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公开(公告)号:CN103941022B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201410083475.1
申请日:2014-03-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种微流控三维流动延时控制单元,属于微全分析领域。该微流控三维流动延时控制单元包括一条通道及横向等间距分布在通道上的齿形凸台结构,该齿形凸台结构的高度小于通道的深度,形成三维结构;通道的长度和宽度由控制液体停留在微流控三维流动延时控制单元预设的时间决定;所述的齿形凸台结构为通道两侧的单面齿形凸台结构和通道中间的双面齿形凸台结构。本发明能准确控制液体的流速,确保液体流经流动延时控制单元同一横截面上的水头流速的均一性,可以集成于微流控芯片,运用于即时检测领域,快速获得实验结果,缩短实验周期。同时,该微流控芯片针对患者提供个性化的检测,避免了其他因素的干扰,提高了检测结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN103505264A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310429840.5
申请日:2013-09-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B17/29
CPC classification number: A61B17/29 , A61B17/2909 , A61B2017/00831 , A61B2017/2901 , A61B2017/2925 , A61B2017/564
Abstract: 经椎弓根通道治疗胸腰椎爆裂骨折的微创手术器械,属于微创医疗器械领域。目的是提供一种可以经过胸腰椎椎弓根通道进入椎体髓核,进行肿物取病理活检、肿物切除及骨折减压等操作的微创手术器械。其特征是:在进行微创手术时,主体(1)可带动整个器械在椎弓通道的轴向进行来回移动,并可围绕轴进行转动;定位钳子(8)和活动钳子(9)可在垂直于主体(1)的平面内进行摆动,整个微创手术器械的运动设计使其可对椎体髓核内的肿物或碎骨进行全面的处理。
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公开(公告)号:CN103505264B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310429840.5
申请日:2013-09-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B17/29
Abstract: 经椎弓根通道治疗胸腰椎爆裂骨折的微创手术器械,属于微创医疗器械领域。目的是提供一种可以经过胸腰椎椎弓根通道进入椎体髓核,进行肿物取病理活检、肿物切除及骨折减压等操作的微创手术器械。其特征是:在进行微创手术时,主体(1)可带动整个器械在椎弓通道的轴向进行来回移动,并可围绕轴进行转动;定位钳子(8)和活动钳子(9)可在垂直于主体(1)的平面内进行摆动,整个微创手术器械的运动设计使其可对椎体髓核内的肿物或碎骨进行全面的处理。
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公开(公告)号:CN103941022A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410083475.1
申请日:2014-03-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种微流控三维流动延时控制单元,属于微全分析领域。该微流控三维流动延时控制单元包括一条通道及横向等间距分布在通道上的齿形凸台结构,该齿形凸台结构的高度小于通道的深度,形成三维结构;通道的长度和宽度由控制液体停留在微流控三维流动延时控制单元预设的时间决定;所述的齿形凸台结构为通道两侧的单面齿形凸台结构和通道中间的双面齿形凸台结构。本发明能准确控制液体的流速,确保液体流经流动延时控制单元同一横截面上的水头流速的均一性,可以集成于微流控芯片,运用于即时检测领域,快速获得实验结果,缩短实验周期。同时,该微流控芯片针对患者提供个性化的检测,避免了其他因素的干扰,提高了检测结果的可靠性。
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