WO2021125598A2 - 액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치 - Google Patents

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WO2021125598A2
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shielding
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김상헌
고인범
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사회복지법인 삼성생명공익재단
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    • G21F1/00Shielding characterised by the composition of the materials
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    • G21F1/02Selection of uniform shielding materials
    • G21F1/023Liquids

Definitions

  • the present invention relates to a radiation shielding device using a liquid shielding material, and more particularly, to a radiation shielding device capable of protecting a thyoid vulnerable to radiation by using a liquid shielding material such as an oil-soluble contrast agent.
  • X-ray equipment is a device capable of imaging and viewing the inside of a subject by detecting radiation that has passed through a subject with a radiation detector, and is used for diagnosis of patients in hospitals, non-destructive testing of test materials in laboratories, etc. It is used in various ways.
  • radiation emitted from a radiation generator used for diagnostic purposes has a detrimental effect on the human body. Even if exposed to a small amount of radiation, genes or cells can be altered and various cancers can be induced. It is a well-known fact that it is important not to be exposed to excessive or unnecessary radiation because it is not limited to one generation and is passed on to the next generation when it occurs.
  • the thyroid gland located in the neck is a target organ with a very high possibility of radiation-induced cancer
  • the neck must be shielded from radiation for proper radiation protection.
  • problems such as metal artifacts occur, proper protection from radiation is not achieved.
  • the position of the shielding device that shields the thyroid gland from the radiation must be changed according to a change in the direction in which the radiation is projected.
  • the present invention is to solve the problems described above, and is structured to control the radiation exposure area using a liquid shielding material, and provides a device that can easily perform radiation shielding for a body part sensitive to radiation, such as the thyroid gland.
  • the purpose is to provide
  • a radiation shielding device using a liquid-type shielding material has a curved shape surrounding a part of a patient's body, a first body having an internal space filled with the liquid-type shielding material, and connected to the internal space of the first body and a second body having an internal passage through which the liquid-type shielding material moves, and a shielding material storage unit connected to the internal passage of the second body and storing the liquid-type shielding material or moving the stored liquid-type shielding material into the internal space of the first body.
  • a portion of the first body according to an embodiment of the present invention may be a tube type that expands as the liquid shielding material is filled into the internal space.
  • the first body includes a first partition wall provided on one side of the internal space to block a part of the internal space, and a first partition wall provided on the other side of the internal space opposite to the first partition wall to block a part of the internal space. 2 Bulkheads may be included.
  • a first body includes a rail formed along the curved shape of the first body, a first rod provided on the rail and connected to the first partition wall, and a rail provided on the rail to be connected to the second partition wall
  • a second rod may be included.
  • the first rod and the second rod may be individually moved along the rail.
  • a portion of the internal space may be blocked or opened by the first partition wall and the second partition wall.
  • a through space may be formed to be detachably attached to the bed of the radiographic imaging apparatus.
  • the shielding material storage unit may include a power unit for extruding the stored liquid-type shielding material into the inner space of the first body.
  • the liquid-type shielding material according to an embodiment of the present invention may be an oil-soluble contrast agent.
  • the radiation shielding device may further include a shielding pad provided outside the shielding material storage unit to cover the open upper portion of the first body.
  • a liquid-type shielding material having a higher shielding rate compared to a solid-type shielding material is used instead of a conventionally used solid-type shielding material such as lead or stainless steel for radiation shielding, so the user (eg The radiation exposure area can be conveniently controlled through a simple operation of a clinician, etc.), and radiation exposure to a part of the body can be prevented.
  • FIG. 1 is a use state diagram illustrating a state in which a radiation shielding device according to an embodiment of the present invention is attached to a radiographic imaging device.
  • FIG. 2 is a perspective view of a radiation shielding device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device according to the first embodiment of the present invention, and is a state diagram showing a state in which a liquid-type shielding material is stored.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device according to the first embodiment of the present invention, and is a state diagram showing a state in which a liquid shielding material is moved for radiation shielding.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device according to the first embodiment of the present invention, and is a state diagram illustrating partial shielding by the first and second partitions.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device according to the second embodiment of the present invention, and is a state diagram showing a state in which a liquid-type shielding material is stored.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device according to the second embodiment of the present invention, and is a state diagram showing a state in which a liquid shielding material is moved for radiation shielding.
  • a radiation shielding device using a liquid-type shielding material has a curved shape surrounding a part of a patient's body, a first body having an internal space filled with the liquid-type shielding material, and connected to the internal space of the first body and a second body having an internal passage through which the liquid-type shielding material moves, and a shielding material storage unit connected to the internal passage of the second body and storing the liquid-type shielding material or moving the stored liquid-type shielding material into the internal space of the first body.
  • a portion of the first body according to an embodiment of the present invention may be a tube type that expands as the liquid shielding material is filled into the internal space.
  • the first body includes a first partition wall provided on one side of the internal space to block a part of the internal space, and a first partition wall provided on the other side of the internal space opposite to the first partition wall to block a part of the internal space. 2 Bulkheads may be included.
  • a first body includes a rail formed along the curved shape of the first body, a first rod provided on the rail and connected to the first partition wall, and a rail provided on the rail to be connected to the second partition wall
  • a second rod may be included.
  • the first rod and the second rod may be individually moved along the rail.
  • a portion of the internal space may be blocked or opened by the first partition wall and the second partition wall.
  • a through space may be formed to be detachably attached to the bed of the radiographic imaging apparatus.
  • the shielding material storage unit may include a power unit for extruding the stored liquid-type shielding material into the inner space of the first body.
  • the liquid-type shielding material according to an embodiment of the present invention may be an oil-soluble contrast agent.
  • the radiation shielding device may further include a shielding pad provided outside the shielding material storage unit to cover the open upper portion of the first body.
  • FIG. 1 is a use state diagram illustrating a state in which a radiation shielding apparatus 100 according to an embodiment of the present invention is attached to a radiographic imaging apparatus.
