CN108434551A - 一种带有注射液过滤功能的滴管 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种带有注射液过滤功能的滴管,包括过滤部和设置在过滤部下方的集液部;过滤部包括活动插接的过滤片,过滤片包括方形框架和固定设置在方形框架上的过滤膜,过滤膜为微孔过滤膜或带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片。本发明的有益效果为:本发明结构设计合理、在传统的注射液滴管的基础上集成了过滤功能,能够有效的过滤注射液中存在的固体微粒,大大的降低对人体的损害;使用硅片作为过滤膜成本较低,根据注射液类型的不同选择不同孔径的硅片过滤膜,有效提高注射的安全可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及医学中医疗器械领域,尤其涉及一种带有注射液过滤功能的滴管。
背景技术
注射液为一种药物制成的供注入体内的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。由于注射液具有药效迅速、剂量准确、作用可靠药物的给药途径不经过消化系统和肝脏而直接注入人体组织或血管,不会受到消化液的破坏和食物的影响,所以剂量准确、吸收快、作用迅速。特别是静脉注射,不需经过吸收阶段,适用于抢救危重病人之用。如尼可刹米用于中枢性呼吸抑制、吗啡中毒及新生儿窒息的急救;氯磷定静脉注射用于解救有机磷农药中毒等;适用于不宜口服的药物某些药物,如青霉素或胰岛素可被消化液破坏,庆大霉素口服不易吸收。所以这些药物只能制成注射剂,才能发挥应有的疗效;适用于不能口服给药的病人如昏迷、肠梗阻、严重呕吐、不能吞咽或昏迷的患者,可以注射给药和补充营养;可以产生局部作用局部麻醉药可以产生局部定位作用,此外某些注射剂还具有延长药效的作用,有些注射剂可以用于疾病诊断。如盐酸普鲁卡因与强的松用于封闭疗法;可以产生定向作用脂质体或静脉乳剂注射后,在肝、肺、脾等器官药物分布较多,有定向作用等优点,注射液已成为当前应用最广泛的剂型之一。
然而,由于注射液直接进入人体,故对其纯净度和无菌性具有较高的要求,由于加工工艺及成本的限制,注射液中存留的固体微粒会对人体造成很大的伤害。在2010年北京某医院对“吊瓶”的抽检中,发现在1毫升20%甘露醇药液中,可查出粒径4~30微米的微粒598个。在1毫升50%葡萄糖加入青霉素的药液中可检出粒径2~16微米的微粒542个。注射液中大尺径微粒的存在给人体造成非常大的伤害,大大的提升了注射的风险。
由于医用注射液中固体杂质微粒的存在严重损害了病人的健康,然而注射液的提纯需要复杂的工艺、高额的成本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构设计合理、能够更换不同孔径尺寸硅片过滤膜的带有注射液过滤功能的滴管。
本发明是通过如下措施实现的:一种带有注射液过滤功能的滴管,包括过滤部和设置在所述过滤部下方的集液部;
所述过滤部包括上下端面贯通的方形壳体,所述方形壳体前后内侧壁分别设置有从左到右斜向下的轨道凹槽,所述轨道凹槽两端贯穿所述方形壳体左右侧壁,所述方形壳体左右侧壁位于两条所述轨道凹槽之间分别设置有左开口和右开口;
所述过滤部还包括能够从所述左开口沿所述轨道凹槽插入所述方形壳体的过滤片,所述过滤片包括方形框架和固定设置在所述方形框架上的过滤膜,所述方形框架包括前后侧的两个横梁和左右侧的两个纵梁,两个所述横梁分别与两个所述轨道凹槽对应设置,两个所述纵梁分别与所述左开口和所述右开口对应设置;
所述右开口向上延伸形成连通口,所述方形壳体右侧壁设置有微粒存放部,所述微粒存放部和所述方形壳体通过所述连通口连通;
所述方形壳体上端面与一上锥形壳体固定连接,所述上锥形壳体上端面与输液管固定连接;
所述集液部包括上下端面贯通的圆筒状壳体,所述圆筒状壳体下端面与一下锥形壳体固定连接,所述下锥形壳体下端面与输液管固定连接;
所述方形壳体下端面与所述圆筒状壳体上端面固定连接。
所述过滤膜为微孔过滤膜,或所述过滤膜为带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片。
所述方形壳体左外侧壁上位于所述左开口中间部位设置有固定圆柱体,所述固定圆柱体轴线与所述轨道凹槽平行,所述固定圆柱体侧壁上设置有螺纹,所述左开口沿所述固定圆柱体轴线延伸将所述固定圆柱体分为两部分;左侧的所述纵梁外侧壁中间部位设置有连接柱体,所述连接柱体端部设置有与所述固定圆柱体配合使用的固定帽,所述固定帽为一端封闭的圆筒,所述固定帽内端面中心部位与所述连接柱体端部铰接,所述圆筒内侧壁设置有螺纹。
所述过滤部和所述集液部均采用透明塑料制成。
