CN208984490U - 一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置 - Google Patents
一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,包括装置本体,所述装置本体内包括控制机构、显示机构、检测机构,所述检测机构包括固定在工作平台内的测控台,在所述测控台上方设有一注入孔,所述测控台内设有毛细管,所述毛细管与注入孔通过通道相连,所述测控台的两侧均设有检测孔,所述测控台内环绕毛细管的周边设有加热器件、制冷器件和温度传感器,所述显示机构包括显示屏,所述控制机构包括数据处理模组和电源按钮,所述数据处理模组分别与显示屏、加热器件、制冷器件和温度传感器信号连接。该聚乙烯醇水溶液粘度检测装置可于制作聚乙烯醇弹性球的过程中,从而确保获得结构可控的聚乙烯醇弹性球,有利于后续复合材料的生产。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗设备技术领域,特别涉及一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置。
背景技术
目前临床上用于重建交叉韧带的材料包括自体移植物、异体移植物和人工合成材料。人工韧带移植后普遍存在关节内游离纤维“韧带化”程度较低、易疲劳断裂以及骨隧道内人工韧带与骨愈合能力差,导致两端固定失效等缺陷。这些缺陷仍是限制该人工韧带临床广泛应用的“瓶颈”。
LARS(Ligament Advanced Reinforcement System,LARS)人工韧带系法国Laboureau JP于1985年设计,并应用于临床。虽然LARS人工韧带是在其它人工韧带品种失败中对材料、工艺、手术技术改进的结果,但有些问题仍然是个未知数,如骨隧道内人工韧带部分与骨是否可以愈合、关节内游离纤维多长时间会自发疲劳断裂等。正因为如此,很多学者仍持谨慎态度。
为解决LARS韧带骨隧道内人工纤维与骨愈合差,两端固定逐渐失效的问题,近年来研究人员尝试应用生物材料修饰LARS骨隧道部分,以增加隧道内愈合。Li、M等应用纳米二氧化硅材料修饰LARS韧带,体外研究显示,纳米二氧化硅材料明显刺激成骨细胞增值,体内研究显示,纳米二氧化硅材料修饰LARS韧带后,可加速骨隧道内LARS韧带纤维与骨的愈合能力。Lessim S应用有机无机杂化荷负电纳滤膜覆盖LARS韧带移植重建羊交叉韧带,研究发现:经有机无机杂化荷负电纳滤膜覆盖LARS韧带移植后,LARS韧带关节内纤维成纤维细胞长入,人工纤维之间沉积了大量Ⅰ型胶原及核心蛋白聚糖,可较少人工纤维之间的摩擦,减少疲劳断裂。但这些覆盖LARS韧带材料生产工艺复杂,生产成本较高,仍停留在实验室阶段,很难市场化,规模化生产及使用。
目前骨科研究领域已不再是仅仅局限于生物力学方法,其中生物因素起了越来越重要的作用。PDLLA凭借其降解产物无毒以及良好的生物相容性,已被美国食品与药品管理局批准用于生物材料,而这些材料的降解产物呈酸性易造成局部酸性环境,导致无菌性炎症。β–TCP[β–Ca3(PO4)2]主要是由钙、磷组成,其成分与骨基质的无机成分[Ca10(PO4)6(OH)2]相似,具有良好的生物相容性。根据协同增效原理:随着PDLLA-β–TCP复合材料的降解,材料内部孔隙中酸度增加,促进了β–TCP溶解,β–TCP溶解所产生的碱性离子对孔隙中的酸度可起一定的中和作用,可有效缓解PDLLA-β–TCP复合材料降解产物的酸性。因此,PDLLA-β–TCP复合三维材料广泛应用于临床及基础研究。由于制备PDLLA-β–TCP复合三维材料的过程中需要以聚乙烯醇弹性球作为制备原料,因此如何制作复合要求的聚乙烯醇弹性球也是影响PDLLA-β–TCP复合材料的关键环节。其中聚乙烯醇水溶液乳化过程的粘度需要重点把控,但是行业内缺乏专门针对聚乙烯醇水溶液的粘度检测装置。
实用新型内容
为解决现有技术的不足之处,本实用新型提供了一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其能够有助于把控生产聚乙烯醇弹性球的产品质量。
一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,包括装置本体,所述装置本体内包括控制机构、显示机构、检测机构,所述检测机构包括固定在工作平台内的测控台,在所述测控台上方设有一注入孔,所述测控台内设有毛细管,所述毛细管与注入孔通过通道相连,所述测控台的两侧均设有检测孔,所述测控台内环绕毛细管的周边设有加热器件、制冷器件和温度传感器,所述显示机构包括显示屏,所述控制机构包括数据处理模组和电源按钮,所述数据处理模组分别与显示屏、加热器件、制冷器件和温度传感器信号连接。