  • the radiographic imaging apparatus 10 is attached to a bed 20 on which a patient can lie, a rotating unit 40 moving along the circumferential direction of the patient's torso, and a rotating unit 40 to project radiation. part 30 .
  • the radiographic imaging apparatus 10 may perform radiographic imaging on a part of the patient's body.
  • the radiographic imaging apparatus 10 may acquire radiographic images for various directions while rotating the projection unit 30 in a circumferential direction with respect to a body part.
  • the radiographic imaging apparatus 10 may perform radiographic imaging of the neck and head by projecting radiation while rotating around the neck and head of the patient or mammal.
  • Such a radiographic apparatus may be used for angiography.
  • Angiography is an examination of blood vessels using radiation, and a radiologist inserts a thin conduit (with a diameter of about 2 mm) from outside the body into a patient's blood vessel and injects a contrast agent to see the blood vessels in an X-ray image.
  • a radiologist inserts a thin conduit (with a diameter of about 2 mm) from outside the body into a patient's blood vessel and injects a contrast agent to see the blood vessels in an X-ray image.
  • the name of the disease, the location of the lesion, and the degree of progression of the disease may be confirmed.
  • Angiography may be used when selecting a predetermined blood vessel for performing a neuro intervention.
  • various angiography techniques such as 3D angiography and digital subtraction angiography (DSA) roadmap imaging may be used.
  • DSA digital subtraction angiography
  • radiographic imaging of the neck is performed in order to select a predetermined blood vessel required for the procedure among the blood vessels in the neck, and otherwise, blockage of blood vessels in the head of the patient is detected. Radiography of the patient's head is taken for a long time to find or treat.
  • the radiographic imaging of the neck is shorter than the entire procedure time, but the thyroid gland of the neck may be continuously exposed by continuous radiographic imaging of the head adjacent to the neck.
  • the thyroid gland in the body is exposed to radiation for a long time, there is a problem that can greatly increase the possibility of cancer. Therefore, it is necessary to shield the radiation exposure to the thyroid gland of the neck during the rest of the procedure except when selecting a predetermined blood vessel in the neck.
  • the radiation shielding device 100 is attached to an area of the bed 20 according to the need for thyroid protection described above and irradiated to a part of the patient's body (eg thyroid area). radiation can be shielded. Since the radiation shielding device 100 is detachable from one region of the bed 20, it can be stored separately from the bed when angiography is not performed. The specific structure and operation principle of the radiation shielding device 100 will be described later in detail with reference to FIGS. 2 to 8 .
  • FIG. 2 is a perspective view of the radiation shielding device 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the radiation shielding apparatus 100 may include a first body 110 on which a part of the patient's body is seated.
  • a cross-section of the first body 110 with respect to the A-A' axis may have a semicircular shape.
  • the semicircular first body 110 may stably fix and/or support a round-shaped body while minimizing patient discomfort.
  • the semicircular-shaped first body 110 may support or fix the neck area while surrounding the neck area in which the patient's thyroid gland is located when neuro interventional surgery is performed.
  • a portion of the patient's neck wrapped by the first body 110 may be shielded during radiographic imaging to minimize exposure.
  • the radiation shielding apparatus 100 may include a second body 120 connected to a lower side of the first body 110 .
  • a cross-section of the second body 120 with respect to the A-A' axis may have a ring shape.
  • a through space into which the bed is inserted may be formed in the center of the second body 120 for coupling or separation from the bed of the radiographic imaging apparatus.
  • the second body 120 may move along or be fixed to the bed of the radiographic imaging apparatus through the through space. That is, the radiation shielding apparatus 100 may be detachably attached to the bed of the radiographic imaging apparatus through the through space of the second body 120 .
  • the second body 120 may have a closed ring shape as shown in FIG. 2 , but may also have an open ring shape in which a portion is opened.
  • the second body 120 may be detachably attached to the bed without necessarily inserting one end of the bed of the radiographic imaging apparatus into the through space of the second body 120 .
  • the radiation shielding device 100 may include a shielding material storage unit 130 connected to one side of the second body 120 .
  • the shielding material storage unit 130 is configured to store the liquid-type shielding material 200, and based on an external input applied from a user (eg, a clinician), the liquid-type shielding material 200 passes through the inside of the second body 120. 1 It serves to transfer to the inside of the body (110).
  • a connecting portion 140 that is a passage connecting the two components described above may be provided between the second body 120 and the shielding material storage unit 130 .
  • the first body 110 is A part of the body covered by the shield is shielded during radiographic imaging, so that exposure can be minimized.
  • FIG. 3 is a state diagram showing a state in which the liquid shielding material 200 is stored
  • FIG. 4 is radiation shielding. It is a state diagram showing the state in which the liquid-type shielding material 200 has been moved.
  • the first body 110 may include an internal space 111 filled with the liquid-type shielding material 200 .
  • the inner space 111 may have a semicircular shape along the shape of the first body 110 , and the thickness of the inner space 111 may be 0.5 cm to 1 cm.
  • the liquid shielding material 200 is not filled in the internal space 111 of the first body 110 as shown in FIG. 3 . Instead, the liquid-type shielding material 200 is stored in the shielding material storage unit 130 .
  • the liquid shielding material 200 is produced as shown in FIG. 4 by an external input applied to the shielding material storage unit 130 . 1 is filled in the inner space 111 of the body 110 .
  • the second body 120 may include an internal passage 121 through which the liquid-type shielding material 200 moves.
  • the internal passage 121 communicates with the internal space 111 of the first body 110 , and may be formed to extend inside the connecting part 140 .
  • the internal passage 121 extending inside the connection unit 140 may be connected to the inside of the shielding material storage unit 130 in which the liquid type shielding material 200 is stored.
  • the inner passage 121 is an annular second body 120 so that the liquid shielding material 200 stored in the shielding material storage unit 130 can move to the inner space 111 of the first body 110 by the shortest distance. ) may be formed in a portion toward the shielding material storage unit 130 .
