CN116370758A - 一种术前药物雾化器 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种术前药物雾化器,其主要包括药物储存仓、药物雾化模块、控制模块、吸入口、呼吸传感模块、显示与操作界面和数据记录与通信模块,药物储存仓用于存放麻醉药物,药物雾化模块包括雾化仓和雾化发生器,将药物储存仓中的药物转化为细小雾化颗粒,便于患者吸入,控制模块基于微处理器的控制模块负责控制药物雾化模块的工作状态、雾化强度和雾化时间,呼吸传感模块采用高灵敏度呼吸传感器实时监测患者的呼吸频率和深度。本发明的术前药物雾化器方案具有高效雾化、均匀混合、药物分离、稳定输送等优点,为患者提供良好的麻醉效果,医护人员可灵活调整雾化器的参数以适应不同患者和药物的需求,提高麻醉质量。
Description
技术领域
本发明涉及药物雾化设备领域,具体为一种术前药物雾化器,用于在手术前对患者进行麻醉药物雾化吸入。
背景技术
术前药物雾化器是一种用于将麻醉药物雾化成微小颗粒,以便患者吸入的医疗设备。虽然现有的雾化器在很多方面取得了进步,但仍然存在一些问题和挑战,以下是对现状和存在的问题的详细描述:1. 雾化效率:部分雾化器的雾化效率较低,无法将药物快速高效地雾化成细小颗粒。这可能导致患者在吸入药物时需花费较长时间,延长麻醉过程,增加患者的不适感。2. 药物浓度不均:一些雾化器在将药物雾化和输送过程中,可能导致药物浓度的不均匀。这会影响患者吸入的药物剂量,从而影响麻醉效果的稳定性和可靠性。3.药物残留和浪费:在雾化过程中,部分药物可能会附着在雾化器内部,导致药物残留和浪费。这不仅降低了药物利用率,还可能对雾化器的清洁和维护带来挑战。4. 跨感染风险:在多患者使用同一台雾化器时,可能存在交叉感染的风险。虽然可以采取一次性雾化罩、严格的清洁和消毒措施等方法降低风险,但仍需关注这一问题。5. 噪音和舒适度:部分雾化器在运行过程中可能产生较大的噪音,影响患者和医护人员的舒适度。此外,患者在吸入药物雾时可能会感到不适,如干燥、刺激等。6. 操作复杂性:对于一些功能较为复杂的雾化器,操作过程可能较为繁琐,对医护人员的操作技能和经验要求较高。这可能导致在实际应用过程中出现误操作,影响麻醉效果。
因此,开发一种能够实现快速、准确给药的术前药物雾化器具有重要的实际意义。
发明内容
本发明提供一种术前药物雾化器,用以解决药物雾化效率、药物浓度均匀性、药物残留浪费和操作简便性问题,为患者提供了更好的麻醉效果。
本发明解决其技术问题所采用的方案是:通过一种术前药物雾化器,其主要包括药物储存仓、药物雾化模块、控制模块、吸入口、呼吸传感模块、显示与操作界面和数据记录与通信模块,所述药物储存仓用于存放麻醉药物,具备良好的密封性能,确保药物不受外部环境影响,所述药物雾化模块包括雾化仓和雾化发生器,将药物储存仓中的药物转化为细小雾化颗粒,便于患者吸入,所述控制模块基于微处理器的控制模块,负责控制药物雾化模块的工作状态、雾化强度和雾化时间,所述吸入口设有可调节的面罩或吸入口,适应不同年龄和面型的患者,以便患者吸入药物雾化颗粒,所述呼吸传感模块采用高灵敏度呼吸传感器,实时监测患者的呼吸频率和深度,将监测数据传输至控制模块,以便调整雾化参数,所述显示与操作界面采用触摸屏显示与操作界面,方便医生或麻醉师进行参数设置、查看患者呼吸监测数据以及设备工作状态等,所述数据记录与通信模块自动记录患者术前雾化过程中的药物剂量和呼吸参数数据,方便医生或麻醉师进行后期分析,支持多种通信协议,实现与外部设备的数据交换,提高医疗效率和安全性。
