CN108042197A - 一种髌骨复位钳 - Google Patents

一种髌骨复位钳 Download PDF

Info

Publication number
CN108042197A
CN108042197A CN201711334343.1A CN201711334343A CN108042197A CN 108042197 A CN108042197 A CN 108042197A CN 201711334343 A CN201711334343 A CN 201711334343A CN 108042197 A CN108042197 A CN 108042197A
Authority
CN
China
Prior art keywords
kneecap
pincers
reduction forceps
aluminium
intermediate alloy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201711334343.1A
Other languages
English (en)
Inventor
孙帝
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sichuan Zhi Chuang Space Incubator Management Co Ltd
Original Assignee
Sichuan Zhi Chuang Space Incubator Management Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sichuan Zhi Chuang Space Incubator Management Co Ltd filed Critical Sichuan Zhi Chuang Space Incubator Management Co Ltd
Priority to CN201711334343.1A priority Critical patent/CN108042197A/zh
Publication of CN108042197A publication Critical patent/CN108042197A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/88Osteosynthesis instruments; Methods or means for implanting or extracting internal or external fixation devices
    • A61B17/8866Osteosynthesis instruments; Methods or means for implanting or extracting internal or external fixation devices for gripping or pushing bones, e.g. approximators
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/88Osteosynthesis instruments; Methods or means for implanting or extracting internal or external fixation devices
    • A61B17/8875Screwdrivers, spanners or wrenches
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting
    • C22C1/03Making non-ferrous alloys by melting using master alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/08Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of copper or alloys based thereon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00831Material properties
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B2017/564Methods for bone or joint treatment

Abstract

本发明公开了一种髌骨复位钳,包括钳把和钳头,所述的钳把和钳头为可弯折的连接,所述的钳把为两个,两个钳把为铰接,所述的钳头铰接在钳把上,钳头和钳把的铰接轴与钳把之间的铰接轴垂直。