进一步,所述装置本体还包括与工作平台相适配的翻盖,所述显示屏安装于翻盖的内侧。
进一步,所述加热器件、制冷器件和温度传感器之间填充有导热硅脂。
进一步,所述装置本体的外壳设有夹层,所述夹层内填充有隔热保温构件。
本实用新型公开的聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其可于制作聚乙烯醇弹性球的过程中检测聚乙烯醇水溶液的粘度,从而确保获得结构可控的聚乙烯醇弹性球,有利于后续的PDLLA-β–TCP复合材料的生产。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。
图1是所述聚乙烯醇水溶液粘度检测装置的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,本实用新型的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本实用新型保护的范围。另外,文中所提到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本发明创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。
如图1所示,一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,包括装置本体,所述装置本体内包括控制机构、显示机构、检测机构,所述检测机构包括固定在工作平台内5的测控台1,在所述测控台1上方设有一注入孔2,所述测控台1内设有毛细管,所述毛细管与注入孔2通过通道相连,所述测控台1的两侧均设有检测孔,所述测控台1内环绕毛细管的周边设有加热器件、制冷器件和温度传感器,所述显示机构包括显示屏3,所述控制机构包括数据处理模组和电源按钮4,所述数据处理模组分别与显示屏3、加热器件、制冷器件和温度传感器信号连接。
作为进一步优选的实施方式,所述装置本体还包括与工作平台5相适配的翻盖6,所述显示屏3安装于翻盖6的内侧。
作为进一步优选的实施方式,所述加热器件、制冷器件和温度传感器之间填充有导热硅脂。
作为进一步优选的实施方式,所述装置本体的外壳设有夹层7,所述夹层7内填充有隔热保温构件。
以上对本实用新型的较佳实施方式进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
Claims (4)
1.一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其特征在于:包括装置本体,所述装置本体内包括控制机构、显示机构、检测机构,所述检测机构包括固定在工作平台内的测控台,在所述测控台上方设有一注入孔,所述测控台内设有毛细管,所述毛细管与注入孔通过通道相连,所述测控台的两侧均设有检测孔,所述测控台内环绕毛细管的周边设有加热器件、制冷器件和温度传感器,所述显示机构包括显示屏,所述控制机构包括数据处理模组和电源按钮,所述数据处理模组分别与显示屏、加热器件、制冷器件和温度传感器信号连接。
2.根据权利要求1所述的聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其特征在于:所述装置本体还包括与工作平台相适配的翻盖,所述显示屏安装于翻盖的内侧。
3.根据权利要求1所述的聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其特征在于:所述加热器件、制冷器件和温度传感器之间填充有导热硅脂。
4.根据权利要求3所述的聚乙烯醇水溶液粘度检测装置,其特征在于:所述装置本体的外壳设有夹层,所述夹层内填充有隔热保温构件。
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CN201821477964.5U CN208984490U (zh) | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 一种聚乙烯醇水溶液粘度检测装置 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112098264A (zh) * | 2020-09-16 | 2020-12-18 | 无锡斯贝尔磁性材料有限公司 | 一种易溶、粘性好的聚乙烯醇的甄别装置及其工艺 |
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2018
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