CN107982557A - 医用超声探头消毒器 - Google Patents

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聂新章
黄红波
谭钢钢
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Abstract

本发明公开了一种医用超声探头消毒器,包括罩体、深紫外线光源,所述罩体的开口朝下,所述开口的大小适合探头进出罩体,所述罩体的内空间大小适合放置深紫外线光源和探头,且能够使探头置入后不会与罩体内壁及深紫外线光源接触,所述深紫外线光源安装在所述罩体的内表面且为多点式分布,所述深紫外线光源的分布能够实现探头置入罩体后,探头全方位无死角接受到深紫外线光源产生的深紫外线照射。本发明具有防尘、对医护人员安全无副作用、实现全方位无死角的深紫外线照射消毒、不会损坏探头、结构简单、成本低、消毒效果好的有益效果。

Description

医用超声探头消毒器
技术领域
本发明涉及医用探头消毒器,特别涉及一种医用超声探头消毒器。
背景技术
医用探头广泛应用于医学诊断及治疗设备中,尤其是在超声诊断设备中,超声探头是不可缺少的,最重要的部件之一,在检查过程中,超声探头通过耦合剂直接与患者的身体接触,是具有较高污染与传染风险的部件。对探头进行符合国家和地方标准的消毒,是每一位患者接受检查前必不可少的步骤。
深紫外线是指波长在200纳米至350纳米之间的紫外线,在医学领域波长在240纳米至280纳米的紫外线被广泛应用于空气及物体表面消毒。
深紫外线光源是指在电能驱动下产生深紫外线的设备,现实生活中此类设备非常常见,例如,通电的LED灯在PLC控制器或MCU控制器等组件控制下可产生深紫外线。
深紫外线光源是指在电能驱动下产生深紫外线的发光体,现有技术中多为在PLC控制器或MCU控制器控制下,由电能驱动的产生深紫外线的LED灯。
现有技术中存在一种将B超探头直接放置在滤光镜片上,且只在消毒器的底端设置紫外线发生装置进行深紫外线消毒的B超探头消毒器,该消毒器在实际应用中存在如下缺点:(1)消毒器开口朝上,容易造成灰尘的堆积;(2)消毒组件中的紫外线发生装置位于所述探头消毒仓内底部,且紫外线照射的方向单一,消毒杀菌的区域有限,无法全方位无死角消毒;(3)B超探头与消毒器直接接触(具体是与滤光镜片接触),容易造成B超探头的损坏及滤光镜片的破碎;(4)结构复杂,成本高。
发明内容
本发明提供了一种医用超声探头消毒器,其目的旨在克服上述现有技术的缺陷。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
一种医用超声探头消毒器,包括罩体、深紫外线光源,所述罩体的开口朝下,所述开口的大小适合探头进出罩体,所述罩体的内空间大小适合放置深紫外线光源和探头,且能够确保探头置入后不会与罩体内壁及深紫外线光源接触,所述深紫外线光源安装在所述罩体的内表面且为多点式分布,所述深紫外线光源的分布能够实现探头置入罩体后,探头全方位无死角接受到深紫外线光源产生的深紫外线照射。
在上述技术方案的基础上,本发明可进一步附加下述技术手段,以便更好地解决本发明所要解决的技术问题:
所述罩体包括内罩、外罩,内罩开口大小适合探头进出内罩,内罩内部空间大小适合放置探头,且能够使探头置入罩体后不会与内罩的内壁及深紫外线光源接触,所述内罩固定设置在所述外罩的内部且两者之间存在空间,所述深紫外线光源安装在所述内罩的内表面,所述内罩、外罩上均设有所述医用超声探头消毒器的线路孔洞。
进一步地,所述内罩、外罩的形状为筒状,所述罩体下端全开口,内罩与外罩之间采用可拆卸固定装置进行固定。
进一步地,所述深紫外线光源分布在内罩的筒底和筒侧壁。
进一步地,所述深紫外线光源的数量为7个,其中1个在内罩的筒底,另6个分为两组分布在内罩的筒侧壁,每组3个,同组3个位于同一个水平面上且相互之间间隔相等。
进一步地,所述深紫外线光源发出的深紫外线的主峰波长在270纳米至280纳米之间。
需要说明的是,深紫外线光源不属于本发明的改进点,深紫外线光源需要的电能可以由自带的蓄电池提供,也可以由外接电源进行提供,但大部分设备通常会自带蓄电锂电池,同时也外接电源,外接电源是为了减少自带电池的使用时间和使用频率,进而延长自带电池的寿命,降低使用成本,自带电池是为了在外接电源停电时保持设备的正常使用;深紫外线光源的自带电源、控制线路及电路可放置于外罩与内罩之间的间隔空间中。本发明作为一个整体完全不同于现有技术,具有创造点,能够解决现有技术的缺陷,属于全新的发明创造。
本发明具有以下有益效果:(1)罩体的开口朝下,能够有效防止灰尘的堆积;(2)罩体的开口朝下,能够防止深紫外线照射到医护人员的眼睛,安全无副作用;(3)深紫外线光源采用多点式分布,极大地增加了消毒区域,能够实现全方位无死角的深紫外线照射消毒;(4)消毒使用时罩体套罩在探头上且探头不与罩体内壁及深紫外线光源接触,不会造成探头的损坏;(5)结构简单,成本低,消毒效果好。
附图说明
图1是一种实施例中的消毒器的立体结构示意图;
图2是一种实施例中的消毒器的竖切面结构示意图;
图3是一种实施例中的双层筒状结构的罩体的立体结构示意图。
具体实施方式
为了更加清楚地说明本发明的技术方案,以下结合附图,对本发明的具体实施方式作非限制性解释。
实施例一
如图1、图2所示,一种医用超声探头消毒器1,包括罩体2、深紫外线光源3,所述罩体2的开口4朝下,所述开口4的大小适合探头进出罩体2,所述罩体2的内空间大小适合放置深紫外线光源3和探头,且能够使探头置入后不会与罩体2内壁及深紫外线光源3接触,所述深紫外线光源3安装在所述罩体2的内表面且为多点式分布,所述深紫外线光源3的分布能够实现探头置入罩体2后,探头全方位无死角接受到深紫外线光源3产生的深紫外线照射。
如图3所示,作为本实施例的改进,所述罩体2包括内罩5、外罩6,内罩5开口大小适合探头进出内罩5,内罩5内部空间大小适合放置探头,且能够使探头置入罩体2后不会与内罩5的内壁及深紫外线光源3接触,所述内罩5固定设置在所述外罩6的内部且两者之间存在空间7,所述深紫外线光源3安装在所述内罩5的内表面,所述内罩5、外罩6上均设有所述医用超声探头消毒器的线路孔洞(图中未示出)。
作为本实施例的改进,所述内罩5、外罩6的形状为筒状,此时罩体2为外罩6套内罩5构成的双层筒状结构,所述罩体2下端全开口,内罩5与外罩6之间采用可拆卸固定装置(图中未示出)进行固定。需要说明的是,可拆卸固定装置可为螺帽螺杆固定装置,也可为螺钉,也可以是在外筒与内筒之间设置的弹性紧固材料、钩挂装置、螺纹旋接装置等。
作为本实施例的改进,所述深紫外线光源3分布在内罩的筒底和筒侧壁。
作为本实施例的改进,所述深紫外线光源3的数量为7个,其中1个在内罩的筒底,另6个分为两组分布在内罩的筒侧壁,每组3个,同组3个位于同一个水平面上且相互之间间隔相等。实践中,深紫外线光源的数量可为5个、9个、12个等,深紫外线光源的具体分布位置根据其数量进行相应调整,可以分成多组多个水平面,也可以不规则分布,以最终实现探头全方位无死角接受到深紫外线的照射。
作为本实施例的改进,所述深紫外线光源3发出的深紫外线的主峰波长在270纳米至280纳米之间。

