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公开(公告)号:CN117653220A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311867953.3
申请日:2023-12-29
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61B10/02
Abstract: 本发明涉及皮肤检测技术领域,具体为一种免接触的皮肤取样器,包括壳体、吸风机、吸样管以及取样头部组件,壳体的内部设置有聚料腔,聚料腔的下端放置有取样盒,吸样管一端与聚料腔连通,吸样管另一端套接有柱形凸轮以及防护盖,柱形凸轮由主驱动组件驱动并在固定座上进行旋转运动,柱形凸轮的下端连接有第二联动组件;取样头部组件依次包括底托、内通管、中部通管、外通管以及堵头,底托在第三联动组件的推动下进行直线上下运动;本发明还提供一种免接触的皮肤取样器的密封方法,该方法能够保证皮肤样品在整个取样过程中,都能与外界环境隔离开,确保皮肤样本的稳定性和完整性。
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公开(公告)号:CN119870115A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510382357.9
申请日:2025-03-28
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: B09B3/35 , B09B3/40 , B09B3/70 , B09B101/65
Abstract: 本发明公开了一种医废污染源高温破碎处理设备及其净化工艺,涉及医废处理技术领域,装置包括处理筒,处理筒一端为开口结构,开口结构密封有可拆卸的封盖,处理筒上端以升降方式设有导料筒,导料筒选择性上、下升降;中空破碎座内置于处理筒内底壁,传动杆径向侧壁固定有连杆,连杆的端部设有铲动杆,处理筒内底壁设有多个位于中空破碎座内的剪切刀片,剪切刀片面向铲动杆旋转方向的侧壁为剪切刀刃,相邻两个剪切刀片之间预留有剪切间隙,铲动杆转动会推动位于中空破碎座内的医废经过剪切间隙和剪切刀刃。本发明该设备集成了破碎、剪切以及高温减少废气排出的多种功能于一体,实现对医疗废物的高效、安全、环保处理。
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公开(公告)号:CN113880302B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202111209587.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明涉及二氧化氯技术领域,且公开了一种用二氧化氯消毒方式的医院污水处理一体机,包括罐体,所述罐体的上表面通过螺栓固定连接有引流斗。该用二氧化氯消毒方式的医院污水处理一体机,通过连接管、活动槽、滑块、承载盘、限位块、过滤网板和混流浆等结构的设置,启动电机带动凸轮转动,当凸轮接触抵触座时,受凸轮的抵触力承载盘带动螺纹筒和滑块向下移动,通过螺纹筒与螺纹杆的螺纹配合,使得螺纹筒向下移动时螺纹杆于螺纹筒的内部水平转动,并带动混流浆对污水和消毒液进行充分的混合搅拌,从而提高了该一体机的消毒效果,同时凸轮不与承载盘接触时,受弹簧的弹力作用使承载盘移动复位,进而便于其后续的操作使用。
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公开(公告)号:CN113880302A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111209587.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明涉及二氧化氯技术领域,且公开了一种用二氧化氯消毒方式的医院污水处理一体机,包括罐体,所述罐体的上表面通过螺栓固定连接有引流斗。该用二氧化氯消毒方式的医院污水处理一体机,通过连接管、活动槽、滑块、承载盘、限位块、过滤网板和混流浆等结构的设置,启动电机带动凸轮转动,当凸轮接触抵触座时,受凸轮的抵触力承载盘带动螺纹筒和滑块向下移动,通过螺纹筒与螺纹杆的螺纹配合,使得螺纹筒向下移动时螺纹杆于螺纹筒的内部水平转动,并带动混流浆对污水和消毒液进行充分的混合搅拌,从而提高了该一体机的消毒效果,同时凸轮不与承载盘接触时,受弹簧的弹力作用使承载盘移动复位,进而便于其后续的操作使用。
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公开(公告)号:CN118476807A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410558705.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61B5/1473 , A61B5/1486 , H04W4/38 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开一种特异性皮炎诱因植入式检测芯片及控制方法,涉及特异性皮炎诱因检测技术领域,包括皮下植入式过敏原检测芯片1和芯片封装结构,所述皮下植入式过敏原检测芯片1包括基板、MCU内核、生物传感器单元、可控穿刺式检测单元、无线射频模块和供电单元。本发明能在传统的植入芯片基础上增加可控穿刺式检测单元的设计,可控穿刺式检测单元在植入皮下之前是包裹在芯片封装结构内部的,在植入完成后,可控穿刺式检测单元在MCU内核的控制下刺破芯片封装结构与皮下组织接触,使生物传感器单元直接进行生物检测,可以实现血清特异性sIge数据的采集,再通过无线射频模块与外部检测终端进行数据交换,可以实现无中断的生物检测。
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