进一步地,所述的药物储存仓包括药液箱体、分离罩和供药管,供药管竖向固定于药液箱体的中部,供药管顶部安装有密封帽,分离罩套装于供药管外侧且与药液箱体内壁匹配套装,供药管底部通过回流侧孔与药液箱体连通,液箱体底部设置有供药口;所述的雾化仓的内壁中部有内环台,位于内环台的上部为雾化区,下部为充水区,雾化仓的上部敞口与药物储存仓底部连接;所述的雾化发生器包括球膜、隔离罩和高频振动器,球膜套装于雾化区和充水区之间,隔离罩与球膜之间的区域为雾化室,雾化室的一侧连接有进氧管,另一侧连接有雾化输出管,雾化室与所述供药口连通,高频振动器被固定于充水区内且充水区内充满水。
进一步地,还包括增压机构,该机构包括供气管和定压排气阀,分别在药物储存仓的箱体顶部开孔套装供气管和定压排气阀,供气管与外部气源连接,向气室内提供适度压力。
进一步地,雾化仓包括上部为敞口的筒体,该筒体的敞口处有螺纹,与药物储存仓底部的连接头连接,在内壁中部的内环台上侧套装有密封环。
进一步地,所述的雾化发生器的球膜为圆环形且向上凸起,球膜环套于内环台上侧的密封环上,隔离罩包括圆筒和顶板,其圆筒匹配套装于雾化仓筒体内壁且位于球膜上侧,隔离罩与球膜之间的区域所述雾化室。
进一步地,位于所述供药口的外侧安装有供药口密封锥,该供药口密封锥能与所述进药口匹配且密封对接以提供药液。
进一步地,还包括供水排气机构,该机构包括储水箱、供水管和排气管,在雾化仓一侧固定有储水箱,储水箱的高度高于雾化仓内球膜的高度,储水箱底部与雾化仓的充水区之间连通有供水管,以确保球膜底部凹陷区内充满水且具有适度压力。
本发明的有益效果:本发明的术前药物雾化器方案具有高效雾化、均匀混合、药物分离、稳定输送等优点,为患者提供良好的麻醉效果。此外,医护人员还可以灵活调整雾化器的参数以适应不同患者和药物的需求,提高麻醉质量。具有以下效果:
1. 储药隔离空气,药物分离:药物储存仓能够有效隔离空气,不仅能减少药物浪费,而且可以在雾化过程中,调节药物颗粒的浓度,使患者吸入的药物浓度更加均匀,从而提高麻醉效果的稳定性和可靠性。分离罩与药液箱体内壁匹配套装,防止药液直接进入雾化仓。这种设计也可以有效防止药液中的杂质进入雾化仓,保证药物雾化过程的纯净和安全。
2.高效雾化,均匀混合:通过高频振动器产生振动,使球膜振动并将药液雾化成细小颗粒。这种雾化方式使得药物在短时间内高效雾化,进而提高药物在患者体内的吸收和作用效果。进氧管向雾化室内输送氧气,将药物雾与氧气混合。这种混合方式使得药物雾与氧气充分混合,确保患者吸入的药物雾具有均匀的浓度。
3.稳定输送,良好的麻醉效果:雾化室内形成药物雾,通过雾化输出管传输至患者吸入口。这种输送方式稳定可靠,确保药物雾在传输过程中不易散失或发生浓度变化。药物雾化器将药物高效、均匀地雾化,并稳定输送至患者,使得患者在短时间内吸入足够量的药物,达到理想的麻醉效果。
4. 灵活调整:医护人员可以根据患者的实际情况和药物特性调整雾化器的相关参数,如高频振动器的振动频率、进氧管的氧气流量等,从而实现个体化的麻醉效果。
附图说明
图1是本发明药物雾化器的一种实施方式示意图;
图2是图1的正视图;
图3是图2中C-C剖面结构图;
图4是图3中A-A剖面结构图;
图5是图1药物雾化器的控制系统框图。
图中标号:药物储存仓1,雾化仓2,雾化发生器3,供水排气机构4,增压机构5,药物储存仓1,药液箱体11,分离罩12,储药区13,气室14,供药管15,回流侧孔16,密封帽17,供药口18,进液电磁阀19,雾化仓2,雾化区21,内环台22,密封环23,连接头24,螺纹25,充水区26,雾化发生器3,球膜31,隔离罩32,雾化室33,进氧管34,进药口35,供药口密封锥36,雾化输出管37,高频振动器38,供水排气机构4,储水箱41,补水口及盖42,供水管43,微型气泵44,排气管45,补偿管46,橡胶碗47,增压机构5,供气管51,定压排气阀52。
实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
