一种运用于人工心脏的磁悬浮装置

    公开(公告)号:CN113082507A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110517375.5

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请公开了一种运用于人工心脏的磁悬浮装置,包括:外壳(1),其包括内腔以及与所述内腔相通的进口和出口;定子,其与所述外壳(1)相连;以及转子,活动设置于所述内腔内,所述转子包括转子盘(40)以及与所述转子盘(40)相连的叶轮,所述转子盘(40)包括朝向所述定子设置的第一表面(403)和与所述第一表面(403)相对设置的第二表面(404),所述叶轮连接于所述第二表面(404)上。本申请中,叶轮位于转子盘的第二表面上,其不位于定子和转子之间,能够有效的缩短定子和转子之间的距离,减小气隙,从而大大减少了功率损耗,提高了工作效率。

    一种心室内搏动血泵
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106421947B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610891191.4

    申请日:2016-10-13

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种心室内搏动血泵,搏动血泵固定设置在心室内部的心尖位置,以产生敞开式的搏动作用,搏动血泵大体呈水母状,其包括一钟状体和一驱动源,钟状体的开口与心室的出口相对,驱动源驱动钟状体进行收缩或舒张运动,钟状体的收缩或舒张运动驱动心室内的血液向动脉进行定向射血,并在钟状体的内壁和心室的内壁之间形成回旋式血流流场。本发明敞开式的搏动作用机制不仅提供搏动式血流辅助心室功能,并且优化了心室内的流场和压力分布,相比于现有血泵具有更好的生物相容性。

    一种用于人工器官表面凝血在线检测的装置及检测方法

    公开(公告)号:CN103926219B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410188568.0

    申请日:2014-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于人工器官表面凝血在线检测的装置,通过在人工器官上设置光纤传感器,光源光纤发出光线射入透明涂层,在没有血液时,光在抗凝血涂层内部发生全反射并被接收光纤接收;当有血液流过抗凝血涂层表面时,血液形成液体膜覆盖在抗凝血涂层表面,光会发生部分折射,接收光纤接收到的光会减弱,根据接收到信号的强弱及稳定与否判断凝血情况,及早的判断和检测凝血。通过将光纤传感器固定于抗凝血涂层下面,抗凝血涂层可有效保护光纤传感器,保证光纤传感器的高可靠性及使用寿命。将光纤传感器采用阵列的方式均匀分布于人工器官的表面,可以更为精确的判断具体凝血的位置,更好的判断凝血发生情况,及时准确的给医生反馈信息。

    一种用于体外模拟循环系统的活塞式心室模拟器

    公开(公告)号:CN105261274B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201510778366.6

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 徐博翎 黄柊喻

    Abstract: 本发明涉及一种用于体外模拟循环系统的活塞式心室模拟器,包括心室、活塞、驱动机构,所述心室的下端设置有进液口和出液口,所述活塞与所述心室内壁间隙配合,所述活塞与所述驱动机构连接,所述驱动机构驱动所述活塞向下直线运动。本发明的活塞式心室模拟器具有加工容易、驱动方式简单且精确等优势,而且在实现体外测试系统小型化、模组化上有很大的优势,且衡力弹簧的设置,消除对活塞往上直线运动的影响,实现心室的被动舒张,实现心室被动填充的准确模拟。

    一种血细胞机械应力形变脉冲激光同步显微成像观测装置

    公开(公告)号:CN104758058B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510105103.9

    申请日:2015-03-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种血细胞机械应力形变脉冲激光同步显微成像观测装置,包括一发生装置、一显微成像系统、一控制系统和一数据分析系统,血细胞放置于所述发生装置中,所述发生装置上开设有观测间隙,所述显微成像系统位于所述发生装置靠近所述观测间隙的一侧,所述发生装置、所述显微成像系统和所述数据分析系统均与所述控制系统电性联通。通过发生装置产生剪切场,使血细胞发生变形。控制系统控制发射装置血液介质的注入和剪切场的产生,控制显微成像系统对被标记的血细胞进行图像捕捉,控制数据分析系统实时自动提取红细胞变形参数,并进行数据、图像的分析和处理。操作简单,而且灵敏度高,观测方便。