所述过滤部为硬质塑料制成,所述集液部为软质塑料制成。
本发明使用的硅片过滤膜利用湿法电化学刻蚀制备,具有工艺简单,成本低,安全可靠性高的优点,可以有效的过滤医用注射液中的固体微粒杂质。
根据应用场景选择适宜面积、厚度的硅片等半导体薄片进行湿法电化学刻蚀,通过控制刻蚀液的浓度、刻蚀电压等来控制硅片等半导体薄片上孔洞的直径。
将带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片等半导体薄片植入注射器中(或者在注射液制备的过程中使用),能够有效的过滤注射液中存在的固体微粒,大大的降低对人体的损害。
硅片价格低廉,湿法电化学刻蚀工艺简单,不需要大规模设备,故其成本较低。此外还可以通过合理设计过滤装置的结构,可以将微纳米量级孔洞的芯片循环利用。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的制备方法:利用氢氟酸和酒精的混合溶液作为刻蚀溶剂,硅片外接直流电源的正极,铂丝外接直流电源的负极。通过控制刻蚀溶剂中氢氟酸和酒精的比例,可以控制刻蚀孔洞的直径,通过控制外接直流电源的电压,可以控制刻蚀的速度已经孔洞的密度。可以根据实际应用需要选择薄片的材料、设置孔洞的密度及直径。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的制备原理:通过氢氟酸以及电压辅助的氧化作用,将硅片等半导体芯片表面缺陷处进行氧化,氧化后形成的氧化物溶于酸溶液,从而形成孔洞。随着刻蚀时间的增长孔洞逐渐加深,直至将薄膜刻蚀通透。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的过滤原理:合理的纳米孔洞直径会对注射液中大于该直径的固体杂质微粒具有阻挡作用,将固体杂质微粒阻挡于薄膜一侧,从而使固体杂质微粒无法通过,从而起到了对注射液的过滤作用;根据注射液类型的不同,选择制备不同直径量级孔洞结构的硅片等半导体薄片,通过在注射器中或者在加工过程中对注射液进行过滤,从而有效的减少进入人体的固体杂质微粒,有效提高注射的安全可靠性。
本发明的有益效果为:本发明结构设计合理、在传统的注射液滴管的基础上集成了过滤功能,能够有效的过滤注射液中存在的固体微粒,大大的降低对人体的损害;使用硅片作为过滤膜成本较低,根据注射液类型的不同选择不同孔径的硅片过滤膜,有效提高注射的安全可靠性。
附图说明
图1 为本发明实施例的整体示意图。
图2 为本发明实施例除去过滤片的左视图。
图3 为图2中A-A线的剖面图。
图4 为本发明实施例过滤片的示意图。
其中,附图标记为:1、方形壳体;2、轨道凹槽;3、左开口;4、右开口;5、固定帽;6、方形框架;7、过滤膜;8、横梁;9、纵梁;10、连通口;11、微粒存放部;12、上锥形壳体;13、输液管;14、圆筒状壳体;15、下锥形壳体;16、固定圆柱体;17、连接柱体。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。
参见图1-4,本发明是一种带有注射液过滤功能的滴管,包括过滤部和设置在过滤部下方的集液部;
过滤部包括上下端面贯通的方形壳体1,方形壳体1前后内侧壁分别设置有从左到右斜向下的轨道凹槽2,轨道凹槽2两端贯穿方形壳体1左右侧壁,方形壳体1左右侧壁位于两条轨道凹槽2之间分别设置有左开口3和右开口4;
过滤部还包括能够从左开口3沿轨道凹槽2插入方形壳体1的过滤片,过滤片包括方形框架6和固定设置在方形框架6上的过滤膜7,方形框架6包括前后侧的两个横梁8和左右侧的两个纵梁9,两个横梁8分别与两个轨道凹槽2对应设置,两个纵梁9分别与左开口3和右开口4对应设置;
右开口4向上延伸形成连通口10,方形壳体1右侧壁设置有微粒存放部11,微粒存放部11和方形壳体1通过连通口10连通;
方形壳体1上端面与一上锥形壳体12固定连接,上锥形壳体12上端面与输液管13固定连接;
集液部包括上下端面贯通的圆筒状壳体14,圆筒状壳体14下端面与一下锥形壳体15固定连接,下锥形壳体15下端面与输液管13固定连接;
方形壳体1下端面与圆筒状壳体14上端面固定连接。
过滤膜7为微孔过滤膜7,或过滤膜7为带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片。
方形壳体1左外侧壁上位于左开口3中间部位设置有固定圆柱体16,固定圆柱体16轴线与轨道凹槽2平行,固定圆柱体16侧壁上设置有螺纹,左开口3沿固定圆柱体16轴线延伸将固定圆柱体16分为两部分;左侧的纵梁9外侧壁中间部位设置有连接柱体17,连接柱体17端部设置有与固定圆柱体16配合使用的固定帽5,固定帽5为一端封闭的圆筒,固定帽5内端面中心部位与连接柱体17端部铰接,圆筒内侧壁设置有螺纹。