实施例1:一种如图1所示的术前药物雾化器,其主要包括药物储存仓、药物雾化模块、控制模块、吸入口、呼吸传感模块、显示与操作界面和数据记录与通信模块等。
所述药物储存仓1用于存放麻醉药物,具备良好的密封性能,确保药物不受外部环境影响,具体地,如图3和图4所示,药物储存仓1包括药液箱体11,分离罩12,储药区13,气室14,供药管15,回流侧孔16,密封帽17和供药口18,其中,药液箱体11为密封箱体,供药管15竖向固定于药液箱体11的中部,且供药管15的顶部从药液箱体11顶部引出,引出部安装有密封帽17,装药时打开密封帽17,装药后及时套固该密封帽17。
分离罩12的中部设置贯穿孔,且该贯穿孔套装于供药管15外侧,分离罩12的外缘与药液箱体11内壁匹配套装。分离罩12将药液箱体11的内腔分离为下部储药区13和上部气室14。供药管15底部通过回流侧孔16与药液箱体11连通,液箱体11底部设置有供药口18。
药物储存仓的设计为密封式,可避免药物受潮、氧化等外部环境影响,确保药物的有效性和稳定性。同时,药物储存仓的容量可根据需要进行调整,满足不同手术类型和患者数量的需求。
另外,如图1中增压机构5包括供气管51和定压排气阀52,分别在药物储存仓1的箱体11顶部开孔,并分别套装供气管51和定压排气阀52。其中,供气管51与外部气源连接,向气室14内提供适度压力,该压力能够对所述分离罩12提供压力,进而促使储药区13内的药液从供药口18排出。定压排气阀52为安全阀,确保气室压力不超过极限值。
由于药液箱体为密封箱体,可以用来存储药品。供药管固定于药液箱体中部,垂直朝上伸出,并通过顶部的密封帽与外界隔离,在装药时,药液流入供药管底部,确保空气不会引向箱体内。分离罩的外缘与药液箱体内壁匹配套装,确保药品不会溢出,且确保药液与空气分离。供药管底部通过回流侧孔与药液箱体底部连通,以便液体药品的供应。该储药箱的优点:药液箱体为密封箱体,能够有效保护药品,避免污染和挥发;分离罩将药液箱体的内腔分离为上下两部分,保证药品的存储和供应不会混杂;供药管底部通过回流侧孔与药液箱体底部连通,避免了药品浪费和污染,提高了使用效率;药液箱体底部设置的供药口,方便用户进行药品的注入和取出,增强了使用便捷性。
所述药物雾化模块包括雾化仓2和雾化发生器3,将药物储存仓中的药物转化为细小雾化颗粒,便于患者吸入,所述控制模块基于微处理器的控制模块,负责控制药物雾化模块的工作状态、雾化强度和雾化时间。
如图1-图4中,雾化仓2包括上部为敞口的筒体,其内壁中部有内环台22,位于内环台22的上部为雾化区21,下部为充水区26,在内环台22上侧套装有密封环23,该筒体的敞口处有螺纹25,与药物储存仓1底部的连接头24连接。
雾化仓的雾化区位于筒体的上部,其中包含雾化装置。当使用者通过控制装置启动雾化装置时,雾化液体从药物储存仓中流入雾化区,经过雾化装置雾化后形成雾状物质,通过筒体的敞口喷出。在雾化区下方是充水区,用户可以将清水注入其中以供雾化使用。在内环台的上方套装有密封环,用于确保雾化仓与其他部件的密封性,防止液体泄漏。连接头位于药物储存仓底部,通过螺纹连接到雾化仓的敞口处,以便将药物储存仓中的液体输送到雾化区。
雾化发生器3包括球膜31、隔离罩32和高频振动器38,球膜31为圆环形且向上凸起,球膜31环套于内环台22上侧的密封环23上,隔离罩32包括圆筒和顶板,其圆筒匹配套装于雾化仓筒体内壁且位于球膜31上侧,隔离罩32与球膜31之间的区域为雾化室33,雾化室33的一侧连接有进氧管34,另一侧连接有雾化输出管37,在隔离罩32的顶部中心设置有进药口35,位于所述供药口18的外侧安装有供药口密封锥36,该供药口密封锥36能与所述进药口35匹配且密封对接以提供药液,所述的高频振动器38被固定于充水区26内且充水区26内充满水。
