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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111887981A(43)申请公布日2020.11.06(21)申请号202010856374.9(22)申请日2020.08.24(71)申请人绍兴梅奥心磁医疗科技有限公司地址312399浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇2号楼301室(72)发明人卢才义陈越猛张新龙张煊浩林志嵩(74)专利代理机构工业和信息化部电子专利中心11010代理人华枫(51)Int.Cl.A61B18/12(2006.01)A61B18/14(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图7页(54)发明名称消融电极及消融导管(57)摘要本发明提出了一种消融电极及消融导管,消融电极用于产生射频电流,以对病灶部位进行射频消融治疗,消融电极具有腔室和连通腔室的注入口和多个冷却孔,冷却液经注入口注入腔室并从冷却孔喷出以对消融电极进行冷却;消融电极的外表面设有冷却孔和凹槽,其中,凹槽内也设有冷却孔。根据本发明的消融电极,通过在消融电极的外表面设置凹槽,可以在不增大消融电极体积的情况下增大消融电极的有效散热面积,提高了消融电极的散热冷却效果。而且,消融电极的外表面包括在凹槽内设有多个冷却孔,可以通过冷却孔喷出冷却液对消融电极进行降温冷却,从而进一步提高了消融电极的冷却散热效果,进而提高了手术的可靠性和安全性。CN111887981ACN111887981A权利要求书1/1页1.一种消融电极,其特征在于,所述消融电极用于产生射频电流,以对病灶部位进行射频消融治疗,所述消融电极具有腔室和连通所述腔室的注入口和多个冷却孔,冷却液经所述注入口注入所述腔室并从所述冷却孔喷出以对所述消融电极进行冷却;所述消融电极的外表面设有所述冷却孔和凹槽,其中,所述凹槽内也设有所述冷却孔。2.根据权利要求1所述的消融电极,其特征在于,所述消融电极为柱状,所述凹槽设于所述消融电极的侧表面上,所述凹槽为沿所述消融电极的周向方向设置的环状凹槽。3.根据权利要求2所述的消融电极,其特征在于,沿所述消融电极的轴向方向,间隔设有多个所述环状凹槽。4.根据权利要求2所述的消融电极,其特征在于,所述冷却孔包括:喷雾冷却孔,所述喷雾冷却孔位于所述凹槽内,所述腔室内的冷却液经所述喷雾冷却孔呈雾状喷出;射流冷却孔,所述射流冷却孔位于所述消融电极侧表面除去所述凹槽外的部位,所述腔室内的冷却液经所述射流冷却孔呈射线型喷出。5.根据权利要求4所述的消融电极,其特征在于,所述喷雾冷却孔和所述射流冷却孔均为沿所述消融电极的周向方向均匀间隔设置的多个,所述喷雾冷却孔的孔径小于所述射流冷却孔的孔径。6.根据权利要求1-5中任一项所述的消融电极,其特征在于,所述消融电极的顶壁和侧壁均设有多个温度传感器,用于检测所述消融电极的温度。7.一种消融导管,其特征在于,包括:消融电极,所述消融电极为根据权利要求1-6中任一项所述的消融电极;管体,所述消融电极连接于所述管体的端部。8.根据权利要求7所述的消融导管,其特征在于,所述消融导管还包括:压电组件,所述压电组件设于所述管体内,当所述消融电极与病灶部位相抵时,所述压电组件的部分受压变形,并产生用于获取所述消融电极头端接触力的压变电流。9.根据权利要求8所述的消融导管,其特征在于,所述压电组件包括:压电弹簧,所述压电弹簧邻近所述消融电极设置;压电簧片,所述压电簧片位于所述压电弹簧的远离所述消融电极的一端,并与所述压电弹簧相抵,当所述消融电极与所述病灶部位相抵时,所述压电弹簧和所述压电簧片均受压变形,并产生所述压变电流;绝缘隔热片,所述绝缘隔热片位于所述消融电极和所述压电弹簧之间;基座,所述基座位于所述压电簧片的远离所述压电弹簧的一端,用于固定所述压电簧片。10.根据权利要求8或9所述的消融导管,其特征在于,所述消融导管还包括:流通管,所述流通管连通所述注入口,用于向腔室注入冷却液。2CN111887981A说明书1/8页消融电极及消融导管技术领域[0001]本发明涉及医疗设备技术领域,尤其涉及一种消融电极及消融导管。背景技术[0002]导管射频消融是目前治疗心律失常的最常用的微创介入技术,其基本原理是:将射频消融导管通过长短不同的鞘管送至目标心腔,在三维标测技术的指导下,精确定位心律失常起源病灶,以有效接触力将导管头端的柱状消融电极接触在病灶组织处,然后通过贴附于病人体表皮肤的回路电极发放射频电流。射频电流经电极流过电极下方的病灶组织,在组织内产热,当温度达到凝固性坏死的程度时,组织便永久性丧失电生理活性,心律失常得以治愈。[0003]当消融电极发送电流引起组织产热时,由于电极材料的导热和吸热性能,会由于组织升温而被动加热。一旦电极过热,而且其周围的血液循环冷却不足时,就容易发生电极下组织结痂、积碳、甚