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公开(公告)号:CN116474256A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210991439.X
申请日:2022-08-18
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: A61M60/17 , A61M60/178 , A61M60/216 , A61M60/804 , A61M60/403 , A61M60/806 , A61M60/818 , A61M60/865 , A61M60/857
摘要: 本发明涉及介入式血泵,包括具有血液入口和血液出口的泵体和驱动单元。泵体还包括:容置于刚性叶轮外筒中的可旋转刚性叶轮,叶轮的近端通过柔性轴连接到驱动单元的远端,叶轮外筒的远端与血液入口连通且近端包括叶轮出口;及可径向扩张导管,设置在柔性轴的外部并在其至少一部分长度上延伸,它的远端密封地连接至叶轮外筒并覆盖叶轮出口,近端开设有血液出口,当其处于径向扩张状态时,与柔性轴之间的间隙形成与血液入口和血液出口均连通的血流通道。在上述血泵中,叶轮能高速稳定旋转,可径向扩张导管与柔性轴之间可形成有较大截面的血流通道,血液经该通道从血液出口进入动脉,降低叶轮出口的能量耗散,减少压力损失,提高整泵工作效率。
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公开(公告)号:CN116672095A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310908941.4
申请日:2023-07-21
申请人: 航天泰心科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种心脏植入设备用固定器,包括:连接环,包括第一沟槽和第二沟槽,第一沟槽由连接环的内圆圆周朝向外圆圆周凹陷,第二沟槽由连接环的外圆圆周朝向内圆圆周凹陷;密封圈,嵌设安装于第一沟槽,密封圈为环形构型,且密封圈的内圆直径小于连接环的内圆直径;连接部,嵌设于第二沟槽并与连接环固定连接,连接部的外径大于连接环的外径,连接部通过第一缝合线缝合固定于心肌表面。本发明在连接环的内圆和外圆上分别设置第一沟槽和第二沟槽,以卡接固定密封圈及连接部,通过密封圈密封并连接心脏植入设备,同时通过连接部实现连接环在心肌表面上的固定,整体嵌入式结构,降低了固定器的轴向高度,降低固定器碰伤患者的风险。
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公开(公告)号:CN116191100A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211286043.1
申请日:2022-10-20
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: H01R13/502 , H01R13/58 , H01R43/00 , A61M60/88
摘要: 本发明公开了一种经皮电缆连接器,包括:尾端护套,具有供电缆通过的中空腔体,第一线夹,沿尾端护套的轴向与尾端护套卡接配合,第一线夹用于压紧经过中空腔体的电缆;第二线夹,与第一线夹卡接配合;连接器芯,包括用于连接电缆的接线端子,连接器芯的第一端插入第一线夹,第二端插入第二线夹,且连接器芯与第一线夹和第二线夹连接构成的组合体卡接;连接器外壳,套设于连接器芯外部以提供电缆插接的空间。本发明通过第一线夹和第二线夹实现了经皮电缆连接器的卡接固定,相较现有的螺纹固定方式显著降低连接器的外径尺寸,进而减小患者使用有源医疗器械时产生的创口面积。本发明还公开了一种适用于上述经皮电缆连接器的牵引装置。
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公开(公告)号:CN116943016A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310923871.X
申请日:2023-07-26
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: A61M60/861 , A61M60/865 , A61M60/165 , A61B17/00
摘要: 本发明公开了一种心脏植入设备用固定器,包括:植入部,包括限位区和连接区,植入部穿过心脏组织,限位区抵接心脏组织内侧,连接区穿出心脏组织且在其周向上设置有若干个第一卡扣;锁紧部,包括一体结构的密封盘和固定环,密封盘环绕设置于固定环的外壁,锁紧部设置于心脏组织的外侧,密封盘从心脏外侧抵接心脏组织,锁紧部内壁上设置有固定槽,连接区嵌设于固定环内圈,若干个第一卡扣卡入固定槽以将植入部与锁紧部卡紧固定于心脏组织的内外两侧。本发明将固定器设计为分体的植入部和锁紧部,以从心脏组织的内外两侧进行安装,通过内侧限位、外侧抵接卡接的方式,实现植入部和锁紧部在心脏组织上的夹紧固定,无需缝合,操作便捷且效率高。
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公开(公告)号:CN116173396A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202210565543.2
申请日:2022-05-23
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: A61M60/232 , A61M60/419 , A61M60/492 , A61M60/804 , A61M60/814 , A61M60/816
摘要: 本发明公开了一种磁悬浮型离心泵,本发明中转子的旋转驱动和轴向位置控制是完全独立的,且分别位于转子本体的两侧,控制逻辑比较简单。并且,本发明中通过动磁环和静磁环之间的磁力作用可以实现转子的全悬浮运转,这样转子与蜗壳(相当于定子)之间没有机械接触,减小了发热、磨损并最大限度的降低了产生血栓和对血细胞造成碾压破坏的可能性:转子的径向悬浮限位可以依靠动磁环和静磁环实现。
