双面光刺激与跨皮层无伪迹采集软性神经电极及制备方法

    公开(公告)号:CN117338304A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311195222.9

    申请日:2023-09-16

    IPC分类号: A61B5/294 A61B5/262 A61B5/388

    摘要: 本发明公开了一种双面光刺激与跨皮层无伪迹采集软性神经电极及制备方法,软性电极包括皮层平面电极部分和深脑刺入电极部分。其中,皮层平面电极部分包含皮层记录电极点,深脑刺入电极部分包括深脑记录电极点和封装在弹性透明硅胶内的微型LED芯片。其制备方法包括:第一步,基于MEMS加工工艺完成记录电极和光刺激电极的加工及释放;第二步,基于图形化导电银浆和PDMS印章转移技术完成器件的界面集成;第三步,基于折纸式弯折技术得到电极三维结构的加工并完成电极的组装。本发明的电极具有深脑光刺激和同步多空间尺度神经信号监测能力,有效提高系统集成度和长期埋植可靠性,可为基于光遗传学的神经功能环路基础研究提供支撑。

    一种分组微柱结构布基柔性应变传感器及方法

    公开(公告)号:CN117213353A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311089444.2

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种分组微柱结构布基柔性应变传感器及方法,第一步将液态弹性材料和导电弹性材料刮涂至导电织物表面,之后对其加热烘干;第二步用激光切割机对固化的液态弹性材料进行区域加工,切割掉微柱区域以外固化的弹性材料,得到支撑微柱阵列;第三步,用激光切割机对导电弹性材料进行区域加工后,再定深切割导电微柱顶部,得到调控微柱阵列;第四步将支撑微柱阵列的柱状头部浸入粘合剂,之后自上而下对准调控微柱阵列周围的导电弹性材料薄层压紧,进行粘合,等待粘合剂完全固化,得到基于分组微柱结构布基柔性应变传感器。该方法对于快速制备和集成灵敏度可调、应变范围可调、穿戴舒适的柔性应变传感器,具有非常重要的实用价值和创新意义。

    应用于微流式细胞仪的荧光检测光路对准装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN117110176A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311141439.1

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: G01N15/14 B01L3/00

    摘要: 本发明属于微流式细胞术技术领域,具体为一种应用于微流式细胞仪的荧光检测光路对准装置,包括承重座,承重座上设置微流控芯片载台、工业相机、激光器和荧光收集镜头;微流控芯片载台用于放置微流控芯片;工业相机设置工业相机调节组件;激光器设置激光器调节组件;荧光收集镜头设置镜头调节组件。本发明通过控制工业相机调节组件、激光器调节组件和镜头调节组件使工业相机、激光器和荧光收集镜头与微流控芯片检测区的液流通道光路对准。本发明在载荷上行以及空间站在轨工作等不稳定的环境中,自动调节和校准光路,保证微流式细胞仪光路对准的准确度;降低人员操作要求,为航天用微流控微流式细胞仪提供了可行性保证。

    一种低维飞行器芯片微系统、制备及控制方法

    公开(公告)号:CN115599027B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211615513.4

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种低维飞行器芯片微系统、制备及控制方法,涉及无人机导航飞控及微机电领域,低维飞行器芯片微系统包括:飞行器基板、飞行控制微处理器、飞行状态监测模块、控制模块、数据存储模块和通信模块;所述飞行控制微处理器集成在所述飞行器基板上;所述飞行状态监测模块、所述控制模块、所述数据存储模块和所述通信模块均与所述飞行控制微处理器连接。本发明能够缩小微型飞控系统硬件的体积和重量,适用低维微型固定翼飞行器向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。

    基于半充盈葫芦气泡膜的柔性皮层脑电极辅助植入方法

    公开(公告)号:CN115120245A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210778378.9

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明公开了一种基于半充盈葫芦气泡膜的柔性皮层脑电极辅助植入方法,首先通过水溶性材料临时粘附柔性皮层脑电极至透明的半充盈葫芦气泡膜表面,并借助透明塑料勺移动电极至目标脑区上方;然后向下按压透明勺头,确保电极在压缩状态葫芦气泡膜压覆下紧密贴合大脑皮层;接下来在电极和大脑皮层接触区域滴涂人工脑脊液,随着水溶性材料逐渐溶解和膨胀状态葫芦气泡膜缓慢抬起,葫芦气泡膜与电极逐步分离;最后葫芦气泡膜与电极完全分离,转印结束,电极正常采集皮层脑电信号。本发明能够确保电极和脑组织受力轻柔,可保形转印电极至复杂脑沟回曲面,同时,所使用的葫芦气泡膜可有效避免接触挤压时电极发生微小位移,保证电极植入位置精度。

