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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CN107115573A(43)申请公布日2017.09.01(21)申请号201710320409.5(22)申请日2017.05.09(71)申请人李国荣地址102218北京市昌平区东小口丽水园小区9号楼5单元202室申请人朱晓东(72)发明人李国荣朱晓东(51)Int.Cl.A61M1/12(2006.01)A61M5/14(2006.01)权利要求书1页说明书2页附图2页(54)发明名称单支点离心泵心脏辅助装置(57)摘要一种单支点离心泵心脏辅助装置,由离心泵壳(15)、离心叶轮(16)组成;泵筒(2)壁内置定子铁芯(22)和定子绕组(23)和定子径向悬浮磁环(18)。转子柱(4)内置转子永磁体(21),转子径向悬浮磁体(24)和定子径向悬浮磁环(18)磁悬浮力支撑转子柱(4)。叶片壳(7)后壁设导流椎(17),埋置机械支点球窝(11),转子柱(4)后端置机械支点球(5)和机械支点球窝(11)形成机械支点(8);支点腔隙(12)经中心孔(13)与药物导管(14)及静脉输液港(19)相通,离心泵壳(15)和离心叶轮(16)的结构均对称,离心叶轮(16)无论顺时针或逆时针旋转均可产生相同的流体输出。CN107115573ACN107115573A权利要求书1/1页1.一种单支点离心泵心脏辅助装置,由离心泵壳、离心叶轮、定子铁芯、定子绕组、磁悬浮轴承、机械支点、导流锥、支点腔隙、药物导管、静脉输液港、缝合裙及泵出口等部分组成,离心叶轮前端由磁悬浮轴承支撑,尾端由机械支点支撑,支点腔隙与静脉输液港联通;离心泵壳和离心叶轮的结构均以对称剖面为基准左右对称。2.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,其特征是离心泵壳是由前端的泵筒和尾端的叶片壳组成的空腔,离心叶轮由前端的转子柱和尾端的叶片组成,转子柱置于泵筒的腔内,叶片置于叶片壳的腔内,与泵筒同心同轴设置。3.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,其特征是泵筒壁内包埋有定子铁芯、定子绕组;转子柱中心空腔内包埋有径向充磁的转子永磁体,定子铁芯、定子绕组和转子永磁体共同构成无刷直流电机系统。4.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,其特征是离心叶轮前端由磁悬浮轴承支撑,尾端由机械支点支撑。5.根据权利要求4所述的磁悬浮轴承,磁悬浮轴承由定子悬浮磁环和转子悬浮磁体组成,定子悬浮磁环为环状,轴向充磁,包埋在泵筒壁内的前端,转子悬浮磁体为圆柱状,轴向充磁,包埋在转子柱中心空腔的前端,定子悬浮磁环和转子悬浮磁体长度相等,位置对应,以同磁极相同方向排列,通过两者间的磁排斥力限制离心叶轮前端的径向位移。6.根据权利要求2所述的离心泵壳,叶片壳的后壁有导流椎,前端包埋机械支点窝,机械支点窝中心有孔道状的中心孔与支点腔隙及药物导管相联通。7.根据权利要求4所述的机械支点,机械支点由离心叶轮尾端包埋的机械支点球和导流锥的机械支点球窝组成,机械支点球和机械支点球窝之间互相滑动,并形成狭窄的支点腔隙。8.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,机械支点腔隙、中心孔、药物导管及静脉输液港共同组成药物注射释放系统,静脉输液港置于皮下,接受的注射药液进入支点腔隙。9.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,其特征是离心泵壳和离心叶轮均为以对称剖面为基准的左右对称结构,离心叶轮无论按顺时针或逆时针旋转均可产生同样的流体输出。10.根据权利要求1所述的单支点离心泵心脏辅助装置,离心叶轮在控制下定期改变旋转方向,各个方向旋转的时相长度可以根据治疗需要调整。2CN107115573A说明书1/2页单支点离心泵心脏辅助装置技术领域[0001]本发明涉及一种治疗心功能衰竭的植入式单支点离心泵心脏辅助装置,离心叶轮前端处于磁悬浮状态,尾端由机械支点支撑,设置局部药物注射腔隙并与植入皮下的静脉输液港相联通,通过静脉输液港定期向单支点离心泵的支点腔内局部注射抗凝药物防止支点及叶轮血栓形成和附着;离心泵壳和离心叶轮的结构均对称,离心叶轮无论顺时针或逆时针旋转均可产生相同的流体输出,周期性改变离心叶轮的旋转方向以进一步改善冲刷效应。背景技术[0002]离心血泵是植入式心脏辅助装置的一种,临床治疗晚期心衰取得了良好效果。但此类装置会导致血栓栓塞、出血等严重并发症,是阻碍此技术进步的重要困难。目前国内外一些研究者致力于“磁悬浮”改进机械轴承技术,旨在克服血栓栓塞的困难,取得了较好成效,如美国的“HeartMate3”离心血泵等,但此类装置存在悬浮控制系统,使泵体积不能有效降低,特别是对身材较小的病人不易植入体内。采用“磁-液”悬浮技术可以壁面引入复杂的控制系统,但由于存在狭窄的流体悬浮间隙,可导致血液中活性因子的损伤和破坏,如美国