一种微小病灶定位装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120022087A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510400271.4

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种微小病灶定位装置,包括:定位结构,定位结构包括:钛夹、套筒以及导丝,钛夹的第一端为夹持端,钛夹的第二端为牵引端,夹持端自套筒的第一端伸出,夹持端与牵引端之间的部分钛夹与套筒滑动连接,牵引端与导丝的第一端相连接,且导丝的第二端自套筒的第二端伸出,套筒的表面具有发光材料,发光材料可在光源的激发下发光;导入结构,导入结构包括导管、工作手柄以及把手,导管的第一端与套筒的第二端相连接,导管的第二端与工作手柄相连接,把手设置在工作手柄上,且把手相对于工作手柄可滑动,导丝的第二端贯穿导管与把手相连接。本发明至少有利于提升微创手术中病灶的定位精度。

    一种微小病灶可视伞状定位装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119908853A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510400270.X

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种微小病灶可视伞状定位装置,包括:定位结构,定位结构包括:钛夹、套筒、导丝以及伞状组件,钛夹的第一端为夹持端,钛夹的第二端为牵引端,夹持端自套筒的第一端伸出,牵引端与导丝的第一端相连接,且导丝的第二端自套筒的第二端伸出,伞状组件包括设置在套筒外圈的伞面和多个伞骨,多个伞骨支撑伞面,伞面表面具有发光材料,发光材料可在光源的激发下发光;导入结构,导入结构包括导管、手柄以及把手,导管的第一端与套筒的第二端相连接,导管的第二端与手柄相连接,把手设置在手柄上,导丝的第二端贯穿导管与把手相连接。本发明至少有利于提升微创手术中病灶的定位精度。

    一种微小病灶可视定位装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119896546A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510400269.7

    申请日:2025-04-01

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种微小病灶可视定位装置,包括:套筒,套筒具有第一端和第二端,第一端具有发射口;推送滑块,推送滑块设置在套筒的内圈;发射弹簧,发射弹簧套设在推送滑块的外圈,且发射弹簧的第一端与推送滑块邻近发射口的一端相连接,发射弹簧的第二端与套筒相连接;定位体,定位体设置在推送滑块邻近发射口的端部,定位体包括发光材料,发光材料可在光源的激发下发光;卡合组件,卡合组件设置在套筒内,且卡合组件位于发射弹簧远离发射口的一侧,卡合组件用于将推送滑块限位在蓄力位置。本发明至少有利于提升微创手术中病灶的定位精度。

    一种红色发光材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117384619A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311330597.1

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本申请提供的红色发光材料及制备方法,包括无机颗粒、硅氧骨架和有机溶剂,无机颗粒和硅氧骨架间通过化学键连接,无机颗粒的化学组分为含硅及Mn4+的氟化合物,硅氧骨架包括含硅和氧原子的单体,硅和氧原子交替连接形成主链且可与有机溶剂相溶以形成骨架结构,红色发光材料宏观表现为凝胶态,不具有肉眼可见的流动性;红色发光材料经过溶剂稀释后为溶胶态,具有流动性;红色发光材料经过干燥后为粉末态,将其分散在醇类或者其他有机溶剂中可形成流动的溶胶态油墨,进一步增加少量分散剂,可实现数小时甚至数十小时内无机发光颗粒不沉降的效果,可用于喷墨打印、旋涂、点胶等后续溶液加工工艺,解决传统荧光粉无法进行溶液加工的问题。

    红光发光材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116218521A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310515418.5

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明涉及发光材料技术领域,尤其涉及一种红光发光材料、制备方法及应用。本发明提供的发光材料的化学式为:Ca(Al1‑x‑yMnxBey)12O19,其中,x和y均为摩尔分数,取值范围分别为0.0001≤x≤0.02,0.0001≤y≤0.05。本发明提供的发光材料具有化学稳定性,通过掺杂Be能够有效增强Mn的发光,并且能够吸收250‑550nm的光,发射600‑750nm的红光,发射峰值为人眼敏感的640‑660nm,有利于高色域显示。本发明采用高温固相法制备发光材料,对合成条件要求低,操作简单,成本低廉,环境友好。

    一种近紫外激发的LED用红色荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN114574204B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202210325547.3