    一种基于模态局部化效应的双路信号传感器

    公开(公告)号:CN114993458A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210444199.1

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: G01H17/00 B81B7/02 B81B7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于模态局部化效应的双路信号传感器,属于MEMS传感器领域。该传感器包括谐振器一101、谐振器二102、谐振器三103、三个谐振器呈正三角形三个顶点处排布,谐振器一101通过耦合梁一104与谐振器二102连接,谐振器二102通过耦合梁二105与谐振器三103连接,谐振器三103通过耦合梁三106与谐振器一101连接,所述三个耦合梁一104、耦合梁二105以及耦合梁三106完全相同,从而实现三个谐振器相互耦合。本发明的有益效果是:提供一种基于模态局部化效应的双路信号传感器。发明设计了一个弱耦合谐振系统,该系统包括三个相互耦合的谐振器,并采用固定交流驱动频率,进行幅值检测的驱动检测方案。相比于传统的模态局部化传感器,本发明能实现双路信号的同时检测。

    一种MEMS微型电流传感器
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114563611A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210033997.5

    申请日:2022-01-12

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/14

    摘要: 本发明公开了一种MEMS微型电流传感器,属于传感器技术领域。所述微型电流传感器主要包括热驱动器部分Ⅰ和谐振器部分Ⅱ。所述热驱动器部分Ⅰ主要包括锚点1和V型梁2;所述V型梁2的两个开口端固定于锚点1上,另一端即尖端与谐振器部分Ⅱ相连。本发明利用电流的热效应使V型梁2膨胀产生热应力,改变谐振器一3的刚度,使谐振器一3和谐振器二6的幅值比改变。相较于现有技术,避免了外界的电磁干扰,在结构参数θ的优选范围内能够满足特定应用场景对传感器微型化、高精度和高鲁棒性的测量要求。

    一种基于混合硅胶的软性神经探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN114224346A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111541230.5

    申请日:2021-12-16

    摘要: 本发明公开了一种基于混合硅胶的软性神经探针及其制备方法,将两种或两种以上不同杨氏模量的硅胶进行混合,并掺入硅油得到弹性混合硅胶基底;在弹性混合硅胶基底上沉积第一层聚合物薄膜作为底层聚合物绝缘层,褶皱自发生成;金属导电层位于底层聚合物绝缘层上,在金属导电层上方沉积第二层聚合物薄膜作为顶层聚合物封装层;通过氧等离子体反应刻蚀将两层聚合物薄膜刻蚀成蛇形线轮廓,激光切割弹性混合硅胶基底得到软性神经探针轮廓。本发明适用于不同长度探针的低损伤植入;可以有效提高电镀改性材料与电极点界面之间的结合力,并提高镀层稳定性,还有效提高电镀电极改性材料和电极界面的结合力,保证稳定可靠的电化学性能。

    一种高性能单细胞电阻抗检测微电极及制备方法

    公开(公告)号:CN113804735A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111035463.8

    申请日:2021-09-01

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/327

    摘要: 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。

    一种软性神经探针的单面硬化涂层制备方法

    公开(公告)号:CN113663141A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110946042.4

    申请日:2021-08-18

    摘要: 本发明公开了一种软性神经探针的单面硬化涂层制备方法,首先将探针的电极点所在正面向下,与热剥离胶带紧密粘合;然后在探针上方滴涂蚕丝蛋白溶液,通过调节溶液浓度、旋涂速度和旋涂次数,并充分烘干,得到厚度精确可控的单面硬化涂层;最后对热剥离胶带进行加热,胶带失去粘性随即与探针分离,探针电极点所在正面暴露出来。相对于传统钢针辅助植入或双面硬化涂层包裹植入,在软性神经探针无电极点一侧构建单面硬化涂层,不仅有利于植入过程中保证电极点快速采集神经信号并据此调整探针位置,且电极点一侧与软脑组织弹性接触,可进一步减小穿刺过程对组织造成的切割创伤,具有重要的实用价值和创新意义。