一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极

    公开(公告)号:CN109771816B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN201910122802.2

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极,所述经颅电刺激电极由柱状导电材料和绝缘材料构成,其中,多个柱状导电材料由内到外同轴嵌套,同一电极中各柱状导电材料之间用绝缘材料隔离,各柱状导电材料的高度由内到外依次增大,最内层的柱状导电材料为实心柱状或者空心柱状,除最内层外的其他柱状导电材料均是空心柱状。本发明通过改变内外层柱状导电材料的高度,调节其与头皮接触面各点所在通路的阻抗使之匹配,实现各柱状体与头皮接触面的边缘电流密度均衡,降低了电极‑头皮接触面的边缘电流密度。从而降低了边缘电流密度过大带来的副作用,为更高的刺激电流幅值提供了可能的技术手段。

    一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN109692690A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811583412.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂制备方法,包括如下步骤:S1:将生物质原料粉粹后与KOH活化剂按质量比4:1~1:4充分混合后置于反应器中,在氮气保护下下热解,反应得到生物炭;S2:将S1中所述生物炭与浓硫酸进行混合后,于水热釜中磺化,冷却后用去离子水冲洗至中性后,采用干燥箱进行干燥得到磺化炭;S3:将所述磺化炭通过浸渍负载金属离子、冲洗烘干,即得到金属磺化炭催化剂。本发明还公开了一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂,采用负载有金属离子的催化剂,可以有效促进生物质原料在热解中向脱水中间产物转化,同时促进磺化炭强酸性位点的活性,使得中间产物脱水转化为左旋葡萄糖酮。

    一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN109692690B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811583412.7

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂制备方法,包括如下步骤:S1:将生物质原料粉粹后与KOH活化剂按质量比4:1~1:4充分混合后置于反应器中,在氮气保护下下热解,反应得到生物炭;S2:将S1中所述生物炭与浓硫酸进行混合后,于水热釜中磺化,冷却后用去离子水冲洗至中性后,采用干燥箱进行干燥得到磺化炭;S3:将所述磺化炭通过浸渍负载金属离子、冲洗烘干,即得到金属磺化炭催化剂。本发明还公开了一种用于生产左旋葡萄糖酮的催化剂,采用负载有金属离子的催化剂,可以有效促进生物质原料在热解中向脱水中间产物转化,同时促进磺化炭强酸性位点的活性,使得中间产物脱水转化为左旋葡萄糖酮。

    一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极

    公开(公告)号:CN109771816A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910122802.2

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极,所述经颅电刺激电极由柱状导电材料和绝缘材料构成,其中,多个柱状导电材料由内到外同轴嵌套,同一电极中各柱状导电材料之间用绝缘材料隔离,各柱状导电材料的高度由内到外依次增大,最内层的柱状导电材料为实心柱状或者空心柱状,除最内层外的其他柱状导电材料均是空心柱状。本发明通过改变内外层柱状导电材料的高度,调节其与头皮接触面各点所在通路的阻抗使之匹配,实现各柱状体与头皮接触面的边缘电流密度均衡,降低了电极-头皮接触面的边缘电流密度。从而降低了边缘电流密度过大带来的副作用,为更高的刺激电流幅值提供了可能的技术手段。

    一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极

    公开(公告)号:CN210542881U

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201920208018.9

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种降低电极边缘电流密度的经颅电刺激电极,所述经颅电刺激电极由柱状导电材料和绝缘材料构成,其中,多个柱状导电材料由内到外同轴嵌套,同一电极中各柱状导电材料之间用绝缘材料隔离,各柱状导电材料的高度由内到外依次增大,最内层的柱状导电材料为实心柱状或者空心柱状,除最内层外的其他柱状导电材料均是空心柱状。本实用新型通过改变内外层柱状导电材料的高度,调节其与头皮接触面各点所在通路的阻抗使之匹配,实现各柱状体与头皮接触面的边缘电流密度均衡,降低了电极‑头皮接触面的边缘电流密度。从而降低了边缘电流密度过大带来的副作用,为更高的刺激电流幅值提供了可能的技术手段。

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