密封锥能够与进药口匹配且密封对接以提供药液。高频振动器被固定在充水区内且充满水。在使用时,药液通过进药口注入雾化室,并在高频振动器的作用下形成雾状物质,通过输出管输出。优点是,隔离罩和球膜的设计可以防止药液直接接触高频振动器和进氧管,从而避免了交叉感染的风险。同时,密封锥的设计可以确保药液注入的准确性和安全性。其中,高频振动器是该雾化发生器的核心部件之一,它能够提供高频震动,通过充水区内的储水向球膜传递高频震动,进而利用球膜的高频震动促使雾化区内与球膜接触的药液雾化。
高频振动器被固定在充水区内,并通过水的传导作用向球膜传递高频震动。当高频振动器启动时,它会产生高频震动波,这些波将通过水的传导作用,传递到球膜上方的隔离罩内部。由于球膜的特殊设计,当高频震动波到达球膜时,球膜会开始产生高频震动,这种震动将促使与球膜接触的药液产生微小的振动,从而促使药液产生雾化。因此,该雾化发生器可以将药液快速地转化为雾状物质,并通过输出管输出。总之,高频振动器的作用是通过水的传导作用,将高频震动波传递到球膜上方的隔离罩内部,利用球膜的高频震动促使与球膜接触的药液雾化,从而实现药液的雾化输出。上述雾化发生器属于高效高能的超声雾化方案,能够将液体药物转化为直径在1-5微米的细小雾化颗粒,便于患者通过呼吸道吸入。超声雾化技术具有雾化效果好、设备寿命长等优点。
所述吸入口设有可调节的面罩或吸入口,适应不同年龄和面型的患者,以便患者吸入药物雾化颗粒。提供可调节的面罩或吸入口,可适应不同年龄和面型的患者。面罩或吸入口的设计应遵循人体工程学原理,确保患者在使用过程中的舒适性。同时,可考虑采用一次性或易于清洗消毒的材料,以满足医疗卫生要求。
所述呼吸传感模块采用高灵敏度呼吸传感器,实时监测患者的呼吸频率和深度,将监测数据传输至控制模块,以便调整雾化参数,可采用高灵敏度传感器(如压力传感器、光学传感器等)实时监测患者的呼吸频率和深度。呼吸传感模块的数据可为药物雾化过程提供重要参考,确保药物剂量的准确性和安全性。
如图5所示,控制模块是基于微处理器的控制模块能够实现对药物雾化模块的精确控制。通过预先设置的雾化强度、雾化时间等参数,控制模块可以根据医生或麻醉师的需求,为不同患者提供个性化的术前镇静方案。此外,控制模块还可以实时接收呼吸传感模块的监测数据,根据患者的呼吸情况调整雾化参数,以保证药物剂量的准确性。
显示与操作界面:触摸屏显示与操作界面的设计使得医生或麻醉师可以轻松地进行参数设置、查看患者呼吸监测数据以及设备工作状态等。触摸屏界面易于操作,减少误操作的风险,提高医疗效率。同时,显示界面可提供多种显示模式,如数值、曲线等,方便医生或麻醉师对患者情况进行实时观察和判断。
数据记录与通信模块:本发明的数据记录与通信模块可以自动记录患者术前雾化过程中的药物剂量、呼吸参数等数据。这些数据可用于后期分析,帮助医生或麻醉师评估术前镇静方案的效果,优化药物使用。数据记录与通信模块支持多种通信协议(如蓝牙、Wi-Fi、医疗信息交换协议等),实现与外部设备(如医院信息系统、手术室监护设备等)的数据交换,提高医疗效率和安全性。
本实施例在应用时,首先,药物储存仓1中的药液通过供药口18流入雾化仓2。此时,分离罩12与药液箱体11内壁匹配套装,防止药液中混入太多空气。随后,高频振动器38在充水区26内产生振动,使球膜31产生振动,将药液雾化成细小颗粒。这些细小颗粒在雾化区21形成药物雾。药物雾在雾化室33内形成,进氧管34向雾化室内输送氧气,将药物雾与氧气混合。隔离罩32在此过程中发挥作用,防止药液与气体直接接触,确保雾化过程的有效性和安全性。最后,混合后的药物雾和氧气通过雾化输出管37传输至患者吸入口。患者通过吸入口将药物雾吸入,从而达到麻醉效果。
