CN110693707A - 温灸膏贴 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种膏贴,具体提供一种温灸膏贴。本发明旨在解决现有温灸膏贴难以使药膏层中的所有药物分子都得到充分加热的问题。为此,本发明的温灸膏贴包括从上向下依次层叠设置的基底层、石墨烯电加热药膏层和导热绝缘层,石墨烯电加热药膏层包括石墨烯导电网络和附着在石墨烯导电网络上的挥发性药物颗粒,石墨烯导电网络由石墨烯导电剂铺设而成,石墨烯导电剂中包含多个石墨烯片层,石墨烯片层能够贴附至挥发性药物颗粒的外部,以使挥发性药物颗粒附着至石墨烯导电网络上,即药物颗粒离散分布在整个石墨烯导电网络上,当导电网络形成红外线辐射时,附着其上的每个挥发性药物颗粒都能快速均匀地升温至适宜温度,从而大幅提升温灸膏贴的治疗效果。

Description

温灸膏贴
技术领域
本发明涉及一种膏贴,具体提供一种温灸膏贴。
背景技术
温灸属于针灸范围之中,是中国古老的疗法之一,最适宜在夏天进行;其不仅有利于养生,也可作为“冬病夏治”的方法之一。具体地,膏药疗法是中医临床常用的外治方法之一,它遵循中医辨证论治及中药的功效、主治与归经的原则,能够充分调动药物互相协调为用的效能,以发挥药物的良好效果。由于膏药都是直接敷贴于体表,而制作膏剂的药物大多气味较浓,再在膏药中加入走窜性极强的引经药物,就可以使药物通过渗透进入皮肤,内传经络、脏腑,从而起到调气血、通经络、散寒湿、消肿痛等作用。此外,贴于体表的膏药还能够刺激神经末梢,通过反射作用扩张血管,从而有效促进局部血液循环,改善周围组织营养,进而达到消肿、消炎和镇痛的目的。同时,药物在患处通过皮肤渗透到达皮下组织,在局部产生药物浓度的相对优势,从而发挥较强的药理作用。
由温灸疗法的治疗原理可知,使膏贴保持适宜的温度更有利于药物导入皮肤,从而有效增强温灸膏贴的治疗效果。为了有效保证温灸膏贴能够持续稳定地发热以保证其药效,现有很多温灸膏贴都增设有导热结构,其中导热效果最好的方式就是通过在膏贴中增加石墨烯来保证温灸膏贴的温度能够始终维持在适宜温度,以便有效保证温灸膏贴的治疗效果。但是,这些温灸膏贴仅通过设置石墨烯层来增加整个温灸膏贴的发热能力,膏贴中的石墨烯层和药膏层彼此分层设置,两层结构之间只是简单的层叠关系,这种分层叠加的设置方式并不能使药膏层中的所有药物分子都得到充分加热,大量聚集的药膏也难以因此发挥很好的药效,从而导致温灸膏贴的药效难以得到充分发挥,进而影响其治疗效果。
相应地,本领域需要一种新的温灸膏贴来解决上述问题。
发明内容
为了解决现有技术中的上述问题,即为了解决现有温灸膏贴难以使药膏层中的所有药物分子都得到充分加热的问题,本发明提供了一种温灸膏贴,该温灸膏贴包括基底层、石墨烯电加热药膏层和导热绝缘层,所述石墨烯电加热药膏层包括石墨烯导电网络和附着在所述石墨烯导电网络上的挥发性药物颗粒,其中,所述基底层、所述石墨烯电加热药膏层和所述导热绝缘层从上向下依次层叠设置,所述石墨烯导电网络是由石墨烯导电剂铺设而成的网状立体三维结构,所述石墨烯导电剂中包含多个石墨烯片层,所述石墨烯片层能够贴附至所述挥发性药物颗粒的外部,以使所述挥发性药物颗粒能够附着至所述石墨烯导电网络上。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述石墨烯片层的片层数小于十个原子层。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述基底层与所述石墨烯电加热药膏层之间还设置有红外线反射层,所述红外线反射层能够将红外线反射至靠近所述导热绝缘层的一侧。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述红外线反射层为电镀金属层或金属薄膜。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述导热绝缘层上设置有多个透气孔。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述导热绝缘层由水凝胶、丙烯酸胶或弹性体胶制成。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述基底层由编织布、无纺布或塑料制成。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述石墨烯导电网络上设置有温度传感器。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述温灸贴膏还包括电源,所述电源与所述石墨烯导电网络相连,以使所述石墨烯导电网络能够通电发热。
