微电极

  • 掺硼浓度对金刚石薄膜微电极电化学氢化的影响
    制备成BDD 微电极,其可提高电极的空间分辨率和时间分辨率,满足对微量物质实时和快速连续检测要求[5-6];金刚石优异的性能结合微电极的独特优势,已经被用于生物介质中检测老鼠大脑中的多巴胺[7],观察去甲肾上腺素在肠系膜动脉的释放情况[8],探讨腺苷在动物组织呼吸调节中的作用[9],检测作为神经调节剂的血清素[10],作为探针应用在扫描电化学显微镜[11-12]及用于体内多巴胺检测传感器的快速扫描伏安检测[7]等。但是BDD 作为微电极,除了受微小尺寸的特

    材料研究与应用 2023年6期2024-01-05

  • 锂离子电池单颗粒动力学表征方法综述
    ,常见的有粉末微电极[29-30]、空腔微电极[31]、准随机组合式电极[32-33]等。Cha等[29]最早报道了粉末微电极,这是一种将活性物质颗粒机械地嵌入金属集流体腔体中制成的电极,如图2(a)所示。空腔微电极与粉末微电极的基本原理类似,但命名方式不同。Zhao等[32]和Yan等[33]开发了准随机组合式电极,该电极的制作过程与一般电极片的制备过程基本相同,区别在于显著提高了导电剂与活性物质的比例,如图2(b)所示。颗粒集合电极中活性物质的数量相较

    储能科学与技术 2023年8期2023-08-29

  • 多岛微电极中纳米线介电组装机理研究
    的灵敏度.多岛微电极是一种在电极对间添加若干相互孤立导电单元的系统[9].由于在电极对之间插入了导电结构,电场分布随着多岛微电极内间隙的出现产生了变化,不同间隙处对纳米对象产生的介电泳力有所不同,进而更好地操纵纳米对象运输至目标区域进行组装,提升基于多岛微电极制备的传感器性能.基于介电泳操纵纳米线定向组装的技术,由于其灵活性高且易集成于片上实验室的优点,在诸多领域得到了广泛应用.Raychaudhuri等[10]通过实验发现,介电泳对InAs纳米线操控和放

    河北师范大学学报(自然科学版) 2023年3期2023-05-06

  • 碳纤维微电极及其制备方法和应用
    开了一种碳纤维微电极及其制备方法和应用。该制备方法包括:(1)用导电胶将预处理的绝缘导线的芯部与碳纤维单丝的一端经第一固化连接形成连接部,得到电极芯;(2)将所述电极芯穿入带有锥形段的套管中,碳纤维单丝的另一端延伸穿出所述锥形段的端部开口,所述连接部处于所述锥形段内;(3)将填充物注入所述锥形段内并进行第二固化,固定所述锥形段内的碳纤维单丝和连接部,得到碳纤维微电极。该制备方法简捷,且得到的微电极的碳纤维部分保持原始形貌结构。同时,本发明提供的碳纤维微电极

    高科技纤维与应用 2022年1期2023-01-14

  • MEDAguard:基于逻辑加密的微电极点阵生物芯片知识产权保护方案
    新代产品,基于微电极点阵(Micro-Electrode-Dot-Array,MEDA)架构的数字微流控生物芯片(后文简称为微电极点阵生物芯片)正逐渐被学术界所关注. 微电极点阵生物芯片中的电极比传统数字微流控生物芯片的电极小10 到20 倍[2],这使得微电极点阵生物芯片能够突破传统数字微流控生物芯片的资源限制,实现对液滴的精细化控制[3]、对液滴路径的实时监控[4]和对角移动液滴[5]等操作.微电极点阵生物芯片作为一个新兴的产品,未来市场价值可期,保护

    电子学报 2022年2期2022-04-18

  • 把电线通进脑子里的先驱,总是要得诺贝尔奖的
    植入100多个微电极,使他能实现每分钟手写90个字符,这速度已经和平常人用手打字的速度差不多了。粗看起来,这个每分钟90字符的写字速度还赶不上清华大学团队用脑电波驱动键盘打字的145字世界纪录,那为什么有新闻轰动呢?因为这里有业内的秘密。一种说法是清华大学团队使用的技术需要全身心的投入,而入侵式技术解放了眼睛。具体地说,清华大学团队使用的技术是用眼睛紧紧地盯着屏幕上的40个方格中的1个,每个格里面有1个字符,各个格子按照不同的频率闪光,当你盯住那个字符,你

