CN104367407B - 一种医用冰毯 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种医用冰毯,包括冰毯主体,冰毯主体内部设有水循环管路,水循环管路连通有出水管和回水管,冰毯主体的表面包括用于支撑人体的降温区域以及位于降温区外围的气垫区域,冰毯主体的表面密封连接有外罩,降温区域与外罩贴合,气垫区域与外罩之间组成填充有空气的可压缩的空腔,冰毯主体外部设有与空腔连通的充放气装置。由于本方案在人体与冰毯接触不到的区域设置了空气层,该空气层隔离了冰毯主体表面与外界空气的对流,从而降低了气垫区域与外界空气的热交换,进而减小了气垫区域对应的外罩外表面与外界空气的温差,因此,本方案既减轻了外罩的结露情况,又减少了电能的浪费,还能防止患者产生褥疮。

Description

一种医用冰毯
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种医用冰毯。
背景技术
目前,在临床医疗中,亚低温疗法日益受到重视,现有技术中一般采用冰毯和冰帽等工具来实现亚低温治疗。其具体实现方法是利用冰毯或冰帽与患者接触,从而进行体表降温。
传统的冰毯结构如图1和图2所示,一般包括冰毯主体01、回水管02和出水管03等结构,冰毯主体01通过回水管02和出水管03与主机制冷装置相连,冰毯内部布满用于水循环的管路,主机制冷装置根据检测到的冰毯的温度来控制水循环,以实现降温效果,冰毯上下两面是用布料缝制为一体的两层外罩。
现有的冰毯主体材质一般为PVC,冰毯主体01的加工方法是两层PVC膜通过高频热合机热合成水循环管道,再热合出水管03和回水管02。PVC塑料在低温环境下使用时会变的很硬,容易产生裂缝,在裂缝处就会漏水,因此容易老化,寿命较短。
在实际使用过程中,传统的冰毯在对患者降温的同时会产生大量结露水,容易把褥子打湿,潮湿的褥子不利于某些患者(如刚刚手术完的患者)的康复,患者长时间躺在潮湿的病床上还会产生褥疮。另外,现有的冰毯面积一定,而患者躺在冰毯上时,冰毯的某些部位是不与人体接触的,这些部位长时间与冰毯表面的外界空气进行热交换,就会使冰毯主机制冷装置启动水循环的频率变高,从而导致电能的浪费。
因此,如何避免冰毯产生结露水并减少电能的浪费,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种医用冰毯,该冰毯可以避免产生结露水,并且能够减少电能的浪费。
为了解决上述问题,本发明提供了一种医用冰毯,包括冰毯主体,所述冰毯主体内部设有水循环管路,所述水循环管路连通有出水管和回水管,所述冰毯主体的表面包括用于支撑人体的降温区域以及位于所述降温区外围的气垫区域,所述冰毯主体的表面密封连接有外罩,所述降温区域与所述外罩贴合,所述气垫区域与所述外罩之间组成填充有空气的可压缩的空腔,所述冰毯主体外部设有与所述空腔连通的充放气装置。
优选地,在上述医用冰毯中,所述冰毯主体的材质为TPU。
优选地,在上述医用冰毯中,所述冰毯主体的正、反两个表面均包括所述降温区域和所述气垫区域,且所述冰毯主体的正、反两个表面均设有所述外罩。
优选地,在上述医用冰毯中,所述冰毯主体的表面还设有用于支撑人体颈部的颈部支撑区域和用于支撑人体腰部的腰部支撑区域,所述颈部支撑区域和所述腰部支撑区域均与所述外罩之间组成所述空腔。
优选地,在上述医用冰毯中,所述空腔的厚度为2~4cm。
优选地,在上述医用冰毯中,所述外罩的外表面为TPU面料。
优选地,在上述医用冰毯中,所述外罩包括两层TPU面料以及夹在两层所述TPU面料之间的防潮膜。
优选地,在上述医用冰毯中,所述气垫区域对应的所述外罩内部设置有保温棉。
本发明提供的一种医用冰毯,包括冰毯主体,冰毯主体内部设有水循环管路,水循环管路连通有出水管和回水管,冰毯主体的表面包括用于支撑人体的降温区域以及位于降温区外围的气垫区域,冰毯主体的表面密封连接有外罩,降温区域与外罩贴合,气垫区域与外罩之间组成填充有空气的可压缩的空腔,冰毯主体外部设有与空腔连通的充放气装置。
使用时,先让患者平躺在该医用冰毯上,然后,利用充放气装置对空腔进行充气,气垫区域对应的外罩便和冰毯主体的表面之间形成一个空气层,最后接通水循环管路便可以对患者进行降温。