在上述温灸膏贴的优选技术方案中,所述电源为功率可控的电源。
本领域技术人员能够理解的是,在本发明的技术方案中,温灸膏贴包括从上向下依次层叠设置的基底层、石墨烯电加热药膏层和导热绝缘层,石墨烯电加热药膏层包括具有立体三维结构的石墨烯导电网络以及被立体三维结构的石墨烯导电网络包裹的挥发性药物颗粒,其中,石墨烯导电网络是由石墨烯导电剂铺设而成的网状立体三维结构,石墨烯导电剂中包含多个石墨烯片层,石墨烯片层能够包裹至挥发性药物颗粒的外部,以使挥发性药物颗粒能够附着至石墨烯导电网络上;与现有技术中分层设置的方式相比,本发明中的挥发性药物颗粒都附着在具有立体三维结构的石墨烯导电网络上,即所有挥发性药物颗粒都能够以分离设置的方式分布于整个石墨烯导电网络上,使整个石墨烯电热药膏层成为导电药膏,当石墨烯导电网络通电时产生热量,石墨烯导电网络中的碳分子受热产生声子、离子和电子,由碳分子团之间相互摩擦、碰撞(也称布朗运动)而产生热能,并形成红外线辐射,由于本发明中的所有挥发性药物颗粒都均匀分布在石墨烯导电网络上,当石墨烯导电网络形成红外线辐射时,附着在石墨烯导电网络上的每个挥发性药物颗粒都能够快速均匀地升温至适宜温度,从而有效加快药物颗粒的挥发,进而大幅提升温灸膏贴的治疗效果。
进一步地,在本发明的优选技术方案中,石墨烯导电网络中的石墨烯为片层状,而片层与片层之间是存在间隙和缺陷的,这些间隙和缺陷可以供药物粉末经过加热挥发时发出的药物分子顺利通过,以便这些药物分子能够快速抵达皮肤而起到治疗作用。
进一步地,在本发明的优选技术方案中,基底层与石墨烯电加热药膏层之间设置有红外线反射层,以便将红外线反射至靠近导热绝缘层的一侧,即贴近皮肤的一侧,由于红外线反射层能够将红外线反射至靠近导热绝缘层的一侧,以使热量能够更多地聚集至靠近皮肤的一侧,从而有效减少热量丧失,进而有效保证所述温灸药膏的加热效果。优选地,所述红外线反射层为电镀金属层或金属薄膜,并且其表面粗糙度较低,因而能够更加有效地减少热量的损耗,以使更多红外线能够被反射至靠近皮肤的一侧,进而有效维持所述温灸药膏的温度。
进一步地,在本发明的优选技术方案中,温灸膏贴能够通过导热绝缘层贴附于患者皮肤,以免石墨烯电加热药膏层弄脏用户的皮肤或衣物,同时导热绝缘层还能够起到导热绝缘的作用,从而在保证疗效的同时还能够有效保证所述温灸膏贴的安全性。优选地,所述导热绝缘层由水凝胶、丙烯酸胶或弹性体胶制成,从而在有效保证其具有良好的导热绝缘作用的同时,还能够有效保证其贴附效果。此外,本发明还通过在导热绝缘层上设置多个透气孔,以便有效提升该导热绝缘层的透气效果;同时,药物分子也能够更好更快地通过这些透气孔接触到患者皮肤,从而进一步提升所述温灸膏贴的治疗效果。
附图说明
图1是本发明的温灸膏贴的优选实施例的整体结构示意图;
图2是本发明的石墨烯电加热药膏层的结构示意图;
图3是本发明的导热绝缘层的结构示意图。
具体实施方式
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅是用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。本领域技术人员可以根据需要对其作出调整,以便适应具体的应用场合。同时,需要说明的是,在本优选实施例的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是一体式连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