  • the shielding material storage unit 130 may include a power unit 131 for extruding the stored liquid-type shielding material 200 into the internal space 111 of the first body 110 .
  • the power unit 131 may include a driving plate 131a that moves up and down inside the shielding material storage unit 130 and a main body 131b that controls the movement of the driving plate 131a. That is, according to an external input (eg, an on/off signal input through a switch provided on the outer surface of the shielding material storage unit 130, a control signal input through an external terminal, etc.) applied from the user, the power unit body 131b is the driving plate The movement of (131a) can be controlled up and down. By adjusting the size of the space in which the liquid-type shielding material 200 is stored according to the movement of the driving plate 131a, the liquid-type shielding material 200 may be stored or extruded into the internal space 111 of the first body 110 .
  • the driving plate 131a rises under the control of the power unit main body 131b and the liquid type stored in the shielding material storage unit 130 .
  • a pressure to extrude the shielding material 200 may be generated.
  • the liquid shielding material 200 moves the internal passage 121 formed inside the connecting portion 140 and the second body 120 to move the first body 110 as shown in FIG. ) may be filled in the inner space 111 of the
  • the power unit body 131b may be a linear motor or a piston using air pressure.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the A-A' axis of the radiation shielding device 100 according to the first embodiment of the present invention, and is a state diagram showing partial shielding by the first partition wall 151 and the second partition wall 152; to be.
  • the first body 110 is provided on one side of the internal space 111 to block a part of the internal space 111 .
  • the second partition wall 152 provided on the other side of the opposite inner space 111 to block a part of the inner space 111 , the rail 160 formed along the curved shape of the first body 110 , the rail 160 ) and may include a first rod 171 connected to the first partition wall 151 and a second rod 172 provided on the rail 160 and connected to the second partition wall 152 .
  • the rail 160 may be provided on both sides of the inner space 111 of the first body 110 to match the semicircular shape of the first body 110 .
  • a first rod 171 is provided on the inner rail 160 of the first body 110 (ie, the rail 160 in the direction of the surface in which a part of the patient's body is in contact), and the outer rail of the first body 110 ( The second rod 172 may be provided at 160 .
  • the first rod 171 may move along the inner rail 160
  • the second rod 172 may move along the outer rail 160 .
  • first partition wall 151 is provided integrally with the first rod 171 to move along the inner rail 160
  • second partition wall 152 is integrated with the second rod 172 and the outer rail ( 160) can be followed.
  • first partition wall 151 and the second partition wall 152 move into the inner space of the first body 110 according to the pivot rotation of the first rod 171 and the second rod 172 .
  • a portion of the inner space 111 may be blocked from the liquid-type shielding material 200 .
  • first partition wall 151 and the second partition wall 152 are in close contact with the rail 160 according to the pivot rotation of the first rod 171 and the second rod 172, respectively, as shown in the right part of FIG.
  • the inner space 111 may be completely opened and the liquid shielding material 200 may be filled. That is, the user controls the first partition wall 151 and the second partition wall 152 through pivot rotation of the first rod 171 and the second rod 172 to adjust the shielding area of the first body 110 .
  • the 0.5 mm thick oil-soluble contrast agent has a higher radiation shielding rate than lead (Pb) used in the radiation shielding apron.
  • Pb lead
  • the liquid-type shielding material 200 has better shielding performance than the conventional solid-type shielding material made of lead, carbon steel, tungsten, stainless steel, titanium, etc. It means that the shielding material 200 can be utilized.
  • an oil-soluble contrast agent e.g. Lipiodol
  • it is suitable for use as the liquid-type shielding material 200 because it does not generate water vapor at 37°C or higher and has low viscosity like a water-soluble contrast agent (e.g. POray). That is, in the case of the oil-soluble contrast agent, even if it is returned to the shielding material storage unit 130 after filling the internal space 111 of the first body 110 , the viscosity is low, so that residues in the internal space 111 of the first body 110 .
  • a water-soluble contrast agent e.g.
  • the viscosity is low, so that residues in the internal space 111 of the first body 110 .
  • the liquid-type shielding material 200 may be an oil-soluble contrast agent.
  • the radiation shielding device 100 further includes a shielding pad (not shown) provided on the outside of the shielding material storage unit 130 to cover the open upper portion of the first body 110 .
  • a shielding pad (not shown) provided on the outside of the shielding material storage unit 130 to cover the open upper portion of the first body 110 .
  • the semicircular shape of the first body 110 has an open top so that a part of the user's body can move, but there may be a case in which the user's body part exposed to the upper part of the first body 110 needs to be shielded from radiation.
  • the shielding pad may be provided in a wound state on an outer region of the shielding material storage 130 in order to easily cover the exposed body part of the user including the open upper part of the first body 110 .
  • the user can prevent radiation exposure to the portion of the user's body exposed to the upper portion of the first body 110 by spreading the shielding pad wound on one area outside the shielding material storage unit 130 .
  • the shielding pad may include a metal including at least one of lead, carbon steel, tungsten, stainless steel, and titanium, or a barium compound such as barium sulfate (BaSO4).
  • the outer surface of the shielding pad may be coated using a known antireflection coating material such as resin, rubber, other non-conductive film, etc. so that radiation emitted from the radiographic imaging device is not reflected.
  • FIG. 7 is a state diagram showing a state in which the liquid shielding material 200 is stored
  • FIG. 8 is radiation shielding. It is a state diagram showing the state in which the liquid-type shielding material 200 has been moved.
  • the radiation shielding device 100 has a liquid-type shielding material 200 into the internal space 111 of the first body 110 unlike the first embodiment.
  • It may be a tube type that expands as it is filled.
  • the first body 110 communicates with the internal passage 121 of the second body 120 to stably move the liquid-type shielding material 200 with a fixed-type part and a tube connected to both ends of the fixed-type open end. It can be divided into type parts.
  • the tube-type part may be selectively contracted or expanded depending on whether radiation is shielded on a part of the patient's body seated on the fixed-type part of the first body 110 .