    一种运用于人工心脏的磁悬浮装置

    公开(公告)号:CN113082507B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110517375.5

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本申请公开了一种运用于人工心脏的磁悬浮装置,包括:外壳(1),其包括内腔以及与所述内腔相通的进口和出口;定子,其与所述外壳(1)相连;以及转子,活动设置于所述内腔内,所述转子包括转子盘(40)以及与所述转子盘(40)相连的叶轮,所述转子盘(40)包括朝向所述定子设置的第一表面(403)和与所述第一表面(403)相对设置的第二表面(404),所述叶轮连接于所述第二表面(404)上。本申请中,叶轮位于转子盘的第二表面上,其不位于定子和转子之间,能够有效的缩短定子和转子之间的距离,减小气隙,从而大大减少了功率损耗,提高了工作效率。

    一种心室内搏动血泵
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106421947A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610891191.4

    申请日:2016-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种心室内搏动血泵,搏动血泵固定设置在心室内部的心尖位置,以产生敞开式的搏动作用,搏动血泵大体呈水母状,其包括一钟状体和一驱动源,钟状体的开口与心室的出口相对,驱动源驱动钟状体进行收缩或舒张运动,钟状体的收缩或舒张运动驱动心室内的血液向动脉进行定向射血,并在钟状体的内壁和心室的内壁之间形成回旋式血流流场。本发明敞开式的搏动作用机制不仅提供搏动式血流辅助心室功能,并且优化了心室内的流场和压力分布,相比于现有血泵具有更好的生物相容性。

    一种用于体外模拟循环系统的活塞式心室模拟器

    公开(公告)号:CN105261274A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510778366.6

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 徐博翎 黄柊喻

    CPC classification number: G09B23/303

    Abstract: 本发明涉及一种用于体外模拟循环系统的活塞式心室模拟器,包括心室、活塞、驱动机构,所述心室的下端设置有进液口和出液口,所述活塞与所述心室内壁间隙配合,所述活塞与所述驱动机构连接,所述驱动机构驱动所述活塞向下直线运动。本发明的活塞式心室模拟器具有加工容易、驱动方式简单且精确等优势,而且在实现体外测试系统小型化、模组化上有很大的优势,且衡力弹簧的设置,消除对活塞往上直线运动的影响,实现心室的被动舒张,实现心室被动填充的准确模拟。

    一种血细胞机械应力形变脉冲激光同步显微成像观测装置

    公开(公告)号:CN104758058A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510105103.9

    申请日:2015-03-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种血细胞机械应力形变脉冲激光同步显微成像观测装置,包括一发生装置、一显微成像系统、一控制系统和一数据分析系统,血细胞放置于所述发生装置中,所述发生装置上开设有观测间隙,所述显微成像系统位于所述发生装置靠近所述观测间隙的一侧,所述发生装置、所述显微成像系统和所述数据分析系统均与所述控制系统电性联通。通过发生装置产生剪切场,使血细胞发生变形。控制系统控制发射装置血液介质的注入和剪切场的产生,控制显微成像系统对被标记的血细胞进行图像捕捉,控制数据分析系统实时自动提取红细胞变形参数,并进行数据、图像的分析和处理。操作简单,而且灵敏度高,观测方便。

    一种运用于人工心脏的血泵

    公开(公告)号:CN113082506A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110517144.4

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请公开了一种运用于人工心脏的血泵,包括:外壳(1),其包括内腔以及与所述内腔相通的进口和出口;定子,其与所述外壳(1)相连;以及转子,活动设置于所述内腔内,所述转子包括转子盘(40)以及与所述转子盘(40)相连的叶轮,所述转子盘(40)设置有多个扇叶部(401),血液依次经过所述扇叶部(401)和所述叶轮。本申请中,转子的转子盘上设置有扇叶部和叶轮,血液能够由扇叶部和叶轮予以双重加速,使得在保证血液流速的同时能够降低转子的转速,有效减轻了高转速带来的血液损伤,血液相容性更好。

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