RU2197197C2 - Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека - Google Patents

Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека Download PDF

Info

Publication number
RU2197197C2
RU2197197C2 RU2001102961/14A RU2001102961A RU2197197C2 RU 2197197 C2 RU2197197 C2 RU 2197197C2 RU 2001102961/14 A RU2001102961/14 A RU 2001102961/14A RU 2001102961 A RU2001102961 A RU 2001102961A RU 2197197 C2 RU2197197 C2 RU 2197197C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
thermoelectric
thermal
acting
thermoelectric module
Prior art date
Application number
RU2001102961/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001102961A (ru
Inventor
Т.А. Исмаилов
А.-Г.Д. Алиев
И.Ю. Аминова
О.В. Евдулов
М.И. Исмаилов
Original Assignee
Дагестанский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дагестанский государственный технический университет filed Critical Дагестанский государственный технический университет
Priority to RU2001102961/14A priority Critical patent/RU2197197C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2197197C2 publication Critical patent/RU2197197C2/ru
Publication of RU2001102961A publication Critical patent/RU2001102961A/ru

Links

Landscapes

  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в офтальмологии. Устройство содержит контактную головку из материала с высокой теплопроводностью, форма которой повторяет форму глазного яблока пациента, систему изменения температуры контактной головки в виде пары термоэлектрических модулей, теплового демпфера с плавящимся веществом и систему автоматики в виде блока контроля и регулировки. Тепловой демпфер расположен между горячими спаями воздействующего термоэлектрического модуля и дополнительным термоэлектрическим модулем. Температура фазового перехода вещества теплового демпфера равна температуре термостабилизации горячего спая воздействующего термоэлектрического модуля. Изобретение позволяет повысить точность дозировки воздействия и упростить работу обслуживающего персонала. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в офтальмологии.
В офтальмологической практике издавна широко используется влияние низких положительных температур при лечении различных заболеваний (холодные примочки, пузырь со льдом и др.).
Следует отметить, что наряду с положительными низкими температурами в настоящее время широко используется и отрицательная температура. В литературе [1] описан ряд экспериментов с температурой от -20 до -190oС с экспозицией 5-20 с. Наряду с гистологическими исследованиями установлено, что воздействие холода на ткани глаза в широком температурном диапазоне и кратковременной экспозиции не вызывает стойких изменений в склере, конъюнктиве, стекловидном теле, однако, лучшее действие для возникновения прочной хориоретинальной спайки оказывает более низкая температура с менее длительной экспозицией.
Из анализа большого числа экспериментальных работ выяснилось [1], что применение локальной гипотермии по своему воздействию на ткани глаза изучено в различных аспектах: длительности экспозиции, вида охлаждающего вещества и температурного режима, значения формы, веса, величины рабочей части инструмента, места приложения низкой температуры, воздействия холода на патогенную флору и др. Установлена прямая зависимость между кратковременностью экспозиции действия холода и применением низкой до -79oС и сверхнизкой до -190oС температуры. Выявлены терапевтический эффект локальной гипотермии без повреждающего действия холода на окружающие ткани глаза и при некоторых повреждениях роговой оболочки; гипотензивный - в случаях воздействия холода на цилиарное тело; возможность образования хориоретинальной спайки при криоретинопексии. Этими данными, подтвержденными морфологическими исследованиями и клиническими наблюдениями, обосновано внедрение гипотермии в офтальмологию.
Некоторые авторы отмечают перспективу локальной гипотермии в офтальмохирургии в области сосудистой патологии при аневризмах, ретините, гемангиоматозе, болезни Коатса и других, в лечении туберкулеза радужки, сосудистых бельм, для профилактики развития сосудов после кератопластики, в лечении химических ожогов роговицы и др.
К сожалению, следует отметить отсутствие в офтальмологической практике удобного устройства, позволяющего проводить направленное воздействие, как теплом, так и холодом, на оболочки переднего отрезка глазного яблока человека. Существующие на данное время устройства можно разбить на два типа. Первый - это уже отмеченные выше всевозможные холодные примочки, пузыри со льдом, грелки и др. Ко второму типу относится криоинструмент, работающий по принципу предварительного охлаждения рабочей части каким-либо хладагентом (жидкий азот, углекислота) и дальнейшего применения, пока инструмент не изменил свою температуру при контакте с окружающей средой. Недостатками и тех и других устройств являются неточность поддержания температуры и неудобство работы обслуживающего персонала.
