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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CN110464895A(43)申请公布日2019.11.19(21)申请号201910764956.1(22)申请日2019.06.26(62)分案原申请数据201910557912.12019.06.26(71)申请人上海微创医疗器械(集团)有限公司地址201203上海市浦东新区张江高科技园区张东路1601号(72)发明人吕骁易博罗七一(74)专利代理机构上海思捷知识产权代理有限公司31295代理人王宏婧(51)Int.Cl.A61M1/12(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图5页(54)发明名称磁液悬浮式血泵(57)摘要本发明提供一种磁液悬浮式血泵,本申请为申请号201910557912.1专利申请的分案申请,由设置于中心柱组件的偏心力补偿组件对出液口处的液体压力对叶轮组件的偏心力径向补偿,抵消由于出口高压区对叶轮的径向偏心力作用,可以提高叶轮的径向限位稳定性,减少叶轮偏心对于流体的影响,降低叶轮发生扫膛的风险,提升系统的安全性,保障患者的生命安全。进一步,由于偏心力补偿组件设置于中心柱组件,不会对泵内主流道的结构状态产生影响,对泵的水力性能影响较小,血流动力学稳定,故而能可靠地提供大流量且高压的血流需求。CN110464895ACN110464895A权利要求书1/1页1.一种磁液悬浮式血泵,其特征在于,包括:壳体组件,具有第一内腔;所述壳体组件沿轴向开设有进液口,沿径向开设有出液口;所述进液口及所述出液口均与所述第一内腔连通;中心柱组件,沿所述壳体组件的轴向固定设置于所述第一内腔;叶轮组件,围绕所述中心柱组件可转动地设置于所述第一内腔;所述叶轮组件被配置为在工作状态下相对于所述中心柱组件及所述壳体组件保持悬浮;以及偏心力补偿组件,至少部分设置于所述中心柱组件,用以补偿所述出液口处的液体压力对所述叶轮组件的偏心力;所述偏心力补偿组件包括磁差结构,所述磁差结构被配置为:所述叶轮组件包括第一磁块组,所述第一磁块组包括多个第一磁块,多个所述第一磁块设置于所述叶轮组件的内周;所述中心柱组件包括第二磁块组,所述第二磁块组包括多个第二磁块,多个所述第二磁块设置于所述中心柱组件的外周;其中,靠近所述出液口一侧的第二磁块的充磁强度大于远离所述出液口一侧的第二磁块的充磁强度,以形成所述磁差结构。2.根据权利要求1所述的磁液悬浮式血泵,其特征在于,多个所述第一磁块围绕所述叶轮组件的内周均匀分布,和/或,多个所述第二磁块围绕所述中心柱组件的外周均匀分布。3.根据权利要求1所述的磁液悬浮式血泵,其特征在于,所述叶轮组件包括多个沿轴向设置的齿台,每两个齿台之间具有第二流道。4.根据权利要求3所述的磁液悬浮式血泵,其特征在于,所述叶轮组件还包括液力轴承,所述液力轴承包括多个下压面,所述下压面设置于每个所述齿台靠近所述进液口的一端;当所述叶轮组件转动时,所述液力轴承被配置为在液体的作用下产生推动所述叶轮组件远离所述进液口方向的力。5.根据权利要求1所述的磁液悬浮式血泵,其特征在于,所述第一磁块组与所述第二磁块组被配置为相互形成斥力,以限定所述叶轮组件相对于所述中心柱组件的径向位移。6.根据权利要求5所述的磁液悬浮式血泵,其特征在于,所述第一磁块组与所述第二磁块组的磁极布置方式相同。2CN110464895A说明书1/7页磁液悬浮式血泵[0001]本申请为申请号201910557912.1专利申请的分案申请技术领域[0002]本发明涉及手术器械领域,特别涉及一种磁液悬浮式血泵。背景技术[0003]人工辅助心脏泵经过几十年的发展,从第一代气动式搏动泵,到第二代机械轴承式叶轮泵,现在已经发展到第三代悬浮式血泵。[0004]第三代悬浮式血泵,如磁液混合悬浮的旋转式泵,其中泵内的叶轮在液力轴承和磁轴承的共同作用下悬浮地旋转,从而叶轮仅与泵内的血液体积接触,即可实现血液从泵进口运动到泵出口。由于整个叶轮与泵体无机械接触,相比第二代机械轴承式叶轮泵,能减少对血液细胞的破坏,减少溶血及血栓出现。现有技术中公开了一种磁液混合悬浮的旋转式泵,图1示出了该磁液混合悬浮的旋转式泵的具体结构。如图1所示,泵室03与扩散部流体连通,以防止在泵运转过程中随着血压增加而导致叶轮沿径向方向的位置改变;上泵壳01和下泵壳02一起通过一对互补的上和下半圆部04和05来限定扩散部,其中,上和下半圆部04和05分别形成作为上泵壳和下泵壳的一部分。这种方案中,虽然采取了一定措施来保证运行过程中转子的径向限位,不过实际工作中,该泵为终末期心衰患者提供机械辅助循环时,经常会处于较高水平的工作负荷,以提供大流量、高压的血流。如此,仅仅是通过泵室03与扩散部流体连通不足以对叶轮完全实现径向限位,在泵出口处血流高压的反