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物联网技术与先进传感器的结合,使医生可以便捷、及时掌握病人的生命体征、健康情况变化及其他重要数据,大大降低了人工成本和失误率,提高了诊断的可靠性和精确性。
气体传感器、温度传感器、流量传感器、压力传感器等多种传感器都可以应用到医疗健康领域,作为关键的元器件参与医疗过程并发挥重要作用。在现代医学领域,传感器技术已成为制约高端、先进医疗设备发展的关键性因素,同时也是促进医学发展的主要动力之一。
医疗健康领域传感器解决方案
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红外热电堆传感器将吸收的红外辐射转化为热能,并把温度变化转化成电子信号,放大显示出来。热电堆作为一种非接触式红外测温传感器,不需要直接接触被测物体就可以快速测得物体表面温度,且不会污染或损坏被测物体。
严格上来划分,医用级红外测温仪对精度要求Z高,精度需要在0.1到0.2度间,高精度的红外耳温计就可达到医用级测温的标准,但为了避免交叉感染,医院使用耳温枪时需要增加一次性护套;消费级次之,精度在0.5左右就能满足我们日常的测温需求。
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流量传感器作为呼吸机气路系统的重要部件,负责将吸入和呼出的气体流量转换成电信号,传送给信号处理电路完成对呼吸气流的实时检测,可以由此计算出吸入和呼出潮气量、每分钟通气量,监控系统和医护人员可以由此判断是否有异常。
流量传感器在医疗领域的应用由来已久,从医院病床供氧、楼层管道供氧到制氧机、呼吸机、麻醉机等医疗设备中都离不开流量传感器的支持。
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压力传感器在医疗患者病历检查和微创手术监测中发挥着重要作用,动脉血压、颅内压、肺内压等都是医疗过程中的重要参数指标。除此之外,医疗照护所需要的监测、治疗、保健等,都离不开压力传感器的精准测量。
除了精密的医疗手术设施,日常生活中常备的电子血压计等医疗用品也是通过压力传感器来实现自主实时测量。
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目前,在医用传感器领域,医用二氧化碳传感器的应用场合比较多,较为重要的应用包括呼吸机、麻醉剂和婴儿培养箱等,用于监控人体的生命体征。目前,主流的二氧化碳传感器的主要技术路线主要是非色散红外原理(NDIR)。
医用二氧化碳传感器还被用于碳13呼气试验检查项目,测定是否感染幽门螺旋杆菌。患者服用完用碳13或者碳14标记的尿素后,体内所产生的高活性尿素酶就会将其分解为氨、13CO2或14CO2,少量13CO2或14CO2通过血液经呼气排出。通过测定呼气中13CO2或14CO2浓度,即可判断患者是否存在幽门螺旋杆菌感染。
此外,二氧化碳传感器还可以用于测量人体呼吸末二氧化碳含量。在医学临床监测中,呼吸末二氧化碳(简称EtCO2)是一项十分重要的生理参数, 它可以同时反映患者的肺部通气功能状况和患者的血液循环功能与肺部血流状况。能准确并且快速地对呼气末进行响应,是二氧化碳传感器在医疗健康领域中的一个非常有价值的应用。
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以臭氧为核心的高级氧化工艺可以高效地灭活病毒,Z终臭氧分解为氧气,是针对新冠病毒消杀的安全、绿色、环保的消毒技术。
臭氧常用于在医用领域如手术室、处置室、传染病区、烧烫伤病房、候诊区、医院卫生间等区域消毒净化。(还有消杀后空间内臭氧余量监测~)
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大约 80%~90% 的口气与口腔疾病相关,直接来源则是口腔内的一部分细菌,分解食物残渣,产生了挥发性硫化物(VSCs)——这也是口气的主要成分。
造成口臭的原因非常复杂,但造成异味的主要成分通常是硫化氢(H2S)气体。通过对口腔异味的检测,可以发现患者可能存在的相关疾病。
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在医疗过程中,输氧是常用的治疗手段。医用氧气从钢瓶中释放出来,可以经过鼓泡瓶加湿,病人直接吸入。有些医疗设备中是一定要配氧气传感器,用来显示氧气浓度的,如呼吸机、麻醉机、高压氧仓和婴儿培养箱。这些医疗设备中使用的氧气传感器对可靠性要求很高,现在Z常用是电化学氧气传感器。
随着疫情防控政策的调整,制氧机供不应求,成为“大热门”。制氧机设备中,需要对氧气浓度和流量进行实时测量,以保证吸氧治疗的效果,性能优越的超声波氧气传感器为制氧机持续稳定地输出氧气提供了有效的监测,是一般家用制氧机的选择。
不同的应用场景下,需要用到不同原理的传感器,如您有医疗健康领域传感器解决方案方面的需求,请联系大盛获取更多资料~