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WO2020045494A1 - 電気メス用ヘッド - Google Patents

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WO2020045494A1
WO2020045494A1 PCT/JP2019/033698 JP2019033698W WO2020045494A1 WO 2020045494 A1 WO2020045494 A1 WO 2020045494A1 JP 2019033698 W JP2019033698 W JP 2019033698W WO 2020045494 A1 WO2020045494 A1 WO 2020045494A1
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roughness curve
head
rvk
determined
ceramics
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甫 戸田
宗幹 古賀
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Original Assignee
Kyocera Corp
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    • A61B2218/007Aspiration

Definitions

  • the present disclosure relates to an electric scalpel head.
  • Electric scalpels are used in surgical operations to remove cartilage and tumor foreign bodies in affected areas.
  • the electric scalpel is provided with an electric scalpel head which is a member having an electrode rod for flowing a high-frequency current.
  • an electric scalpel When using an electric scalpel, a saline solution as a conductive fluid is dropped on the affected area, and a high-frequency current is applied to the saline solution from an electrode rod provided in the electric scalpel head. Can be excised.
  • the electric knife head according to the present disclosure includes a member made of ceramics and an electrode rod at least partially located in the member.
  • the surface of the member that contacts the electrode bar has a positive skewness Rsk obtained from a roughness curve.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically illustrating an example of an electric scalpel head according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line A-A ′ in FIG. 1.
  • the electrosurgical head 10 of the present disclosure includes a member 1 and an electrode rod 2 at least partially located in the member 1.
  • FIG. 1 shows a monopolar type electric scalpel head 10 having one electrode rod 2, but is not limited thereto, and is a bipolar type scalpel head having a plurality of electrode rods 2. May be used.
  • the electrosurgical head 10 of the present disclosure may include the flow path 3 for sucking physiological saline, blood, fine tissue pieces cut from the affected part, and the like. I do not care.
  • the member 1 is made of ceramics.
  • the ceramics include aluminum oxide ceramics, zirconium oxide ceramics, silicon nitride ceramics, aluminum nitride ceramics, silicon carbide ceramics, mullite ceramics, and the like.
  • the member 1 since the member 1 is made of ceramics, it has excellent heat resistance. In particular, if the member 1 is made of silicon nitride ceramics among ceramics, not only heat resistance but also thermal conductivity is high and mechanical strength is excellent.
  • the silicon nitride ceramic contains 70% by mass or more of silicon nitride out of 100% by mass of all components constituting the ceramics.
  • the material of the member 1 can be confirmed by the following method. First, the member 1 is measured using an X-ray diffractometer (XRD), and the obtained value of 2 ⁇ (2 ⁇ is a diffraction angle) is identified using a JCPDS card. Next, the components constituting the member 1 are quantitatively analyzed using an inductively coupled plasma (ICP) emission spectrometer (ICP) or an X-ray fluorescence analyzer (XRF).
  • ICP inductively coupled plasma
  • ICP inductively coupled plasma
  • XRF X-ray fluorescence analyzer
  • the electrode rod 2 may be made of any material as long as it has conductivity.
  • the electrode rod 2 may be made of tungsten, titanium, or molybdenum.
  • the electrode rod 2 is made of tungsten, titanium or molybdenum, it is not harmful to the affected part and has high heat resistance, so that it is suitable for long-term use.
  • the surface 1a of the member 1 that contacts the electrode bar 2 (hereinafter, also simply referred to as the surface 1a) has a positive skewness Rsk obtained from a roughness curve.
  • the skewness Rsk determined from the roughness curve is defined in JIS B0601 (2013).
  • the average height in the roughness curve is set as the center line, the skewness Rsk between the peak and the valley is determined. This is an index indicating the ratio. If the skewness Rsk is positive, it indicates that the slope to the deepest part of the valley is gentler than when the skewness Rsk is negative.
  • the electric scalpel head 10 of the present disclosure has a negative skewness Rsk. Compared to the case, the slope to the deepest part of the valley of the surface 1a is gentler, cracks are less likely to occur, and it can be used for a long time.
  • the surface 1a of the electrosurgical head 10 of the present disclosure has a protruded valley depth Rvk determined from a roughness curve, a level difference Rk of a core determined from the roughness curve, and a projected ridge determined from the roughness curve.
  • the ratio Rvk / (Rvk + Rk + Rpk) of the height Rpk may be 0.4 or less.
  • the protruding valley depth Rvk, the level difference Rk of the core portion, and the protruding peak height Rpk are defined in JIS B # 671-2 (2002), and are defined as follows.
  • the straight line having the gentlest slope of the line of the load curve obtained by setting the difference in the load length ratio to 40% is defined as the equivalent straight line.
