CN108498241B - 一种伤口保护膜及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及医疗护理用品及其使用方法,具体涉及一种伤口保护膜及其使用方法,伤口保护膜包括回流机构、止血机构以及依次相邻设置的药物层、活性炭纤维层和防水粘贴层;回流机构包括空腔和若干连接管;止血机构包括气囊、进气单元和推动单元;进气单元包括进气管、推杆和活塞;推动单元包括拉簧、推动管和推动杆。伤口保护膜的使用方法包括如下步骤:步骤1:对气囊进行充气;步骤2:气囊膨胀对伤口进行止血;步骤3:刺针刺破薄膜;步骤4:气囊内的气体对伤口处进行干燥;步骤5:水、电解质和蛋白质重新流至伤口处。采用本技术方案时,能对伤口进行止血以及在清除伤口处细菌和坏死白细胞的同时不会导致水、电解质和蛋白质流失。
Description
技术领域
本发明涉及医疗护理用品及其使用方法,具体涉及一种伤口保护膜及其使用方法。
背景技术
皮肤是覆盖人体表面最大的器官,是保护人体不受外来病原入侵的第一道防线。在手指上的皮肤具有伤口的情况下,为了使伤口顺利愈合,一般使用伤口覆盖膜来覆盖伤口,以提供较佳的愈合环境并避免伤口感染。
现有的伤口覆盖膜一般由粘贴层、药物层和保护层构成,使用时,撕掉保护层,将药物层对准伤口,将粘贴层粘结固定在手指上即可。但是在实际使用过程中会发现伤口在愈合的过程中会产生一些分泌物,经过检测发现分泌物中包含水、电解质、蛋白质、坏死的白细胞以及一些细菌,其中白细胞和细菌的直径大于蛋白质、电解质以及水的直径,而且死亡的白细胞和细菌分解产物容易构成脓液。如果采用现有的伤口覆盖膜对伤口进行覆盖,脓液会停留在药物层与创伤面的接触位置,容易造成细菌孳生,不利于伤口的愈合;当然,分泌物中的水、电解质和蛋白质停留在药物层与创伤面的接触位置对伤口的愈合又是有益的,可以维持伤口局部内环境稳定,而且可以避免蛋白质及电解质丢失导致创面愈合缓慢。
同时,现有的伤口覆盖膜的药物层虽然含有凝血药物,但是如果伤口过大,短时间内还是无法起到止血作用,为了避免不必要的失血,常常需要用另一只手的手指按压住伤口来止血,用手指按压伤口一方面是不方便,另一方面如果用力不当则会导致伤口周围的皮肤发白,严重则会导致伤口周围的皮肤坏死。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能对伤口进行止血以及在清除伤口处细菌和坏死白细胞的同时不会导致水、电解质和蛋白质流失的保护膜。
为达到上述目的,本发明的技术方案提供一种伤口保护膜,包括回流机构、止血机构以及依次相邻设置的药物层、活性炭纤维层和防水粘贴层,所述药物层设有若干孔洞;
所述回流机构包括空腔和若干连接管,空腔设置于活性炭纤维层内,空腔与孔洞通过连接管连通;
所述止血机构包括气囊、进气单元和推动单元;所述气囊位于活性炭纤维层内,所述活性炭纤维层设有若干孔隙,孔隙分布于气囊周围;
所述进气单元包括进气管、推杆和活塞,所述进气管贯穿防水粘贴层和空腔并与气囊连通;所述推杆和活塞固定连接且位于进气管内,所述进气管的管壁上设有开口且开口位于空腔内,所述开口处设有薄膜,所述推杆上固定有能刺穿薄膜的刺针;
所述推动单元包括拉簧、推动管和推动杆,所述推动管固定在防水粘贴层上且推动杆能推动推杆移动;所述推动杆位于推动管内且推动杆上固定有圆盘,所述拉簧一端与推动管固定连接,拉簧自由端与圆盘固定连接。
本方案的技术效果是:通过推动管和进气管、推杆以及活塞配合,可以对气囊进行充气,气囊缓慢膨胀的过程中能促进药物层紧贴伤口,自动对伤口处进行加压,从而对伤口进行止血;气囊膨胀的过程中挤压孔隙,促使孔隙处于封闭状态,同时与推动杆、拉簧、刺针和薄膜配合,待止血完成后,气囊中的气体经开口进入空腔,从而沿连接管进入孔洞,对伤口处进行干燥,促进伤口愈合;同时活性炭纤维层将分泌物中的水、电解质、蛋白质、坏死的白细胞以及细菌一同吸附至药物层与活性炭纤维层接触的位置,避免细菌和坏死的白细胞停留在药物层与创伤面接触的位置,从而确保死亡的白细胞和细菌分解产物构成的脓液与伤口分离,促进伤口的愈合;在气囊中的气体进入空腔的过程中,孔隙逐渐打开,活性炭纤维层可以进一步将水、电解质和蛋白质吸附至空腔内,同时在连接管的导流作用下,将水、电解质和蛋白质重新引流至药物层与创伤面接触的位置,使受伤者的水和电解质保持平衡,加速伤口愈合。