首先参阅图1,该图是本发明的温灸膏贴的优选实施例的整体结构示意图。如图1所示,该温灸膏贴包括从上往下依次层叠设置的基底层1、红外线反射层2、石墨烯电加热药膏层3和导热绝缘层4,其中,基底层1能够对红外线反射层2、石墨烯电加热药膏层3和导热绝缘层4起到承载作用;红外线反射层2能够将红外线反射至靠近导热绝缘层4的一侧,即靠近皮肤组织层101的一侧;石墨烯电加热药膏层3受热能够产生红外线以及挥发性药物分子;导热绝缘层4不仅能够起到导热绝缘的效果,还能够起到贴附作用,以使温灸膏贴能够通过导热绝缘层4贴附至患者肌肤。需要说明的是,虽然本优选实施例中的温灸膏贴包括红外线反射层2;但是,这种设置方式并不是限制性的,例如,本发明的温灸膏贴还可以不包括红外线反射层2,即所述温灸膏贴仅包括从上往下依次层叠设置的基底层1、石墨烯电加热药膏层3和导热绝缘层4。此外,本领域技术人员能够理解的是,本发明不对所述温灸膏贴的形状和尺寸作任何限制,技术人员可以根据实际使用需求自行设定所述温灸膏贴的具体形状和尺寸;同时,基底层1、红外线反射层2、石墨烯电加热药膏层3和导热绝缘层4的形状和尺寸既可以相同,也可以不同,技术人员可以根据实际使用需求自行设定;优选地,基底层1的边缘能够与导热绝缘层4的边缘相贴合,以使红外线反射层2和石墨烯电加热药膏层3被包裹在中间。
进一步地,在本优选实施例中,基底层1不仅能够承载红外线反射层2、石墨烯电加热药膏层3和导热绝缘层4,而且还能够将石墨烯电加热药膏层3与外界隔离,从而有效防止石墨烯电加热药膏层3因与外部物体产生摩擦而造成不必要的损耗。需要说明的是,技术人员可以根据实际使用需求自行设定基底层1的厚度和形状,并且技术人员还可以根据实际使用需求自行选定基底层1的制造材料;优选地,基底层1由编织布、无纺布或塑料制成。当然,这些有关基底层1的具体结构的改变并不偏离本发明的基本原理,属于本发明的保护范围。
进一步地,在本优选实施例中,红外线反射层2能够将红外线反射至靠近导热绝缘层4的一侧,即靠近皮肤组织层101的一侧;由于红外线反射层2能够将红外线反射至靠近导热绝缘层4的一侧,以使热量能够更多地聚集至靠近皮肤组织层101的一侧,从而有效减少热量丧失,进而有效保证所述温灸药膏的加热效果。需要说明的是,技术人员可以根据实际使用需求自行设定红外线反射层2的厚度和形状,并且技术人员还可以根据实际使用需求自行选定红外线反射层2的制造材料;这些有关红外线反射层2的具体结构的改变并不偏离本发明的基本原理,属于本发明的保护范围。此外,作为一种优选实施例,红外线反射层2为电镀金属层或金属薄膜,并且其表面粗糙度较低;由于表面粗糙度较低的金属对红外线的反射率较高,因而能够更加有效地减少热量的损耗,以使更多红外线能够被反射至靠近皮肤组织层101的一侧,进而有效维持所述温灸药膏的温度。
接着参阅图2,该图是本发明的石墨烯电加热药膏层的结构示意图。如图2所示,在本优选实施例中,石墨烯电加热药膏层3包括石墨烯导电网络31和附着在石墨烯导电网络31上的挥发性药物颗粒32,其中,石墨烯导电网络31是由石墨烯导电剂铺设而成的网状立体三维结构,所述石墨烯导电剂中包含多个石墨烯片层,所述石墨烯片层能够贴附至挥发性药物颗粒32的外部,以使挥发性药物颗粒32能够附着至石墨烯导电网络31上。作为一种优选实施例,挥发性药物颗粒32可以是由挥发性药物经过粉碎或喷雾干燥或冷冻干燥等方式制备得到的药物粉末,将药物粉末与石墨烯导电剂进行充分混合,以使药物粉末表面能够被石墨烯片层包裹,同时被石墨烯片层包裹的药物粉末相互接触,从而使得其表面的石墨烯片层相互接触搭接成立体网络结构,进而形成导电网络。需要说明的是,通过上述方式搭建出的网状立体三维结构的网格通常都是不规则的,技术人员可以根据实际使用需求自行设定导电网络的搭建方式,例如,技术人员也可以通过其他方式搭建出规则的石墨烯导电网络,再将挥发性药物颗粒32附着至该石墨烯导电网络上。本发明中的石墨烯导电剂中均为片层状石墨烯,也正是由于本发明中的石墨烯导电网络31搭建时使用的石墨烯均为片层状,而片层与片层之间是存在间隙和缺陷的,这些间隙和缺陷可以供挥发性药物颗粒32经过加热挥发时发出的药物分子顺利通过,以便这些挥发性药物分子能够快速抵达皮肤而起到相应的治疗作用。