  • a core portion is defined as a portion between two height positions where the equivalent straight line intersects the vertical axis at the positions of the load length ratios of 0% and 100%.
  • the level difference Rk of the core is an index indicating the level difference between the upper side and the lower side of the core.
  • the average depth of the protruding valley below the core is the protruding valley depth Rvk
  • the average height of the protruding peak above the core is the height of the protruding peak. Rpk.
  • the depth of the protruding valley on the surface 1a is small, and even if heating and cooling are repeated, a crack is unlikely to be generated from the bottom of the protruding valley.
  • the disclosed electrosurgical head 10 is less likely to be damaged.
  • the surface 1a of the electric knife head 10 of the present disclosure may have a protruding valley depth Rvk of 2 ⁇ m or less. If such a configuration is satisfied, the depth of the protruding valley on the surface 1a is smaller, and even if heating and cooling are repeated, a crack is unlikely to be generated from the bottom of the protruding valley. Is less likely to be damaged.
  • the lower limit of the projected valley depth Rvk is, for example, 0.2 ⁇ m. It is.
  • the level difference Rk of the core portion on the surface 1a is, for example, not less than 0.3 ⁇ m and not more than 6 ⁇ m.
  • the height Rpk of the protruding peak portion on the surface 1a is, for example, 0.05 ⁇ m or more and 3 ⁇ m or less.
  • the surface 1a of the electric knife head 10 may have an average interval RSm of irregularities obtained from a roughness curve of 15 ⁇ m or more.
  • the average distance RSm between the irregularities is defined in JIS B 0601 (2013), and the sum of the lengths of the center lines corresponding to one peak and one valley adjacent thereto is the peak and the valley. It is an index that indicates the average value of this interval when the interval is set to the unit.
  • an upper limit is set for the average interval RSm of the irregularities on the surface 1a, it is, for example, 80 ⁇ m or less.
  • the average interval S between the peaks of the peaks determined from the roughness curve may be 8 ⁇ m or more.
  • the average interval S between the peaks is defined by JIS B0601 (1994), and is an index indicating the average value of the interval between the peaks of adjacent peaks.
  • an upper limit value is set for the average interval S between the peaks of the top surface 1a, it is, for example, 30 ⁇ m or less.
  • the skewness Rsk and the average interval RSm of the unevenness on the surface 1a of the electric knife head 10 according to the present disclosure are based on JIS ⁇ B ⁇ 0601 (2013), and the protruding valley depth Rvk, the core level difference Rk and The protrusion peak height Rpk can be determined by measuring according to JIS B 0671-2 (2002), and the average interval S between the peaks of the peak can be measured according to JIS B 0601 (1994).
  • the scanning length of a stylus having a measurement length of 4.8 mm, a cutoff value of 0.8 mm, and a stylus radius of 2 ⁇ m may be set to 1.0 mm / sec. Then, at least three or more points are measured on the exposed surface 1a by cutting the electric knife head 10 or the like, and the average value thereof may be obtained.
  • the member 1 is made of silicon nitride ceramics.
  • silicon nitride (Si 3 N 4 ) powder as a main raw material, yttrium oxide (Y 2 O 3 ) powder and aluminum oxide (Al 2 O 3 ) powder as sintering aids are put into a mill together with a solvent and a ball, The slurry is crushed to a predetermined particle size to prepare a slurry.
  • a sintering aid calcium oxide (CaO) powder, ferric oxide (Fe 2 O 3 ) powder, tungsten oxide (WO 3 ) powder, or the like may be added in addition to the yttrium oxide powder and the aluminum oxide powder. I do not care.
  • the granules, thermoplastic resin, wax and the like are charged into a kneader and kneaded while heating to obtain a clay. Then, the obtained kneaded clay is put into a pelletizer to obtain pellets serving as a raw material for injection molding (injection molding). Next, the obtained pellets are put into an injection molding machine (injection molding machine) and subjected to injection molding to obtain a molded body having a hole into which the electrode rod 2 is inserted. In addition, the through-hole which becomes the flow path 3 may be formed in the molded body.
  • a molded body having a hole into which the electrode rod 2 is inserted, based on a general injection molding method, a molding die having a hole is produced, and this is installed in an injection molding machine. And injection molding. Then, since the surface properties of the portion where the hole is formed in the mold are transferred to the inner surface of the hole, it is necessary to make the skewness Rsk positive on the surface 1a of the member 1 that contacts the electrode rod 2.
  • a molded body may be produced using a molding die having a surface property adapted to it.
  • the obtained compact is fired in a nitrogen gas atmosphere at a maximum temperature of 1700 ° C. to 1800 ° C. for 0.5 to 4 hours to obtain a sintered body. Then, the surface of the obtained sintered body is barrel-polished.
  • the firing conditions vary depending on the shape and size of the product, and may be adjusted as necessary.
  • Electrode rod 3 Channel 10: Head for electric knife