进一步的,所述推动管沿轴向的截面呈倒“凸”形。本方案的技术效果是:在推动杆推动推杆移动的过程中,推动管能对圆盘进行限位,避免活塞进入气囊内而导致气囊内的气体流失,进而确保气体能对伤口处进行干燥。
进一步的,所述进气管沿轴向的截面也呈倒“凸”形。本方案的技术效果是:通过将进气管设置成与推动管匹配的形状,能确保防水粘贴层的下表面能与上表面完全贴合。
进一步的,所述孔洞的直径介于7um至20um之间,所述孔隙的直径小于100nm。本方案的技术效果是:大多数细菌和坏死的白细胞能通过孔洞,同时在保证细菌和坏死的白细胞不能通过孔隙的同时确保分泌物中的水、电解质和蛋白质能通过孔隙。
进一步的,所述防水粘贴层上设置有若干个推动单元。本方案的技术效果是:可以确保保护膜适应不同大小的手指,推动杆均可以插入进气管内对气囊进行充放气。
本发明的另一目的是提供一种伤口保护膜的使用方法,包括如下步骤:
步骤1:将药物层贴附在伤口处,同时将推动管插入进气管内;推动管插入进气管的过程中,推动管推动推杆和活塞移动,对气囊进行充气;
步骤2:气囊膨胀挤压药物层紧贴伤口,对伤口进行止血,同时活性炭纤维层将分泌物与伤口分离;其中气囊膨胀的同时挤压孔隙,促使孔隙处于封闭状态;
步骤3:在推动管完全插入进气管1-3min后,按压推动杆从而使其下端嵌入卡口后继续推动推杆和活塞移动,此时拉簧处于伸长状态;在推杆移动的过程中,刺针刺破薄膜;
步骤4:松开推动杆后推动杆在拉簧的作用下反向移动,从而带动推杆和活塞反向移动;当活塞经过开口后,气囊内的气体经开口进入空腔,从而沿连接管进入孔洞,对伤口处进行干燥;
步骤5:在气囊内的气体对伤口处进行干燥的过程中,气囊缩小,孔隙打开,水、电解质和蛋白质经孔隙进入空腔内,再经连接管重新流至伤口处。
附图说明
图1为本发明一种伤口保护膜的示意图;
图2为图1中A处放大图;
图3为图1中B处放大图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细的说明:
说明书附图中的附图标记包括:药物层1、活性炭纤维层2、防水粘贴层3、孔洞4、空腔5、连接管6、气囊7、孔隙8、进气管9、推杆10、活塞11、卡口12、开口13、薄膜14、刺针15、推动管16、推动杆17、拉簧18、圆盘19。
如图1所示的一种伤口保护膜,包括回流机构、止血机构以及从下到上依次相邻设置的药物层1、活性炭纤维层2和防水粘贴层3。药物层1由纱条制成,药物层1上浸有呋喃西林溶液;药物层1上开有若干孔洞4,孔洞4的直径介于7um至20um之间。
回流机构包括空腔5和两根连接管6,空腔5设置于活性炭纤维层2内,空腔5与孔洞4通过连接管6连通。止血机构包括气囊7、进气单元和推动单元;气囊7位于活性炭纤维层2内,活性炭纤维层2由聚丙烯腈材料制成,活性炭纤维层2开有若干孔隙8,孔隙8分布在气囊7的四周,孔隙8的直径小于100nm。
如图2所示,进气单元包括进气管9、推杆10和活塞11;进气管9沿轴向的截面呈倒“凸”形,进气管9下端贯穿防水粘贴层3和空腔5并与气囊7连通,其中,防水粘贴层3由PU防水透气膜材料制成。推杆10上端开有卡口12,推杆10下端与活塞11固定连接,而且推杆10和活塞11位于进气管9内;进气管9的左侧管壁上开有开口13,其中开口13位于空腔5内,开口13处帖有一块薄膜14;另外推杆10上固定有一颗刺针15,推杆10向下移动的过程中刺针15能够刺穿薄膜14。
如图3所示,防水粘贴层3上设置有一个推动单元,推动单元包括推动管16、推动杆17和两根拉簧18。推动管16固定在防水粘贴层3下表面,推动管16沿轴向的截面也呈倒“凸”形,在将该伤口保护膜缠绕在手指上的时候,即将防水粘贴层3下表面帖附在防水粘贴层3上表面的时候,推动管16能够插入进气管9内并向下推动推杆10移动。推动杆17下端贯穿防水粘贴层3后位于推动管16内,推动杆17下端嵌入卡口12后与推杆10固定连接;推动杆17位于推动管16内的部分同轴固定有圆盘19,拉簧18下端与圆盘19固定连接,拉簧18上端与推动管16固定连接。
该伤口保护膜的使用方法,具体包括如下步骤:
步骤1:将药物层1下表面贴附在手指的伤口处,顺时针缠绕防水粘贴层3并使推动管16对准进气管9,然后将推动管16插入进气管9内;推动管16插入进气管9的过程中,按压防水粘贴层3的C处,推动管16推动推杆10和活塞11向下移动,对气囊7进行充气;