Claims (6)

1.一种医用超声探头消毒器,包括罩体、深紫外线光源,所述罩体的开口朝下,所述开口的大小适合探头进出罩体,所述罩体的内空间大小适合放置深紫外线光源和探头,且能够使探头置入后不会与罩体内壁及深紫外线光源接触,所述深紫外线光源安装在所述罩体的内表面且为多点式分布,所述深紫外线光源的分布能够实现探头置入罩体后,探头全方位无死角接受到深紫外线光源产生的深紫外线照射。
2.如权利要求1所述的医用超声探头消毒器,其特征在于:所述罩体包括内罩、外罩,内罩开口大小适合探头进出内罩,内罩内部空间大小适合放置探头,且能够确保探头置入罩体后不会与内罩的内壁及深紫外线光源接触,所述内罩固定设置在所述外罩的内部且两者之间存在空间,所述深紫外线光源安装在所述内罩的内表面,所述内罩、外罩上均设有所述医用超声探头消毒器的线路孔洞。
3.如权利要求2所述的医用超声探头消毒器,其特征在于:所述内罩、外罩的形状为筒状,所述罩体下端全开口,内罩与外罩之间采用可拆卸固定装置进行固定。
4.如权利要求3所述的医用超声探头消毒器,其特征在于:所述深紫外线光源分布在内罩的筒底和筒侧壁。
5.如权利要求4所述的医用超声探头消毒器,其特征在于:所述深紫外线光源的数量为7个,其中1个在内罩的筒底,另6个分为两组分布在内罩的筒侧壁,每组3个,同组3个位于同一个水平面上且相互之间间隔相等。
6.如权利要求1至权利要求5所述的医用超声探头消毒器,其特征在于:所述深紫外线光源发出的深紫外线的主峰波长在270纳米至280纳米之间。
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