过滤部和集液部均采用透明塑料制成。
过滤部为硬质塑料制成,集液部为软质塑料制成。
本发明使用的硅片过滤膜7利用湿法电化学刻蚀制备,具有工艺简单,成本低,安全可靠性高的优点,可以有效的过滤医用注射液中的固体微粒杂质。
根据应用场景选择适宜面积、厚度的硅片等半导体薄片进行湿法电化学刻蚀,通过控制刻蚀液的浓度、刻蚀电压等来控制硅片等半导体薄片上孔洞的直径。
将带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片等半导体薄片植入注射器中(或者在注射液制备的过程中使用),能够有效的过滤注射液中存在的固体微粒,大大的降低对人体的损害。
硅片价格低廉,湿法电化学刻蚀工艺简单,不需要大规模设备,故其成本较低。此外还可以通过合理设计过滤装置的结构,可以将微纳米量级孔洞的芯片循环利用。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的制备方法:利用氢氟酸和酒精的混合溶液作为刻蚀溶剂,硅片外接直流电源的正极,铂丝外接直流电源的负极。通过控制刻蚀溶剂中氢氟酸和酒精的比例,可以控制刻蚀孔洞的直径,通过控制外接直流电源的电压,可以控制刻蚀的速度已经孔洞的密度。可以根据实际应用需要选择薄片的材料、设置孔洞的密度及直径。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的制备原理:通过氢氟酸以及电压辅助的氧化作用,将硅片等半导体芯片表面缺陷处进行氧化,氧化后形成的氧化物溶于酸溶液,从而形成孔洞。随着刻蚀时间的增长孔洞逐渐加深,直至将薄膜刻蚀通透。
微纳米量级孔洞硅片等半导体薄片的过滤原理:合理的纳米孔洞直径会对注射液中大于该直径的固体杂质微粒具有阻挡作用,将固体杂质微粒阻挡于薄膜一侧,从而使固体杂质微粒无法通过,从而起到了对注射液的过滤作用;根据注射液类型的不同,选择制备不同直径量级孔洞结构的硅片等半导体薄片,通过在注射器中或者在加工过程中对注射液进行过滤,从而有效的减少进入人体的固体杂质微粒,有效提高注射的安全可靠性。
本发明未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述,当然,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种带有注射液过滤功能的滴管,其特征在于,包括过滤部和设置在所述过滤部下方的集液部;
所述过滤部包括上下端面贯通的方形壳体,所述方形壳体前后内侧壁分别设置有从左到右斜向下的轨道凹槽,所述轨道凹槽两端贯穿所述方形壳体左右侧壁,所述方形壳体左右侧壁位于两条所述轨道凹槽之间分别设置有左开口和右开口;
所述过滤部还包括能够从所述左开口沿所述轨道凹槽插入所述方形壳体的过滤片,所述过滤片包括方形框架和固定设置在所述方形框架上的过滤膜,所述方形框架包括前后侧的两个横梁和左右侧的两个纵梁,两个所述横梁分别与两个所述轨道凹槽对应设置,两个所述纵梁分别与所述左开口和所述右开口对应设置;
所述右开口向上延伸形成连通口,所述方形壳体右侧壁设置有微粒存放部,所述微粒存放部和所述方形壳体通过所述连通口连通;
所述方形壳体上端面与一上锥形壳体固定连接,所述上锥形壳体上端面与输液管固定连接;
所述集液部包括上下端面贯通的圆筒状壳体,所述圆筒状壳体下端面与一下锥形壳体固定连接,所述下锥形壳体下端面与输液管固定连接;
所述方形壳体下端面与所述圆筒状壳体上端面固定连接。
2.根据权利要求1所述的带有注射液过滤功能的滴管,其特征在于,所述过滤膜为微孔过滤膜,或所述过滤膜为带有直径为微米量级或者纳米量级孔洞的硅片。
3.根据权利要求1-2任一项所述的带有注射液过滤功能的滴管,其特征在于,所述方形壳体左外侧壁上位于所述左开口中间部位设置有固定圆柱体,所述固定圆柱体轴线与所述轨道凹槽平行,所述固定圆柱体侧壁上设置有螺纹,所述左开口沿所述固定圆柱体轴线延伸将所述固定圆柱体分为两部分;左侧的所述纵梁外侧壁中间部位设置有连接柱体,所述连接柱体端部设置有与所述固定圆柱体配合使用的固定帽,所述固定帽为一端封闭的圆筒,所述固定帽内端面中心部位与所述连接柱体端部铰接,所述圆筒内侧壁设置有螺纹。
4.根据权利要求1-3任一项所述的带有注射液过滤功能的滴管,其特征在于,所述过滤部和所述集液部均采用透明塑料制成。
5.根据权利要求1-4任一项所述的带有注射液过滤功能的滴管,其特征在于,所述过滤部为硬质塑料制成,所述集液部为软质塑料制成。
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GR01 | Patent grant | ||
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