由于本方案在人体与冰毯接触不到的区域设置了空气层,该空气层隔离了冰毯主体表面与外界空气的对流,从而降低了气垫区域与外界空气的热交换,进而减小了气垫区域对应的外罩外表面与外界空气的温差,因此,本方案既减轻了外罩的结露情况,又减少了电能的浪费,还能防止患者产生褥疮。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中的医用冰毯的结构示意图;
图2为现有技术中的医用冰毯的横截面示意图;
图3为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的结构示意图;
图4为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的横截面结构示意图;
图5为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的外罩截面示意图;
图1和图2中:
冰毯主体-01、回水管-02、出水管-03;
图3至图5中:
冰毯主体-1、回水管-2、出水管-3、充放气装置-4、充放气管-5、空腔-6、TPU面料-7、保温棉-8、防潮膜-9、外罩-10。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参照图3至图5,图3为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的结构示意图,图4为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的横截面结构示意图,图5为本发明具体实施例方案中的医用冰毯的外罩截面示意图。
在一种具体实施例方案中,本发明提供了一种医用冰毯,该医用冰毯包括冰毯主体1,冰毯主体1内部设有水循环管路,水循环管路连通有位于冰毯外部的出水管3和回水管2,冰毯主体1的表面包括用于支撑人体的降温区域以及位于降温区外围的气垫区域,冰毯主体1的表面密封连接有外罩10,降温区域与外罩10贴合,气垫区域与外罩10之间组成填充有空气的可压缩的空腔6,冰毯主体1外部设有与空腔6连通的充放气装置4。
具体的,本方案将冰毯主体1的表面分成了两大部分,一部分是与人体支撑接触的降温区域,另一部分则是位于降温区域外围的气垫区域,在使用该冰毯进行降温治疗时,气垫区域不与人体接触。降温区域采用水循环来实现对人体的降温,即通过回水管2将冷水输入冰毯主体1内部的水循环管路,与人体进行热交换后,再通过出水管3将利用过的水排出。由于外罩10与冰毯主体1之间密封连接且空腔6是可压缩的,因此,通过改变空腔6内部的空气压力大小,可以改变气垫区域与外罩10之间的空气层的厚度大小,即当降温区域的面积不足以用来给患者降温时,气垫区域的一部分也可以与冰毯主体1贴合,从而用于支撑人体并进行降温处理。
需要说明的是,为了充分使用冰毯,优选地,本方案在冰毯主体1的正、反两个表面均设有降温区域和气垫区域,且冰毯主体1的正、反两个表面均设置有外罩10。本发明中的医用冰毯可设计成多种形状,优选地,本具体实施例方案中的冰毯主体1的形状为矩形,如图3所示,该矩形冰毯的外周边缘设计成气垫区域,气垫区域包围起来的部分为支撑人体用的降温区域。
为了进一步减轻冰毯的结露情况和减少电能的浪费,同时提高患者的舒适度,优选地,本方案在冰毯主体1的表面还设有用于支撑人体颈部的颈部支撑区域和用于支撑人体腰部的腰部支撑区域,颈部支撑区域和腰部支撑区域均与外罩10之间组成填充有空气的可压缩的空腔6。
需要说明的是,为了调整空气层的厚度和空腔的压力值,本方案通过充放气装置4来实现,即通过对空腔内进行充气或者放气来实现。本领域技术人员可以根据现有技术选用多种充放气装置,例如手动充气头或电动气泵等装置,优选地,本方案选用手动充气头。另外,该充放气装置4可以自带防漏气装置,也可以采用卡扣或截止阀等装置来防止冰毯的漏气。在使用过程中,医护人员可以根据患者的体重对气垫区域的空气层厚度进行调节,具体过程为先让患者躺在冰毯上面,然后通过手动充气头进行充气加压。优选地,本方案将空腔6的厚度充气达到2~4cm为宜,这样可以形成一个有效的空气层,既降低了冰毯主体1与外界空气的热交换,又可以使颈部支撑区域和腰部支撑区域对人体进行有效支撑,提高了患者的舒适度。为了实时检测气垫区域的空腔压力值,优选地,本方案还在充放气装置4连接的充放气管5上连接有压力表,用来实时检测空腔的压力,从而便于医护人员进行调节。
