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公开(公告)号:CN115975221A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211619852.X
申请日:2022-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/28 , C08L5/08 , C08L89/00 , C08L29/14 , A61B5/25 , A61B5/296 , A61K9/06 , A61K47/36 , A61K47/32 , A61K47/42 , A61K47/04 , A61P17/02
Abstract: 本发明公开了及一种非溶胀、高组织粘附的水凝胶及其制备方法和在多模态电极中的应用,属于功能复合材料及其制备技术领域。本发明解决了现有非溶胀水凝胶粘附力弱,粘附力无法修复,不能按需脱附,以及电极对湿组织无粘附力的问题。本发明以壳聚糖接枝N‑乙酰基‑L‑半胱氨酸、丙烯酸、明胶、聚乙烯醇缩丁醛、去离子水、α‑酮戊二酸、甲基丙烯酸明胶和二甲基亚砜为原料,得到非溶胀,高粘附的水凝胶。本发明还公开了一种可植入的多模态生物电极,利用非溶胀动态粘附水凝胶通过静电作用将聚吡咯和多壁碳纳米管稳定的集成在其表面,使多模态电极长期稳定的粘附在老鼠体内,并准确的采集老鼠的肌电信号和组织形变,使用结束后可以实现按需脱附。
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公开(公告)号:CN115235657A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210782476.X
申请日:2022-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种组合型压阻式柔性三维力传感器及制备方法,涉及传感器技术领域。解决现有传感器无法实现长时间检测、灵敏度不高、稳定性差、无法实现方向识别及剪切力和压力相互干扰的问题。本发明包括感知压力单元、支撑单元、感知剪切力单元和力采集单元;感知压力单元包括第三柔性基体层、复合型敏感材料层和第四柔性基体层,支撑单元包括外框架、中心支柱,外框架包括侧壁支撑架和支架,感知剪切力单元包括第一柔性基体层、十字形敏感材料层和第二柔性基体层,力采集单元包括触头;感知压力单元、支撑单元、感知剪切力单元和力采集单元从下往上依次叠放在一起,且支撑单元的中心支柱与力采集单元同轴。本发明适用于触觉传感器领域用于采集三维力信号。
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公开(公告)号:CN110823971A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911141418.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种类花状结构NiSe2的制备方法及其应用,属于葡萄糖传感器的技术领域。本发明要解决现有检测血糖浓度存在不稳定的技术问题。本发明经一步简单的水热反应制备了多活性位点和优异导电性的类花状NiSe2,类花状NiSe2具有优异的导电性能和大量的氧化还原活性位点,在玻碳电极上面构筑了仿生结构NiSe2;能用于高灵敏度的无酶葡萄糖电化学传感。本发明制备的类花状结构NiSe2生物传感器灵敏度高,稳定性好,线性范围宽,广泛应用于糖尿病人的血糖和尿糖的监测。
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公开(公告)号:CN110742597A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911012469.6
申请日:2019-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/04
Abstract: 一种制备TPU/PDMS三维多孔神经电极的方法,属于神经电极技术领域。本申请解决了现有植入性神经电极与生物组织相容性差,几何尺寸不易控制,且透气性能差的问题。本发明首先将具有良好生物相容性的线性聚合物溶解配制成适宜浓度的电纺液,利用静电纺丝技术调整工艺参数制备具有三维空间网络结构的纤维膜,然后通过溅射、蒸镀以及化学沉积等多种手段赋予纤维膜导电性;最后连接导线等,得到具有良好拉伸、粘附性能的三维多孔神经电极。本发明基于静电纺丝技术利用TPU和PDMS制备了一种高拉伸、高粘附的神经电极基底材料,赋予了其透气性能。
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公开(公告)号:CN110693480A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910963293.6
申请日:2019-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/04 , C08G83/00 , C09D183/04
Abstract: 一种基于金属-MOF微观形貌特征的可植入神经电极及其制备方法,属于神经生物材料的技术领域。本发明要解决现有方法存在操作复杂、成本高、周期长等缺陷。本发明利用溶剂热法生成载体上的MOF,经由高温灼烧使之形成纳米网络结构,再蒸镀金属覆盖网络的缝隙,移除MOF,添加PDMS基底后移除载体。本发明利用MOF在高温灼烧后形成的纳米网络结构,间接生成了导电金属纳米网络,确保了电极的导电性。本发明的可植入神经电极具有良好的生物相容性,也具备良好的可拉伸性,易于与生物组织紧密结合,良好的氧气通透性也有利于细胞的生长和新陈代谢。
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