Известно устройство для офтальмотермометрии [3], содержащее контактную головку из материала с высокой теплопроводоностью, форма которого повторяет форму глазного яблока пациента, тепловой демпфер в виде металлического цилиндра из материала с высокой теплоемкостью, систему измерения разности температур контактной головки и теплового демпфера в виде присоединенного к ним своими спаями термоэлектрического модуля и микровольтметр, регистрирующий разность потенциалов на термоэлектрическом модуле. Недостатком устройства является то, что оно не предназначено для температурного воздействия на глаз пациента, а также малая точность обеспечения температуры воздействия.
Для повышения точности и надежности локального температурного воздействия предлагается устройство, содержащее контактную головку из материала с высокой теплопроводностью, форма которого повторяет форму глазного яблока пациента, воздействующего и дополнительного термоэлектрических модулей с расположенным между ними тепловым демпфером, представляющим собой полый металлический цилиндр, наполненный веществом, температура фазового перехода которого равна температуре термостабилизации горячего спая воздействующего термоэлектрического модуля, подключенных к блоку контроля и регулировки, вход которого соединен с резистивными датчиками.
Структурная схема предлагаемого устройства приведена на чертеже.
Устройство состоит из контактной головки 1, выполненной из инертных высокотеплопроводных материалов, допускающих общепринятые способы ее стерилизации, воздействующего термоэлектрического модуля 2, опорного теплового демпфера 3 в виде полого металлического цилиндра, наполненного веществом, температура фазового перехода которого равняется температуре термостабилизации горячего спая воздействующего термоэлектрического модуля 2, дополнительного термоэлектрического модуля 4, назначение которого состоит в отводе избытка тепла от теплового демпфера 3. Для отвода тепла от вторых спаев дополнительного термоэлектрического модуля 4 используется воздушный радиатор 5, который крепится к ручке 6. С конца ручки при помощи электрического разъема 7 выводятся проводные соединения с датчиков 8 на вход блока контроля и регулировки 9, а с его выхода - на термоэлектрические модули 2 и 4. Для электроизоляции термоэлектрических модулей 2 и 4 от контактной головки, теплового демпфера и радиатора проложены теплопроводящие керамические прокладки 10. Для термоизоляции от окружающей среды термоэлектрические модули 2 и 4 по бокам окружены термоизолирующей прокладкой 11.
Принцип работы предлагаемого устройства следующий. После предварительной анестезии передней поверхности глазного яблока закапыванием 0,5-1,0% раствора дикаина в конъюнктивальную полость, контактная головка 1 вводится в плотный контакт с глазным яблоком пациента. Лечащий врач задает на блоке контроля и регулировки 9 температуру, которой осуществляется воздействие на глаз. Подачей тока питания с блока контроля и регулировки 9 на воздействующий термоэлектрический модуль 2 осуществляется регулировка температуры контактной головки 1. Тепловой демпфер 3 и дополнительный термоэлектрический модуль 4 служат для точной регулировки температуры вторых спаев воздействующего термоэлектрического модуля 2, что необходимо для достижения точности поддержания температуры контактной головки 1. Суть использования подобного теплового демпфера состоит в следующем [2]. Известно, что фазовый переход кристаллических веществ происходит при строго определенном значении температуры. Это значение у некоторых кристаллических материалов находится в диапазоне 30-50oС (например, у галлия ≈30o). Если поместить в непосредственный тепловой контакт с таким материалом, находящимся в состоянии фазового перехода, тепловыделяющий элемент, то можно осуществить его термостабилизацию с очень высокой точностью. При этом возникает проблема отвода тепла, выделяемого элементом, от термостабилизирующего вещества, находящегося в состоянии фазового перехода. В предлагаемом решении такой отвод избытка тепловыделений осуществляется посредством дополнительного термоэлектрического модуля 4.
Термостабилизация горячих спаев воздействующего термоэлектрического модуля 2, осуществляемая в предлагаемом устройстве, позволяет повысить точность теплового воздействия. Это обусловлено характером зависимости температуры холодных спаев термоэлектрического модуля от температуры горячих спаев. Выражение для определения температуры холодных спаев Т0 при заданной температуре горячих спаев Т выглядит следующим образом:
Figure 00000002

