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公开(公告)号:CN112569023B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202011451269.3
申请日:2020-12-09
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
IPC: A61F2/46
Abstract: 本发明提供了一种锥体高度和角度测量工具,包括:基体、旋转手柄、外高度滑块、内高度滑块和阻尼角度测量块,所述基体由一圆柱体与一截面为半个环形的柱体构成;所述旋转手柄内部中空且设有螺纹;所述阻尼角度测量块设置于所述上阻尼配合端和下阻尼配合端。本发明提供的一种锥体高度和角度测量工具能够同时对椎体的高度和角度进行测量,通过测量值来精准的选择合适的产品,避免切除病变锥体节段后,植入产品时需要不同角度高度产品进行试安装测试选择尺寸最适合的产品,能有效减少锥间手术过程中选取合适产品所用的时间、提高手术效率和减少对患者的伤害。
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公开(公告)号:CN112674915B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011502145.3
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
IPC: A61F2/44
Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,具体涉及一种可扩张式椎间融合器。所述椎间融合器包括主体机构、锁定机构、芯杆和稳定机构,先通过稳定机构将锁定机构稳定在主体机构内,手术过程中将稳定机构取出,将芯杆插入主体机构内使得锁定机构的锁定齿向外扩张,维持椎体的初始稳定性,去除了钉板系统的使用,减小患者的异物感和二次损伤,缩短了康复时间。
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公开(公告)号:CN112711885B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202011611654.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种多孔结构材料设计的逆向优化方法。该方法针对非规则形状多孔结构工件或定制式多孔结构工件,通过提前针对该特定材料和该特定多孔结构进行一系列力学性能研究,获取不同丝径下的力学性能基础研究数据,然后针对所需设计的工件先进行均匀多孔结构设计,通过有限元分析的方式,模拟出该工件在相应受力环境下的应力分布情况,然后重新对多孔结构工件进行相应调整,对应力较大区域按适当增大丝径,而应力较小的区域则可以适当减小丝径,从而实现多孔结构设计的逆向优化。
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公开(公告)号:CN112674916B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011502166.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
IPC: A61F2/44
Abstract: 本发明提供了一种椎间融合器,本发明植骨量大,不需要钉板固定即可实现初始稳定性,椎体中心的沉降几率大于边缘,中心采用骨填充,周围由融合器支撑,保障了高度,提供了力学支撑,降低了下沉几率。本申请采用先植入融合器,调整融合器大小形状位置匹配病变切除部位,再往U型部位进行填充骨的方式,对不同切除大小的及其形状具有调整功能。
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公开(公告)号:CN217566461U
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202220513737.3
申请日:2022-03-01
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种分段式梯度变化的3D打印椎体融合器,涉及医疗器械领域,包括:骨架,骨架由上端架、下端架以及设置在上端架和下端架之间的纵向承力柱,骨架还包括横向承力柱,两个横向承力柱设置在纵向承力柱上并将纵向自上而下的划分为第一、第二、第三区域,第一、第三区域内填充有第一多孔结构,第二区域内填充有第二多孔结构,上端架和下端架上设置第一多孔结构;植骨通道,植骨通道纵向贯穿骨架,在本申请包括三个区域,并且在三个区域内填充不同的多孔结构,第一多孔结构随着产品尺寸的变化,形态保持不变,确保骨长入效果不受第一多孔结构的影响,第二多孔结构用于减轻本申请产品的重量和/或增加与骨接触面的目的。
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公开(公告)号:CN220046196U
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202321232941.9
申请日:2023-05-22
Applicant: 湖南华翔医疗科技有限公司
IPC: A61F2/28
Abstract: 本实用新型公开了颌面骨肿瘤术后的人工修复体,用于修复瘤段切除后的骨缺损,采用了多孔与框架结合的设计;外框是中空的框体,其内部成型有多孔结构作为支撑,外框的顶框以及底框均设置有面板将其封闭,而外框与断骨端接触的框面则为敞口,多孔结构采用阶梯式设计,可分为疏网区、密网区,密网区位于与断骨接触的两个面上,密网区的孔径更小,有利于骨细胞附着与长入,而疏网区的孔径更大,可以向其中充填骨水泥等物质;在保证强度的同时大大降低质量,而且修复体细密的多孔结构有利于骨长入,逐步形成骨‑金属结合体;随着骨长入修复体中,其连接更加稳定,实现替代缺失骨段的作用;而且可以在植入早期就实现负载。
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