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11.
目的 探究血管在频率、温度、压力等电外科血管闭合设备操作环境下的阻抗变化规律。方法 采用恒流源、恒温水浴锅、LCR测试仪等搭建血管阻抗规律测试系统,并对兔粗大血管在不同影响因素作用下的阻抗变化规律进行研究。结果 在26℃、电流频率200~950 kHz条件下,内直径(5.1±0.1)mm、长(40.0±0.5)mm的兔血管实部阻抗随频率增加而减少,虚部阻抗先减少而后增加,出现频率转折特性,当频率在350 kHz时虚部阻抗最小;在350 kHz高频电流刺激下,血管阻抗随温度升高先减少,54℃后阻抗开始增加,出现温度转折特性;血管阻抗随受夹压增大降低,随两端电压升高增加。结论 这一血管阻抗规律的初步发现,可为血管闭合设备关键技术实时阻抗反馈技术研究提供一定的理论和技术基础。  相似文献   
12.
目的探讨以超声波作为能量载体实现对心脏起搏器电池进行体外无创充电的可行性及有效性。方法采用超声波作为能量载体,通过压电陶瓷、耦合匹配、后级整理等电路进行能量的无线发送与接收,并加入磁耦合等补偿电路,提高超声波的能量传输效率。以水和成年猪的肌肉组织为不同的传输介质,超声波充电后产生的电压和电流作对比研究。结果超声波发生器在体外充电过程中的实际工作参数为:P=10.0W,f=(60—70)KHz。连接不同的阻抗负载电阻的三套电路。在负载小于100KΩ时,充电电路的输出电流随负载的降低而变化不大,输出电压随负载降低而降低;在负载大于1MQ时.充电电路的输出电压随负载的增大而变化不大,输出电流随负载增大而降低;在负载于(100KΩ-1MΩ)范围内,充电电路输出功率处于最高的范围,在(0.5—1)mw范围内,随负载的增大而变化不大。结论通过超声波发生器在体外通过肌肉组织对起搏器电路进行无创式充电是可行的。  相似文献   
13.
本文分析了采用PET毛细管作为热交换材料的优点,并根据流体力学的原理,给出了变温灌注器的优化结构方案,同时对产品生产过程中的关键工艺进行分析,提出了解决方案。  相似文献   
14.
本文分析了植人式有源医疗器械外壳封装的特点及国产三维激光焊接机的性能,通过对心脏起搏器钛外壳的激光焊接封装试验,介绍了钛外壳三维焊缝轨迹焊接的主要工艺方法及关键控制参数,同时提出了对这类产品外壳设计的一些要点.  相似文献   
15.
完美的仿生脏器--膜式人工肺   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文主要论述了膜式人工肺(又称膜式氧合器Oxygenator)的用途、特点、发展历史、现状以及今后的发展方向。  相似文献   
16.
目的 探究高频电刀不同电切割参数、手术电极结构参数和生物组织含水量对生物组织机械损伤和生物损伤的影响。方法 搭建体外电切割实验装置,研究新鲜猪里脊肉组织在不同电切割参数(电切割功率、切割深度、入切角度)、手术电极结构参数和生物组织含水量情况下的机械损伤和生物损伤。结果 实验结果表明,随着电切割功率、入切深度、入切角度以及接触刃面积的增加,表面焦痂粘附量会随之增大;电切割功率以及组织含水量的增加会使热量集中,加剧组织热损伤。结论 高频电刀操作参数、刀具参数以及材料参数对组织电切割损伤的影响规律的揭示,可为高频电外科设备、手术电极开发及医生更好地使用手术电极提供理论和技术参考。  相似文献   
17.
目的探讨以超声波作为能量载体实现对心脏起搏器电池进行体外无创充电的可行性及有效性。方法采用超声波作为能量载体,通过压电陶瓷、耦合匹配、后级整理等电路进行能量的无线发送与接收,并加入磁耦合等补偿电路,提高超声波的能量传输效率。以水和成年猪的肌肉组织为不同的传输介质,超声波充电后产生的电压和电流作对比研究。结果超声波发生器在体外充电过程中的实际工作参数为:P=10.0W,f=(60~70)KHz。连接不同的阻抗负载电阻的三套电路,在负载小于100KΩ时,充电电路的输出电流随负载的降低而变化不大,输出电压随负载降低而降低;在负载大于1MΩ时,充电电路的输出电压随负载的增大而变化不大,输出电流随负载增大而降低;在负载于(100KΩ~1MΩ)范围内,充电电路输出功率处于最高的范围,在(0.5~1)mW范围内,随负载的增大而变化不大。结论通过超声波发生器在体外通过肌肉组织对起搏器电路进行无创式充电是可行的。  相似文献   
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