  • the liquid shielding material 200 is stored in the shielding material storage 130 as shown in FIG. 7 , so the tube type part may maintain a contracted state in the upper portion of the second body 120 .
  • the liquid shielding material 200 is extruded from the shielding material storage unit 130, so the liquid shielding material is inside the tube-type part.
  • the tube-type part may be deformed to an expanded state as shown in FIG. 8 . Since the tube-type part expands to enclose a part of the patient's body, the first body 110 according to the second embodiment filled with the liquid-type shielding material 200 may have a semicircular shape similar to that of the first embodiment.
  • the contents of the first embodiment may be applied to the remaining components except for the first body according to the second embodiment of the present invention. Accordingly, with respect to the remaining components of the second embodiment, descriptions of the same contents as those of the first embodiment are omitted.

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Abstract

본 발명은 액체형 차폐재를 이용한 방사선 차폐 장치에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시 예에 따른 장치는, 환자의 신체 일부를 감싸는 만곡된 형상을 가지며, 액체형 차폐재가 채워지는 내부 공간이 형성된 제 1 바디, 제 1 바디의 내부 공간과 연결되고, 액체형 차폐재가 이동하는 내부 통로가 형성된 제 2 바디 및 제 2 바디의 내부 통로와 연결되고, 액체형 차폐재를 보관하거나 보관된 액체형 차폐재를 제 1 바디의 내부 공간으로 이동시키는 차폐재 저장부를 포함할 수 있다.

Description

액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치
본 발명은 액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유용성 조영제와 같은 액체형 차폐재를 이용하여 방사선에 취약한 갑상선(thyoid)를 보호할 수 있는 방사선 차폐 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 방사선 촬영 장치(X-ray equipment)는 피사체를 투과한 방사선을 방사선 검출기로 감지하여 피사체의 내부를 영상화하여 볼 수 있는 장치로서, 병원에서 환자의 진단이나 실험실에서 시험 재료의 비파괴 검사 등에 다양하게 이용되고 있다. 하지만, 진단목적으로 사용되는 방사선 발생장치에서 방출되는 방사선은 인체에 유해한 영향을 미치는데 비록 소량의 방사선에 피폭되더라도 유전자 또는 세포가 변형을 일으킬 수 있어서 각종 암이 유발될 수 있으며, 유전적 변이가 발생하면 한 세대에 국한되지 않고 다음 세대로 유전되므로, 과도한 방사선에 노출되거나 불필요하게 방사선에 노출되지 않도록 하는 것이 중요함은 이미 주지된 사실이다.
특히, 목 부분에 위치하는 갑상선은 방사선에 의한 암의 발현 가능성이 매우 높은 표적 장기이므로, 이에 대한 적절한 방사선 방어를 위해서는 목 부분을 방사선으로부터 차폐되도록 하여야 하나, 방사선 촬영법으로 획득되는 진단영상에 인공음영, 특히 메탈 아티팩트(Metal Artifact) 등의 문제가 발생하기 때문에 방사선으로부터 적절한 방호가 이루어지지 못하고 있는 실정이다.
또한, 다양한 방향으로 방사선을 투과하여 신체의 일부를 촬영하는 방사선 촬영 장치를 이용하는 경우에, 방사선의 투사되는 방향의 변경에 따라 상기 방사선이 갑상선을 차폐하는 차폐 장치의 위치도 변경해야 한다. 그러나, 기존의 차폐 장치의 경우, 방서선의 투사 방향의 변경에 따라 매번 상기 차폐 장치의 위치를 변경하기 곤란하고, 이에 따라, 연속적인 방사선 촬영에서 갑상선의 피폭을 방지하기 어려워지는 문제가 있다.
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 액체형 차폐재를 이용하여 방사선의 노출 영역을 조절할 수 있도록 구조화되어, 갑상선과 같은 방사선에 예민한 신체 부위에 대한 방사선 차폐를 손쉽게 수행할 수 있는 장치를 제공함에 목적이 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치는, 환자의 신체 일부를 감싸는 만곡된 형상을 가지며, 액체형 차폐재가 채워지는 내부 공간이 형성된 제 1 바디, 제 1 바디의 내부 공간과 연결되고, 액체형 차폐재가 이동하는 내부 통로가 형성된 제 2 바디 및 제 2 바디의 내부 통로와 연결되고, 액체형 차폐재를 보관하거나 보관된 액체형 차폐재를 제 1 바디의 내부 공간으로 이동시키는 차폐재 저장부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디의 일부는, 내부 공간으로 액체형 차폐재가 채워짐에 따라 팽창하는 튜브 타입일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디는, 내부 공간의 일측에 마련되어 내부 공간의 일부를 차단하는 제 1 격벽, 제 1 격벽에 대향하는 내부 공간의 타측에 마련되어 내부 공간의 일부를 차단하는 제 2 격벽을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디는, 제 1 바디의 만곡된 형상을 따라 형성되는 레일, 레일에 구비되어 제 1 격벽과 연결되는 제 1 로드 및 레일에 구비되어 제 2 격벽과 연결되는 제 2 로드를 포함할 수 있다. 이때, 제 1 로드 및 제 2 로드는 개별적으로 레일을 따라 이동될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 제 1 로드 및 제 2 로드가 레일 상에서 각각 피벗 회전함으로써, 제 1 격벽과 제 2 격벽에 의해 내부 공간의 일부가 차단되거나 개방될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 2 바디의 중심부에는, 방사선 촬영 장치의 베드에 탈부착이 가능하도록 관통 공간이 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 차폐재 저장부는, 보관된 액체형 차폐재를 제 1 바디의 내부 공간으로 압출시키는 동력부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 액체형 차폐재는 유용성 조영제일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치는, 차폐재 저장부의 외측에 구비되어 제 1 바디의 개방된 상부를 덮는 차폐 패드를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예로서 제공되는 장치를 이용하면, 방사선 차폐를 위해 종래에 활용되었던 납, 스테인리스 강 등의 고체형 차폐재가 아닌 고체형 차폐재 대비 차폐율이 높은 액체형 차폐재를 활용하므로, 사용자(e.g. 임상의 등)의 간단한 조작을 통해 편리하게 방사선의 노출 영역을 제어할 수 있으며, 신체 일부에 방사선이 피폭되는 것을 예방할 수 있다.
