一种能封闭光辐射和气体的治疗装置的制作方法

文档序号:12667642阅读:246来源:国知局
一种能封闭光辐射和气体的治疗装置的制作方法

本发明涉及一种能封闭光辐射和气体的治疗装置,属于医疗设备领域。



背景技术:

红外线疗法是指红外线被身体组织吸收后,会产生一种具有安抚作用且对人体有利的热力,可以渗透到人体组织中,能直接作用到皮肤的血管、淋巴管、神经末梢和皮下组织。可以改善伤口局部血液循环,增强组织修复和再生能力,同时具有消肿止痛作用。红外线疗法通过调动内源性生长因子促进伤口的愈合。不足之处,伤口是暴露开放式照射,易感染。

氧疗只能作用与创伤表面,改变伤口表面环境,改善组织氧气供应,增加创面的氧浓度;促进纤维细胞生长,抑制细菌生长,促进伤口愈合,不能深入创伤内部。氧疗是协调其外源性因子提供活性氧维持细胞活性。不足之处是在常规气压的开放式氧气治疗氧分压低,氧气扩散快,浓度低。

高压氧舱密封氧疗是指在密封舱内达到2个大气压纯氧气环境中,人体整体进入进行治疗,由于氧分压和氧气压力成正比,所以,比常规气压下的氧疗效果要好。不足之处是体积大,对局部伤口愈合治疗不方便,不适用。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种能封闭光辐射和气体的治疗装置,其能使创口处实现密封状态,并通过调节输入和输出的氧气流量,使密封体内的氧气压力大于一个大气压,提高氧分压,从而实现了一种便携式高压氧舱功能;其从内源性和外源性生长因子两方面共同作用,从宏观上改变内外环境条件调动各种因子参与伤口愈合,使抗菌消炎、镇痛、解痉的效果更明显,从而加快伤口的愈合速度,可方便用于床边常规治疗。

本发明的技术方案是这样实现的:一种能封闭光辐射和气体的治疗装置,由光源、挠性光纤、固定连接件、密封体、流量夹组成,其特征在于:密封体和光源之间通过挠性光纤连接,密封体为半圆形的罩体结构,密封体顶部通过固定连接件与挠性光纤的光纤探头连接,光纤探头与密封体之间垫有滤光片和光学透镜;和密封体上与固定连接件接触的位置有两个凹环,凹环内嵌有O型圈,密封体偏上方的一侧开有一个气体输入口,密封体偏下方的一侧开有一个气体输出口,气体输出口上设有流量夹,密封体底端的边缘固定连接有环形的贴合囊。

所述的密封体可由半圆形的罩体结构,替换成矩形的箱体结构,在箱体一侧立壁上开圆形的四肢伸入孔,在四肢伸入孔上连接护套,护套为不透气的医用PVC材料。

所述的光源为可以为产生包含近红外波段0.6~1.6um的卤素灯或产生单一波长的808nm半导体激光器。

所述的光学透镜上镀有对0.6-1.6um波段的增透膜。

所述的流量夹可以为阀门、堵头或夹子。

所述的气体输入口大于气体输出口的直径,气体输入口为宝塔形,使用PVC软管与气源连接,气体输出口直接排出到空气中。

本发明的积极效果是其能使创口处实现密封状态,并通过调节输入和输出的氧气流量,使密封体内的氧气压力大于一个大气压,提高氧分压,从而实现了一种便携式高压氧舱功能;其从内源性和外源性生长因子两方面共同作用,从宏观上改变内外环境条件调动各种因子参与伤口愈合,使抗菌消炎、镇痛、解痉的效果更明显,从而加快伤口的愈合速度,可方便用于床边常规治疗。

附图说明

图1为本发明的结构图。

图2为本发明的固定连接件中的放大结构图。

图3为本发明的箱体结构的密封体结构图。

图4为本发明的箱体结构的密封体固定连接件的局部结构图。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本发明做进一步说明:如图1-4所示,一种能封闭光辐射和气体的治疗装置,由光源1、挠性光纤2、固定连接件3、密封体4、流量夹5组成,其特征在于:密封体4和光源1之间通过挠性光纤2连接,密封体4为半圆形的罩体结构,密封体4顶部通过固定连接件3与挠性光纤2的光纤探头2-1连接,光纤探头2-1与密封体4之间垫有滤光片2-2和光学透镜3-1;和密封体4上与固定连接件3接触的位置有两个凹环4-4,凹环4-4内嵌有O型圈,密封体4偏上方的一侧开有一个气体输入口4-1,密封体4偏下方的一侧开有一个气体输出口4-2,气体输出口4-2上设有流量夹5,密封体4底端的边缘固定连接有环形的贴合囊4-3。