步骤2:在步骤1气囊7充气膨胀的过程中,挤压药物层1紧贴伤口,自动对伤口处进行加压,从而对伤口进行止血;同时活性炭纤维层2将分泌物中的水、电解质、蛋白质、坏死的白细胞以及细菌一同吸附至药物层1与活性炭纤维层2接触的位置,避免细菌和坏死的白细胞停留在药物层1与伤口接触的位置,从而确保死亡的白细胞和细菌分解产物构成的脓液与伤口分离,促进伤口的愈合;其中气囊7膨胀的同时挤压孔隙8,促使孔隙8处于封闭状态;
步骤3:在推动管16完全插入进气管9中2min后,按压防水粘贴层3的D处,推动杆17下端嵌入卡口12后继续推动推杆10和活塞11向下移动,此时拉簧18处于伸长状态;在推杆10向下移动的过程中,当刺针15与开口13处的薄膜14接触后,刺针15刺破薄膜14;
步骤4:当圆盘19与推动管16相抵后,解除对防水粘贴层3中D处的按压,推动杆17在拉簧18的作用下向上移动,从而带动推杆10和活塞11向上移动;当活塞11经过开口13后,气囊7内的气体经开口13进入空腔5,从而沿连接管6进入孔洞4,对伤口处进行干燥;
步骤5:在气囊7内的气体对伤口处进行干燥的过程中,气囊7缩小,孔隙8打开,水、电解质和蛋白质经孔隙8进入空腔5内,再经连接管6重新流至伤口处,使受伤者的水和电解质保持平衡,加速伤口愈合。
以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本发明所省略描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。
Claims (6)
1.一种伤口保护膜,包括依次相邻设置的药物层、活性炭纤维层和防水粘贴层,其特征在于:还包括回流机构和止血机构,所述药物层设有若干孔洞;
所述回流机构包括空腔和若干连接管,空腔设置于活性炭纤维层内,空腔与孔洞通过连接管连通;
所述止血机构包括气囊、进气单元和推动单元;所述气囊位于活性炭纤维层内,所述活性炭纤维层设有若干孔隙,孔隙分布于气囊周围;
所述进气单元包括进气管、推杆和活塞,所述进气管贯穿防水粘贴层和空腔并与气囊连通;所述推杆和活塞位于进气管内,所述推杆一端设有卡口,推杆另一端与活塞固定连接;所述进气管的管壁上设有开口且开口位于空腔内,所述开口处设有薄膜,所述推杆上固定有能刺穿薄膜的刺针;
所述推动单元包括拉簧、推动管和推动杆,所述推动管固定在防水粘贴层上且推动杆能推动推杆移动;所述推动杆位于推动管内且推动杆能嵌入卡口内,推动杆上固定有圆盘,所述拉簧一端与推动管固定连接,拉簧自由端与圆盘固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种伤口保护膜,其特征在于:所述推动管沿轴向的截面呈倒“凸”形。
3.根据权利要求2所述的一种伤口保护膜,其特征在于:所述进气管沿轴向的截面也呈倒“凸”形。
4.根据权利要求3所述的一种伤口保护膜,其特征在于:所述孔洞的直径介于7um至20um之间,所述孔隙的直径小于100nm。
5.根据权利要求4所述的一种伤口保护膜,其特征在于:所述防水粘贴层上设置有若干个推动单元。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的一种伤口保护膜的使用方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:将药物层贴附在伤口处,同时将推动管插入进气管内;推动管插入进气管的过程中,推动管推动推杆和活塞移动,对气囊进行充气;
步骤2:气囊膨胀挤压药物层紧贴伤口,对伤口进行止血,同时活性炭纤维层将分泌物与伤口分离;其中气囊膨胀的同时挤压孔隙,促使孔隙处于封闭状态;
步骤3: 在推动管完全插入进气管1-3min后,按压推动杆从而使其下端嵌入卡口后继续推动推杆和活塞移动,此时拉簧处于伸长状态;在推杆移动的过程中,刺针刺破薄膜;
步骤4:松开推动杆后推动杆在拉簧的作用下反向移动,从而带动推杆和活塞反向移动;当活塞经过开口后,气囊内的气体经开口进入空腔,从而沿连接管进入孔洞,对伤口处进行干燥;
步骤5:在气囊内的气体对伤口处进行干燥的过程中,气囊缩小,孔隙打开,水、电解质和蛋白质经孔隙进入空腔内,再经连接管重新流至伤口处。
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