    飞碟探索 2021年4期2021-12-17

  • 双管离子选择性微电极制备方法研究
    双管离子选择性微电极制备方法研究李进海1,薛 琳2,周 桥1,黄 岚1,王忠义1※(1. 中国农业大学信息与电气工程学院,北京 100083;2. 北京联合大学智慧城市学院,北京 100101)双管离子选择性微电极被广泛应用于植物细胞外离子流速和细胞内离子活度的测量,但双管离子选择性微电极(Ion-Selective Microelectrode,ISME)的制备过程繁琐,不可控因素多,制备成功率低。针对存在的问题,该研究提出了一种简易、快速的双管ISME

    农业工程学报 2021年16期2021-11-26

  • 微电极微分脉冲伏安法测定甲基汞
    固体电极相比,微电极具有较小电极面积、目标物取样少、检测限低、响应速率快、双层电容以及充电电流小等独特电化学特性,在痕量分析中受到广泛关注[14].DU等[15]合成制备石墨烯微电极用于动物神经活动分析研究.GIBBON-WALSH等[16]以金丝微电极对海水以及未污染的地下水中砷的痕量进行检测,构建的负载锰金丝微电极可有效用于As5+超痕量检测.RIBEIRO等[17]探究CH3Hg+在碳纤维电极上的电化学行为,运用循环伏安及快速线性扫描技术探究氯酸环境

    深圳大学学报(理工版) 2021年4期2021-07-08

  • 右美托咪定在脑电双频指数指导及全身麻醉下帕金森病脑深部电刺激术中的应用
    ]。DBS通过微电极记录确定靶点位置,给予高频电刺激,缓解了患者震颤、僵直以及运动迟缓等症状。传统DBS是在局部麻醉下对患者进行微电极记录以及电极刺激测试,以便确定电极植入的最佳位点[4-5]。中晚期帕金森病患者多伴有严重的肌张力障碍以及震颤症状,手术的疼痛刺激、手术时间等不确定因素会从心理、生理方面增加患者的焦虑情绪,从而增加了应激反应,使局部麻醉手术难以进行[6]。现有研究[7]证明,与局部麻醉比较,全身麻醉下行DBS对患者的电极植入位置以及症状改善意

    中国医科大学学报 2021年3期2021-03-31

  • 非损伤微测Zn2+选择性微电极的研发及应用①
    ]首次提出扫描微电极技术(非损伤微测技术起源)并成功测量出了Ca2+进出细胞的流速,从而开创了由生物活体静态测量到动态测量转变的先河。非损伤微测技术具有独特的分析时间(0.5 s)和空间(2 ~ 5 μm)分辨率,它的测定过程在根的表面完成而不需要侵入植物体,从而很好地避免了对样本的破坏性而带来的研究误差甚至假象。因此,利用这个技术能够对植物吸收、释放及转运离子或者分子的根际过程和机制形成更深入的理解和统一认识。目前可以搭载在非损伤微测系统上使用的微电极

    土壤 2020年2期2020-06-15

  • 科学家研发出新概念微型超级电容器
    ,开发出一种“微电极集成于凝胶电解质内部制备一体化薄膜”的器件组装新方法,将二维材料(如MXene、石墨烯)基平面图案化微电极包裹在含氧化石墨烯的化学交联聚乙烯醇基水凝胶电解质薄膜中,成功构建出一种基于“微电极-电解质一体化薄膜”新概念的无基底、无固定形状的微型超级电容器。该器件具有超薄器件厚度(37μm)、超柔性、高面积容量(40.8mF/cm2)和高度集成度。特别是在弯曲、折叠、扭转、褶皱等多种形变状态下,该微型超级电容器仍保持原有的高电化学性能。该工

    军民两用技术与产品 2020年2期2020-03-14

  • 活体微电极抗蛋白质吸附的研究进展
    分析方法是利用微电极植入特定脑区原位监测脑内神经化学物质动态变化的方法之一,具有高时空分辨率、高灵敏度、对脑组织损伤小等优点。然而,微电极的植入会引发机体产生一系列的排异反应,这将对微电极的电分析性能产生不利影响。一方面,蛋白质的非特异性吸附会导致微电极的灵敏度和选择性下降;另一方面,蛋白质介导的细胞粘附,其代谢过程会导致电极周围的微化学环境改变,从而影响微电极对神经化学物质检测的准确性。最终,电极表面上形成的纤维囊会阻碍电子(电荷)的转移,导致微电极无法

