一种基于堆叠式导电纤维的弹性梳齿干电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118830851A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410822491.1

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明提出一种基于堆叠式导电纤维的弹性梳齿干电极及其制备方法,其中电极包括导电底座和导电微柱,导电微柱由在压缩堆叠的导电纤维柱上固化导电硅胶制得,且导电纤维柱的主体部分被导电硅胶包裹,共同形成导电微柱主体结构,导电纤维柱的前端露出导电硅胶,形成用于与皮肤接触的导电微柱头部;导电微柱中的导电纤维一部分被导电硅胶包裹,用于调控导电微柱的柔软度和增加导电硅胶的导电性,另一部分露出导电硅胶头部,以增加电极与皮肤的接触面积,该结构有效解决了传统爪式电极与皮肤接触面积小的缺点,保证电极与皮肤之间具有较低的接触阻抗,最终使得该电极能够在穿过头发、与头皮高舒适度接触的基础上采集到更高质量的脑电信号。

    一种玻璃微管辅助水凝胶填注的立体柔性微电极植入装置

    公开(公告)号:CN119971306A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510323961.4

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种玻璃微管辅助水凝胶填注的立体柔性微电极植入装置,包括玻璃微管‑立体柔性微电极组合体以及水凝胶。组合体的形成过程为:制备平面柔性微电极,平面柔性微电极包括由衬底层、金属层和封装层构成的多个带状柔性微电极,其在同一平面内在一端相连且周向均布,在中间具有微孔;面向衬底层将玻璃微管尖端插入微孔;将柔性微电极翻折使其与玻璃微管贴合。水凝胶在组合体植入生物组织后,借助玻璃微管填注到微电极的腔体内,玻璃微管在注射水凝胶的同时从微电极拔出。本发明将立体柔性微电极与水凝胶结合,不仅使立体柔性微电极整体足够柔软且具有一定的机械强度,可有效解决刺入式立体柔性微电极植入后创伤大以及记录位点移位的问题。

    一种基于水溶性掩膜成型的可延展碳基神经电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN119055947A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411202773.8

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明提出一种基于水溶性掩膜成型的可延展碳基神经电极及其制备方法,首先在聚甲基丙烯酸甲酯片材表面旋涂硅胶基底;其次将热压平整并激光图案化后的水溶性聚乙烯醇掩模平整粘附于硅胶表面,刮涂碳基导电浆料并烘干使其固化;然后持续缓慢用热水冲洗水溶性PVA掩模,直至其完全溶解;最后旋涂硅胶封装层,并通过激光定位开孔电极点和焊盘,得到碳基神经电极。该方法对于低成本快速制备、柔软可拉伸、无分层失效现象的电极和导线全碳基神经电极,以调控神经活动、治疗癫痫、抑郁症和帕金森等神经系统相关疾病,具有非常重要的实用价值和创新意义,可有效解决目前同类型神经电极工艺流程复杂、成本高、电刺激效果不佳和无法长期稳定植入的问题。

    一种啮齿动物皮下磁引导微创埋植水凝胶电极系统

    公开(公告)号:CN119971305A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510323938.5

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本发明提供了一种啮齿动物皮下磁引导微创埋植水凝胶电极系统。植入磁钉通过皮肤创口插入皮下肌肉组织,外部磁铁在体外与植入磁钉相互作用,以基于磁铁间作用引导柔性电极衬底‑软性水凝胶电极复合体埋植到目标位置、使植入磁钉从复合体脱离并取出体外。软性水凝胶电极嵌入柔性电极衬底的封装层中并粘附至导电金属层的电极点表面;柔性电极衬底的一端设有插入植入磁钉的开孔,另一端集成有连接头戴式神经记录器的接口模块。该系统通过磁引导与柔性衬底协同作用,解决了水凝胶电极因机械强度不足导致的微创植入难题;仅需较小微创口即可将电极精准植入皮下目标组织,显著降低动物应激反应与感染风险,并实现与头戴式神经记录器的高效连接。

    一种飞秒激光微孔改性的铂铱合金神经电极及制备方法

    公开(公告)号:CN118490242A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410542986.9

    申请日:2024-05-01

    Abstract: 本发明提供一种飞秒激光微孔改性的铂铱合金神经电极及制备方法,该神经电极包括衬底层、铂铱合金导电层、顶部封装层以及导电聚合物PEDOT:PSS改性涂层;其中暴露的铂铱合金电极点区域通过飞秒激光加工形成均匀分布的且具有粗糙微纳侧壁结构的定深微孔阵列,导电聚合物PEDOT:PSS水溶液以旋涂方式填充微孔及电极点表面,实现对神经电极界面的改性。本发明在弥补传统平面铂铱合金电极电荷注入能力不足的同时,利用均匀分布的微孔结构大大提升了电极电荷存储能力,实现电极超存储性,在中长期采集刺激的过程中依然表现出较好的性能;而且能有效避免传统平面电极点表面改性时,导电聚合物PEDOT:PSS因自身易发生开裂或脱落导致的电极性能显著下降的问题。

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