磁铁;泵腔内设有轴向对称的引流锥;血液自空心柱进入泵腔,经引流锥分散引流至叶轮四周,定子产生的旋转磁场作用于转子,使转子产生旋转扭矩,带动叶轮旋转,促进血液流动。本发明整体结构简洁,其中上下壳体上设置的定子,能够在工作时产生旋转磁场作用于转子,使转子产生旋转扭矩,带动叶轮旋转,促进血液流动。

    一种血管支架失效概率的预测方法

    公开(公告)号:CN116072290A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310210227.8

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明提供一种血管支架失效概率的预测方法,涉及血管支架寿命预测技术领域,包括以下步骤:构建线性延迟失效模型;对线性延迟失效模型使用随机变量补偿单位间的变化,确定延迟失效模型,并推得延迟失效的可靠性模型;根据血管支架的断裂韧性和裂纹萌生韧性,构建随机冲击载荷的可靠性模型;基于延迟失效的可靠性模型和随机冲击载荷的可靠性模型联立,构建血管支架的系统可靠性模型;根据待预测血管支架的裂纹的初始大小,采用系统可靠性模型进行失效概率预测,获得待预测血管支架的寿命预测结果。该方法能够准确的评估血管支架,预测血管支架的失效概率,有效快速的判断支架的可靠性。

    一种血栓旋切抽吸装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115886934A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211455296.7

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种血栓旋切抽吸装置,属于医疗器械技术领域,包括:手持器、旋切组件、抽吸组件和回收导管;回收导管穿入血管中血栓附近,滑动回收导管将血栓封装件弹出后,血栓封装件在血管中呈张开状态;滑动所述推拉软导管同时带动所述旋切件到达血栓前端;同时开启电机与抽吸泵,电机带动推拉软导管连同旋切件同步转动,抽吸泵带动抽吸导管进行抽吸作业;血栓封装件在血管中缓缓张开,与血管壁面接触时不会对血管造成伤害,拦截旋切件作业过程中产生的细碎血栓,并在抽吸泵的作用下及时将细碎的血栓通过抽吸导管排出血管,避免在血管中多次取栓导致取栓时间长、效率低的问题。

    超高温ZrSi/ZrC复合纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109778349B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910042724.5

    申请日:2019-01-17

    Inventor: 刘红霞 苏娟

    Abstract: 本发明提供了一种超高温ZrSi/ZrC复合纳米纤维及其制备方法。所述方法包括:对硅酸锆粉和碳粉进行混合、压制成型并在惰性气氛下烧结,得烧结产物;以烧结产物为阴极,石墨作为阳极,在惰性气氛下,于800~900℃的熔盐中,采用2.8~2.85V恒压电解至反应充分,得到具有ZrSi核心/ZrC包覆的纳米复合纤维。本发明无需分别制备碳化锆和高熔点硅化物,直接把廉价的ZrSiO4/碳粉混合物作为固体阴极,通过一步电化学还原制备出ZrC/ZrSi复合纤维材料,在电解过程中同时实现电脱氧、合金化以及碳化;且具有短流程、成本低、能耗低、经济价值高、有利于硅酸盐型锆矿资源综合利用等优点。

    一种CoCr合金血管支架的酸洗装置及其酸洗方法

    公开(公告)号:CN111621795A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010684822.1

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明提供一种CoCr合金血管支架的酸洗装置及其酸洗方法,酸洗台上有酸洗筒、纯净水洗剂筒;酸洗筒包括三个级别的酸洗筒,三个级别的酸洗筒上部均与酸洗液调配池相连;纯净水洗剂筒与纯净水池相连;纯净水池与酸洗液调配池相连;纯净水洗剂筒和酸洗筒结构相同,陶瓷内筒壁和不锈钢外筒壁组成的筒体,筒体顶部设有洗筒盖,筒体侧壁设有溢流孔;陶瓷内筒壁与不锈钢外筒壁夹层中设置超声波换能器、温度控制器;筒体底部与废液收集池连接;纯净水洗剂筒和酸洗筒分布在全自动机械手周围;综合控制台分别与全自动机械手、超声波换能器、各个水泵、温度控制器、各个进液阀和各个排液阀相连。本发明酸洗装置紧凑,全自动支架抓取,操作方便。

    碳纳米管掺杂的二氧化钛纳米管光催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109382083A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811453473.1

