本实用新型属于医疗用具领域,具体涉及一种适用于卧床病人的一次性动静脉穿刺针针头收纳盒。
背景技术:
慢性肾衰竭人群发病率约10%,最终发展为尿毒症,能成功进行肾移植者为少数,大部分病人都还在依靠维持性透析来维持生命。血管通路是维持性透析慢性肾衰竭病人的生命线,自体动静脉内瘘是将病人自身的动脉与静脉进行吻合,内瘘成熟后穿刺进行透析,是最为理想的血管通路,具有感染率低、血栓率低,医疗花费低、维护简单的优点。透析时采用一次性动静脉穿刺针穿刺动静脉内瘘,以每周透析3次计算,每次透析时穿刺2针,一年反复穿刺约312次,如透析5年则达1564次,10年3128次。每次血液透析完成后,医护人员需要单手从患者体内拔出一次性动静脉穿刺针并丢至锐器盒中,而另外一只手则需按压穿刺处针眼。上述操作过程中存在以下问题:一次性动静脉穿刺针包括了针体以及位于针体末端的塑料导管,如整体丢入锐器盒内,因塑料导管的存在,往往一个锐器盒装不了几根穿刺针就没有多余空间,从而导致锐器盒的空间使用率极低,频繁更换新的锐器盒也随之带来使用成本的增加。有鉴于此,后来医护人员开始采用剪刀等单独对针头进行剪切并丢入锐器盒,而留出塑料导管,从而提升锐器盒的空间使用率。然而,一方面,针头的剪切需要双手协同操作,这给实际的使用带来困难;另一方面,塑料导管中也往往存在积血,一旦针头被剪去,血液流出并滴落在病区内,也容易引发交叉感染。此外的,对针头的剪裁操作过程中,医护人员也必须愈加小心,稍有不慎容易导致针头刺破手指或剪刀割伤皮肤的状况,这显然给医护人员的实际操作带来较大困扰。
技术实现要素:
本实用新型的目的是克服上述现有技术的不足,提供一种结构合理而实用的一次性动静脉穿刺针针头收纳盒,使得医护人员能够依靠单手即可有效实现相对一次性动静脉穿刺针针头的快速剪裁操作,使用起来极为安全便捷。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种一次性动静脉穿刺针针头收纳盒,其特征在于:本收纳盒至少包括盒体、配合于盒体盒口处的盒盖以及位于盒盖处的用于裁剪一次性动静脉穿刺针处塑料导管的裁剪组件;所述裁剪组件包括位于盒盖正上方且可作铅垂向往复动作的裁切刀,所述裁切刀的刃口朝向盒盖方向处;裁剪组件还包括“V”字状的用于配合裁切刀刃口从而切断塑料导管的引导板,所述引导板底端固接于盒盖上且引导板的其中一侧板面与裁切刀相邻板面处于同平面上;引导板的V型槽腔构成供一次性动静脉穿刺针搁置及固定的安置面,上述V型槽腔的槽长方向与该穿刺针的长度方向彼此同向;所述引导板正下方的盒盖处设置连通盒体盒腔的引流通道和/或贯通孔。
所述引导板为两块,两块引导板之间的间隙构成供裁切刀刃口通行的通道;至少其中一块引导板的V型槽腔处设置有便于协同裁切刀动作从而切断塑料导管的辅助刃口。
所述引流通道外形呈长直槽状构造,引流通道的槽底由一次性动静脉穿刺针的针尾端向针头端而高度逐渐降低;所述引导板横向的架设于引流通道的两侧槽壁处,且引导板的用于搁置一次性动静脉穿刺针的槽底位于引流通道的槽腔正上方处,引导板的V型槽腔的槽长方向垂直引流通道的槽长方向。
所述引流通道的槽底的高端处贯穿设置连通盒体盒腔的废血孔,所述废血孔以封盖实现孔路启闭动作。