Description

一种髌骨复位钳
技术领域
本发明涉及医疗领域。
背景技术
髌骨,即膝盖骨,位于膝关节前方,股骨的下端前面,是人体内最大的籽骨,包埋于股四头肌腱内,为三角形的扁平骨。底朝上,尖向下,前面粗糙,后面为光滑的关节面,与股骨的髌面相关节,参与膝关节的构成。可在体表摸到。
现在用于髌骨骨折手术的髌骨复位钳一般都是只有两个钳杆的复位钳,现有的具有以下几个缺点: 一、钳头是无法弯折的,操作不方便;
二、现有的髌骨复位钳主要是不锈钢材料制成,材料刚度不够,很难将破碎的髌骨夹紧固定牢固,使之在手术的过程中很容易出现夹住的髌骨快错位。
发明内容
本发明的目的在于:针对上述存在的问题,提供一种髌骨复位钳,包括钳把和钳头,所述的钳把和钳头为可弯折的连接,所述的钳把为两个,两个钳把为铰接,所述的钳头铰接在钳把上,钳头和钳把的铰接轴与钳把之间的铰接轴垂直。
作为改进,所述的钳把的其中一个固定连接有一个固定杆,另一个钳把设有用于固定杆穿过的通道,固定杆为弧形,固定杆上设有摩擦块,所述的通道内铰接有一个固定扭,所述的固定扭设有一个尖部和摩擦块接触,并限制住固定杆,所述的固定扭还设有一个柄部用于操作固定扭绕着铰接轴顺时针运动。
各种髌骨复位钳紧固性好,并且头部可以根据需要弯折,通用性强。
所述的钳把和钳头的至少一个由铝化镍增强铜基复合材料成型制成。
根据权利要求3所述的髌骨复位钳,其特征在于铝化镍增强铜基复合材料制备方法如下:
步骤一、基体材料制备,所述的基体材料由纯铝、纯铜组成的原料;
步骤二 称取镍粉依次与无水乙醇和丙醇混合,再分别机械搅拌,然后加热至乙醇和丙醇溶液全部挥发,得到镍粉;
步骤三、将步骤一中基体材料放入坩埚并置于电阻熔炼炉中,同时向炉中充入惰性气体保护,在熔炼温度为 700~950℃的条件下熔炼 5~20 分钟,接着加入所述的合金总质量0.01% ~2.1%的六氯乙烷精炼 5~20 分钟 ;
步骤四、在坩埚中加入步骤二得到的镍粉在 700~950℃的条件下熔炼 5~20 分钟,然后采用水冷超声波头施加在熔融基体合金中,不间断的施加超声波 1~10 分钟;静置 5~20分钟之后扒渣,最后浇铸得到铝化镍增强铜基复合材料;
步骤五、将上述的处理后的复合材料进行热挤压;
步骤六:在再结晶温度以上进行热轧处理;
步骤七:将步骤六后的合金进行固溶处理。
作为改进,所述的纯铝为采用真空热处理方法后的纯净铝,纯度至少为99.99%以上。
作为改进,超声波的施加频率为 20~80 千赫兹、振幅为 20~50 微米。
作为改进,基体材料中铝的重量占10%-15%之间。
作为改进,所述的步骤一种加入中间合金,所述的中间合金为铝铜中间合金、铝锰中间合金组成的原料。所述的铝铜中间合金铝和铜的质量比为1:1,铝锰中间合金铝和锰的质量比为1:1。
作为改进,中间合金原料占基体原料的重量比为20%。
作为改进,所述的惰性气体为氦气、氩气的一种或两种的混合物。
作为改进, 所述的惰性气体在加入前进行预热处理。
作为改进,所述的惰性气体中含有氮气,所述的氮气和镍生产氮化镍。
本发明制备的复合材料工艺简单,一次合成清洁、所制备强化铜具有良好力学性能。本发明制备得到的强化铜产品的相对密度高达99%,硬度高达141HV,拉伸强度高达403MPa,具有非常优异的综合性能。
附图说明
图1是本发明的示意图;
图2是本发明固定杆示意图;
图3是本发明固定杆侧面图;
图中标记:1-钳把,101-固定杆,102-摩擦块,103-固定扭,2-钳头。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作详细的说明。
具体实施例1:一种髌骨复位钳,包括钳把1和钳头2,所述的钳把和钳头为可弯折的连接,所述的钳把为两个,两个钳把为铰接,所述的钳头铰接在钳把上,钳头和钳把的铰接轴与钳把之间的铰接轴垂直。所述的钳把的其中一个固定连接有一个固定杆101,另一个钳把设有用于固定杆穿过的通道,固定杆为弧形,固定杆上设有摩擦块102,所述的通道内铰接有一个固定扭103,所述的固定扭设有一个尖部和摩擦块接触,并限制住固定杆,所述的固定扭还设有一个柄部用于操作固定扭绕着铰接轴顺时针运动。
本发明的钳头和钳把材料的制备方法如下:
步骤一、基体材料制备,所述的基体材料由纯铝、纯铜组成的原料;
步骤二 称取镍粉依次与无水乙醇和丙醇混合,再分别机械搅拌,然后加热至乙醇和丙醇溶液全部挥发,得到镍粉;
步骤三、将步骤一中基体材料放入坩埚并置于电阻熔炼炉中,同时向炉中充入惰性气体保护,在熔炼温度为 1000℃的条件下熔炼 12 分钟,接着加入所述的合金总质量0.05%的六氯乙烷精炼 5~20 分钟 ;
步骤四、在坩埚中加入步骤二得到的镍粉在 820℃的条件下熔炼 12分钟,然后采用水冷超声波头施加在熔融基体合金中,不间断的施加超声波 1~10 分钟;静置 5~20 分钟之后扒渣,最后浇铸得到铝化镍增强铜基复合材料;
步骤五、将上述的处理后的复合材料进行热挤压;
步骤六:在再结晶温度以上进行热轧处理;
步骤七:将步骤六后的合金进行固溶处理。
所述的纯铝为采用真空热处理方法后的纯净铝,纯度至少为99.99%以上。超声波的施加频率为 20-80 千赫兹、振幅为 20~50 微米。基体材料中铝的重量占10%。所述的步骤一种加入中间合金,所述的中间合金为铝铜中间合金、铝锰中间合金组成的原料。所述的铝铜中间合金铝和铜的质量比为1:1,铝锰中间合金铝和锰的质量比为1:1。中间合金原料占基体原料的重量比为20%。
所述的惰性气体为氦气、氩气的一种或两种的混合物。惰性气体在加入前进行预热处理。所述的惰性气体中含有氮气,所述的氮气和镍生产氮化镍。
具体实施例2:一种原位生成铝化镍增强铜基复合材料,制备方法如下:
步骤一、基体材料制备,所述的基体材料由纯铝、纯铜组成的原料;
步骤二 称取镍粉依次与无水乙醇和丙醇混合,再分别机械搅拌,然后加热至乙醇和丙醇溶液全部挥发,得到镍粉;
步骤三、将步骤一中基体材料放入坩埚并置于电阻熔炼炉中,同时向炉中充入惰性气体保护,在熔炼温度为 800℃的条件下熔炼 11 分钟,接着加入所述的合金总质量1%的六氯乙烷精炼 5-20 分钟 ;
步骤四、在坩埚中加入步骤二得到的镍粉在 700~950℃的条件下熔炼 5~20 分钟,然后采用水冷超声波头施加在熔融基体合金中,不间断的施加超声波 1~10 分钟;静置 5~20分钟之后扒渣,最后浇铸得到铝化镍增强铜基复合材料;
步骤五、将上述的处理后的复合材料进行热挤压;
步骤六:在再结晶温度以上进行热轧处理;
步骤七:将步骤六后的合金进行固溶处理。
所述的纯铝为采用真空热处理方法后的纯净铝,纯度至少为99.99%以上。超声波的施加频率为 20~80 千赫兹、振幅为 20~50 微米。基体材料中铝的重量占15%。所述的步骤一种加入中间合金,所述的中间合金为铝铜中间合金、铝锰中间合金组成的原料。所述的铝铜中间合金铝和铜的质量比为1:1,铝锰中间合金铝和锰的质量比为1:1。中间合金原料占基体原料的重量比为20%。
所述的惰性气体为氦气、氩气的一种或两种的混合物。惰性气体在加入前进行预热处理。所述的惰性气体中含有氮气,所述的氮气和镍生产氮化镍。