所述的密封体4可由半圆形的罩体结构,替换成矩形的箱体结构,在箱体一侧立壁上开圆形的四肢伸入孔6,在四肢伸入孔6上连接护套7,护套7为不透气的医用PVC材料。

所述的光源1为可以为产生包含近红外波段0.6~1.6um的卤素灯或产生单一波长的808nm半导体激光器。

所述的光学透镜3-1上镀有对0.6-1.6um波段的增透膜。

所述的流量夹5可以为阀门、堵头或夹子。

所述的气体输入口4-1大于气体输出口4-2的直径,气体输入口4-1为宝塔形,使用PVC软管与气源连接,气体输出口4-3直接排出到空气中。

实施例1

如图1、2所示,光源1采用卤素灯,将光源1产生的包含红外线的光入射到挠性光纤2的端面上,挠性光纤2把波长1.6um以上较长波段的红外线去除,使其它波段的光通过到达另一端面射出。光纤探头2-1与固定连接件3螺纹连接;在光纤探头2-1末端有凹槽粘有滤光片2-2;在固定连接件3内部凹槽粘有光学透镜3-1;密封体4直接插接到所述固定连接件3中。固定连接件3可以固定在万向壁支架上,方便使用过程中针对不同的创口进行调整;

滤光片2-2使挠性光纤2端面射出的包含红外线的光只有渗透性高的波段为0.6-1.6um左右的光通过,上述0.6-1.6um红外光经过所述光学透镜3-1变换光束照射角度,进入密封体4腔内,照射到创口。

光学透镜3-1用来隔离气体与光源,一方面保证密封体4内部的气密性,一方面保护光源不会被灰尘等微小颗粒污染;同时改变光束照射角度,可以均匀完全覆盖创口。所述光学透镜3-1上镀有对0.6-1.6um波段的增透膜。

密封体4采用半封闭的罩状,适用于身体躯干创伤处;并沿密封体边缘联接有环形的贴合囊4-3;在与固定连接件3连接的所述密封体4部位设有两个凹环4-4,所述凹环4-4内嵌有O型圈;气体输入口4-1固定在所述密封体4上部,气体输出口4-2固定在所述密封体4下部 ,所述气体输入口4-1和气体输出口4-2与所述密封体4内部连通。所述流量夹5安装在所述气体输出口4-2上。

密封体4,为在医疗治疗过程中确保使用安全,采用一次性的,软塑料注塑制作。

O型圈增加了密封体4与固定连接件3之间的摩檫力,借助于摩擦力,将密封体4不透气且不透水的固定到固定连接件3。

气体输入口4-1大于所述气体输出口4-2的直径。所述气体输入口4-1采用宝塔形,使用PVC软管与气源连接;气体输出口4-3直接排出到空气中;流量夹5可以为阀门、堵头或夹子形式。

当密封体4可靠固定在患者创伤表面时,贴合囊4-3能够使密封体与患者创伤面之间达到一定的密封效果,通过流量夹5调节输出气体流量或调节输入气体流量,让进气流量大于出气流量,使密封体内的气压能大于一个大气压,提高氧疗效果;与此同时可以封闭所照射的人体上的光线,防止光线泄露对非治疗区域造成伤害。

实施例2

如图3、4所示,密封体4可由半圆形的罩体结构,替换成矩形的箱体结构,在箱体一侧立壁上开圆形的四肢伸入孔6,在四肢伸入孔6上连接护套7,护套7为不透气的医用PVC材料。光纤探头2-1与固定连接件3螺纹连接;在光纤探头2-1末端有凹槽粘有滤光片2-2;在固定连接件3内部凹槽粘有光学透镜3-1;所述固定连接件3直接插接到密封体4上。

述滤光片2-2使挠性光纤2端面射出的包含红外线的光只有渗透性高的波段为0.6-1.6um左右的光通过,上述0.6-1.6um红外光经过所述光学透镜3-1变换光束照射角度,进入密封体4腔内,照射到创口。

所述光学透镜3-1用来隔离气体与光源,一方面保证密封体4内部的气密性,一方面保护光源不会被灰尘等微小颗粒污染;同时改变光束照射角度,可以均匀完全覆盖创口。所述光学透镜3-1上镀有对0.6-1.6um波段的增透膜。

所述密封体4全封闭的箱状,适用于四肢创伤处;在密封体4上设有护套7,将有创伤的四肢通过护套7伸入密封体4内,同时将护套箍紧在所述四肢上,达到一定的密封效果;所述护套7采用不透气的医用软塑料或者其它材料制成;

在与固定连接件3连接的所述密封体4部位设有两个凹环4-4,所述凹环4-4内嵌有O型圈;气体输入口4-1固定在所述密封体4一侧,气体输出口4-2固定在所述密封体4另外一侧 ,所述气体输入口4-1和气体输出口4-2与所述密封体4内部连通。所述流量夹5安装在所述气体输出口4-2上。密封体4底部设有用于支撑的橡皮脚。

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