所述盒盖顶端面外形呈二段式阶梯状,盒盖的台肩面上贯穿设置长方形的可供一次性动静脉穿刺针针头通过的贯穿孔;引流通道设置于低端台阶面处,引流通道槽长方向垂直盒盖的台肩面且经由上述贯穿孔连通至盒体盒腔内;贯穿孔的两侧壁处设置导向槽,裁切刀的刀身两侧卡入上述导向槽内;裁切刀的与刃口相对布置的刀背处向上延伸有压柄,所述压柄通过压缩弹簧座而固定于盒盖上。
所述裁切刀为直角梯形刀片,裁切刀的梯形斜面构成其倾斜刃口。
本实用新型的有益效果在于:
1)、在现有的锐器盒结构的基础上,另辟蹊径的采用了具备V型槽腔的引导板配合裁切刀的交错裁切构造,利用引导板的V型槽腔所带来的对于一次性动静脉穿刺针的固定及定位功能,最终实现单手即可操作的一次性动静脉穿刺针的塑料导管割断及针头移除功能。
在每次血液透析完成后,医护人员单手从患者体内拔出一次性动静脉穿刺针,而另外一只手则需按压穿刺处针眼。此时,医护人员通过将一次性动静脉穿刺针的针头端由上而下的搭在具备V型槽腔的引导板上,由于引导板的的V面引导作用,一次性动静脉穿刺针会自动的滑动至引导板的槽底处并由其槽底及两侧槽面实现一次性动静脉穿刺针的管体固定。此后,医护人员即可放开一次性动静脉穿刺针,转而继续用该单手操作裁切刀产生铅垂向下动作,从而配合引导板而达到切断一次性动静脉穿刺针的靠近针头端的塑料导管的目的。至此,一次性动静脉穿刺针的针头通过医护人员的单手即可操作割断,而该针头会直接掉落至引导板正下方的引流通道和/或贯通孔并最终滑落到盒体盒腔内。操作过程中产生的废血,也会沿上述引流通道和/或贯通孔进入盒体盒腔,从而避免产生血液感染状况。
综上,本实用新型结构合理而工作可靠安全,使得医护人员能够依靠单手即可有效实现相对一次性动静脉穿刺针针头的快速剪裁操作,使用起来显然也极为方便快捷。
2)、引导板可以设置为并列平行的双层构造,当裁切刀下落并位于两块引导板之间的间隙处时,引导板与裁切刀形成板体-刀体-板体的三层夹心构造。至少一块引导板上应当设置辅助刃口,从而辅助裁切刀以达到最高效率的相对塑料导管的切断功能。
3)、引流通道为本实用新型的另一个特点。引流通道的槽长方向应当平行引导板的槽长方向,同时由于引导板架设在引流通道上,从而使得在裁切刀与引导板相对动作并裁切一次性动静脉穿刺针处塑料导管时,针头乃至塑料导管内的血液会沿着引流通道下流至盒体盒腔内,最终达到可靠的防止血液感染的目的。甚至可静置切断后的塑料导管一段时间从而几乎排空塑料导管内的血液,进而为后续的塑料导管的收集安置提供安全保证。
4)、废血孔的设置,则是考虑到在切断塑料导管的靠近针头处的管身后,塑料导管内必然存在滞留的积血。在裁切刀切断塑料导管后,可单手稍稍拉动塑料导管从而脱离引导板,并将塑料导管的切断端沿引流通道的槽底而滑入废血孔内。通过轻轻抖动塑料导管,使得塑料导管内的血液随重力而滑入盒体盒腔内,即可得到相对整洁的塑料导管,之后即可进行该塑料导管的安全安置工作。
5)、具体而言,实际上盒盖呈现顶端面为二段式阶梯状的桶盖形构造。引流通道位于盒盖顶端面的相对高度更低的低端台阶面处,而斜向引流功能保持不变。裁切刀通过位于台肩面上的导向槽而导向,通过压柄而保证操作功能,通过压缩弹簧座而保持悬空并可在受压时自动弹性回弹。裁切刀的直角梯形刀片带来的倾斜刃口,更是保证了相对塑料导管的高效切割功能,最终确保本实用新型使用时的高效率性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为裁切刀、引导板以及引流通道的相对位置关系正视图;