где Q0 - холодопроизводительность термоэлектрического модуля, k - теплопроводность термоэлементов, R - электрическое сопротивление термоэлементов, I - ток питания, α- коэффициент термоЭДС, n - число термоэлементов.
Из этого соотношения следует, что в частности, для области температур Т= (300±50) К изменение температуры холодных спаев термоэлектрического модуля составляет примерно половину отклонения температуры горячих спаев, то есть ΔT0≈0,5ΔT. Таким образом, если температура горячих спаев поддерживается с точностью до 1%, то температура холодных до 0,5%.
Введение в устройство демпфера 3 позволяет в значительной степени повысить точность термостабилизации горячих спаев воздействующего термоэлектрического модуля 2 и, соответственно, точность локального теплового воздействия на глаз.
Поддержание вещества в состоянии фазового перехода контролируется с помощью резистивных датчиков 8.
Отвод тепла со вторых спаев дополнительного термоэлектрического модуля 4 осуществляется при помощи воздушного радиатора 5. Датчики температуры 8 служат для контроля над процессом теплового воздействия на глаз и поддержания температуры в заданных пределах. В случае аварийного выхода температуры за границы заданного диапазона блок контроля и регулировки 9 выключает ток питания и подает звуковой сигнал.
Для удобства хранения и эксплуатации, соединение устройства с блоком контроля и регулировки 9 выполнено разъемным.
Применение ЭВМ совместно с блоком контроля и регулировки 9 позволит проводить процесс воздействия по заданной программе, чередовать воздействие теплом и холодом, использовать данное устройство для диагностики различных офтальмологических заболеваний и т.д.
Источники информации
1. Золотарева М.М., Чвялева К.И., Василевич А.И. Гипотермия глазных заболеваний. /Минск: "Беларусь" 1979, 112 с.
2. Алексеев В.А. Охлаждение радиоэлектронной аппаратуры с использованием плавящихся веществ. М.: Энергия, 1975.
3. Патент RU 2157081 "Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для офтальмометрии" Исмаилов Т.А. и др.

Claims (1)

  1. Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека, содержащее контактную головку из материала с высокой теплопроводностью, выполненную по форме глазного яблока, пару термоэлектрических модулей с расположенным между ними тепловым демпфером, подключенных к блоку контроля и регулировки, вход которого соединен с резистивными датчиками, отличающееся тем, что тепловой демпфер расположен между горячими спаями воздействующего термоэлектрического модуля и дополнительным термоэлектрическим модулем и выполнен в виде полого металлического цилиндра, наполненного веществом, температура фазового перехода которого равна температуре термостабилизации горячего спая воздействующего термоэлектрического модуля.
RU2001102961/14A 2001-01-31 2001-01-31 Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека RU2197197C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001102961/14A RU2197197C2 (ru) 2001-01-31 2001-01-31 Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001102961/14A RU2197197C2 (ru) 2001-01-31 2001-01-31 Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2197197C2 true RU2197197C2 (ru) 2003-01-27
RU2001102961A RU2001102961A (ru) 2003-08-10

Family

ID=20245496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001102961/14A RU2197197C2 (ru) 2001-01-31 2001-01-31 Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2197197C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220379043A1 (en) Applicator For Cryoanesthesia And Analgesia
CN101663064B (zh) 用于治疗睑板腺功能障碍的热处理的方法、系统和装置
US3238944A (en) Temperature controlling device for living organs
US9719977B2 (en) Methods and systems for treating meibomian gland dysfunction using radio-frequency energy
Welch et al. Measurement and prediction of thermal injury in the retina of the rhesus monkey
US3865116A (en) Method of controlling tissue hypothermia
US7367341B2 (en) Methods and devices for selective disruption of fatty tissue by controlled cooling
Brinkmann et al. Influence of temperature and time on thermally induced forces in corneal collagen and the effect on laser thermokeratoplasty
US3289749A (en) Refrigerated medical apparatus and heating means therefor
Iguchi et al. Changes in vitreous temperature during intravitreal surgery
CAMPBELL et al. Clinical studies in laser photocoagulation
RU2197197C2 (ru) Термоэлектрическое полупроводниковое устройство для теплового воздействия на передний отрезок глазного яблока человека
Kramar et al. Mechanism of microwave cataractogenesis in rabbits
Sudarsky Cryosurgery: Thermodynamic Considerations in Ocular Cryosurgery
RU2220649C2 (ru) Полупроводниковое термоэлектрическое устройство для регулирования температуры трансфузионных средств
TW201909946A (zh) 眼表面疼痛緩解方法和實施其之裝置
RU2137448C1 (ru) Устройство для локальной гипотермии глаза
Geyer et al. The mechanism of intraocular pressure rise during cyclocryotherapy.
de Guillebon et al. Corneal temperature measurements during retinal photocoagulation
Basek et al. New ultrasonic generator for treating Menière's disease
Wiesinger Cryocautery and aqueous humor dynamics
Dreyer Design, Fabricate, and Test an in vitro System to Investigate Therapeutic Hypothermia in Porcine Eyes
Birngruber et al. The Role of Heat Dissipation in Living Tissue During and After Laser Exposure
RU2332190C2 (ru) Термоэлектрическое устройство для контрастного температурного воздействия на глаз человека
Conway Cryosurgery: Cryosurgery of the Ciliary Body

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050201

NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070201