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公开(公告)号:CN119867710A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510050111.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 北京师范大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明公开了一种基于近场阻抗测量的可穿戴呼吸传感系统及检测方法,属于穿戴呼吸检测领域,可穿戴呼吸传感系统包括呼吸面罩、近场传感电极和阻抗测量系统,所述近场传感电极和阻抗测量系统电连接;所述近场传感电极安装在口罩的呼吸口上,所述阻抗测量系统安装在口罩上。检测方法包括步骤S1‑S4。本方案设计了一种兼具高灵敏及舒适性的可穿戴呼吸波形传感设备,基于近场阻抗测量技术,能够以无线的形式实现传感元件阻抗的实时高灵敏检测,近场传感电极与口罩之间采用磁吸可拆卸设计,方便器件的佩戴、清洗和更换。本发明还设计了整个系统阻抗的校准、标定方法,能满足实际应用过程中呼吸数据的定量检测需求。
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公开(公告)号:CN118754106A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410637755.6
申请日:2024-05-22
Applicant: 北京师范大学
IPC: C01B32/15 , G01N27/26 , C07C67/08 , C07C69/757
Abstract: 本发明涉及一种交联氧化石墨炔制备方法,属于分析传感技术领域。所述制备方法包括使用真空干燥的方式制备交联氧化石墨炔,并使用该材料实现了高灵敏湿度传感。本发明使用真空干燥方法实现氧化石墨炔层间羧基与羟基的脱水酯化反应,制备交联氧化石墨炔。氧化石墨炔稳定的疏水性碳骨架和丰富的含氧官能团可作为亲水性位点,利于水分子的吸附以及氢键网络的形成,将氧化石墨炔作为湿度传感材料使用,可以提高湿度传感器的灵敏度、选择性、稳定性。本发明通过真空干燥方式制备交联氧化石墨炔,以大幅提高材料湿度响应灵敏度。因此,本发明发展的制备交联氧化石墨炔并应用于湿度传感具有创新性和实用性,在湿度传感研究领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120015177A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510078121.6
申请日:2025-01-17
Applicant: 北京师范大学
IPC: G16C20/70 , G01N27/48 , A61B5/372 , A61B5/00 , G16C20/20 , G06F18/10 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06N3/045 , G06N3/047 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/088 , G06N3/0895 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明公开了一种基于生成式深度学习模型的活体伏安分析方法,使用快速扫描循环伏安法采集原始测量数据;对原始测量数据进行预处理,得到待分析活体原位测量数据;使用训练后的生成式深度学习模型对待分析活体原位测量数据进行干扰信号滤除,得到滤除干扰信号后的活体原位测量数据;使用训练后的深度学习回归模型对滤除干扰信号后的活体原位测量数据进行定量解析,得到不同待测神经化学分子的浓度值。本发明提升了活体原位分析方法测量结果的准确率并实现多物质高通量传感,促进了电化学方法在复杂脑神经化学的广泛应用。
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公开(公告)号:CN116327190A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310118075.9
申请日:2023-02-15
Applicant: 北京师范大学
IPC: A61B5/1473 , H01B1/24 , A61B5/145 , A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种低损伤植入式脑神经化学电极及其制备方法,属于电化学分析技术领域。本发明的电极以碳纤维作为骨架,并直接在碳纤维表面修饰绝缘层和具有生物相容性的导电聚合物缓冲层;所述化学电极的整体厚度不超过50μm。本发明所述低损伤植入式脑神经化学电极具有植入截面小,生物相容性好等优点,极大地减少了植入电极对脑组织的损伤和可能带来的炎症反应,利于实现长时程植入。同时,该电极支持快速扫描伏安法等电化学分析方法,可实现多巴胺等神经化学物质的原位高灵敏检测。在各种神经生理、病理过程研究领域具有较好的应用价值。
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公开(公告)号:CN119587034A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411565468.5
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京师范大学
IPC: A61B5/262 , G01N27/30 , G01N27/327 , A61B5/294
Abstract: 本发明公开了一种用于深部脑区神经化学检测的电极及其制备方法,涉及电化学分析技术领域,其技术方案要点是:包括碳纤维、熔融石英毛细管和玻璃毛细管;所述碳纤维穿入熔融石英毛细管中,所述熔融石英毛细管的一端穿入玻璃毛细管中。本发明提供的低损伤植入式脑神经化学电极具有植入截面小,生物相容性好等优点,极大地减少了植入电极对脑组织的损伤和可能带来的炎症反应,利于实现长时程植入,同时,该电极支持循环伏安法、氧化还原电势法等电化学分析方法,可实现抗坏血酸、多巴胺等神经化学物质的原位高灵敏检测,在各种神经生理、病理过程研究领域具有较好的应用价值。
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