气固两相循环冷却医用磨钻装置

    公开(公告)号:CN113967051B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202111186543.3

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种气固两相循环冷却医用磨钻装置,该磨钻装置包括磨钻组件,用于实现磨钻头的稳定高速旋转;气固搅拌器,搅拌输入气体和纳米颗粒混合均匀;压力控制器,调节并控制输送压力,实现气固介质的稳定混合输送;气固冷却管,用于气固介质的稳定输送;负压吸收管,用于固体颗粒吸收后的传输;负压吸收器,提供吸收压力并吸收骨屑及冷却用纳米颗粒,实现内窥镜中清晰的手术环境。该磨钻装置应用生物相容性气体和高导热率纳米颗粒协同冷却方式,抑制由于骨屑蛋白质的团聚性和黏附性导致磨钻头堵塞现象;采用正负压在磨钻区形成循环冷却,提升冷却效能;采用负压吸收磨钻操作区的骨屑及固体冷却介质等颗粒,实现手术环境的清晰可见。

    一种防止微型磨钻表面黏附的方法

    公开(公告)号:CN116285659B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310129018.0

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种防止微型磨钻表面黏附的方法,该方法利用猪笼草捕虫滑移原理,采用超滑硅油和超疏水十八胺改性氧化石墨烯组合形成类似于猪笼草的蜡质区。该方法中采用较低摩擦系数的聚二甲基硅氧烷硅油和具有单层层状原子结构的石墨烯材料,使其具有超滑特性。采用十八胺改性氧化石墨烯,使其具有超疏水特性。此外,改性后的氧化石墨烯通过改变分子水平结构创建微纳米粗糙表面,进一步强化了氧化石墨烯的疏水性。将涂层材料喷涂于磨钻表面,使磨钻表面具有超滑超疏水功能。在磨削过程中,骨屑与磨钻表面不易黏附,在冷却介质冲刷下,骨屑脱落。该方法有效防止了磨削中骨屑易黏附现象,抑制了磨削区骨质不可逆热损伤,缩短了病人的康复时间。

    正前角微刃螺旋织构的医用微型磨钻器械

    公开(公告)号:CN113967052A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111187846.7

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种正前角微刃螺旋织构的医用磨钻器械,该器械包含不锈钢刀杆和焊接在刀杆上的PCD聚晶金刚石磨钻头;金刚石磨钻头表面特征包含正前角微刃、微刃螺旋有序排布形成的螺旋排屑槽、磨钻头底部的六条微型切削刃及弧形排屑槽。相比于传统负前角磨削,正前角微刃参与磨削,正压力显著降低,有效解决了黏附性骨屑在磨钻头表面镶嵌不易脱落问题;磨钻头底部的六条微型切削刃在孔加工时降低了切削力并提高加工效率;螺旋排屑槽及弧形排屑槽协同作用形成了有效的排屑路径,显著提高了磨钻的排屑效率;其排屑系统有助于冷却介质在排屑槽中的循环流动,强化冷却换热效能,有效提高了磨钻的散热、排屑能力,从而降低了磨削温度。

    一种防止医用微型磨钻表面骨屑黏附的方法

    公开(公告)号:CN116285659A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310129018.0

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明提供了一种防止医用磨钻表面骨屑黏附的方法,该方法利用猪笼草捕虫滑移原理,采用超滑硅油和超疏水十八胺改性氧化石墨烯组合形成类似于猪笼草的蜡质区。该方法中采用较低摩擦系数的聚二甲基硅氧烷硅油和具有单层层状原子结构的石墨烯材料,使其具有超滑特性。采用十八胺改性氧化石墨烯,使其具有超疏水特性。此外,改性后的氧化石墨烯通过改变分子水平结构创建微纳米粗糙表面,进一步强化了氧化石墨烯的疏水性。将涂层材料喷涂于磨钻表面,使磨钻表面具有超滑超疏水功能。在磨削过程中,骨屑与磨钻表面不易黏附,在冷却介质冲刷下,骨屑脱落。该方法有效防止了磨削中骨屑易黏附现象,抑制了磨削区骨质不可逆热损伤,缩短了病人的康复时间。

    气固两相循环冷却医用磨钻装置

    公开(公告)号:CN113967051A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111186543.3

    申请日:2021-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种气固两相循环冷却医用磨钻装置,该磨钻装置包括磨钻组件,用于实现磨钻头的稳定高速旋转;气固搅拌器,搅拌输入气体和纳米颗粒混合均匀;压力控制器,调节并控制输送压力,实现气固介质的稳定混合输送;气固冷却管,用于气固介质的稳定输送;负压吸收管,用于固体颗粒吸收后的传输;负压吸收器,提供吸收压力并吸收骨屑及冷却用纳米颗粒,实现内窥镜中清晰的手术环境。该磨钻装置应用生物相容性气体和高导热率纳米颗粒协同冷却方式,抑制由于骨屑蛋白质的团聚性和黏附性导致磨钻头堵塞现象;采用正负压在磨钻区形成循环冷却,提升冷却效能;采用负压吸收磨钻操作区的骨屑及固体冷却介质等颗粒,实现手术环境的清晰可见。

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