当然,本发明不对挥发性药物颗粒32的制备方式以及石墨烯导电网络31的搭建方式作任何限制,技术人员可以根据实际使用需求自行设定,只要挥发性药物颗粒32能够附着至石墨烯导电网络31上即可,并且技术人员还可以根据实际使用需求自行选定挥发性药物颗粒32的具体成分,这种药物成分的改变并不偏离本发明的基本原理,属于本发明的保护范围。同时,本发明也不对挥发性药物颗粒32的颗粒大小和分布方式作任何限制,挥发性药物颗粒32既可以是相同大小,也可以是不同大小,既可以是均匀分布,也可以是不均匀分布,技术人员根据实际使用需求自行设定即可。此外,还需要说明的是,本发明不对所述石墨烯片层的片层数作任何限制,技术人员可以根据实际使用需求自行设定;优选地,所述石墨烯片层的片层数为十个原子层。
作为一种实施例,所述石墨烯片层可以选用鳞片石墨矿为原材料并通过氧化还原法制备而成,制备好的石墨烯分散粉体即为单层石墨烯片层和多层石墨烯片层的混合物;换言之,宏观上的一个石墨烯分散粉体所对应的微观结构就是一个单层的石墨烯片层或一个多层的石墨烯片层,石墨烯片层的每一层通常仅由一个原子层构成,当原子层数量超过十个时,石墨烯的宏观状态就会发生改变,即不再以分散粉体的形态存在。所述石墨烯导电剂就是由这些石墨烯分散粉体组成的,在制造石墨烯电加热药膏层3时,先根据不同药物的特性将石墨烯分散粉体的加入量控制在总重的1%~5%之间,再将这些石墨烯分散粉体和挥发性药物颗粒32充分混合,并加入适当粘接剂,分散混合在挥发性药物颗粒32之中的石墨烯片层就能互相搭接而形成导电网络;需要说明的是,技术人员可以根据实际使用需求自行选定粘结剂的种类,例如导电胶等。进一步地,以鳞片石墨矿作为原料,氧化还原法的具体制备工艺过程如下:先通过改进的Hummers方法制备出氧化石墨,其具体包括预氧化过程和过氧化过程两个部分,而过氧化过程又包括低温反应阶段、中温反应阶段和高温反应阶段三个反应阶段;在得到氧化石墨烯溶液之后,取适量的氧化石墨烯溶液,加入一定量的还原剂,在室温下的真空箱中静置反应24小时以上,再用去离子水和无水乙醇清洗干净,最后真空干燥,就能够得到石墨烯分散粉体。当然,这种制备石墨烯分散粉体的方法并不是限制性的,技术人员也可以根据实际使用需求自行选定其他制备方法,例如机械剥离法等。
可以理解的是,与现有技术中的膏贴中的石墨烯层和药膏层都是彼此分层设置的方式相比,本发明中的挥发性药物颗粒32都是附着在石墨烯导电网络31上的,即所有挥发性药物颗粒32都能够以分离设置的方式分布于整个石墨烯导电网络31上。换言之,现有技术是宏观上的分层设置,而本发明是微观上的彼此贴附。当石墨烯导电网络31被加热时,石墨烯导电网络31中的碳分子受热产生声子、离子和电子,碳分子团之间相互摩擦、碰撞而产生热能,并形成红外线辐射,红外线辐射发射到皮肤后可以作用于皮肤表面和一定的组织深度,从而达到温灸治疗的目的。此外,由于本发明中的所有挥发性药物颗粒32都均匀分布在石墨烯导电网络31上,当石墨烯导电网络31形成红外线辐射时,附着在石墨烯导电网络31上的每个挥发性药物颗粒32都能够快速均匀地升温至适宜温度,从而有效加快药物颗粒的挥发,进而大幅提升温灸膏贴的治疗效果。
接着参阅图3,该图是本发明的导热绝缘层的结构示意图。如图3所示,在本发明的优选实施例中,本发明的温灸膏贴能够通过导热绝缘层4贴附于患者皮肤,以免石墨烯电加热药膏层3弄脏用户的皮肤或衣物,同时导热绝缘层4还能够起到导热绝缘的作用,从而在保证疗效的同时还能够有效保证所述温灸膏贴的安全性。作为一种优选实施方式,导热绝缘层4采用水凝胶、丙烯酸胶或弹性体胶制成,从而在保证其具有良好的导热绝缘作用的同时,还能够有效保证其贴附效果。当然,这种材料的选取并不是限制性的,技术人员可以根据实际使用需求自行选定导热绝缘层4的制造材料,只要导热绝缘层4能够起到贴附作用,并且不会影响药物分子接触用户皮肤即可。同时,技术人员还可以根据实际使用需求自行设定导热绝缘层4的厚度和形状,这种具体结构的改变并不偏离本发明的基本原理,属于本发明的保护范围。此外,在本优选实施例中,导热绝缘层4上还设置有多个圆形透气孔41,这些透气孔41的大小一致,并且以矩形阵列的方式均匀分布在导热绝缘层4上。一方面,这些透气孔41能够有效提升导热绝缘层4的透气效果;另一方面,挥发出的药物分子通过这些透气孔41也能够更好更快地抵达患者皮肤,从而进一步提升所述温灸膏贴的治疗效果。当然,本领域技术人员能够理解的是,本发明不对透气孔41的形状、数量、尺寸和分布方式作任何限制,技术人员可以根据实际使用需求自行设定;例如,导热绝缘层4上还可以无需设置透气孔41,即可以直接采用多个导热绝缘层4来实现贴附即可,并且在多个导热绝缘层4之间留有间隙,以便药物分子通过。