    分析化学 2019年10期2019-11-12

  • 活体原位电化学检测鼠脑内的过氧化氢和多巴胺
    化学分析的环盘微电极,中间的碳纤维盘(CFdisk)电极通过电化学沉积选择性地修饰普鲁士蓝(PB),并电聚合聚3,4 乙烯二氧噻吩(PEDOT)保护PB,检测H2O2,金环(Auring)电极检测DA。研究结果表明,此电极对H2O2的线性检测范围为1~29 μmol/L,检出限为0.4 μmol/L; 对DA的线性检测范围为0.5~25 μmol/L,检出限为0.18 μmol/L,两电极之间未交叉干扰。采用此电极检测了大鼠脑内的DA和H2O2浓度的变化。

    分析化学 2019年10期2019-11-12

  • MED64平面微电极阵列技术记录小鼠海马脑片自发放电
    ,以及观察平面微电极阵列技术应用于抑郁,帕金森,癫痫等研究的优势。方法:通过MED64系统对正常以及由低镁高钾加4-AP诱导的小鼠海马脑片进行记录,运用Mobius软件进行数据分析。结果:正常ACSF灌注记录到成年小鼠海马脑片神经元自发放电改用4-AP+低镁高钾ACSF灌注8min左右后小鼠海马脑片呈现癫痫样放电。换回正常ACSF洗脱30min后脑片放电恢复正常,癫痫样放电逐渐消失。结论:MED64平面微电极阵列技术可以记录小鼠海马脑片神经元自发放电,运用

    中国医疗器械信息 2019年19期2019-10-19

  • 扫描电化学显微镜用于研究生物膜微环境的电子传递
    )13,14的微电极具有准确定位、灵敏度高的特点,已用于监测生物膜的形成及其微区环境的变化,如pH15,16、铜离子浓度分布17、H2O2浓度18,19等。SECM的微电极在三维空间的位置能够准确控制,当微电极没有直接接触到微生物细胞且二者距离超过10 nm,微电极不会收集到由直接电子传递途径所产生的电流。如果有电子中介体在微生物和探针电极之间介导电子转移,那么探针电极收集的电流仅来自间接电子传递的贡献;此外,利用SECM的穿透模式能够得到微电极穿过生物膜

    物理化学学报 2019年1期2019-01-23

  • 应用于电阻抗测量的表面微电极研究
    文提出采用表面微电极进行阻抗测量,微电极仅需要与肉品表面接触即可进行测量。通过印制电路板加工技术制作了一组表面微电极,通过盐水水槽实验对该组电极进行了测试。测试结果表明,表面微电极的参数与测量准确度之间存在明显的相关关系。采用最优的电极参数设计,表面微电极用于电阻抗测量可以获得准确的结果。关键词:电阻抗测量;表面电极;微电极;水槽实验中圖分类号:TH79 文献标志码:A 文章编号:1009-3044(2018)33-0250-021 背景技术随着肉品新鲜度

    电脑知识与技术 2018年33期2018-12-22

  • X80管线钢焊接接头重构及其在NACE溶液中的腐蚀行为
    化学测试技术与微电极阵列测试技术研究X80钢焊接接头在CO2饱和的NACE溶液中的电偶腐蚀行为,揭示X80钢焊接接头的局部腐蚀机理及其随时间的演化规律。1 材料及试验方法1.1 材料及溶液实验材料为国产X80钢,其化学成分(质量分数,%)为C 0.036,Si 0.391,Mn 1.81,P 0.0126,S 0.0026,Nb 0.040,Cr 0.326,Mo 0.176,Fe余量。利用手工电弧焊技术将两块X80管线钢连接,填充金属为E7016焊条。焊

    中国石油大学学报(自然科学版) 2018年6期2018-12-11

  • 基于微电极阵列的神经细胞电信号采集与处理
    钳技术[2]和微电极阵列技术[3]。膜片钳技术对神经细胞电信号进行采集需要受过良好训练的电生理学专家进行,采集难度较大,且通量低、数据采集慢。基于微电极对神经细胞电信号进行采集,可将细胞直接在电极芯片上进行无创培养,随时观察其生长情况,进而方便、快速地采集到神经细胞电信号。虽然以微电极阵列为传感器对神经细胞电信号进行采集的方法由来已久,但是一直存在因为电极材料问题使得神经细胞不能很好地在电极表面生长且影响观察,或者没有相对应的外围放大滤波装置使得神经细胞电

