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公开(公告)号:CN117883156A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311786583.0
申请日:2023-12-25
申请人: 西北工业大学上海闵行协同创新中心 , 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种基于凹形流体微腔的柔性电极辅助植入装置和方法,装置包括凹形流体微腔硅针、PEG、柔性电极三部分。第一步准备两片减薄硅片,在一减薄硅片上加工出凹形流体微腔以及线性阵列圆柱孔道,另一减薄硅片上加工出凹形流体通道;第二步将第一步所述两减薄硅片对准键合;第三步将液态PEG注入硅针的凹形流体微腔中,接着风干使液态PEG固化;第四步向硅针上表面放置柔性电极,使柔性电极表面完全覆盖液态的PEG,接着将整体风干,使柔性电极粘附在硅针表面。该装置对于精确控制柔性电极植入位置具有非常重要的实用价值和创新意义,可以有效解决目前辅助植入装置拔出时造成电极移位,电极在插入大脑时PEG降解时间不可控的问题。
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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
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: A61B5/268
摘要: 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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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
申请人: 西北工业大学
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。
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公开(公告)号:CN113902663A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111180744.2
申请日:2021-10-11
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种自动适应天气的空中小目标动态红外仿真方法及装置,每一帧图像的仿真方法具体包括以下步骤:根据飞行目标的实际尺度和其与红外传感器的距离,确定其在仿真图像中的尺度;根据飞行目标的红外辐射亮度和灰度分布模型生成目标的灰度分布;结合飞行目标在仿真图像中的位置尺度和灰度分布生成目标图像块;根据红外传感器的位置信息、姿态信息、仿真图像的尺度、以及背景图像在世界坐标系中的位置和尺度,生成背景图像块;根据飞行目标在仿真图像中的位置,融合目标图像块和背景图像块,生成仿真图像;本发明利用深度学习算法自动识别任意背景图像中的天气信息,获取大气传输透过率,提高空中小目标仿真自动化程度和仿真精度。
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公开(公告)号:CN116649982A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310509978.X
申请日:2023-05-08
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: A61B5/293 , A61B5/259 , A61B5/273 , A61B5/265 , A61B5/268 , A61B5/377 , A61B5/386 , A61B5/00 , A61N5/06
摘要: 本发明公开了一种超柔性水凝胶基光电脑机接口器件及制备方法,包括柔性基底、电极本体、微型LED芯片阵列和接口端。微型LED芯片发光工作,激活神经元进行电位发放,通过电极点采集大脑皮层电信号,并将其传输到接口端。具体制备工艺如下:步骤一,采用MEMS工艺制备采集电极和光刺激电极;步骤二,调整引发剂浓度、交联剂浓度和类型、掺杂银纳米线比例制备水凝胶基底;步骤三,将光刺激电极转印、液态水凝胶基底调控和采集电极转印按顺序实现界面集成。该器件具有脑皮层多位点光刺激和同步空间多位点神经信号监测能力,通过水凝胶‑聚合物薄膜光电神经电极集成界面的性能调控,赋予了该器件超柔性和粘接性,能够更加紧密地贴合大脑皮层。
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