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公开(公告)号:CN118522207B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410987489.X
申请日:2024-07-23
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: G09B23/28
摘要: 本发明涉及一种用于VAD测试及培训教学的数字模拟人体循环系统,包括集成模拟心脏模块、肺循环模拟模块及体循环模拟模块,集成模拟心脏模块包括人体左心模拟组件模块、人体右心模拟组件模块、房间隔模拟装置及室间隔模拟装置,人体左心模拟组件模块包括左心房模拟组件、二尖瓣模拟组件、左心室模拟组件及主动脉瓣模拟组件,人体右心模拟组件模块包括右心房模拟组件、三尖瓣模拟组件、右心室模拟组件及肺动脉瓣模拟组件,左、右心房模拟组件出口间连接房间隔模拟装置,左、右心室模拟组件出口间连接室间隔模拟装置。上述系统模拟心脏完整结构、心脏活动及心功能变化和血液循环方式,改善VAD体外测试设备的测试效果,为临床应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN118522207A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410987489.X
申请日:2024-07-23
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: G09B23/28
摘要: 本发明涉及一种用于VAD测试及培训教学的数字模拟人体循环系统,包括集成模拟心脏模块、肺循环模拟模块及体循环模拟模块,集成模拟心脏模块包括人体左心模拟组件模块、人体右心模拟组件模块、房间隔模拟装置及室间隔模拟装置,人体左心模拟组件模块包括左心房模拟组件、二尖瓣模拟组件、左心室模拟组件及主动脉瓣模拟组件,人体右心模拟组件模块包括右心房模拟组件、三尖瓣模拟组件、右心室模拟组件及肺动脉瓣模拟组件,左、右心房模拟组件出口间连接房间隔模拟装置,左、右心室模拟组件出口间连接室间隔模拟装置。上述系统模拟心脏完整结构、心脏活动及心功能变化和血液循环方式,改善VAD体外测试设备的测试效果,为临床应用提供技术支持。
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公开(公告)号:CN109420207B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201710756110.4
申请日:2017-08-29
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: A61M60/178 , A61M60/205 , A61M60/814 , A61M60/419 , A61M60/50
摘要: 本发明提供了一种血泵装置。血泵装置包括:壳体,具有过流通道以及分别与过流通道连通的入口和出口;转子组件,可转动地设置在过流通道中;线圈,设置在壳体的侧壁内;第一永磁部,设在转子组件的内部;第二永磁部,设置在壳体的侧壁内,第一永磁部和第二永磁部形成径向永磁轴承;电机磁钢,设置在转子组件的转子的内部;磁性防护部,设置在线圈的外周,其中,磁性防护部和电机磁钢共同作用为转子组件提供轴向预紧力。本发明的技术方案利用径向永磁轴承为转子组件提供径向支撑力,并且通过磁性防护部和电机磁钢的共同作用为转子组件提供了轴向预紧力,以在轴向上支撑转子组件。
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公开(公告)号:CN116937227A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310930079.7
申请日:2023-07-26
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: H01R13/502 , H01R24/28
摘要: 本发明公开了一种电缆连接器,包括弹性部和连接部,弹性部包括:外壳,内壁开设有第一环形槽和第二环形槽;弹性线夹,为圆筒构型,其第一端包括朝向弹性线夹中心轴线方向凸起的卡爪,第二端包括远离弹性线夹中心轴线方向凸起的卡爪,弹性线夹侧壁均匀设置多道形变槽;弹性线夹嵌入弹性部且第一端抵接第一环形槽的侧壁,弹性线夹的第二端抵接第二环形槽的侧壁;连接部包括设置于端部的第一线夹,第一线夹为圆筒构型且在外壁上设置有连接槽,第一线夹嵌入弹性线夹且连接槽与弹性线夹第一端的卡爪卡接。本发明通过弹性线夹的形变作用使电缆连接器受到超出设定的拉力时,连接部与弹性部分离从而保护连接部。
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公开(公告)号:CN116173395A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202210565532.4
申请日:2022-05-23
申请人: 航天泰心科技有限公司
IPC分类号: A61M60/232 , A61M60/419 , A61M60/492 , A61M60/804 , A61M60/814
摘要: 本发明公开了一种磁悬浮型离心泵,该离心泵通过转子两端设置的磁钢组件和蜗壳上相应的驱动线圈组件提供轴向力,无需额外的线圈和传感器组件,可以大幅度降低了体积和重量;转子本体位置的控制是依靠调节上下盘式电机实现,没有因位置控制额外产生功耗;因轴向位置控制无需传感器组件,植入体内的离心泵没有电子器件,抗干扰能力更强、可靠性更高且性能不随工作时间延长而下降。因此,相对现有技术而言,此种轴向悬浮技术可实现血泵的高可靠性和小型化。
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