本方案对冰毯主体1和外罩10的材质也做了改进。具体的,本方案中冰毯主体1的材质选用TPU(热塑性聚氨酯弹性体橡胶),外罩10的外表面也选用了TPU面料7。
TPU的主要特性如下:硬度范围广,通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性;机械强度高,TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出,耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五十倍以上,是耐磨制品选的材料之一,可以让产品使用的寿命多2~3年;耐寒性突出,TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能;抗氧化能力良好,耐高温度值约在90~120℃以上,TPU在120度高温使用过程中也不会产生老化,材料变硬等现象。
另外,本方案中的冰毯的加工方法更优于PVC材质的冰毯,用TPU膜4层一次热合成型,形成一组冰毯主体1内部的水循环,两组空气隔离层,这更有利于医疗使用。
需要说明的是,由于气垫区域对应的空腔6内部充满空气,而这些空气中也含有水蒸气,这些水蒸气会在冰毯主体1的表面(即外罩10的内部)冷凝成结露水,为了进一步减少结露水的产生,优选地,本方案中的外罩10包括两层TPU面料7以及夹在两层TPU面料7之间的防潮膜9。该防潮膜9可以在使用过程中把潮气全部隔离在防潮膜9以下,不会让患者感到潮湿的感觉。
为了进一步减少电能的浪费,优选地,本方案在气垫区域对应的外罩10内部设置有保温棉8,即在两层TPU面料7中间设置有保温棉8,见图5。该保温棉8可以进一步降低气垫区域与外界空气的热交换,这样就可以降低冰毯机的启动频率,从而达到节省电能的目的。需要说明的是,本方案中的外罩10的厚度为3~5mm,当然本领域技术人员还可以根据不同的承重需要将外罩10设计成不同厚度。
本发明提供的冰毯的使用过程如下:使用时,先让患者平躺在该医用冰毯上,然后,利用充放气装置4对空腔6进行充气,气垫区域对应的外罩10便和冰毯主体1的表面之间形成一个空气层,最后接通水循环管路便可以对患者进行降温。
由于本方案在人体与冰毯接触不到的区域设置了空气层,该空气层隔离了冰毯主体1表面与外界空气的对流,从而降低了气垫区域与外界空气的热交换,进而减小了气垫区域对应的外罩外表面与外界空气的温差,因此,本方案既减轻了外罩的结露情况,又减少了电能的浪费,还能防止患者产生褥疮。该冰毯在工作过程中安全性好,使患者舒适度提高,降温效率也大大提高。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (6)

1.一种医用冰毯,包括冰毯主体(1),所述冰毯主体(1)内部设有水循环管路,所述水循环管路连通有出水管(3)和回水管(2),其特征在于,所述冰毯主体(1)的表面包括用于支撑人体的降温区域以及位于所述降温区域外围的气垫区域,所述冰毯主体(1)的表面密封连接有外罩(10),所述降温区域与所述外罩(10)贴合,所述气垫区域与所述外罩(10)之间组成填充有空气的可压缩的空腔(6),所述冰毯主体(1)外部设有与所述空腔(6)连通的充放气装置(4),所述冰毯主体(1)的正、反两个表面均包括所述降温区域和所述气垫区域,且所述冰毯主体(1)的正、反两个表面均设有所述外罩(10),所述冰毯主体(1)的表面还设有用于支撑人体颈部的颈部支撑区域和用于支撑人体腰部的腰部支撑区域,所述颈部支撑区域和所述腰部支撑区域均与所述外罩(10)之间组成所述空腔(6)。
2.根据权利要求1所述的医用冰毯,其特征在于,所述冰毯主体(1)的材质为TPU。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的医用冰毯,其特征在于,所述空腔(6)的厚度为2~4cm。
4.根据权利要求1所述的医用冰毯,其特征在于,所述外罩(10)的外表面为TPU面料(7)。
5.根据权利要求4所述的医用冰毯,其特征在于,所述外罩(10)包括两层TPU面料(7)以及夹在两层所述TPU面料(7)之间的防潮膜(9)。
6.根据权利要求5所述的医用冰毯,其特征在于,所述气垫区域对应的所述外罩(10)内部设置有保温棉(8)。
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