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高级婴儿护理人模型、婴儿护理教学示教模型
产品详细介绍产品名称:高级婴儿护理人模型、婴儿护理模拟人产品型号:ZH-130   品牌:中弘科教一、模型特点:本模型是根据临床基础护理操作与实习护理技术大纲的要求,经专家研讨由我公司开发研制的最新产品。本模型由进口PVC塑胶材料,经模具浇模工艺制成。具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点。还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。是目前国内最先进、功能齐全、材料讲究的全新高级护理训练模型。二、产品功能:1、婴儿头颈部、手、腿部自由活动2、婴儿头皮静脉穿刺3、婴儿脐带静脉注射4、婴儿鼻饲法5、洗胃法6、男、女导尿术7、灌肠法8、造瘘引流术护理9、大腿肌肉注射10、臀部肌肉注射11、整体护理,洗澡,哺乳、更换衣服和尿布三、适用范围:1、医科大学、护理学院、医学院校临床教学示教及学员实践操作训练2、医院医务、护理人员继续教育临床教学实践操作训练3、基层卫生单位临床医学普及培训四、保养、保修1、鼻饲、洗胃、灌肠、男女导尿等功能操作训练结束后,要排空操作时灌注入胃、肠、膀胱的残液。2、长时间不用时,应将模型擦试清理干净,装包存放在阴凉干燥处、以延长使用寿命。3、本模型在购买日期一年内或合同规定的保修期内,若发生任何因制造工艺或原件(除人为造成外)的故障等质量问题,本公司负责免费维修服务。并承诺终身维护(费用用户自负)。
上海中弘科教设备有限公司 2021-08-23
新型多功能护理人训练模型、女性护理模拟人
产品详细介绍产品名称:高级新型多功能护理人训练模型 产品型号:ZH/100A     品牌:中弘科教一、产品实用范围:1、该模型使用于医学院校模拟示教及学员操作。2、医院临床教学及统一操作。3、基层卫生单位普及培训。二、产品介绍:该产品是在以往普通护理人的基础上进行升级,四肢关节全部采用螺丝固定,关节左右弯曲上下活动灵活,永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔,真实模拟正常状态。是上海中弘公司开发研制的最新实用型多功能护理人训练模型。本模型是由塑胶材料,经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用等特点。是目前国内较先进、功能齐全、材料考究的全新产品。三、产品主要功能:1.冼头、洗脸 2.眼耳清洗、滴药 3.口腔护理、假牙护理  4.气管切开护理 5.氧气吸入疗法 6.鼻饲法 7.洗胃法 8.心内注射法 9.胸外心脏复苏急救法 10.气胸 11.胸腔穿刺 12.肝脏穿刺 13.腹腔穿刺 14.骨髓穿刺 15.腰椎穿刺 16.三角肌注射 17.女性外阴冲洗 18.手臂静脉注射 19.手臂静脉穿刺 20.手臂静脉输液(血) 21.女性导尿术 22.女性灌肠法 23.臂部肌肉注射 24.乳房护理 25.整体护理:擦浴、穿换衣服 26.四肢关节左右弯曲四、模型使用操作说明:1、全身所有注射、穿刺部位的针均用软塑制,小针块后装一塑料瓶,该瓶可容20CC液体作为抽液之用。2、静脉注射,在臂部注射处针块内有一皮管(代静脉管),注射时必须注入皮管内腔,如大量输液,则要将上臂部外露的皮管放入盛器内把夹钳松开,再让输液流出。示教抽血时,在皮管内注入小量液体,然后钳住上端即可。3、注射或穿刺时,必须注意针块的中心部位。4、皮下和肌肉注射的方法与临床操作相同,可注射液体,因内有海绵体可以吸水,也可取出将水挤干,在操作拔针时不要太用力,可用手指按针块后再拔针。5、作胸外心脏复苏急救时,可将手放在剑突上方二指外进行按压,当听到胸内发生鸣响时,即放手还原。使用二节5号电池可调操。6、小针块均有配件,用久损坏后可以调换。7、导尿和灌肠示教,可插入皮管仅作示教动作。
上海中弘科教设备有限公司 2021-08-23
多功能男性护理人训练模型、男性护理模拟人
产品详细介绍产品名称:新型多功能男性护理人训练模型、男性护理教学模拟人      型号:ZH/100A      品牌:中弘科教该中弘品牌新型多功能男性护理人训练模型产品是在普通护理人的基础上进行升级,四肢关节全部采用螺丝固定,关节左右弯曲上下活动灵活,永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔,真实模拟正常状态。是我公司最新开发研制的实用型多功能男性护理人训练模型。模型材料:本模型是由塑胶材料,经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用等特点。是目前国内较先进、功能齐全、材料考究的全新产品。产品特点:■冼头、洗脸和床上擦浴 ■眼耳清洗、滴药 ■口腔护理、假牙护理 ■口与鼻气管插管 ■吸痰练习法■气管切开护理■氧气吸入疗法 ■口鼻鼻饲法 ■洗胃法 ■心内注射法 ■气胸 ■胸腔穿刺 ■肝脏穿刺 ■腹腔穿刺 ■骨髓穿刺 ■腰椎穿刺 ■三角肌皮下注射 ■手臂静脉注射 ■手臂静脉穿刺 ■手臂静脉输液■男性导尿术 ■男性灌肠法 ■男性外阴冲洗■造瘘引流术 ■臂部肌肉注射 ■整体护理:擦浴、穿换衣服■胸外心脏复苏急救法(内置两节五号电池可更换) ■四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动灵活注:备用注射模块可便更换上海中弘科教设备有限公司销售电话:021-64049756  64049758销售手机:13916333768   13661681239图文传真:021-64049751网址:http://www.shzhonghong.comE-mail:shzhonghong@126.com
