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光纤内窥镜液氮冷冻诊治仪

阅读:563发布:2023-02-22

专利汇可以提供光纤内窥镜液氮冷冻诊治仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且光纤 内窥镜 液氮冷冻诊治仪适用于人体食道、胃和直肠等内腔病灶的诊断和 治疗 。它是在光纤内窥镜上加装液氮传输装置、冷冻头和加热装置,并外接 负压 气化 装置和杜瓦瓶等组成的。本实用新型既能诊断也能治疗,是一种多功能内腔外科手术器械。使用本仪器进行治疗迅速安全,大大减轻患者的痛苦。每次可节省大量的开刀手术费。,下面是光纤内窥镜液氮冷冻诊治仪专利的具体信息内容。

1、一种由光纤内窥镜(12)与液氮冷冻治疗仪器组成的用于诊断和治疗的医疗仪器,其特征在于本仪器采用负压液氮传输装置和负压气化装置以及加热装置(10)。
2、根据权利要求1所述的仪器,其特征是负压液氮传输装置由抽气机(9),抽气管(8),液氮传输管(7)组成。
3、根据权利要求1或2所述的仪器,其特征是用于形成负压液氮双相传输的负压气化装置(6)按下列经验公式计算设计:
D=md    L=nD    b=L/k
其中D为气化装置外径,d为液氮传输管内径,L为气化装置长度,b为散热片厚度,系数取m=4-8,n=3-6,k=30-60。
4、根据权利要求3所述仪器,其特征是加热装置是绕在抽气管(8)外表面的加热丝的引出线不与绕线交叉接触
5、根据权利要求3所述仪器,其特征是加热装置是由高真空在抽气管(8)外表面的电阻膜构成。

说明书全文

本实用新型属于医疗仪器,用于人体食道,胃和直肠等病灶的诊断和治疗

在现代医学中,由于低温技术的迅速发展和在医疗上的日趋广泛的应用,逐步形成一崭新的分支学科——低温外科学或称冷冻外科学,它在皮肤科,妇科,眼科,鼻喉科,肿瘤科,泌尿科和肛门科等医学领域成为有效的治疗手段。冷冻疗法具有手术简便,迅速安全无需麻醉,不流血也不感染,疤痕小,手术费用低等优点,而且不管男女老少,身体强弱都可以接受冷冻治疗。自1961年美国的神经外科教授库培尔和林德公司合作研制成功第一台液氮低温治疗机以来,世界各国相继研制出多种低温治疗机,并发表了许多临床冷冻治疗的研究报告和有关冷冻医疗器械的研制报告。检索并查阅有关的文献资料是知,国外的冷冻医疗器械一般都采用传统的高真空绝热的双层同轴不锈波纹管作为液氮传输管,这种传输管既笨重又不灵活,只能适用于人体浅表病灶的冷冻治疗。国内现有的治疗机采用正压双相传输,这种方法通常是通过加热,促使液氮加快气化速度,在杜瓦瓶内形成高于大气的压,把液氮压入传输管。由于液氮在冷冻头气化,体积膨胀,造成局部压力升高,降低了与杜瓦瓶内的压力差,使传输暂时减弱甚至中断,这种方法无法连续均匀地传输液氮。

本实用新型的目的在于提出负压液氮双相传输技术,并据此技术设计出与光纤内窥镜相耦合的,既能检查又能冷冻治疗的多功能人体内腔病灶医疗器械┈光纤内窥镜液氮冷冻诊治仪

本仪器由杜瓦瓶,负压气化装置,负压传输装置,冷冻头,加热装置与光纤内窥镜组成,其中负压气化装置是实现负压液氮双相传输技术的关键部件,它的结 构与参数直接关系到液氮传输性能和绝热氮气膜的形成特性。如果气化装置散热面太大,散热过度,较多的液氮在到达冷冻头以前被气化,冷冻头达不到所需的低温。相反,如果气化装置散热不足,不能很好形成氮气膜的绝热状态,在传输过程中将要丧失大量的冷量,不但使传输管硬化,难于操作,而且也使冷冻头难于达到所需的低温。