    长春理工大学学报(自然科学版) 2018年4期2018-08-30

  • 基于微分脉冲溶出伏安法的铂修饰电极检测痕量铅和镉
    响;随后,在铂微电极上电化学沉积了汞膜和铋膜,并应用该汞膜和铋膜铂微电极分别实现Pb2+及Cd2+的同时检测。实验表明铋膜修饰铂微电极在同时检测重金属离子Pb2+及Cd2+时溶出峰分离度最为良好。1 实验部分1.1 仪器及试剂CHI920C电化学工作站(CH Instruments Inc);Sutter P 2000 (Sutter);铂电极(直径2 mm)及Ag/AgCl参比电极(上海辰华仪器公司);铂超微电极(自制,直径0.87 μm)。Cd2+和P

    现代农业装备 2018年3期2018-07-25

  • 掺硼金刚石膜微电极的电化学性能
    计的叉指BDD微电极的结构图。叉指微电极包括2组平行的微带电极,两组微带中面对面的排列部分长为3mm;另外的为平行部分,长为2mm,叉指宽度分别设计为200和100微米。图1 BDD叉指微电极的结构图Fig.1 Design of interdigitated BDD microband electrode arrays采用扫描电子显微镜(S-3400N, Hitachi, Japan)来对金刚石膜的表面形貌及微电极的规整程度进行观察,从图像可以确定掺硼金

    超硬材料工程 2018年1期2018-03-28

  • SDZ-3070连斜微球短节典型故障分析及解决方法
    数值错误,微球微电极刻度切换失败二例典型故障进行了分析和探讨,提出了故障的排除方法。SDZ-3070;测井仪器;故障分析0 引 言SDZ-3070连斜微球短节是SDZ-3000快速测井平台的一部分,它由连斜传感器探头、连斜信号处理板和微球微电极测量部分组成。其中信号处理板是SDZ-3070的核心部分,由它发出微球微电极的源信号以及各种控制信号控制完成微球微电极各测量道信号、连斜三个磁信号、三个重力信号,以及井径和温度信号的采集。探头采集到的信号通过信号处理

    石油管材与仪器 2017年3期2017-08-01

  • 基于微流体脉冲驱动控制技术的电化学微流控芯片制备方法
    璃基底表面形成微电极图形和微流道液体阳模图形;然后分别进行烧结和聚二甲基硅氧烷(PDMS)模塑工艺制得微电极和微流道;最后将微电极和微流道键合形成电化学微流控芯片。研究了系统参量对液滴产生的影响以及液滴直径和重叠率对液滴成线的影响,制得的微电极最小线宽为45 μm、厚度为2.2 μm、电阻率为5.2 μΩ·cm,制得的微流道最小线宽为35 μm,流道表面光滑。采用制得的电化学微流控芯片进行了葡萄糖浓度的电化学流动检测。结果表明,葡萄糖溶液的浓度与响应电流具

    分析化学 2017年6期2017-06-15

  • 基于RGD多肽掺杂聚吡咯-铟锡氧化物的仿生微电极构建及用于细胞生物学行为的电化学阻抗谱检测*
    锡氧化物的仿生微电极构建及用于细胞生物学行为的电化学阻抗谱检测*李 远1,肖文海2,陈 静1,廖 娟1,刘北忠1*(1.重庆医科大学附属永川医院中心实验室,重庆402160;2.重庆市大足区中医院,重庆402360)电化学阻抗检测;RGD多肽;聚吡咯;铟锡氧化物;细胞增殖;细胞毒性体外细胞行为学信息分析是细胞生物学机制研究及药物细胞毒性评价的重要手段。细胞阻抗生物传感器是一类以电化学阻抗谱为探测手段,分析传感电极表面培养/固定的活细胞自身或对外刺激响应行为

    传感技术学报 2017年2期2017-04-13

  • RS3130供电短节的故障分析
    M、2.5M、微电极等不同电极系测井项目提供不同频率的恒定测井电流,以及对采集的测量信号进行处理,并输出与地层信息相对应的直流信号,同时它还给井径测井提供电源并将与井径变化对应的电压信号输出到PCM上从而上传地面进行处理。它主要是由①供电单元、②信号源、③斩波电路、④单元信号处理模块、⑤微电极发射测量电路模块、⑥井径测量单元等构成。2 电子线路故障分析:(1)换挡不灵敏及推靠电流超标。经分析查找,一般该问题是由电机引线绝缘不好引发的。由于电机引线须长期曝露

