一种超声换能器
    71.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102728536B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210234735.1

    申请日:2012-07-09

    IPC分类号: B06B1/06

    摘要: 本发明公开了一种超声换能器,包括前端盖、后端盖、压电组片、以及金属电极,压电组片包括至少一对极化方向相反的两个压电片,压电组片固定在前端盖与后端盖之间,在压电组片内还设置有一接地的电极法兰盘,该电极法兰盘位于超声换能器在共振频率下其轴向的最大应力截面上,该电极法兰盘的上下表面分别与一个压电片相接触,在电极法兰盘上设置有散热结构。本发明超声换能器把安装有散热结构的电极法兰盘布置在整个换能器振动时其应力最大的截面处,从而达到提升超声换能器功率密度的目的。同时,通过上述结构,还可以提高超声换能器的最大输出功率,并在保证高输出功率的前提下,增加超声换能器的使用寿命。

    精密可控无创给药装置
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103785104A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410021679.2

    申请日:2014-01-17

    IPC分类号: A61M37/00

    摘要: 本发明公开了一种精密可控无创给药装置,属于超声领域、超声医学、压电技术领域。它包括给药筒(4)、药液压强调节系统、超声波发生系统;其中药液压强调节系统包括安装于给药筒(4)内的活塞头(2),与活塞头(2)相连的活塞杆(1),与活塞杆(1)相连用于驱动其直线运动的压电直线电机驱动头(3);其中超声波发生系统包括超声辐射头(5),它安装在活塞头(2)上,电极部分做防水处理,其辐射面直接作用于药液。该装置利用压强与超声功率或频率的共同调节,可以准确控制药液的渗透率,使药液在低频超声透皮作用下实现精密可控无创给药的目的。

    一种基于超声处理溶栓药物的方法

    公开(公告)号:CN103706047A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310691463.2

    申请日:2013-12-17

    发明人: 胡俊辉

    IPC分类号: A61N7/00 A61B17/22

    摘要: 本发明是一种基于超声处理溶栓药物的方法:在注射溶栓药物之前,在人体外对溶栓药物进行无空化超声处理。对被注射的溶栓药物在人体外进行超声预处理,或在注射溶栓药物后,在人体易加超声的部位施加非聚焦低功率高频超声波,以减少药物分子间的平均引力、提高其在血栓微小缝隙中的渗透能力。本发明可无需使用超声对血栓部位进行直接照射,大大简化超声血栓分解治疗方法;可无需使用微气泡,减少出血并发症的发生几率。

    药液超声治疗循环系统
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103520831A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310477803.1

    申请日:2013-10-14

    IPC分类号: A61M37/00 A61N7/00

    摘要: 本发明公开了一种药液超声治疗循环系统,包括药物回流针、给药注入针、电机控制系统、连杆、微泵、超声换能器已经密封药液贮藏设备。其中,给药注入针针对体内病灶用于药液的超声渗透给药,药物回流针用以把超声给药的药液进行回收;电机控制系统和连杆机构用于控制注入针和回流针针头的相对位置;微泵用以实现药液的循环流动;超声换能器用以在液体内部产生超声波,使药液达到空化或亚空化状态,实现给药注入针的超声渗透作用。此外,密封药液贮藏设备用以储存药液。

    一种体内蠕动式检测与治疗一体化机器人

    公开(公告)号:CN103405209A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310298682.4

    申请日:2013-07-17

    摘要: 一种体内蠕动式检测与治疗一体化机器人包括防腐绝缘材料包裹层、人工肌肉、供电系统、药物贮藏系统、无线传感器收发装置、信号传输线、治疗型超声换能器、病变检测装置、数据信号转换和传输装置、给药装置以及药物输送管道等。防腐绝缘材料包裹人工肌肉;供电系统给人工肌肉等供电;药物贮藏系统携带各种药物;无线传感器收发装置把病变及治疗时采集到的检测信号输送给外界;病变检测装置对机器人的爬行实时监控并对病变组织进行病因检测,检测的数据使用信号转换和传输装置进行变换,通过信号传输线传送到无线传感器收发装置与外界互动;给药装置及药物输送管道把药物释放到病变组织表面;治疗型超声换能器对病变组织在给药过程中实施超声治疗。