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Abstract

電気メス用ヘッド(10)において、セラミックスからなる部材(1)と、該部材内に少なくとも一部が位置する電極棒(2)と、を備え、前記部材における前記電極棒に接触する表面は、粗さ曲線から求められるスキューネスRskが正であるように構成して、当該電気メス用ヘッドは、加熱および冷却が繰り返されても、破損しにくく、長期間に亘っての使用が可能であるようにした。

Description

電気メス用ヘッド
 本開示は、電気メス用ヘッドに関する。
 電気メスは、患部の軟骨および腫瘍異物等を切除するために外科手術で用いられる。そして、電気メスは、高周波電流を流すための電極棒を有する部材である電気メス用ヘッドを備えている。電気メスを使用する場合、導電性流体としての生理食塩水を患部に滴下し、電気メス用ヘッドが備える電極棒から、この生理食塩水に高周波電流を流すことによって、患部における軟骨および腫瘍異物等を切除することができる。
 ここで、電気メス用ヘッドの部材としては、耐熱性に優れるセラミックスを用いることが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2002-136526号公報
 本開示の電気メス用ヘッドは、セラミックスからなる部材と、該部材内に少なくとも一部が位置する電極棒と、を備える。そして、部材における前記電極棒に接触する表面は、粗さ曲線から求められるスキューネスRskが正である。
本開示の電気メス用ヘッドの一例を模式的に示した斜視図である。 図1のA-A’線における断面図である。
 本開示の電気メス用ヘッドについて、図面を参照しながら、以下に詳細に説明する。
 本開示の電気メス用ヘッド10は、図1および図2に示すように、部材1と、部材1内に少なくとも一部が位置する電極棒2とを備える。
 なお、図1には、1個の電極棒2を備えたモノポーラ型の電気メス用ヘッド10を示しているが、これに限定されるものではなく、複数個の電極棒2を備えたバイポーラ型の電気メス用ヘッド10であっても構わない。
 また、本開示の電気メス用ヘッド10は、図1および図2に示すように、生理食塩水、血液、患部から切除した細かな組織片等を吸引するための流路3を備えていても構わない。
 ここで、部材1は、セラミックスからなる。セラミックスとは、酸化アルミニウム質セラミックス、酸化ジルコニウム質セラミックス、窒化珪素質セラミックス、窒化アルミニウム質セラミックス、炭化珪素質セラミックスまたはムライト質セラミックス等である。
 このように、部材1は、セラミックスで構成されていることで、耐熱性に優れる。特に、部材1が、セラミックスの中でも窒化珪素質セラミックスからなるならば、耐熱性だけでなく、熱伝導率が高く、かつ、機械的強度に優れる。
 ここで、窒化珪素質セラミックスとは、セラミックスを構成する全成分100質量%のうち、窒化珪素を70質量%以上含有するものである。そして、部材1の材質は、以下の方法により確認することができる。まず、X線回折装置(XRD)を用いて部材1を測定し、得られた2θ(2θは、回折角度である。)の値をJCPDSカードで同定する。次に、ICP(Inductively Coupled Plasma)発光分光分析装置(ICP)または蛍光X線分析装置(XRF)を用いて、部材1を構成する各成分の定量分析を行なう。ここで、XRDにおいて、窒化珪素の存在が確認され、ICPまたはXRFで測定した珪素(Si)の含有量から窒化珪素(Si34)に換算した含有量が70質量%以上であれば、窒化珪素質セラミックスである。
 また、電極棒2は、導電性を有するならば、どのような材料で構成されていても構わないが、例えば、タングステン、チタンまたはモリブデンで構成されていてもよい。このように、電極棒2がタングステン、チタンまたはモリブデンで構成されているならば、患部に対して有害ではなく、高い耐熱性を有することから長期間の使用に適している。
 そして、本開示の電気メス用ヘッド10において、部材1における電極棒2に接触する表面1a(以下、単に表面1aとも記載する)は、粗さ曲線から求められるスキューネスRskが正である。
 ここで、粗さ曲線から求められるスキューネスRskとは、JIS B 0601(2013)に規定されており、粗さ曲線における平均高さを中心線とした際に、これに対する山部と谷部との比率を示す指標である。そして、スキューネスRskが正ならば、スキューネスRskが負である場合よりも、谷部の最深部までの傾斜がなだらかであることを示している。
