CN215606669U - 一种液态金属外固定支具自加热器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种液态金属外固定支具自加热器,所述自加热器包括内壳、外壳、盖板和自加热包,所述内壳与所述盖板形成用于放置液态金属外固定支具的容纳腔,所述外壳与所述内壳之间形成密闭空腔,所述自加热包设于所述密闭空腔内。本实用新型提供的自加热器可对液态金属外固定支具进行加热,即可在户外条件有限,无法采用电加热方式对液态金属外固定支具进行加热软化时,采用自加热的方式对其进行加热,有效扩展了液态金属外固定支具的应用范围,使得其在户外和紧急情况下也可以运用于骨科外固定的治疗中。整个装置不需要外接电源,结构简单,节能环保,加热效果良好。
Description
技术领域
本实用新型涉及自加热器领域,尤其涉及一种液态金属外固定支具自加热器。
背景技术
骨骼是人体内的重要结构部位,起着支撑人体的作用,是人体运动系统的一部分。骨骼一旦受到损伤,则会严重影响人体健康和正常行为活动,给患者的正常生活带来极大的不便。骨科外固定是在临床骨科治疗中一个重要的基础治疗方法,目前常用的材料包括高分子绷带、石膏和小夹板等。此类传统材料在使用时存在一定局限性,例如传统材料在骨科外固定治疗中无法满足患者理疗需求,只能一次性使用等。
低熔点合金是一种较特殊的金属及合金材料,熔点在300℃以下,又称为易熔合金、液态金属,常温下通常为固态,通常由Bi、Sn、Pb、In等低熔点金属元素组成,所形成的合金熔点低于其中任意一种金属。低熔点合金还具有高导热性、高能量储存密度、使用温度广泛和性能稳定的特点,因此低熔点合金作为骨科外固定材料时,将理疗功能与骨科外固定功能结合在一起是具有一定可行性的。
低熔点合金骨科外固定材料相比于传统材料具有较多的优势,例如可以结合加热和冷敷等理疗供冷,此外,低熔点合金材料熔点较低,可在较低的加热温度下相变软化,停止加热后可迅速硬化,固定患处,方便医护人员操作,低熔点合金的塑性好,所以可以很好地贴合人体患处皮肤,在患者恢复健康后,低熔点合金骨科外固定材料还可以进行回收,多次循环使用。
低熔点合金骨科外固定材料在使用前需要对其进行加热从而使其软化,但是在户外条件有限,紧急情况下无法使用电加热,则低熔点合金材料无法使用。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型提供一种液态金属外固定支具自加热器,实现在户外紧急情况下使用液态金属外固定支具进行骨科固定的目的。
本实用新型采用以下技术方案:
本实用新型提供一种液态金属外固定支具自加热器,包括内壳、外壳、盖板和自加热包,所述内壳与所述盖板形成用于放置液态金属外固定支具的容纳腔,所述外壳与所述内壳之间形成密闭空腔,所述自加热包设于所述密闭空腔内。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述内壳与所述盖板以拉链形式连接。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述外壳表面设有开口,所述开口处设有挡板,所述挡板与所述外壳可拆卸连接。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述挡板与所述外壳以拉链形式连接。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述外壳内壁设有反光隔热层。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述反光隔热层为铝箔。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述外壳和所述盖板均为保温材料,所述内壳为铝或铜。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述自加热包为多个,彼此之间各自独立。