图3为裁切刀与引导板之间的相对位置关系侧视图。
本实用新型各标号与部件名称的实际对应关系如下:
10-盒体 20-盒盖
21-台肩面 22-低端台阶面 23-导向槽 24-高端台阶面
31-裁切刀 31a-倾斜刃口 32-引导板 32a-辅助刃口
33-引流通道 33a-废血孔 34-压柄 35-压缩弹簧座
具体实施方式
为便于理解,此处结合图1-3,对本实用新型的具体结构及工作方式作以下进一步描述:
本实用新型的具体结构如图1-3所示,包括作为结构主体的具备用于容纳锐器的盒腔的盒体10,以及盖覆在盒体10盒口处的盒盖20。盒盖20外形呈如图1所示的二段式阶梯结构,在低端台阶面22处可额外设置与高端台阶面24等高度的翻转盖体从而盖覆和密封整个低端台阶面。由低端台阶面22向高端台阶面24依次布置引流通道33、引导板32、裁切刀31以及压缩弹簧座35。其中,引流通道33外形呈凹设于低端台阶面22处的弧形凹槽状构造,且引流通道33沿朝向盒盖20的台肩面21方向而槽底高度逐渐降低。在引流通道33的最高端槽底处设置可启闭的废血孔33a。引导板32具备V型槽腔,且引导板32横向的架设在引流通道33的两侧槽壁处,从而形成如图1-2所示布局。引导板32应当设置如图3所示的两个,且至少其中一个引导板32设置辅助刃口32a,以配合裁切刀31的刃口从而实现相对塑料导管的高效的双向切断功能。在盒盖20的台肩面21处设置方形的贯穿孔,该贯穿孔的大小至少能够塞入一次性动静脉穿刺针的针头,且该贯穿孔的两侧壁布置如图1所示的导向槽23从而用于定向裁切刀31刀片的动作方向。在高端台阶面24处固定有压缩弹簧座35,裁切刀31刀背处铅垂向上延伸有压柄34。压柄34高端处设置限位块,压缩弹簧座35内的压缩弹簧的上段抵靠于限位块处而下端抵靠于高端台阶面24处,从而实现通过压柄34从而控制裁切刀31的铅垂向弹性往复动作。
本实用新型实际使用时,在每次血液透析完成后,医护人员单手从患者体内拔出一次性动静脉穿刺针,而另外一只手则需按压穿刺处针眼。此时,医护人员通过将一次性动静脉穿刺针的针头端由上而下的搭在具备V型槽腔的引导板32上,由于引导板32的的V面引导作用,一次性动静脉穿刺针会自动的滑动至引导板32的槽底处并由其槽底及两侧槽面实现一次性动静脉穿刺针的管体固定。此后,医护人员即可放开一次性动静脉穿刺针,转而继续用该单手下压压柄34,从而使得裁切刀31产生铅垂向下动作,最终配合引导板32而达到切断一次性动静脉穿刺针的靠近针头端的塑料导管的目的。在一次性动静脉穿刺针的针头通过医护人员的单手操作割断后,该针头会直接掉落至位于引导板32正下方的引流通道33并最终滑落到盒体10盒腔内。切断过程中产生的废血,也会沿上述引流通道33进入盒体10盒腔,从而避免产生血液感染状况。如剩下的塑料导管内血液仍然集聚较多,可单手拖动塑料导管,并使得塑料导管的割断端沿位于引流通道33高端处的废血孔33a进入盒体10盒腔内,通过抖动塑料导管,管内积血在重力和管体末端空气进入的情况下而下滑并最终全部抖落进盒体10盒腔内,最终达到塑料导管内血液的清空目的。清空血液后的塑料导管,可随时收集丢弃,而不存在血液交叉污染等安全性问题,其处理安全性可得到极大提升。