특히, 신경 중재술을 시행할 때에, 장시간 방사선 피폭에 의해 치명적인 손상을 받을 수 있는 갑상선에 방사선 피폭이 필요할 때만 방사선 투사를 허용하여 갑상선의 치명적인 손상 및 암 발생을 최소화할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치가 방사선 촬영 장치에 부착된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 사시도이다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 A-A'축 기준의 단면도로서, 액체형 차폐재가 보관된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 A-A'축 기준의 단면도로서, 방사선 차폐를 위해 액체형 차폐재가 이동된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 A-A'축 기준의 단면도로서, 제 1 격벽 및 제 2 격벽에 의한 부분 차폐를 나타낸 사용 상태도이다.
도 6은 종래의 차폐용 앞치마 등에 사용되는 금속과 유용성 조영제 간의 차폐력을 테스트한 결과를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 A-A'축 기준의 단면도로서, 액체형 차폐재가 보관된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 8은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치의 A-A'축 기준의 단면도로서, 방사선 차폐를 위해 액체형 차폐재가 이동된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치는, 환자의 신체 일부를 감싸는 만곡된 형상을 가지며, 액체형 차폐재가 채워지는 내부 공간이 형성된 제 1 바디, 제 1 바디의 내부 공간과 연결되고, 액체형 차폐재가 이동하는 내부 통로가 형성된 제 2 바디 및 제 2 바디의 내부 통로와 연결되고, 액체형 차폐재를 보관하거나 보관된 액체형 차폐재를 제 1 바디의 내부 공간으로 이동시키는 차폐재 저장부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디의 일부는, 내부 공간으로 액체형 차폐재가 채워짐에 따라 팽창하는 튜브 타입일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디는, 내부 공간의 일측에 마련되어 내부 공간의 일부를 차단하는 제 1 격벽, 제 1 격벽에 대향하는 내부 공간의 타측에 마련되어 내부 공간의 일부를 차단하는 제 2 격벽을 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 1 바디는, 제 1 바디의 만곡된 형상을 따라 형성되는 레일, 레일에 구비되어 제 1 격벽과 연결되는 제 1 로드 및 레일에 구비되어 제 2 격벽과 연결되는 제 2 로드를 포함할 수 있다. 이때, 제 1 로드 및 제 2 로드는 개별적으로 레일을 따라 이동될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 제 1 로드 및 제 2 로드가 레일 상에서 각각 피벗 회전함으로써, 제 1 격벽과 제 2 격벽에 의해 내부 공간의 일부가 차단되거나 개방될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 제 2 바디의 중심부에는, 방사선 촬영 장치의 베드에 탈부착이 가능하도록 관통 공간이 형성될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 차폐재 저장부는, 보관된 액체형 차폐재를 제 1 바디의 내부 공간으로 압출시키는 동력부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 액체형 차폐재는 유용성 조영제일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치는, 차폐재 저장부의 외측에 구비되어 제 1 바디의 개방된 상부를 덮는 차폐 패드를 더 포함할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.
본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미한다. 더불어, 명세서 전체에서 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, "그 중간에 다른 구성을 사이에 두고" 연결되어 있는 경우도 포함한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)가 방사선 촬영 장치에 부착된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 1을 참조하면, 방사선 촬영 장치(10)는 환자가 누워 있을 수 있는 베드(20), 환자의 몸통 둘레 방향을 따라 이동하는 회전부(40) 및 회전부(40)에 부착되어 방사선을 투사하는 투사부(30)를 포함한다.
방사선 촬영 장치(10)는 환자의 신체 일부에 대해 방사선 촬영을 수행할 수 있다. 방사선 촬영 장치(10)는 신체 일부에 대해 둘레 방향으로 투사부(30)를 회전시키면서 여러 방항에 대한 방사선 촬영 영상 등을 획득할 수 있다. 예컨대, 방사선 촬영 장치(10)는 환자인 사람이나 포유류의 목 및 머리 부분의 둘레를 회전하면서 방사선을 투사하여 목 및 머리 부분에 대해 방사선 촬영을 수행할 수 있다.
이와 같은 방사선 촬영 장치는 혈관 조영술(Angiography)에 사용될 수 있다. 혈관 조영술은 방사선을 이용한 혈관 검사이며, 영상의학과 전문의가 체외에서 가는 도관(직경 2mm 내외)을 환자의 혈관 안으로 넣고 조영제를 주사하여 엑스선 영상에서 혈관을 볼 수 있게 하는 검사이다. 이때, 엑스선 영상에서 혈관의 이상 여부를 판단하여 병명이나 병소의 위치, 병의 진행 정도를 확인할 수 있다.
혈관 조영술은 신경 중재술(Neuro intervention)을 시행을 위해서 소정의 혈관을 선택할 때에 이용될 수 있다. 이 경우, 3차원 혈관 촬영(3D angio), 디지털 감쇄 혈관 조영술(digital subtraction angiography, DSA) 로드맵 촬영 등 다양한 혈관 조영술이 이용될 수 있다.