    微纳米尺度物体的超声操控系统

    公开(公告)号:CN102923646A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210434547.3

    申请日:2012-11-01

    IPC分类号: B82B3/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公布了一种微纳米尺度物体的超声操控系统,其特征在于:包含一个超声操控子系统和光学显微子系统,超声操控子系统包括至少一个超声探针,探针机械励振机构及其驱动电路,超声探针及其励振机构被安装在一个微/纳米精度的XYZ移动台上。至少一个超声探针包括必须的至少一个可拆卸超声探针以及非必须的不振动探针。超声探针为实心或空心结构。本发明中的操控系统具有对生物样品无热损害、对于样品的材料无选择性、结构简单以及便于操作的优点。

    节流阀快插接头拔管器
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102717357A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210143172.5

    申请日:2012-05-10

    IPC分类号: B25B27/00

    摘要: 本发明涉及一种节流阀快插接头拔管器,用于拔出节流阀快插接头中的气管,包括节流阀夹紧固定手柄、节流阀夹紧活动头、释放环释放固定手柄以及释放环释放活动头;所述节流阀夹紧固定手柄与释放环释放固定手柄铰接成X状;所述节流阀夹紧固定手柄的夹持部通过第一夹头间距调节装置与节流阀夹紧活动头连接,且节流阀夹紧固定手柄的夹持部以及节流阀夹紧活动头均设置用于卡持节流阀快插接头的卡持部,而释放环释放固定手柄的夹持部则通过第二夹头间距调节装置与释放环释放活动头连接。本发明的节流阀快插接头拔管器实现多种不同型号的气管的快速、方便、省力的拆卸。

    一种振动能量回收装置
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102594201A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210035626.7

    申请日:2012-02-17

    发明人: 胡俊辉 陈松茂

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 一种振动能量回收装置,属于振动能量回收技术领域。它由压电发电部件、端部带有撞击块的悬臂梁组成;其中压电发电部件包括分别对称位于所述悬臂梁上下两侧的共两个框架结构和贴于框架结构上的压电片;其中框架结构的一端为固定端与悬臂梁的一端固定在一起,另一端为自由端;其特征在于:上述框架结构具有应力集中部位,所述的压电片贴于该应力集中部位。本发明利用突变结构的应力和应变集中来大幅度提高振动能量回收的效率;结构简单、易于实现。

    水流振动发电机
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101922399B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201010235032.1

    申请日:2010-07-23

    IPC分类号: F03B13/00 F03B13/14 H02K35/00

    CPC分类号: Y02E10/38

    摘要: 本发明涉及一种水流振动发电机,属于振动发电技术领域。它包括箱体(1)、置于箱体内的密封线圈盒(5)和密封永久磁铁盒(2),密封线圈盒(5)内安装有线圈组(8)、密封永久磁铁盒(2)内安装有永久磁铁组(3),密封线圈盒(5)和密封永久磁铁盒(2)其中一个盒体安装于箱体(1)底部呈固定状态作为定子、另一个盒体通过并联弹簧(7)与箱体顶部相连呈悬吊状态作为振动子;上述振动子与箱体四周、与定子之间留有活动间隙;上述线圈组(8)与永久磁铁组(3)方向正对;上述箱体(1)还设有进水口(11)和出水口(6),进水口和出水口分别位于箱体的两个相对侧面上部。本发明能充分利用江河、沟渠和浅海中水流能量进行发电。

    行波型超声反应器
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101811751B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201010151053.5

    申请日:2010-04-15

    IPC分类号: B01J19/10 C02F1/36

    摘要: 本发明涉及一种行波型超声反应器,涉及一种利用超声空化效应处理液体的装置。包括盛放被处理液体的箱体(4)、至少一对超声换能器、以及超声换能器驱动电路;上述每对超声换能器均由分别设置在两相对箱壁上的第一换能器(2)和第二换能器(6)组成,利用在空间上有90°相位差、时间上也有90°相位差的超声驻波的叠加,在反应器箱体中形成超声行波。声反应器利用行波超声场来工作,各场点虽然有不同的时间相位,但理论上却具有相同的声压幅值。由于液体中声空化效应的强度只取决于声压的幅值,和声压的相位无关,因而行波超声场中的声空化效应比驻波超声场中的声空化效应更均匀。