接着参阅图1,在本优选实施例中,本发明的温灸膏贴还包括电源5,电源5通过电源线51与石墨烯导电网络31相连,以便形成电加热体,从而有效保证所述温灸膏贴的发热能力;当电源5接通时,石墨烯导电网络31就能够形成电加热体而发热并伴随产生红外线辐射。当然,这种设置方式并不是限制性的,即本发明的温灸膏贴也可以不包括电源5;当所述温灸膏贴没有设置电源5时,石墨烯导电网络31能够吸收人体皮肤发射出的红外线而使得膏贴的温度快速提升,从而有效保证药效。同时,本发明也不对电源5的固定方式作任何限制,电源5既可以贴附在基底层1的上部,也可以直接采用悬浮设置的方式,这种具体连接方式的改变并不偏离本发明的基本原理;并且本发明也不对电源5的具体类型作任何限制,只要电源5能够提供电能即可。作为一种优选实施例,电源5为功率可控的电源,用户可以通过控制电源5的功率来控制所述温灸膏贴的温度,从而有效保证所述温灸膏贴的温度始终都能够与用户需要的治疗温度相适应,进而有效保证所述温灸膏贴的治疗效果。需要说明的是,这种设置方式并不是限制性的,技术人员也可以根据不同温灸膏贴所需的具体温度直接选用固定功率的电源,以使温灸膏贴始终能够维持固定温度。进一步地,在本优选实施例中,石墨烯导电网络31上还设置温度传感器6,温度传感器6通过温控数据线61与电源5相连,以便电源5能够对其供电;优选地,电源5上设置有显示元件(图中未示出),该显示元件能够显示电源5的功率以及温度传感器6的检测数据,以使用户能够通过温度传感器6及时准确地了解所述温灸膏贴的当前温度,以便用户能够根据自身的使用需求及时调节所述温灸膏贴的温度,进而最大程度地保证所述温灸膏贴的治疗效果。此外,还需要说明的是,这种设置方式并不是限制性的,用户也可以通过体感温度自行感知该温灸膏贴的温度,技术人员可以根据实际使用需求自行设定其具体结构。
至此,已经结合附图描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种温灸膏贴,其特征在于,所述温灸膏贴包括基底层、石墨烯电加热药膏层和导热绝缘层,所述石墨烯电加热药膏层包括石墨烯导电网络和附着在所述石墨烯导电网络上的挥发性药物颗粒,
其中,所述基底层、所述石墨烯电加热药膏层和所述导热绝缘层从上向下依次层叠设置,
所述石墨烯导电网络是由石墨烯导电剂铺设而成的网状立体三维结构,所述石墨烯导电剂中包含多个石墨烯片层,所述石墨烯片层能够贴附至所述挥发性药物颗粒的外部,以使所述挥发性药物颗粒能够附着至所述石墨烯导电网络上。
2.根据权利要求1所述的温灸膏贴,其特征在于,所述石墨烯片层的片层数小于十个原子层。
3.根据权利要求1所述的温灸膏贴,其特征在于,所述基底层与所述石墨烯电加热药膏层之间还设置有红外线反射层,所述红外线反射层能够将红外线反射至靠近所述导热绝缘层的一侧。
4.根据权利要求3所述的温灸膏贴,其特征在于,所述红外线反射层为电镀金属层或金属薄膜。
5.根据权利要求1所述的温灸膏贴,其特征在于,所述导热绝缘层上设置有多个透气孔。
6.根据权利要求5所述的温灸膏贴,其特征在于,所述导热绝缘层由水凝胶、丙烯酸胶或弹性体胶制成。
7.根据权利要求1所述的温灸膏贴,其特征在于,所述基底层由编织布、无纺布或塑料制成。
8.根据权利要求1所述的温灸膏贴,其特征在于,所述石墨烯导电网络上设置有温度传感器。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的温灸膏贴,其特征在于,所述温灸贴膏还包括电源,所述电源与所述石墨烯导电网络相连,以使所述石墨烯导电网络能够通电发热。
10.根据权利要求9所述的温灸膏贴,其特征在于,所述电源为功率可控的电源。
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