    化工管理 2017年29期2017-03-03

  • 石墨烯三维微电极生物传感器研究*
    建龙石墨烯三维微电极生物传感器研究*唐 琳1,2, 吴 蕾1, 周 麟1, 杜晓薇1, 吴春艳1, 赵建龙1,2(1.传感技术联合国家重点实验室 中国科学院 上海微系统与信息技术研究所,上海 200050; 2.上海科技大学,上海200120)基于石墨烯优良的导电性和透明性,为改善生物传感器存在透明性不足的缺陷,提出了石墨烯三维微电极传感器的研究。利用SEM,Raman对其形貌进行表征,以及采用电化学测试电极电化学性能,结果表明:研究的石墨烯三维电极生物传

    传感器与微系统 2017年2期2017-02-18

  • 还原氧化石墨烯/Au复合微电极阵列的制备及光电特性
    墨烯/Au复合微电极阵列的制备及光电特性季津海, 闻雪梅, 陈洋, 毕宴钢(吉林大学电子科学与工程学院, 长春 130021)利用双光束干涉-无掩模光刻技术制备了周期性氧化石墨烯微结构阵列, 利用肼蒸气对氧化石墨烯脱氧还原, 然后蒸镀超薄Au薄膜制备了还原氧化石墨烯/Au复合微电极阵列(R-GO/Au). 对复合电极在可见光波段的透过率和表面电阻进行了表征, 结果表明, R-GO/Au复合微电极阵列具有良好的光电特性. 将R-GO/Au复合微电极阵列引入到

    高等学校化学学报 2016年10期2016-11-02

  • Construction of a Cell Impedance Biosensor Based on Graphene Oxide/Polypyrrole-Indium Tin Oxide Micro-Electrode for Detecting Cell Adhesion and Proliferation*
    在金属材质传感微电极表面,传感电极制备材料包括金[8]、铂[9]或铟锡氧化物[10]。尽管上述电极材料具有良好的导电性和生物相容性,然而发展新型电极材料改善传感电极的电化学性能和生物相容性以提高细胞阻抗生物传感器的检测性能仍是本领域研究热点[11]。氧化石墨烯GO(Graphene Oxide),作为石墨烯GN(Graphene)的氧化衍生物,除具备GN的特殊结构、电化学性质及催化活性等优点,在GO的底面和边缘还有丰富的含氧基团,比如羟基,环氧化物,羰基,

    传感技术学报 2016年6期2016-09-09

  • 多通道微电极记录引导下精准定位丘脑底核感觉-运动区
    篇论著·多通道微电极记录引导下精准定位丘脑底核感觉-运动区王军1,罗晓光2,任艳2,何志义2,王运杰1(中国医科大学附属第一医院1.神经外科;2.神经内科,沈阳 110001)摘要目的探讨多通道微电极记录技术在脑深部电刺激术(DBS)中定位丘脑底核(STN)感觉-运动区中的意义。方法对22侧多通道微电极记录下DBS术中STN的电生理学结果进行分析,并与同期20侧单通道微电极记录下STN的电生理学结果进行比较。结果多通道微电极记录下22侧DBS术中共行64根

    中国医科大学学报 2016年7期2016-07-22

  • 基于双模检测仪器的大鼠神经放电和神经化学信号同步检测研究
    神经信号,结合微电极阵列获得了信噪比(S/N)为6的神经动作电位发放;采用循环伏安法, 获得了铁氰化钾在溶液浓度0.1~10 mmol/L 范围内与电流响应的线性相关系数为0.9889; 同时,采用计时电流法获得了抗坏血酸在溶液浓度10~800 μmol/L 范围内与电流响应的线性相关系数为0.9841。结合大鼠脑缺血模型开展了双模检测实验,在该模型中成功地同步检测到了神经动作电位发放和抗坏血酸浓度变化引起的电流变化,并发现大鼠大脑初级感觉皮层抗坏血酸浓度