上述实例中的术前药物雾化器在实际应用中具有操作简便、药物吸收快速、剂量控制精确等优点,有利于广泛应用于麻醉科术前镇静场景。雾化吸入方式能够实现药物的快速吸收,提高术前镇静效果,同时避免了传统注射给药方式的局限性,如给药速度慢、药物剂量难以控制等。控制模块能够实现对药物雾化过程的精确控制,根据患者的具体情况提供个性化的术前镇静方案,提高药物使用的安全性和有效性。呼吸传感模块的实时监测功能为药物剂量的调整提供了重要参考,确保药物剂量的准确性和安全性。数据记录与通信模块的设计有助于医生或麻醉师对患者术前镇静情况的分析和评估,优化药物使用方案,同时实现与外部设备的数据交换,提高医疗效率和安全性。
术前药物雾化器的实现过程旨在将药物雾化成细小颗粒,并与氧气混合后输送至患者。整个过程中,各个组件紧密协作,确保药物雾化的高效、均匀和安全。在实际应用中,医护人员可以根据患者的实际情况和药物特性调整雾化器的相关参数,以实现最佳的麻醉效果。总之,上述方案具有高效雾化、均匀混合、药物分离、稳定输送等优点,为患者提供良好的麻醉效果。此外,医护人员还可以灵活调整雾化器的参数以适应不同患者和药物的需求,提高麻醉质量。
实施例2:在以上实施例1基础上,本实施例还可以增加如图1-4所示的供水排气机构4包括储水箱41、补水口及盖42、供水管43、微型气泵44、排气管45、补偿管46和橡胶碗47,在雾化仓2一侧固定有储水箱41,储水箱41的高度高于雾化仓2内球膜31的高度,储水箱底部与雾化仓的 充水区之间连通有供水管43,以确保球膜31底部凹陷区内充满水且具有适度压力。为确保球膜31底部空气排出且完全充满水,又采用了抽吸机构,如图4所示,在储水箱41内安装有微型气泵44,在充水区中部竖向固定有排气管45,该排气管45的顶部位于球膜31下部凹陷区中心,排气管45另一端连接所述微型气泵44的吸入口。进一步地,又在所述排气管45的中部套接有补偿管46,补偿管例如可以为套装能够伸缩的结构,同时在排气管45的顶部安装有橡胶碗47,且在橡胶碗上分别有穿孔。当对排气管45抽吸时,橡胶碗47内压力小于外界压力,从而橡胶碗47与巩膜31底部吸合,使得空气充分排出。在断开微型电机后,排气管45自然下落,从而使橡胶碗47与巩膜底部脱离,避免橡胶碗干扰巩膜震动。
在术前药物雾化器中,上述供水排气机构4作为重要部件,起着关键的作用。术前药物雾化器是用于将麻醉药物转化为雾化状态,便于患者吸入并达到麻醉效果的设备。雾化器中的雾化仓2和球膜31是雾化过程中的核心组件,负责将药物液体雾化成细小颗粒,以便患者更容易吸入。
在这个应用背景下,供水排气机构4的作用如下:
1. 保持球膜31底部凹陷区的水位:通过储水箱41向球膜31底部凹陷区供水,确保球膜底部充满水,从而提高药物雾化的效果。适当的水位可以使球膜31在受到振动时产生良好的雾化效果,使药物分布均匀,便于患者吸入。
2. 排除球膜31底部的空气:通过微型气泵44、排气管45和橡胶碗47的协同作用,将球膜31底部凹陷区的空气排出。排除空气可以确保球膜底部完全充满水,避免气泡影响药物雾化的效果。
3. 调节水压:通过补偿管46的伸缩调节,可以调节排气管45的长度,从而调节球膜31底部凹陷区的水压。适度的水压有助于提高药物雾化效果,使药物颗粒尺寸更加均匀,便于患者吸入。
通过上述供水排气机构4的作用,术前药物雾化器可以实现更高效、更均匀的药物雾化效果。这有助于提高患者吸入药物的效果,从而更好地实现麻醉效果。此外,这种雾化器还能减少药物浪费,降低患者的药物剂量,减轻患者的负担。
在术前药物雾化器中,除了上述供水排气机构4之外,还有实施例1中的其他重要部件,它们共同协作以确保药物雾化器的高效运行和患者的安全。
综上所述,术前药物雾化器通过多个部件的协同作用,实现药物的高效雾化和患者的舒适吸入。供水排气机构4在此过程中扮演着关键角色,保证球膜底部凹陷区的水位和压力适中,从而提高药物雾化效果。在实际应用中,医护人员可根据患者的实际情况和药物特性调整雾化器的相关参数,以实现最佳的麻醉效果。