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明提供一种近紫外激发的LED用红色荧光粉,属于发光材料制备及应用技术领域,其化学通式为A2‑x‑y‑z‑mTixBy(Euδ,Cz‑δ)zDmO4,其中,A选自Zr或Hf中的至少一种或两种,B选自Nb或Ta中的至少一种或两种,C选自Ga,Al,Sc,Y,La,Gd或Lu中的一种或多种,D选自Si或Sn中的一种或两种。本发明还提供一种上述红色荧光粉的制备方法。本发明利用α‑PbO2类型结构的正交晶相钛酸锆/铪氧化物作为等价掺杂离子(Si4+,Sn4+)和异价掺杂离子(Nb5+,Ta5+,Eu3+,C3+)的基质,其中低价阳离子(Eu3+,C3+)与高价阳离子(Nb5+,Ta5+)异价置换+4价阳离子(Zr4+,Hf4+,Ti4+)离子并相互电荷补偿,可在高浓度稀土Eu3+离子掺杂时使基质主相稳定为α‑PbO2类型结构的正交相钛酸锆/铪晶相,在近紫外光(350‑410nm)激发下具有明亮的Eu3+高色纯度窄带红光发射。

    一种抑制荧光粉中Eu3+数量的方法

    公开(公告)号:CN113249119B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110550035.2

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明提供了一种抑制BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中Eu3+数量的方法,属于发光材料合成技术领域,制备BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉的原料中包括三价金属氧化物M2O3,M为Er、Dy、Tm中的至少一种。本发明通过在合成原料中添加三价金属氧化物M2O3,以促进在高温烧结过程中Eu3+向Eu2+的转化,通过对制备荧光粉的原料组分BaCO3、Eu2O3、M2O3、SiO2和Si3N4的含量控制,可以使BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中的Eu3+数量可锐减到原来(原料中未添加M2O3的BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉)的3%,Eu2+对蓝紫光的吸收率从原来(原料中未添加M2O3的BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉)的61%可提升到75%,提高了23%,大大增加了荧光粉中Eu2+的数量和提升了荧光粉对蓝紫光的吸收利用率。本发明的抑制BaSi2O2N2:Eu2+荧光粉中Eu3+数量的方法,操作简单,还有利于大规模生产和应用推广。

    一种双模式上转换荧光防伪材料及应用

    公开(公告)号:CN114621767A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210247147.5

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明提供的双模式上转换荧光防伪材料及应用,由氟化物上转换材料和氧化物光热材料混合组成。氟化物上转换材料的化学式为A(B1‑x‑yErxYby)F4,式中,A为Li、Na和K中的一种或多种,B为La、Y、Lu和Gd中的一种或多种,x和y均为元素摩尔分数,0.0001≤x≤0.2,0.2≤y≤0.9999。氧化物光热材料的化学式为(B1‑m‑nCmYbn)2O3,式中,B为La、Y、Lu和Gd中的一种或多种,C为Pr、Sm、Eu、Tb和Dy中的一种或多种,m和n均为元素摩尔分数,0.001≤m≤0.2,0.3≤n≤0.999。该防伪材料的上转换发光颜色不仅随激发功率密度的改变而变化,而且还随辐照时间的增加而发生变化,解决了传统上转换防伪材料防伪技术单一以及多层纳米上转换材料结构复杂和生产昂贵的问题,可大范围应用于荧光防伪领域。

    一种有机无机复合发光材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111944514B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202010801419.2

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明提供的有机无机复合发光材料,包括依次层叠的无机发光颗粒层,任意一层所述无机发光颗粒层包括若干颗有序排列的无机发光颗粒,相邻的所述无机发光颗粒层之间以及相邻的所述无机发光颗粒之间均填充和/或粘结有透明有机材料,且所有的无机发光颗粒平行或者垂直于某一固定晶面方向排列,同传统的透明有机无机复合发光材料相比,引入了贝壳仿生的设计结构,通过将特定形状的无机发光颗粒层层有序堆叠,所有颗粒平行或者垂直于某一固定晶面方向排列,克服双折射光损耗,可以实现大尺寸的块体材料及很高的固含量,克服传统透明有机无机复合发光材料要么只能做成薄膜,要么固体含量非常低的问题,提高了有机无机复合材料的发光的亮度,扩大其应用场景。

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