 加熱および冷却が繰り返されると、表面1aの谷部の底から亀裂が発生しやすいが、このような構成を満足していることで、本開示の電気メス用ヘッド10は、スキューネスRskが負の場合に比べて、表面1aの谷部の最深部までの傾斜がなだらかであり、亀裂が発生しにくく、長期間に亘っての使用が可能である。
 また、本開示の電気メス用ヘッド10における表面1aは、粗さ曲線から求められる突出谷部深さRvk、粗さ曲線から求められるコア部のレベル差Rkおよび粗さ曲線から求められる突出山部高さRpkの比Rvk/(Rvk+Rk+Rpk)が0.4以下であってもよい。
 ここで、突出谷部深さRvk、コア部のレベル差Rkおよび突出山部高さRpkは、JIS B 0671-2(2002)に規定されており、以下の定義による。まず、粗さ曲線の測定点の40%を含む負荷曲線の中央部分において、負荷長さ率の差を40%にして引いた負荷曲線の割線が、最も緩い傾斜となる直線を等価直線とする。次に、この等価直線が負荷長さ率0%と100%との位置で縦軸と交わる2つの高さ位置の間をコア部とする。そして、コア部のレベル差Rkとは、このコア部の上側と下側とのレベル差を示す指標である。また、粗さ曲線において、コア部の下にある突出した谷部の平均深さが突出谷部深さRvkであり、コア部の上にある突出した山部の平均高さが突出山部高さRpkである。
 そして、このような構成を満足するならば、表面1aにおいて突出した谷部の深さが浅く、加熱および冷却が繰り返されても、突出した谷部の底から亀裂が発生しにくいことから、本開示の電気メス用ヘッド10は、より破損しにくくなる。
 また、本開示の電気メス用ヘッド10における表面1aは、突出谷部深さRvkが2μm以下であってもよい。このような構成を満足するならば、表面1aにおいて突出した谷部の深さがより浅く、加熱および冷却が繰り返されても、突出した谷部の底から亀裂が発生しにくいことから、本開示の電気メス用ヘッド10は、より破損しにくくなる。
 ここで、セラミックスからなる部材1の表面1aにおいて、実質的に突出谷部深さRvkが0μmとなることはないという観点からは、突出谷部深さRvkの下限値は、例えば、0.2μmである。また、表面1aにおけるコア部のレベル差Rkは、例えば、0.3μm以上6μm以下である。また、表面1aにおける突出山部高さRpkは、例えば、0.05μm以上3μm以下である。
 また、本開示の電気メス用ヘッド10における表面1aは、粗さ曲線から求められる凹凸の平均間隔RSmが15μm以上であってもよい。ここで、凹凸の平均間隔RSmとは、JIS B 0601(2013)に規定されており、1つの山部およびそれに隣り合う1つの谷部に対応する中心線の長さの和を山部と谷部との間隔とした際、この間隔の平均値を示す指標である。
 このような構成を満足するならば、表面1aにおける大きな谷部の個数が少ないことから、加熱および冷却が繰り返されても、谷部から亀裂が発生するおそれが少なく、本開示の電気メス用ヘッド10は、より破損しにくくなる。ここで、表面1aにおける凹凸の平均間隔RSmに上限値を設定するならば、例えば、80μm以下である。
 また、本開示の電気メス用ヘッド10における表面1aは、粗さ曲線から求められる山部頂点の平均間隔Sが8μm以上であってもよい。ここで、山部頂点の平均間隔Sとは、JIS B 0601(1994)に規定されており、隣り合う山部の頂点同士の間隔の平均値を示す指標である。
 そして、このような構成を満足するならば、表面1aにおける大きな谷部だけでなく、小さな谷部の個数も少ないことから、加熱および冷却が繰り返されても、谷部から亀裂が発生するおそれが少なく、本開示の電気メス用ヘッド10は、より破損しにくくなる。ここで、表面1aにおける山部頂点の平均間隔Sに上限値を設定するならば、例えば、30μm以下である。
 ここで、本開示の電気メス用ヘッド10の表面1aにおける、スキューネスRskおよび凹凸の平均間隔RSmは、JIS B 0601(2013)に準拠し、突出谷部深さRvk、コア部のレベル差Rkおよび突出山部高さRpkは、JIS B 0671-2(2002)に準拠し、山部頂点の平均間隔Sは、JIS B 0601(1994)に準拠して測定することにより求めることができる。なお、測定条件としては、例えば、測定長さを4.8mm、カットオフ値を0.8mmとし、触針半径が2μmの触針の走査速度を1.0mm/秒に設定すればよい。そして、電気メス用ヘッド10を切断等することによって、露出させた表面1aにおいて、少なくとも3ヵ所以上測定し、その平均値を求めればよい。
