-
公开(公告)号:CN117232574A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311089440.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01D21/02 , G06F3/01 , G06F3/0346
Abstract: 本发明公开了一种应变‑惯性传感器及集成方法,第一步将液态硅胶刮涂至导电织物表面,之后对其加热烘干,等待液态硅胶渗入导电织物并半固化;第二步将惯性测量单元焊接在以聚酰亚胺薄膜为基底的柔性电路上,并将其放置于半固化液态硅胶上压紧;第三步,在柔性电路和半固化的液态硅胶表面继续刮涂液态硅胶,将柔性电路完全包裹;第四步等待上半层的液态硅胶处于有较大粘性的半固化状态时,将其与布基勾面导电魔术贴的背面粘接,最后加热固化成型,得到应变‑惯性传感器。该方法可有效提高柔性应变传感器在衣物表面的便携穿脱,并与惯性测量单元一体化配合使用的能力。
-
公开(公告)号:CN112971789B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110172744.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于含流体通道弹性印章的可延展柔性电极转移方法,首先将弹性印章压覆在可延展柔性电极上方,并向流体通道内注入水溶性快速降解材料溶液;然后加热烘干溶液,可延展柔性电极被弹性印章从玻璃基底上粘附抬起;接下来利用微动平台将底面粘附有可延展柔性电极的弹性印章转移至目标脑区上方,并向流体通道内注入人工脑脊液,使降解材料逐步溶解;最后待降解材料完全溶解,弹性印章与可延展柔性电极分离,使可延展柔性电极稳定贴附在大脑皮层表面。该方法对于准确获取目标脑区坐标的稳定皮层脑电信号,具有非常重要的实用价值和创新意义,可有效解决目前电极点离散化可延展柔性电极贴附操作难度大,电极点相对位置不易控制的问题。
-
公开(公告)号:CN111657937B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202010535628.7
申请日:2020-06-12
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于自膨胀水凝胶的三维柔性神经微电极及制备方法,利用温度敏感水凝胶在一定温度环境下的体积自膨胀效应,设计一种具有三维凸起形貌的柔性神经微电极,相比现有的平面柔性神经微电极,本发明可进一步保证电极位点与大脑皮层表面紧密接触。主要结构包括高模量弹性基底层,中模量温敏水凝胶,低模量弹性基底层,聚合物衬底蛇形电极。本发明还提供了一种基于自膨胀水凝胶的三维柔性神经微电极的制备方法,使中模量温敏水凝胶被封装在两层不同模量的弹性基底层中间,转印聚合物衬底蛇形电极,使电极点位于图形化水凝胶正上方,以实现植入后温敏水凝胶自膨胀,驱动电极点发生面外变形,形成三维凸起结构。
-
公开(公告)号:CN113804735B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111035463.8
申请日:2021-09-01
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种高性能单细胞电阻抗检测微电极及制备方法,在微流体通道两侧分别设置激发电极和检测电极,激发/检测电极可为一对或多对;并在激发电极和检测电极以外的区域设置接地电极。与传统共面电极单细胞电阻抗检测相比,两侧对称电极可以使得检测区域的电场分布更加均匀,提高检测精度;而设置接地电极可以提高检测区域的电场集中度,同时避免多对电极间电场的相互干扰,提升细胞或颗粒检测的信号强度。该方法对于准确获得单细胞或微粒稳定的、高信噪比的电阻抗值,具有非常重要的实用价值和创新意义,可有效解决目前单细胞电阻抗值不稳定,噪声干扰大的问题。
-
公开(公告)号:CN112993716B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110381619.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热剥离辅助可延展柔性神经电极接口集成工艺,首次利用热剥离胶带实现聚合物衬底蛇形结构电极与弹性硅胶基底集成后,接口仍然可以通过各向异性导电胶带与柔性软排线热压集成,热压后可根据实际需要方便地通过加热移除热剥离胶带。克服了现有技术中,在电极焊盘刷涂导电焊料或直接使用连接器夹住焊盘区域,所带来的电极接口集成耗时和可靠性不足的问题。本发明集成工艺操作简便、热压成熟、可靠性高,尤其适用于弹性硅胶基底集成高通道数聚合物衬底电极,保证电极同时具备可延展性和保形贴附特性。
-
公开(公告)号:CN112472096A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011457788.0
申请日:2020-12-11
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61B5/25 , A61B5/268 , A61B5/294 , A61N1/05 , C23C14/04 , C23C14/20 , C23C16/02 , C23C16/04 , C23C16/44 , C23C16/56
Abstract: 本发明公开了一种应力诱发的自卷曲网状卡夫神经电极,将金属导电层夹在聚对二甲苯网孔衬底层和聚对二甲苯网孔封装层中间,在聚对二甲苯网孔衬底层和聚对二甲苯网孔封装层上分别设置相同的网孔阵列;聚对二甲苯网孔衬底层进行加热退火处理,聚对二甲苯网孔封装层不作热处理,两层之间的应力差驱动整个电极释放后自卷曲成为自卷曲网状卡夫神经电极。本发明的卷曲网状卡夫神经电极具有轻薄柔软、组织损伤小、可有效适配弯曲神经束和利于组织液流动等特点。
-
公开(公告)号:CN111743537A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010633814.4
申请日:2020-07-02
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61B5/0478
Abstract: 本发明涉及一种基于酢浆草仿生结构的柔性神经微电极及制备方法,结构包括柔性电极基底,聚乙烯绝缘护套包裹的漆包铜导线,PDMS封装包层,电极焊盘处和导线聚合处的硅酮密封胶等,其中漆包铜导线和柔性电极焊盘之间的连接,通过导电银浆实现。类似由三片小叶组成的掌状复叶结构,柔性电极基底也采用了相似的倒三角形叶片结构,可用于多脑区皮层的同步神经信号记录。本发明的制备方法,通过MEMS聚合物薄膜加工工艺,实现金属记录电极点和柔性电极焊盘分别在底面和顶面异侧分布,便于漆包铜导线与柔性电极焊盘的垂直连接。本发明方法简单易行,机械强度良好,并能够有效避免和脑组织的刚性接触,可满足长期埋植采集脑皮层电信号的神经科学研究应用需求。
-
-
-
-
-
-