上海中弘科教设备有限公司 2021-08-23
PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚物在制备医用防粘连材料中的用途
本发明涉及医药用高分子材料领域,具体涉及一种PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚物在制备医用防粘连材料中的用途。本发明所要解决的第一个技术问题是为医用防粘连材料提供一种成本更低、效果更好的新选择。本发明的技术方案是PDLLA-PEG-PDLLA三嵌段共聚物在制备医用防粘连材料中的新用途。本发明还提供了一种医用防粘连材料。本发明还提供了制备医用防粘连材料的方法。本发明为需要使用医用防粘连材料的领域提供了一种新的选择,具有广泛的应用前景。
四川大学 2017-12-28
人力资源社会保障部办公厅关于《机器人工程技术人员国家职业标准(征求意见稿)》等4个职业标准公开征求意见的通知
为适应数字经济发展需要,加强数字技术人才培养,促进数字经济和实体经济深度融合,根据《劳动法》《职业教育法》有关规定,我部组织开发了“机器人工程技术人员”“增材制造工程技术人员”“数据安全工程技术人员”“密码工程技术人员”等4个职业标准的征求意见稿。
人力资源社会保障部办公厅 2023-01-20
一种基于相控圆弧阵的声波测井方位接收方法及装置
本成果提出了一种可用于几千米深度的地下井孔中声波相控圆弧阵接收方法,可以定向扫描接收来自任意周向方向(方位)的声波并确定接收声波的入射方向。该发明有力地推动了我国具有完全自主知识产权的井下声学测量技术的发展,已成功地用于三维声波测井、方位反射声波测井和方位固井质量测井等多种新一代声波测井仪器,解决了“探得准”和“探得远”的难题,其功能和技术的先进性已经得到在华北油田、吐哈油田、长庆油田、胜利油田等现场应用的证实。
中国石油大学(北京) 2021-02-01
我国研究人员在光控增效型全肿瘤细胞疫苗方面取得新进展
在国家自然科学基金项目(T2225021)等的资助下,中国科学院过程工程研究所马光辉研究员、魏炜研究员团队与中国科学院大学田志远教授团队在光控增效型全肿瘤细胞疫苗方面取得新进展,研究成果以“创建全肿瘤细胞疫苗用于在近红外激光照射下按需操控肿瘤免疫应答(Generation of whole tumor cell vaccine for on-demand manipulation of immune responses against cancer under near-infrared laser irradiation)”为题,7月26日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications),论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-40207-y。
交叉科学部 2023-08-04
一种光控开关型TiO2纳米颗粒表面活性剂
本成果来自国家科技计划项目,获国家发明专利授权。在许多工业应用中,往往要求不改变体系的组成和热动力学状态,原位调控表面活性剂的性质,引起乳液定时定量地发生相变化(油包水乳液→破乳分相→水包油乳液)。本成果纳米颗粒表面活性剂具备“非介入原位调控”和“可回收”优势,无需改变体系环境参数,仅需光照/黑暗的交替可实现乳液的相转变,操作便捷,可适合远程控制和有毒害场合使用,适用于材料合成、化妆品制备、乳液反应体系、污水处理等。这项研究成果在化妆品、食品、医疗卫生、新型材料、药物缓释、食品工业、精细化工、石油化工等领域具有广阔的应用前景
西南交通大学 2016-06-24
基于双路电压信号驱控的面阵电控液晶光发散微柱镜芯片
本发明公开了一种基于双路电压信号驱控的面阵电控液晶光发散微柱镜芯片,包括:液晶散光微柱镜阵列、第一驱控信号输入端口、以及第二驱控信号输入端口,液晶散光微柱镜阵列为 m×n 元,其中 m、n 均为大于的整数,液晶散光微柱镜阵列采用液晶夹层结构,且上下层之间顺次设置有第一基片、顶层面电极板、电极间绝缘层、顶层图案化电极板、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、网孔状共地电极板、第二基片,顶层面电极板和网孔状共地电极板分
华中科技大学 2021-04-14
一种基于微流控芯片粒子捕获式的单粒子散射测量方法
本发明公开了一种基于微流控芯片粒子捕获式单粒子散射测量 方法,包括微流控芯片的设计制作、测量环境配置、对准、单粒子的 捕获和单粒子环境的构建以及单粒子大角度的散射分布的测定等相关 方法。与现有技术相比,由于结合了微流控芯片粒子捕获技术,克服 了单粒子的大角度散射、大动态范围内的光散射特性测量方法的不足, 实现了单粒子大角度散射分布的测量
华中科技大学 2021-04-14
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