三维水箱装置和超导回旋加速器质子治疗系统

    公开(公告)号:CN117896889A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410108802.8

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明公开了一种三维水箱装置和超导回旋加速器质子治疗系统,三维水箱装置适用于超导回旋加速器质子治疗系统,且包括:安装箱体;Y轴机构包括Y轴电机和Y轴滑块组件,Y轴电机用于驱动Y轴滑块组件沿Y向运动,Z轴机构与Y轴滑块组件相连,Z轴机构包括Z轴电机和Z轴滑块组件,Z轴电机用于驱动Z轴滑块组件沿Z向运动,X轴机构与Z轴滑块组件相连,X轴机构包括X轴电机和X轴滑块组件,X轴电机用于驱动X轴滑块组件沿X向运动,X轴滑块组件设有电离室安装板,Y轴电机、Z轴电机和X轴电机均安装于安装箱体的上部区域。根据本发明的三维水箱装置,可避免电机浸水,提高测量分辨率、实现多角度校准,且能够在较大能量范围内测量。

    固体靶装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115134984B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211056343.0

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本发明公开了一种固体靶装置。该固体靶装置包括:准直器,准直器具有准直通道,准直通道具有入口端和出口端,从入口端向出口端的方向上,至少一部分准直通道的截面积减小;真空膜,真空膜位于出口端,且真空膜至少用于对准直通道内的真空区域进行密封;靶体定位结构,靶体定位结构位于真空膜的背离出口端的一侧,且靶体定位结构用于对靶体进行定位导向;夹紧结构,夹紧结构位于靶体定位结构的背离准直器的一侧,夹紧结构适于靠近或远离靶体定位结构。根据本发明实施例的固体靶装置结构稳定可靠,同位素产量高,操作维护简单,拆装方便。

    一种强度可调的低温等离子体产生装置

    公开(公告)号:CN111228649A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010042412.7

    申请日:2020-01-15

    IPC分类号: A61N1/44 H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种强度可调的低温等离子体产生装置,用于解决现有的等离子体治疗装置体积和重量较大,且对产生等离子体的环境要求苛刻的问题;包括上位机管理系统、底层核心模块和手柄治疗控制模块;本发明通过电离空气产生不同强度的等离子体,治疗过程中;通过电流采集单元探测等离子体治疗电流,通过线缆将采集到的数据传输到反馈采集单元进行模数转化,通过处理器进行数据处理,经过通讯单元上传到上位机管理系统进行监控,形成闭环;底层核心模块上的第二接口独立配置,支持若干个手柄治疗控制模块的连接,治疗时相互独立,无干扰。

    产生低温等离子体的治疗头
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113558757A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110901125.1

    申请日:2021-08-06

    IPC分类号: A61B18/14 A61B18/12

    摘要: 本发明公开了一种产生低温等离子体的治疗头,治疗头作用于治疗区域,治疗头包括:第一壳体、第二壳体和电极组件。第二壳体连接在第一壳体上,第二壳体远离第一壳体的一侧形成具有敞口的反应仓。电极组件连接在第二壳体上,电极组件的一端伸入到反应仓中,电极组件的另一端朝着第一壳体的一端伸出且连通电源,电极组件通电后可在反应仓和治疗区域产生低温等离子体。本发明实施例的治疗头,敞口的反应仓中和治疗区域中均具有空气,当电极组件通电后,可将空气电离成低温等离子体,无需外加其他工作气体。低温等离子体可对治疗区域内细菌、病毒等进行消杀防止伤口感染,促进组织液凝固,促进伤口愈合、结痂,可治疗皮肤上的慢性伤口。

    等离子体治疗系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117122402A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311398223.3

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: A61B18/00

    摘要: 本发明公开了一种等离子体治疗系统,等离子治疗系统包括:供电装置、上位机、下位机、高压调控装置和等离子体发生装置;供电装置用于供电;上位机用于根据输入的治疗参数生成控制数据指令,并将控制数据指令下发至下位机;下位机用于根据控制数据指令控制高压调控装置输出第一非交流高压,其中,第一非交流高压为直流高压和脉冲高压中的一者;等离子体发生装置用于将直流高压通过第一治疗头,产生低温等离子体,以及将脉冲高压通过第二治疗头,将第二治疗头自带的风扇吹出的空气等离子体化,产生低温等离子体。本发明实施例的等离子体治疗系统,能够产生对应的等离子体,以对需要治疗的目标患者进行治疗,从而提高患者的治疗效果。

