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公开(公告)号:CN107050673B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710417275.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N7/00 , B29C64/135 , B29C64/314 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种聚焦光致超声材料及其制备方法和内窥式光致超声探头。利用基于掩模图像投影立体光刻技术(MIPS)的3D打印技术,以碳纳米管粉末和光固化树脂的混合物为原料,自下而上,逐层制作聚焦光致超声材料。内窥式光致超声探头的主要结构包括成像入射光纤、治疗入射光纤、圆柱形光致超声材料、聚焦光致超声材料和全反射镜。通过成像入射光纤和圆柱形光致超声材料,产生超声信号,确定病变组织的位置;然后通过治疗入射光纤和聚焦光致超声材料,产生能量较高的超声信号,将病变组织击碎。
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公开(公告)号:CN107474267A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710605677.1
申请日:2017-07-24
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C08L79/08 , C08J5/18 , C08J2375/08 , C08J2379/08 , C08J2483/04 , C08K3/02 , C08K9/00 , C08K2003/026 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2203/16 , C08L83/04 , C08L75/08
Abstract: 本发明公开了一种光致超声薄膜及其制备方法,制备方法包括:配制黑磷溶液和有机聚合物溶液;将黑磷溶液和有机聚合物溶液混合后获得第一混合溶液,对第一混合溶液进行成膜处理,促进各物质之间发生法学反应,同时去除溶剂,获得具有自修复功能的光致超声薄膜,由于黑磷具有较高的光热转化效率,而聚二甲基硅氧烷具有较高的热膨胀系数,因此该光致超声薄膜具有较高的光声转化效率。本发明方法工艺简单,操作方便,制造的换能器灵敏度较高。
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公开(公告)号:CN110477953A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201810775105.2
申请日:2018-07-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B8/08
Abstract: 本发明公开一种双频超声换能器,其包括:背衬、超声发射层、匹配层、超声接收层和保护层;背衬和超声发射层、超声发射层和匹配层、匹配层和超声接收层、超声接收层和保护层均通过超声换能器粘结胶粘结;从超声发射层和匹配层引出两个电极供发射超声换能器工作;从超声接收层和匹配层引出两个电极供接收超声换能器工作;超声发射层的材料为铌镁酸铅钛酸铅(PMN-PT),超声接收层的材料是聚偏二氟乙烯(PVDF)。本发明通过在同一只换能器中使用两种压电材料——PMN-PT和PVDF,运用的PVDF材料声阻抗接近人体组织的声阻抗特点,容易获得较好的匹配,同时其电容率低,也易于和电输出回路匹配,接收时尾波少,采用的是20-35M的谐波成像,使得成像的分辨率更高。
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公开(公告)号:CN107802290A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711155019.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B8/00
CPC classification number: A61B8/00 , A61B8/44 , A61B8/5207
Abstract: 本发明公开一种膀胱测容方法及仪器,包括:S1,向膀胱的多个方向发射超声波信号;S2,接收每个方向上的超声波信号经过该方向两侧膀胱壁反射的两次反射信号;S3,根据每个方向上的两次反射信号的时间差确定该方向上膀胱的深度;S4,根据多个方向上膀胱的深度确定膀胱的容积。本发明测量超声波在膀胱中传播的时间,不需要超声成像,简化了测量装置,提高了装置的运行效率。在临床应用中,得到结果更迅速,提高了测量膀胱容积的效率。
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公开(公告)号:CN107050673A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710417275.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61N7/00 , B29C64/135 , B29C64/314 , B33Y40/00
CPC classification number: A61N7/00 , A61B8/42 , B29C64/135 , B29C64/314 , A61N2007/0004 , A61N2007/0043 , A61N2007/0052 , A61N2007/0056 , B33Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种聚焦光致超声材料及其制备方法和内窥式光致超声探头。利用基于掩模图像投影立体光刻技术(MIPS)的3D打印技术,以碳纳米管粉末和光固化树脂的混合物为原料,自下而上,逐层制作聚焦光致超声材料。内窥式光致超声探头的主要结构包括成像入射光纤、治疗入射光纤、圆柱形光致超声材料、聚焦光致超声材料和全反射镜。通过成像入射光纤和圆柱形光致超声材料,产生超声信号,确定病变组织的位置;然后通过治疗入射光纤和聚焦光致超声材料,产生能量较高的超声信号,将病变组织击碎。
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