    申请日:2018-11-30

    Inventor: 白玉 马文 苏娟

    Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管掺杂的二氧化钛纳米管光催化材料及其制备方法。制备过程:以表面镀有钛膜的基材或纯钛片为阳极,利用阳极氧化法在阳极表面原位生成二氧化钛纳米管阵列;其中,电解液主要由含氟离子的化合物、碳纳米管、有机溶剂和水组成,电解液中碳纳米管的浓度为0.01~0.1wt.%,优选0.05~0.1wt.%;然后取出阳极,在惰性气氛下进行退火处理,得到碳纳米管掺杂的二氧化钛纳米管光催化材料。本发明同步进行碳纳米管的掺杂和二氧化钛纳米管的制备,简化了制备工艺,所得的光催化材料相比纯二氧化钛纳米管阵列具有吸收波长范围更广、光催化效率更高、循环使用寿命更长等优势。

    一种新型可回收型腔静脉滤器

    公开(公告)号:CN108403254B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN201810226758.5

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种新型可回收型腔静脉滤器,包括回收柱、第一支撑柱和第二支撑柱,第一支撑柱包括第一连接柱和第一定位柱,第二支撑柱包括第二连接柱和第二定位柱,第一连接柱和第二连接柱的上端均与回收柱相连,第一定位柱的上端与第一连接柱的下端相连,第二定位柱的上端与第二连接柱的下端相连,第一定位柱和第二定位柱的下端均设置有定位钩;相邻两支撑柱之间设置有过滤柱,过滤柱的上端与回收柱相连,下端设置有两过滤丝。使用时,第一定位柱和第二定位柱上的定位钩分别刺入血管壁,实现双重定位,保证腔静脉滤器的稳定性,防止其在重力或者血液的冲击下倾斜,方便回收。此外,本滤器可对血液进行双重过滤,提高对血栓的过滤效果。

    一种腔静脉过滤器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117017566A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311053310.5

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种腔静脉过滤器,包括柱体、多组弹性扩张单元,多组弹性扩张单元绕柱体的第一中心轴线均布设置形成过滤主体;弹性扩张单元包括弹性组件和支撑组件,弹性组件包括首尾依次连接的第一连接杆、第一弹性曲杆和第二连接杆,第一连接杆和柱体连接,第一弹性曲杆呈第一弧形,第一弧形内凹的一侧朝向第一中心轴线,第二连接杆连接有定位钩;支撑组件包括两个第二弹性曲杆,两个第二弹性曲杆分别设置在弹性组件的两侧,第二弹性曲杆的一端和柱体固定连接,第二连接杆上套装限位环,第二弹性曲杆的另一端和限位环固定连接,限位环对第二连接杆进行限位防止定位钩扩张范围过大,同时设置第一弹性曲杆使过滤主体保持适当的径向张力。

    一种血管支架的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115581547A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211382629.8

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明提供一种血管支架的制备方法。本发明的制备方法为对丝线进行切割形成所述血管支架的网孔结构。采用本发明的制备方法制备的血管支架在收拢时贴合度更好,装配后直径取决于丝径,可使用更细的输送系统,从而提高支架系统的输送性能和操作性能;由于为一体成型方式,血管支架在变形时筋杆间无滑动,结构稳定,可实现高支撑力;通过切割起始位置的选择可将支架两端制成封闭状;装配和释放支架时轴向变化率小,植入时定位和固定更加准确可靠;切割后支架内表面切削残渣较少,后处理方便;耗材更少,成本更低。

    一种左心室辅助搏动式血泵

    公开(公告)号:CN113368388B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110688277.8

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供一种左心室辅助搏动式血泵,包括泵体和动力装置,泵体的一端设置有用于血液单向流入的泵体入口,其另一端设置有用于血液单向流出的泵体出口;动力装置包括线圈支架、线圈和永磁体;线圈支架环绕在泵体的外侧,且通过多个连接件与泵体连接;线圈支架上设置有多组线圈,泵体的外壁上设置有多个永磁体,每个永磁体均与其对应的线圈一一对应;多组线圈通电后产生磁场,多个永磁体受到对应线圈的磁场产生径向作用力,利用该径向作用力推动对应的永磁体和泵体的外壁进行周期性往复径向运动挤压泵体,使泵体容积周期性变化,从而达到模拟心脏搏动。该装置具有减少溶血性和防止血栓形成特点,有利于脏器的血液微循环并保护器官。

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