Claims (10)

1.一种髌骨复位钳,包括钳把(1)和钳头(2),其特征在于,所述的钳把和钳头为可弯折的连接,所述的钳把为两个,两个钳把为铰接,所述的钳头铰接在钳把上,钳头和钳把的铰接轴与钳把之间的铰接轴垂直。
2.根据权利要求1所述的髌骨复位钳,其特征在于,所述的钳把的其中一个固定连接有一个固定杆(101),另一个钳把设有用于固定杆穿过的通道,固定杆为弧形,固定杆上设有摩擦块(102),所述的通道内铰接有一个固定扭(103),所述的固定扭设有一个尖部和摩擦块接触,并限制住固定杆,所述的固定扭还设有一个柄部用于操作固定扭绕着铰接轴顺时针运动。
3.根据权利要求1-2任一项所述的髌骨复位钳,其特征在于,所述的钳把和钳头的至少一个由铝化镍增强铜基复合材料成型制成。
4.根据权利要求3所述的髌骨复位钳,其特征在于铝化镍增强铜基复合材料制备方法如下:
步骤一、基体材料制备,所述的基体材料由纯铝、纯铜组成的原料;
步骤二 称取镍粉依次与无水乙醇和丙醇混合,再分别机械搅拌,然后加热至乙醇和丙醇溶液全部挥发,得到镍粉;
步骤三、将步骤一中基体材料放入坩埚并置于电阻熔炼炉中,同时向炉中充入惰性气体保护,在熔炼温度为 700~950℃的条件下熔炼 5~20 分钟,接着加入所述的合金总质量0.01% ~2.1%的六氯乙烷精炼 5~20 分钟 ;
步骤四、在坩埚中加入步骤二得到的镍粉在 700~950℃的条件下熔炼 5~20 分钟,然后采用水冷超声波头施加在熔融基体合金中,不间断的施加超声波 1~10 分钟;静置 5~20分钟之后扒渣,最后浇铸得到铝化镍增强铜基复合材料;
步骤五、将上述的处理后的复合材料进行热挤压;
步骤六:在再结晶温度以上进行热轧处理;
步骤七:将步骤六后的合金进行固溶处理。
5.根据权利要求4所述的髌骨复位钳,其特征在于,所述的纯铝为采用真空热处理方法后的纯净铝,纯度至少为99.99%以上。
6.根据权利要求5所述的髌骨复位钳,其特征在于,超声波的施加频率为 20~80 千赫兹、振幅为 20~50 微米。
7.根据权利要求6所述的髌骨复位钳,其特征在于,基体材料中铝的重量占10%-15%之间。
8.根据权利要求7所述的髌骨复位钳,其特征在于,所述的步骤一种加入中间合金,所述的中间合金为铝铜中间合金、铝锰中间合金组成的原料。
9.根据权利要求8所述的髌骨复位钳,其特征在于,所述的铝铜中间合金铝和铜的质量比为1:1,铝锰中间合金铝和锰的质量比为1:1。
10.根据权利要求9所述的髌骨复位钳,其特征在于,中间合金原料占基体原料的重量比为20%。
CN201711334343.1A 2017-12-14 2017-12-14 一种髌骨复位钳 Withdrawn CN108042197A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711334343.1A CN108042197A (zh) 2017-12-14 2017-12-14 一种髌骨复位钳