예컨대, 신경 중재술(Neuro intervention)을 시행할 때에, 목 부분의 혈관 중 시술에 필요한 소정의 혈관을 선택하기 위해서 목 부분에 대한 방사선 촬영이 진행되고, 그 외에는 환자의 머리 부분에 대한 혈관 막힘 등을 찾거나 시술하기 위해 환자의 머리에 대한 방사선 촬영이 장시간 진행된다. 이 경우, 목 부분에 대한 방사선 촬영은 전체 시술 시간 대비 짧은 시간이나, 목과 인접한 머리 부분에 지속적인 방사선 촬영으로 목의 갑상선이 지속적으로 피폭될 수 있다. 이 경우, 신체 중에 갑상선은 방사선에 장시간 노출되면 암의 발현 가능성이 크게 증가할 수 있는 문제가 발생한다. 따라서, 목에서 소정의 혈관을 선택할 때를 제외하고 나머지 시술 시간 동안에 목의 갑상선에 방사선이 피폭되는 것을 차폐할 필요가 있다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는 전술한 갑상선 보호의 필요성에 따라 베드(20)의 일 영역에 부착되어 환자의 신체 일부(e.g. 갑상선 영역)에 조사되는 방사선을 차폐할 수 있다. 방사선 차폐 장치(100)는 베드(20)의 일 영역에 탈부착이 가능하므로, 혈관 조영술을 시행하지 않는 경우에는 베드로부터 분리되어 보관될 수 있다. 방사선 차폐 장치(100)의 구체적인 구조 및 동작 원리는 도 2 내지 도 8을 참조하여 자세히 후술하도록 한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)의 사시도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는 환자의 신체 일부가 안착되는 제 1 바디(110)를 포함할 수 있다. A-A'축을 기준으로 한 제 1 바디(110)의 단면은 반원 형상일 수 있다. 반원 형상의 제 1 바디(110)는 둥근 형태(round shape)의 신체를 안정적으로 고정 또는/및 지지함과 동시에 환자의 불편함을 최소화할 수 있다. 예를 들어, 신경 중재술의 시행 시에 반원 형상의 제 1 바디(110)는 환자의 갑상선이 위치한 목 부위를 감싸면서 목 부위를 지지 또는 고정할 수 있다. 제 1 바디(110)에 의해 감싸진 환자의 목 일부는 방사선 촬영 시에 차폐되어 피폭이 최소화될 수 있다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는 제 1 바디(110)의 하측에 연결되는 제 2 바디(120)를 포함할 수 있다. A-A'축을 기준으로 한 제 2 바디(120)의 단면은 고리 형상일 수 있다. 제 2 바디(120)의 중심부에는 방사선 촬영 장치의 베드와의 결합 또는 분리를 위해 베드가 삽입되는 관통 공간이 형성될 수 있다. 제 2 바디(120)는 관통 공간을 통해 방사선 촬영 장치의 베드를 따라 이동하거나 베드에 고정될 수 있다. 즉, 제 2 바디(120)의 관통 공간을 통해 방사선 차폐 장치(100)는 방사선 촬영 장치의 베드에 탈부착될 수 있다.
한편, 제 2 바디(120)는 도 2와 같이 닫힌 고리 형상일 수도 있으나, 일부분이 개방된 열린 고리 형상일 수도 있다. 제 2 바디(120)가 열린 고리 형상일 경우, 제 2 바디(120)의 관통 공간으로 반드시 방사선 촬영 장치의 베드의 일단을 삽입시키지 않고도, 제 2 바디(120)를 베드에 탈부착시킬 수 있다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는 제 2 바디(120)의 일측에 연결되는 차폐재 저장부(130)를 포함할 수 있다. 차폐재 저장부(130)는 액체형 차폐재(200)를 보관하는 구성으로서, 사용자(e.g. 임상의 등)로부터 인가된 외부 입력을 기초로 액체형 차폐재(200)를 제 2 바디(120)의 내부를 거쳐 제 1 바디(110)의 내부로 전달하는 역할을 수행한다. 이때, 제 2 바디(120)와 차폐재 저장부(130)의 사이에는 전술한 두 구성을 연결하는 통로인 연결부(140)가 구비될 수 있다. 차폐재 저장부(130)에 보관된 액체형 차폐재(200)가 연결부(140) 및 제 2 바디(120)의 내부를 통과하여 제 1 바디(110)의 내부로 전달되면, 제 1 바디(110)에 의해 감싸진 신체의 일부는 방사선 촬영 시에 차폐되어 피폭이 최소화될 수 있다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)의 A-A'축 기준의 단면도로서, 도 3은 액체형 차폐재(200)가 보관된 모습을 나타낸 사용 상태도이고, 도 4는 방사선 차폐를 위해 액체형 차폐재(200)가 이동된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 제 1 바디(110)는 액체형 차폐재(200)가 채워지는 내부 공간(111)을 포함할 수 있다. 이때, 내부 공간(111)은 제 1 바디(110)의 형상을 따라 반원 형상일 수 있으며, 내부 공간(111)의 두께는 0.5cm 내지 1cm일 수 있다. 방사선 차폐가 필요하지 않은 경우(e.g. 신경 중재술 중 목 부분 혈관에 대한 촬영이 시행되는 경우 등)에는 도 3과 같이 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)에는 액체형 차폐재(200)가 채워지지 않고, 액체형 차폐재(200)는 차폐재 저장부(130)에 보관된다. 반면, 방사선 차폐가 필요한 경우(e.g. 신경 중재술 중 환자의 머리 부분에 대한 촬영이 시행되는 경우 등)에는 차폐재 저장부(130)에 인가된 외부 입력에 의해 액체형 차폐재(200)는 도 4와 같이 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)에 채워지게 된다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 제 2 바디(120)는 액체형 차폐재(200)가 이동하는 내부 통로(121)를 포함할 수 있다. 내부 통로(121)는 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)과 연통되며, 연결부(140)의 내부에 연장 형성될 수 있다. 연결부(140)의 내부에 연장 형성된 내부 통로(121)는 액체형 차폐재(200)가 보관된 차폐재 저장부(130)의 내부와 연결될 수 있다. 이때, 차폐재 저장부(130)에 보관된 액체형 차폐재(200)가 최단거리로 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)으로 이동할 수 있도록 내부 통로(121)는 고리 형상의 제 2 바디(120) 일부에 차폐재 저장부(130) 방향으로 형성될 수 있다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 차폐재 저장부(130)는, 보관된 액체형 차폐재(200)를 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)으로 압출시키는 동력부(131)를 포함할 수 있다. 이때, 동력부(131)는 차폐재 저장부(130)의 내부를 상하로 이동하는 구동판(131a) 및 구동판(131a)의 움직임을 제어하는 본체(131b)를 포함할 수 있다. 즉, 사용자로부터 인가된 외부 입력(e.g. 차폐재 저장부(130)의 외면에 구비된 스위치를 통한 온/오프 신호 입력, 외부 단말을 통한 제어신호 입력 등)에 따라 동력부 본체(131b)는 구동판(131a)의 움직임을 상하로 제어할 수 있다. 구동판(131a)의 움직임에 따라 액체형 차폐재(200)가 보관되는 공간의 크기가 조절됨으로써, 액체형 차폐재(200)는 보관 또는 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)으로 압출될 수 있다.
