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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
申请人: 西北工业大学
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。
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公开(公告)号:CN113663141B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110946042.4
申请日:2021-08-18
申请人: 西北工业大学
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。
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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
申请人: 西北工业大学
摘要: 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。
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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
申请人: 西北工业大学
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN112993716A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110381619.1
申请日:2021-04-09
申请人: 西北工业大学
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN112971789A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110172744.1
申请日:2021-02-08
申请人: 西北工业大学
摘要: 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。
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