根据本实用新型提供的液态金属外固定支具自加热器,所述内壳与所述外壳均为长方体形状,所述内壳四周和底部均设有所述自加热包。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供了一种液态金属外固定支具自加热器,可对液态金属外固定支具进行加热,即可在户外条件有限,无法采用电加热方式对液态金属外固定支具进行加热软化时,采用自加热的方式对其进行加热,有效扩展了液态金属外固定支具的应用范围,使得其在户外和紧急情况下也可以运用于骨科外固定的治疗中。整个装置不需要外接电源,结构简单,节能环保,加热效果良好。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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的附图。
图1是本实用新型实施例提供的一种液态金属外固定支具自加热器的结构示意图;
图2是图1所示液态金属外固定支具自加热器的剖视图;
图3是自加热包的内部结构示意图;
附图标记:
1:外壳;2:内壳;3:挡板;4:盖板;5:自加热包;6:铝箔;7:外袋发热材料;8:外袋;9:内袋;10:内袋发热材料。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例提供一种液态金属外固定支具自加热器,包括内壳、外壳、盖板和自加热包,所述内壳与所述盖板形成用于放置液态金属外固定支具的容纳腔,所述外壳与所述内壳之间形成密闭空腔,所述自加热包设于所述密闭空腔内。
其中,所述外壳表面设有开口,所述开口处设有挡板,所述挡板与所述外壳可拆卸连接。开口用于放置和更换自加热包,同时也可通过开口向空腔内注水或进行其它操作以使自加热包产生热量。
该自加热器在使用时,将液态金属外固定支具放入容纳腔中,打开外壳上的开口,向放置自加热包的空腔内注水或者打开塑封,闭合开口处的挡板,自加热包发生反应产生热量,对液态金属外固定支具进行加热,即可在户外条件有限,无法采用电加热方式对液态金属外固定支具进行加热软化时,采用自加热的方式对其进行加热,有效扩展了液态金属外固定支具的应用范围,使得其在户外和紧急情况下也可以运用于骨科外固定的治疗中。整个装置不需要外接电源,结构简单,节能环保,加热效果良好。
基于上述实施例,本实施例中所述内壳与所述盖板以拉链形式连接,所述挡板与所述开口以拉链形式连接,以便更好地形成密闭环境。
基于上述实施例,本实施例中所述外壳和所述盖板均为保温材料。所述外壳内壁设有铝箔反光隔热层。
所述外壳和所述盖板采用保温性良好的材料,如硬质塑料泡沫,外壳内壁覆盖一层铝箔反光隔热层,这样可有效减少散热,保持内部温度,且具有防水功能。
基于上述实施例,所述内壳是一层导热性良好的金属材料,如铝、铜等,可将自加热包产生的热量导入容纳腔,加热液态金属外固定支具,且可有效防止水或水蒸气进入容纳腔。
基于上述实施例,所述内壳与所述外壳均为长方体形状,所述内壳四周和底部均设有所述自加热包。这样的结构有利于内壳与外壳间的空腔内填充满自加热包,有足够的热量传入容纳腔。
基于上述实施例,所述自加热包可以为多个,彼此之间各自独立。所述自加热包是加热液态金属外固定支具的主要热源,为加热液态金属外固定支具使其软化提供热量。
实施例1
如图1-2所示,本实施例提供一种液态金属外固定支具自加热器,包括外壳1、内壳2、盖板4和自加热包5,其中内壳2与盖板4通过拉链连接,形成用于放置液态金属外固定支具的容纳腔,外壳1与内壳2之间形成密闭空腔用于放置自加热包5。外壳1表面设有开口,开口处设有挡板3。
其中外壳1和盖板4由隔热保温材料硬质塑料泡沫制成,这样可以有效减少加热时的对外散热,进行保温,内壳2由导热性能较好的铝制材料或者铜制材料制成,可有效地将自加热包5产生的热量传导入容纳腔内,从而对液态金属外固定支具加热。挡板3用硬质塑料泡沫制成,挡板3的边缘采用拉链与外壳1连接,挡板3可打开外壳1与内壳2间的空腔,便于放置和替换自加热包5和注水。
外壳1和内壳2之间的空腔内填充满自发热包5,外壳1和内壳2之间的除顶部外的每一面都有单独的自发热包5,5个自发热包5之间互不连接,这样便于自发热包5的放置和替换。外壳1的内壁覆盖铝箔6作为反光隔热防水层,可以有效减少外壳1内壁的辐射散热,进而提升保温效果,且可以有效防止注水时浸入外壳1内部材料中,延长装置使用寿命。