예를 들어, 사용자로부터 인가된 외부 입력에 의해 동력부 본체(131b)가 동작하면, 구동판(131a)이 동력부 본체(131b)의 제어에 의해 상승하면서 차폐재 저장부(130)에 보관된 액체형 차폐재(200)를 압출시키는 압력을 생성할 수 있다. 구동판(131a)에 의해 생성된 압력에 의해 액체형 차폐재(200)는 연결부(140)와 제 2 바디(120)의 내부에 형성된 내부 통로(121)를 이동하여 도 4와 같이 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)에 채워질 수 있다. 이때, 동력부 본체(131b)는 리니어 모터일 수도 있고, 공기압을 이용하는 피스톤일 수도 있다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)의 A-A'축 기준의 단면도로서, 제 1 격벽(151) 및 제 2 격벽(152)에 의한 부분 차폐를 나타낸 사용 상태도이다.
본 발명의 제 1 실시 예에 따른 제 1 바디(110)는, 내부 공간(111)의 일측에 마련되어 내부 공간(111)의 일부를 차단하는 제 1 격벽(151), 제 1 격벽(151)에 대향하는 내부 공간(111)의 타측에 마련되어 내부 공간(111)의 일부를 차단하는 제 2 격벽(152), 제 1 바디(110)의 만곡된 형상을 따라 형성되는 레일(160), 레일(160)에 구비되어 제 1 격벽(151)과 연결되는 제 1 로드(171) 및 레일(160)에 구비되어 제 2 격벽(152)과 연결되는 제 2 로드(172)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)을 중심으로 양 측에 제 1 바디(110)의 반원 형상에 맞추어 레일(160)이 마련될 수 있다. 제 1 바디(110)의 내측 레일(160)(i.e. 환자의 신체 일부가 접촉되는 면 방향의 레일(160))에는 제 1 로드(171)가 구비되고, 제 1 바디(110)의 외측 레일(160)에는 제 2 로드(172)가 구비될 수 있다. 이때, 제 1 로드(171)는 내측 레일(160)을 따라 이동할 수 있고, 제 2 로드(172)는 외측 레일(160)을 따라 이동할 수 있다.
또한, 제 1 격벽(151)은 제 1 로드(171)와 일체로 구비되어 내측 레일(160)을 따라 이동할 수 있고, 제 2 격벽(152)은 제 2 로드(172)와 일체로 외측 레일(160)을 따라 이동할 수 있다. 이때, 도 5의 좌측 부분과 같이 제 1 격벽(151)과 제 2 격벽(152)이 제 1 로드(171) 및 제 2 로드(172)의 피벗 회전에 따라 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)에서 겹쳐짐으로써, 내부 공간(111)의 일부가 액체형 차폐재(200)로부터 차단될 수 있다. 반대로, 도 5의 우측 부분과 같이 제 1 격벽(151)과 제 2 격벽(152)이 제 1 로드(171) 및 제 2 로드(172)의 피벗 회전에 따라 각각 레일(160)에 밀착되면, 내부 공간(111)이 완전히 개방되어 액체형 차폐재(200)가 채워질 수 있다. 즉, 사용자는 제 1 로드(171) 및 제 2 로드(172)의 피벗 회전을 통해 제 1 격벽(151) 및 제 2 격벽(152)을 제어함으로써, 제 1 바디(110)의 차폐 영역을 조절할 수 있다.
도 6은 종래의 차폐용 앞치마 등에 사용되는 금속과 유용성 조영제 간의 차폐력을 테스트한 결과를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 차폐재에 방사선이 많이 투과될수록 영상에서 밝게 표현되므로, 0.5mm 두께의 유용성 조영제가 방사선 차폐용 앞치마에 사용되는 납(Pb)에 비해 방사선 차폐율이 더 높은 것을 확인할 수 있다. 이와 같은 결과는, 일정 두께 이상의 액체형 차폐재(200)를 확보할 수 있다면, 납, 탄소강(carbon steel), 텅스텐, 스테인리스 강, 티탄 등으로 제작된 종래의 고체형 차폐재보다 차폐 성능이 좋은 대체재로서 액체형 차폐재(200)를 활용할 수 있다는 것을 의미한다.