本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种术前药物雾化器,其特征在于,包括药物储存仓、药物雾化模块、控制模块、吸入口、呼吸传感模块、显示与操作界面和数据记录与通信模块,所述药物储存仓(1)用于存放麻醉药物,具备良好的密封性能,确保药物不受外部环境影响,所述药物雾化模块包括雾化仓(2)和雾化发生器(3),将药物储存仓中的药物转化为细小雾化颗粒,便于患者吸入,所述控制模块基于微处理器的控制模块,负责控制药物雾化模块的工作状态、雾化强度和雾化时间,所述吸入口设有可调节的面罩或吸入口,适应不同年龄和面型的患者,以便患者吸入药物雾化颗粒,所述呼吸传感模块采用高灵敏度呼吸传感器,实时监测患者的呼吸频率和深度,将监测数据传输至控制模块,以便调整雾化参数,所述显示与操作界面采用触摸屏显示与操作界面,方便医生或麻醉师进行参数设置、查看患者呼吸监测数据以及设备工作状态等,所述数据记录与通信模块自动记录患者术前雾化过程中的药物剂量和呼吸参数数据,方便医生或麻醉师进行后期分析,支持多种通信协议,实现与外部设备的数据交换,提高医疗效率和安全性。
2.根据权利要求1所述的术前药物雾化器,其特征在于,所述的药物储存仓(1)包括药液箱体(11)、分离罩(12)和供药管(15),供药管(15)竖向固定于药液箱体(11)的中部,供药管(15)顶部安装有密封帽(17),分离罩(12)套装于供药管(15)外侧且与药液箱体(11)内壁匹配套装,供药管(15)底部通过回流侧孔(16)与药液箱体(11)连通,药液箱体(11)底部设置有供药口(18);所述的雾化仓(2)的内壁中部有内环台(22),位于内环台(22)的上部为雾化区(21),下部为充水区(26),雾化仓(2)的上部敞口与药物储存仓(1)底部连接;所述的雾化发生器(3)包括球膜(31)、隔离罩(32)和高频振动器(38),球膜(31)套装于雾化区(21)和充水区(26)之间,隔离罩(32)与球膜(31)之间的区域为雾化室(33),雾化室(33)的一侧连接有进氧管(34),另一侧连接有雾化输出管(37),雾化室(33)与所述供药口(18)连通,高频振动器(38)被固定于充水区(26)内且充水区(26)内充满水。
3.根据权利要求1或2所述的术前药物雾化器,其特征在于,还包括增压机构(5),该机构包括供气管(51)和定压排气阀(52),分别在药物储存仓(1)的药液箱体(11)顶部开孔套装供气管(51)和定压排气阀(52),供气管(51)与外部气源连接,向气室(14)内提供适度压力。
4.根据权利要求1或2所述的术前药物雾化器,其特征在于,雾化仓(2)包括上部为敞口的筒体,该筒体的敞口处有螺纹(25),与药物储存仓(1)底部的连接头(24)连接,在内壁中部的内环台(22)上侧套装有密封环(23)。
5.根据权利要求1或2所述的术前药物雾化器,其特征在于,所述的雾化发生器(3)的球膜(31)为圆环形且向上凸起,球膜(31)环套于内环台(22)上侧的密封环(23)上,隔离罩(32)包括圆筒和顶板,其圆筒匹配套装于雾化仓筒体内壁且位于球膜(31)上侧,隔离罩(32)与球膜(31)之间的区域所述雾化室(33)。
6.根据权利要求2所述的术前药物雾化器,其特征在于,位于所述供药口(18)的外侧安装有供药口密封锥(36),该供药口密封锥(36)能与所述进药口(35)匹配且密封对接以提供药液。
7.根据权利要求1或2所述的术前药物雾化器,其特征在于,还包括供水排气机构(4),该机构包括储水箱(41)、供水管(43)和排气管(45),在雾化仓(2)一侧固定有储水箱(41),储水箱(41)的高度高于雾化仓(2)内球膜(31)的高度,储水箱底部与雾化仓的充水区之间连通有供水管(43),以确保球膜(31)底部凹陷区内充满水且具有适度压力。
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