如图3为自加热包5的内部结构示意图,其中有外袋8和内袋9,内袋9埋于外袋8中,外袋8由耐磨损的无纺布材料制成,内袋9也由无纺布材料制成,外袋8和内袋9之间填充外袋发热材料7。外袋发热材料7内包括质量比为1:1的五氧化二磷和氧化钙、和质量比为1:1:1的铁粉、高锰酸钾以及镁粉,五氧化二磷和氧化钙可与水反应产生大量的热,生成的磷酸与氢氧化钙还可以进一步发生中和反应,继续放出大量的热。在水的作用下铁粉与高锰酸钾发生氧化还原反应放出大量热量,镁与水反应也可以放出大量的热,两个反应配合发生,使得产热效率大大提高,且最终产物较为安全。外袋发热材料7中还有纤维素和海藻酸钠,纤维素可帮助水分浸透外袋发热材料7内部,使得反应均匀发生,可以有效地避免局部温度过高,海藻酸钠遇水可生成水凝胶,也可使得水分均匀分散到发热材料中,上述材料混合均匀即可组成外袋发热材料7。内袋发热材料10的主要组成成分为活性炭和活性氧化铝,活性炭作为工业上较常用的吸附剂具有很强的吸附功能,可以吸收反应产生的一些有害气体和水蒸气。
在此实施中使用时需要从外壳1开口处往自加热包5所在空腔内注水,由水引发自发热包发生反应,产生热量。
实施例2
本实施例提供一种液态金属外固定支具自加热器,其结构与实施例1相同,不同之处在于自加热包的内部结构,具体地,自加热包中有外袋和内袋,内袋埋于外袋中,外袋由耐磨损防水的无纺布材料制成,内袋由PE材料制成,外袋和内袋之间填充外袋发热材料,内袋中填充内袋发热材料。内袋发热材料内主要由包括54%的铁粉、12%的活性炭、6%的水、8%的蛭石和0.3%的吸水材料均匀混合制成,外袋发热材料主要由32%的明矾、6%的萤石、5%的氯化镁、3%的酸化石墨、19%的铝粉和6%的碳酸钠均匀混合制成,内袋发热材料反应产生热量后,通过PE膜传递到外袋发热材料中的明矾中,使其发生反应分解出水分,进而使得外袋发热材料内部发生反应产生大量的热量。
在此实施中不需要向自加热包中注水,但是此自加热包需采用真空塑封处理,隔绝氧气,使用时撕开塑封包装后将自加热包放置到内外壳间的空腔内,自加热包即可发生反应,放出热量。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (9)
1.一种液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,包括内壳、外壳、盖板和自加热包,所述内壳与所述盖板形成用于放置液态金属外固定支具的容纳腔,所述外壳与所述内壳之间形成密闭空腔,所述自加热包设于所述密闭空腔内。
2.根据权利要求1所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述内壳与所述盖板以拉链形式连接。
3.根据权利要求1所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述外壳表面设有开口,所述开口处设有挡板,所述挡板与所述外壳可拆卸连接。
4.根据权利要求3所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述挡板与所述外壳以拉链形式连接。
5.根据权利要求1~4任一项所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述外壳内壁设有反光隔热层。
6.根据权利要求5所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述反光隔热层为铝箔。
7.根据权利要求1~4任一项所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述外壳和所述盖板均为保温材料,所述内壳为铝或铜。
8.根据权利要求1~4任一项所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述自加热包为多个,彼此之间各自独立。
9.根据权利要求1~4任一项所述的液态金属外固定支具自加热器,其特征在于,所述内壳与所述外壳均为长方体形状,所述内壳四周和底部均设有所述自加热包。
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