또한, 유용성 조영제(e.g. 리피오돌)의 경우, 수용성 조영제(e.g. 파미레이)와 같이 37도 이상에서 수증기를 발생시키지도 않고 점성도 적기 때문에 액체형 차폐재(200)로서 사용하기에 적절하다. 즉, 유용성 조영제의 경우, 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)을 채운 뒤에 차폐재 저장부(130)로 회수되더라도 점성이 적어 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)에 잔여물이 남지 않는다. 또한, 차폐재 저장부(130)에 보관되는 동안 외부 환경의 온도 변화가 일어나더라도 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)이나 제 2 바디(120)의 내부 통로(121)에 수증기를 발생시키지도 않는다. 따라서, 본 발명의 일 실시 예에 따른 액체형 차폐재(200)는 유용성 조영제일 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는, 차폐재 저장부(130)의 외측에 구비되어 제 1 바디(110)의 개방된 상부를 덮는 차폐 패드(미도시)를 더 포함할 수 있다. 반원 형상의 제 1 바디(110)는 사용자의 신체 일부가 이동할 수 있도록 상부가 개방되어 있는데, 제 1 바디(110)의 상부로 노출된 사용자의 신체 일부를 방사선으로부터 차폐시켜야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이때, 손쉽게 제 1 바디(110)의 개방된 상부를 포함한 사용자의 노출된 신체 일부를 덮기 위해 차폐 패드는 차폐재 저장부(130)의 외측 일 영역에 권취된 상태로 구비될 수 있다. 즉, 사용자는 차폐재 저장부(130)의 외측 일 영역에 권취된 차폐 패드를 펼쳐 제 1 바디(110)의 상부로 노출된 사용자의 신체 일부에 방사선이 피폭되는 것을 방지할 수 있다. 이때, 차폐 패드는 납, 탄소강, 텅스텐, 스테인리스 강, 티탄 중 적어도 하나를 포함하는 금속이나 황산바륨(BaSO4)과 같은 바륨화합물 등을 포함할 수 있다. 또한, 차폐 패드의 외면은 방사선 촬영 장치로부터 방출된 방사선이 반사되지 않도록 공지의 반사 방지 코팅용 재료, 예컨대, 수지(resin), 고무, 기타 비전도성 막 등을 이용하여 코팅될 수 있다.
본 발명의 제 2 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)의 A-A'축 기준의 단면도로서, 도 7은 액체형 차폐재(200)가 보관된 모습을 나타낸 사용 상태도, 도 8은 방사선 차폐를 위해 액체형 차폐재(200)가 이동된 모습을 나타낸 사용 상태도이다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 방사선 차폐 장치(100)는 제 1 실시 예와는 달리 제 1 바디(110)의 내부 공간(111)으로 액체형 차폐재(200)가 채워짐에 따라 팽창하는 튜브 타입일 수 있다. 예를 들어, 제 1 바디(110)는 제 2 바디(120)의 내부 통로(121)와 연통되어 액체형 차폐재(200)를 안정적으로 이동시키는 고정 타입 파트와 고정 타입의 개방된 양단에 연결되는 튜브 타입 파트로 구분될 수 있다. 튜브 타입 파트는 제 1 바디(110)의 고정 타입 파트에 안착된 환자의 신체 일부에 대한 방사선 차폐 여부에 따라 선택적으로 수축 또는 팽창될 수 있다.
즉, 방사선 차폐가 필요하지 않은 경우(e.g. 신경 중재술 중 목 부분 혈관에 대한 촬영이 시행되는 경우 등)에는 도 7과 같이 액체형 차폐재(200)가 차폐재 저장부(130)에 보관되므로, 튜브 타입 파트는 제 2 바디(120)의 상부에서 수축된 상태를 유지할 수 있다. 반면, 방사선 차폐가 필요한 경우(e.g. 신경 중재술 중 환자의 머리 부분에 대한 촬영이 시행되는 경우 등)에는 액체형 차폐재(200)가 차폐재 저장부(130)로부터 압출되므로, 튜브 타입 파트의 내부에 액체형 차폐재(200)가 채워짐으로써 튜브 타입 파트는 도 8과 같은 팽창된 상태로 변형될 수 있다. 튜브 타입 파트는 환자의 신체 일부를 감싸는 형태로 팽창되므로, 액체형 차폐재(200)가 채워진 제 2 실시 예에 따른 제 1 바디(110)는 제 1 실시 예와 유사한 반원 형상일 수 있다.
본 발명의 제 2 실시 예에 따른 제 1 바디를 제외한 나머지 구성들에 대해서는 제 1 실시 예에 대한 내용이 적용될 수 있다. 따라서, 제 2 실시 예의 나머지 구성들과 관련하여, 제 1 실시 예에 대한 내용과 동일한 내용에 대하여는 설명을 생략하였다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (9)

  1. 액체형 차폐재를 이용하는 방사선 차폐 장치에 있어서,
    환자의 신체 일부를 감싸는 만곡된 형상을 가지며, 액체형 차폐재가 채워지는 내부 공간이 형성된 제 1 바디;
    상기 제 1 바디의 내부 공간과 연결되고, 상기 액체형 차폐재가 이동하는 내부 통로가 형성된 제 2 바디; 및
    상기 제 2 바디의 내부 통로와 연결되고, 상기 액체형 차폐재를 보관하거나 상기 보관된 액체형 차폐재를 상기 제 1 바디의 내부 공간으로 이동시키는 차폐재 저장부를 포함하는 방사선 차폐 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 바디의 일부는,
    상기 내부 공간으로 상기 액체형 차폐재가 채워짐에 따라 팽창하는 튜브 타입인 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 바디는,
    상기 내부 공간의 일측에 마련되어 상기 내부 공간의 일부를 차단하는 제 1 격벽, 상기 제 1 격벽에 대향하는 상기 내부 공간의 타측에 마련되어 상기 내부 공간의 일부를 차단하는 제 2 격벽을 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 바디는,
    상기 제 1 바디의 만곡된 형상을 따라 형성되는 레일, 상기 레일에 구비되어 상기 제 1 격벽과 연결되는 제 1 로드 및 상기 레일에 구비되어 상기 제 2 격벽과 연결되는 제 2 로드를 포함하며,
    상기 제 1 로드 및 제 2 로드는 개별적으로 상기 레일을 따라 이동 가능한 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 로드 및 제 2 로드가 상기 레일 상에서 각각 피벗 회전함으로써, 상기 제 1 격벽과 제 2 격벽에 의해 상기 내부 공간의 일부가 차단되거나 개방되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 바디의 중심부에는,
    방사선 촬영 장치의 베드에 탈부착이 가능하도록 관통 공간이 형성되는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 차폐재 저장부는,
    상기 보관된 액체형 차폐재를 상기 제 1 바디의 내부 공간으로 압출시키는 동력부를 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 액체형 차폐재는 유용성 조영제인 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 차폐재 저장부의 외측에 구비되어 상기 제 1 바디의 개방된 상부를 덮는 차폐 패드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 차폐 장치.
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