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711334343.1A CN108042197A (zh) 2017-12-14 2017-12-14 一种髌骨复位钳

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108042197A true CN108042197A (zh) 2018-05-18

Family

ID=62132114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711334343.1A Withdrawn CN108042197A (zh) 2017-12-14 2017-12-14 一种髌骨复位钳

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108042197A (zh)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102631236A (zh) * 2012-05-14 2012-08-15 中国人民解放军第二军医大学 一种用于寰椎侧块骨折的复位钳
CN104561649A (zh) * 2015-02-08 2015-04-29 江西省首诺铜业有限公司 一种高强度铜镍硅合金的生产工艺
CN106916997A (zh) * 2017-04-05 2017-07-04 浙江大学 一种用于高速铁路接触线的铜合金及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102631236A (zh) * 2012-05-14 2012-08-15 中国人民解放军第二军医大学 一种用于寰椎侧块骨折的复位钳
CN104561649A (zh) * 2015-02-08 2015-04-29 江西省首诺铜业有限公司 一种高强度铜镍硅合金的生产工艺
CN106916997A (zh) * 2017-04-05 2017-07-04 浙江大学 一种用于高速铁路接触线的铜合金及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
陶世平: "Cu-Ni-Al合金相图富Cu端合金的析出相表征", 《金属热处理》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103740982B (zh) 一种低弹性模量亚稳β钛合金及制备方法
CN105734312A (zh) 一种生物医用TiZrNbTa系高熵合金及其制备方法
Ambriz et al. The microstructure and mechanical strength of Al-6061-T6 GMA welds obtained with the modified indirect electric arc joint
CN108486408A (zh) 一种低弹性模量补牙用β型钛合金及其制造方法
JPH11106853A (ja) チタン合金及びその製品
CN105401033B (zh) 一种可降解高强韧耐蚀生物医用镁合金及其制备方法
CN105349839B (zh) 一种低弹性模量β-Zr型生物医用合金及其制备方法
CN103643080A (zh) 高强、高延性、高导电的铜镍硅合金棒材及生产方法
Ma et al. Microstructure evolution and mechanical properties of linear friction welded 45 steel joint
CN102151183B (zh) 外科植入用钛合金髋关节的制备方法
CN103509959B (zh) 一种生物医用低弹性模量钛钽铌锆硅合金的制备方法
CN108042197A (zh) 一种髌骨复位钳
JP2015212400A (ja) ジルコニウム合金、骨固定具、及びジルコニウム合金の製造方法
CN108175496A (zh) 一种高紧固髌骨复位钳
CN107928780A (zh) 一种高强度髌骨复位钳
CN102247117B (zh) 医用钛合金窥镜材料及窥镜的制备方法
CN108158641A (zh) 一种可弯折踝骨复位钳
CN107174337B (zh) 一种腹腔镜微创手术电凝钳
CN108143479A (zh) 一种紧固性高的踝骨复位钳
CN107217180A (zh) 一种耐高压高温导电线及其制备工艺
CN103769762A (zh) 一种钎料合金及其制备方法
CN104651829A (zh) 一种生物医用Ti-Sn涂覆层合金和医用牙科合金的制备方法
CN112336923B (zh) 一种可降解、强韧性的复合材料及其制备方法
CN106624428A (zh) 一种环保型焊接合金材料及其制备方法
CN105603277A (zh) 一种易降解的医用镁合金材料及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20180518