    固体靶装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115134984A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202211056343.0

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本发明公开了一种固体靶装置。该固体靶装置包括:准直器,准直器具有准直通道,准直通道具有入口端和出口端,从入口端向出口端的方向上,至少一部分准直通道的截面积减小;真空膜,真空膜位于出口端,且真空膜至少用于对准直通道内的真空区域进行密封;靶体定位结构,靶体定位结构位于真空膜的背离出口端的一侧,且靶体定位结构用于对靶体进行定位导向;夹紧结构,夹紧结构位于靶体定位结构的背离准直器的一侧,夹紧结构适于靠近或远离靶体定位结构。根据本发明实施例的固体靶装置结构稳定可靠,同位素产量高,操作维护简单,拆装方便。

    一种强度自动调节低温等离子体空气消毒装置

    公开(公告)号:CN112923498B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110192220.9

    申请日:2021-02-19

    摘要: 本发明公开了一种强度自动调节低温等离子体空气消毒装置,包括主控核心板与等离子体消毒仓,本发明通过实时采集空气中的臭氧浓度、VOC指标、温度、湿度与PM2.5等参数,并根据所采集的参数进行计算得到等离子体消毒需要的最佳高压电压幅值、频率、放电间距、集尘间距与面积等控制参数,然后再进行调控,能够使消毒装置时刻处于高效工作状态,且能够避免消毒装置长时间处于高耗能工作状态;同时还能够对高压电极材料的损耗进行智能判定,并根据高压电极的损耗情况及时发出提示信息,提醒工作人员对高压电极材料进行更换,使整个等离子体空气消毒装置能够时刻处于有效、高效的工作状态中。

    等离子体治疗系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117122402B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311398223.3

    申请日:2023-10-26

    IPC分类号: A61B18/00

    摘要: 本发明公开了一种等离子体治疗系统,等离子治疗系统包括:供电装置、上位机、下位机、高压调控装置和等离子体发生装置;供电装置用于供电;上位机用于根据输入的治疗参数生成控制数据指令,并将控制数据指令下发至下位机;下位机用于根据控制数据指令控制高压调控装置输出第一非交流高压,其中,第一非交流高压为直流高压和脉冲高压中的一者;等离子体发生装置用于将直流高压通过第一治疗头,产生低温等离子体,以及将脉冲高压通过第二治疗头,将第二治疗头自带的风扇吹出的空气等离子体化,产生低温等离子体。本发明实施例的等离子体治疗系统,能够产生对应的等离子体,以对需要治疗

    一种强度可调的低温等离子体产生装置

    公开(公告)号:CN111228649B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202010042412.7

    申请日:2020-01-15

    IPC分类号: A61N1/44 H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种强度可调的低温等离子体产生装置,用于解决现有的等离子体治疗装置体积和重量较大,且对产生等离子体的环境要求苛刻的问题;包括上位机管理系统、底层核心模块和手柄治疗控制模块;本发明通过电离空气产生不同强度的等离子体,治疗过程中;通过电流采集单元探测等离子体治疗电流,通过线缆将采集到的数据传输到反馈采集单元进行模数转化,通过处理器进行数据处理,经过通讯单元上传到上位机管理系统进行监控,形成闭环;底层核心模块上的第二接口独立配置,支持若干个手柄治疗控制模块的连接,治疗时相互独立,无干扰。

    一种强度自动调节低温等离子体空气消毒装置

    公开(公告)号:CN112923498A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110192220.9

    申请日:2021-02-19

    摘要: 本发明公开了一种强度自动调节低温等离子体空气消毒装置,包括主控核心板与等离子体消毒仓,本发明通过实时采集空气中的臭氧浓度、VOC指标、温度、湿度与PM2.5等参数,并根据所采集的参数进行计算得到等离子体消毒需要的最佳高压电压幅值、频率、放电间距、集尘间距与面积等控制参数,然后再进行调控,能够使消毒装置时刻处于高效工作状态,且能够避免消毒装置长时间处于高耗能工作状态;同时还能够对高压电极材料的损耗进行智能判定,并根据高压电极的损耗情况及时发出提示信息,提醒工作人员对高压电极材料进行更换,使整个等离子体空气消毒装置能够时刻处于有效、高效的工作状态中。