 以下、本開示の電気メス用ヘッド10の製造方法について説明する。なお、ここでは、部材1が窒化珪素質セラミックスからなる場合を例に挙げて説明する。
 まず、主原料の窒化珪素(Si34)粉末、焼結助剤としての酸化イットリウム(Y23)粉末および酸化アルミニウム(Al23)粉末を溶媒とボールとともにミルに入れて、所定の粒度となるまで粉砕し、スラリーを作製する。なお、焼結助剤として、酸化イットリウム粉末および酸化アルミニウム粉末以外に、酸化カルシウム(CaO)粉末、酸化第二鉄(Fe23)粉末および酸化タングステン(WO3)粉末等を添加しても構わない。
 次に、得られたスリラーにバインダを添加した後、スプレードライヤーを用いて、噴霧乾燥を行なうことで顆粒を作製する。
 次に、この顆粒と熱可塑性樹脂とワックス等とをニーダに投入し、加熱しながら混練して坏土を得る。そして、得られた坏土をペレタイザーに投入することにより、インジェクション成形(射出成形)用の原料となるペレットを得る。次に、得られたペレットをインジェクション成形機(射出成形機)に投入して射出成形することにより、電極棒2を挿入するための孔を有する成形体を得る。なお、流路3となる貫通孔を成形体に形成しておいても構わない。
 このように、電極棒2を挿入するための孔を有する成形体を得るためには、一般的な射出成形法に基づいて、孔が得られる成形型を作製し、これをインジェクション成形機に設置して射出成形すればよい。そして、この成形型のうち孔を形成する箇所の表面性状が、孔の内面に転写されることとなるため、部材1における電極棒2に接触する表面1aにおいて、スキューネスRskを正とするには、それに合わせた表面性状を有する成形型を使用し、成形体を作製すればよい。なお、表面1aにおいて、突出谷部深さRvk、コア部のレベル差Rk、突出山部高さRpk、凹凸の平均間隔RSmおよび山部頂点の平均間隔Sを任意の値にする場合も同様である。
 次に、得られた成形体を、窒素ガス雰囲気中において最高温度1700℃以上1800℃以下で0.5時間以上4時間以下保持して焼成することで、焼結体を得る。そして、得られた焼結体の表面をバレル研磨する。なお、焼成条件は、製品の形状および大きさにより変化するため、必要に応じて調整すればよい。
 次に、焼結体の孔に電極棒2を嵌め込めば、本開示の電気メス用ヘッド10を得ることができる。
 なお、本開示は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更、改良等が可能である。
 1:部材
 1a:部材における電極棒に接触する表面
 2:電極棒
 3:流路
 10:電気メス用ヘッド

Claims (6)

  1.  セラミックスからなる部材と、
     該部材内に少なくとも一部が位置する電極棒と、を備え、
     前記部材における前記電極棒に接触する表面は、粗さ曲線から求められるスキューネスRskが正である電気メス用ヘッド。
  2.  前記表面は、粗さ曲線から求められる突出谷部深さRvk、粗さ曲線から求められるコア部のレベル差Rkおよび粗さ曲線から求められる突出山部高さRpkの比Rvk/(Rvk+Rk+Rpk)が0.4以下である請求項1に記載の電気メス用ヘッド。
  3.  前記表面は、粗さ曲線から求められる突出谷部深さRvkが2μm以下である請求項1または請求項2に記載の電気メス用ヘッド。
  4.  前記表面は、粗さ曲線から求められる凹凸の平均間隔RSmが15μm以上である請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の電気メス用ヘッド。
  5.  前記表面は、粗さ曲線から求められる山部頂点の平均間隔Sが8μm以上である請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の電気メス用ヘッド。
  6.  前記部材は、窒化珪素質セラミックスからなる請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の電気メス用ヘッド。
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