负压传输装置包括抽气机,抽气管和液氮传输管。抽气机启动后,在传输系统内形成负压,构成与大气的负压力差,杜瓦瓶中的液氮由大气压力作用被压出,经负压气化装置形成双相传输状态后由传输管输送到冷冻头。

本头用新型的冷冻温度在3~5分钟内可达100℃~196℃符合内腔冷冻治疗的要求。与国内外的冷冻医疗器械相比,由于采用负压液氮双相传输技术与光纤内窥镜的结合,不仅具备了对人体内腔病灶进行手术的能力,而且保证连续均匀地传输液氮,缩短了每次冷冻治疗的时间,提高了治疗效果,每次可节省开刀手术费300元以上。本仪器成本较低,具有较高的实用价值和经济效益。

图1是国外采用高真空绝热的双层同轴波纹管形式的液氮冷冻治疗机的剖面图。由杜瓦瓶(1),不锈钢波纹管(2),排气孔(3),手柄(4),冷冻头(5)组成。

图2是本实用新型的剖面图。

图3是负压气化装置的剖面图。

图4是本实用新型中加热装置的展开图。其中(11)是加热装置电源,(13)是加热丝。

图5是利用另一种规格光纤内窥镜制成的液氮冷冻诊治仪剖面图。

实施例1:本实用新型由杜瓦瓶(1),负压气化装置(6),液氮传输管(7),冷冻头(5),抽气管(8),抽气机(9),加热装置(10),加热装置电源(11)和光纤内窥镜(12)组成。

把传输管(7)和抽气管(8)套在一起并绕好加热丝(13),插入光纤内窥镜(12)的取检孔内,把冷冻头(5)安装在传输管(7)与抽气管(8)的末端,传输管(7)的首端接负压气化装置(6)后插入装有液氮的杜瓦瓶(1)内,抽气管(8)的首端与抽气 机(9)连接,形成完整的负压液氮双相传输系统,实现诊断与治疗双重功能。所述抽气机借用普通光纤内窥镜附有的充排气机,节省了费用,降低了成本。

当启动抽气机(9)后,传输系统内形成负压,构成与大气的负压力差,杜瓦瓶(1)中的液氮由大气压力作用被压出,经负压气化装置(6)形成双相传输状态后,由传输管(7)源源不断地流到冷冻头(5),使冷冻头(5)温度急剧下降,与冷冻头(5)接触的病灶也被急剧冷冻,很快达到治疗所需的低温。图3所示的负压气化装置,其中D--气化装置外径,d--液氮传输管内径,L--气化装置长度,b--散热片厚度,其参数根据下列经验公式计算设计:

D=md        L=nD        b=L/k

m,n,k为经验系数,取m=4~8,n=3~6,k=30~60,D,d,L,b的单位为毫米。

为了保证光纤内窥镜(12)不被降温,从而避免损坏其部件或影响其性能,必须对在冷冻头(5)处气化的冷氮气进行加热升温,由于光纤内窥镜(12)的取检孔较小,加热丝(13)的绕制既要可靠传输足够的热量,又不能互相交叉,造成短路。图4所示的加热装置的加热丝(13)的缠绕方法,能够达到上述所需的要求,其中加热丝(13)每绕大半圈就反向再绕,然后和引出线一道与加热装置电源(11)相接。加热装置(10)也可以按设计的图形用高真空蒸发膜的方法在抽气管(8)外表面蒸镀上一层电阻膜,与加热装置电源(11)连接,起到相同的加热作用。升温后的氮气由抽气机(9)排到大气中去,当达到冷冻治疗温度和所需的时间时,关闭抽气机,仪器即停止工作。

实施例2:如图5所示,是针对另一种规格的光纤内窥镜而设计的,同时利用光纤内窥镜的充排气孔和取检孔的一种结构图。将绕好加热丝(13)的抽气管(8)和液氮传输管(7)分别插入光纤内窥镜(12)的充排气孔和取检孔内,只要对冷冻头(5)稍作如图5所示的改动,即可实现系统的正常工作和全部功能。

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