    分析化学 2016年9期2016-05-14

  • 氧化还原条件对红枫湖沉积物磷释放影响的微尺度分析*
    过程,联合应用微电极技术和沉积物磷形态分析对沉积物-水界面开展了微尺度观测与研究.结果表明,厌氧条件下红枫湖沉积物总磷含量显著降低,且主要是NaOH提取态磷(NaOH-P)和残渣态磷(rest-P)含量降低所致,厌氧条件下沉积物孔隙水中磷酸盐浓度明显升高,而好氧条件下沉积物孔隙水磷酸盐浓度显著降低,反映厌氧条件显著促进了红枫湖沉积物磷释放.厌氧条件下沉积物内部溶解氧浓度下降、硫还原活动增强可能是导致NaOH-P释放的主要原因.O2浓度的降低加速了沉积物还原

    湖泊科学 2016年1期2016-02-23

  • 离子液体-石墨烯修饰碳纤维微电极电化学性能研究
    复合修饰碳纤维微电极,得到对DA有良好催化作用的修饰电极,并考察了DA在该修饰电极上的电化学行为,了解离子液体-石墨烯修饰碳纤维微电极的电化学性能。1 仪器与试剂1.1 仪器装置XD-RFL倒置显微镜(宁波舜宇仪器有限公司);CHI660D化学工作站 (上海辰华仪器公司);FE20K型酸度计 (瑞士梅特勒-托利多集团);超声清洗仪(KQ-400KDE型高功率数控超声波清洗器);电化学实验采用双电极系统:碳纤维微电极为工作电极,Ag/AgCl为参比电极。1.

    科技视界 2015年19期2015-12-24

  • 钻井完井测井曲线异常类型与影响因素分析
    测过程中出现了微电极和自然电位曲线异常现象,主要表现为:(1)渗透性地层微电极幅度小甚至没有;(2)渗透性地层微电极幅度过高、自然电位正异常;(3)非渗透性地层(如泥岩和油页岩)出现自然电位曲线负异常;(4)泥岩基线偏移。通过对钻井区块主要包括泥饼厚度、泥浆电阻率、地层水矿化度、注入介质、地层压力进行分析,利用流体测井原理,确定油层注聚、高压层、泥浆电阻率低、泥饼厚度大、地层水矿化度的变化是测井曲线异常的主要原因。油层注聚后聚合物在油层孔隙中滞留,滞留程度

    西部探矿工程 2015年9期2015-12-17

  • 基于Parylene-C微金电极作为柔性视网膜电极的设计及特性测试*
    键部件-视网膜微电极阵列(retinal microelectrode array)植入视网膜,刺激尚存的视杆细胞和视锥细胞,通过患者微受损的神经元,仍然可以将视网膜的电信号传输给大脑,形成视觉图像[13-14]。视网膜微电极,作为视网膜假体的关键组成部分之一,其研究对提高视觉假体的分辨率有着重要作用。视网膜微电极,作为植入电极,其柔韧性及物理参数、电化学特性等在眼内环境下的表现均有可能影响视觉假体的分辨率。常用视网膜微电极直径多取于50~500 μm[1

    生物医学工程研究 2015年3期2015-10-19

  • 聚吡咯氧化石墨烯修饰的神经微电极阵列
    墨烯修饰的神经微电极阵列王 力1,2,蒋庭君1,2,石文韬1,宋轶琳1,徐声伟1,蔡新霞1,2(1. 中国科学院电子学研究所传感技术联合国家重点实验室(北方基地) 北京 海淀区 100190; 2. 中国科学院大学电子电气与通信工程学院 北京 石景山区 100049)利用电化学方法,在多通道神经微电极阵列芯片上制备聚吡咯氧化石墨烯薄膜材料,并对该材料的电化学行为进行了分析。对神经微电极阵列芯片采用计时电压法探究,确定了定向修饰聚吡咯氧化石墨烯薄膜的最佳电沉

    电子科技大学学报 2015年4期2015-10-09

  • 具有感知能力的义肢
    脑感觉皮质上的微电极阵列,这些微电极能够探测到从大脑发出的电信号;同时,机械手上的力量感受器能够将反馈转变成电信号,再传递给大脑。这意味着,使用者不仅能控制机械手的动作,而且能感觉到手指所触摸到的东西。神经技术研究是美国国防部先进研究项目局(DARPA)的“革命性修复术”计划的一部分,其目的是帮助失去肢体或者瘫痪的患者。通过这项新技术,使用者可以用接近自然的想法来控制机械手臂,做出握手甚至挥拳的动作。为了更进一步研究,桑切斯决定利用这些微电极制造出模仿触觉

    知识就是力量 2015年12期2015-09-10

  • 美军方研制新型机械假肢具有感知能力
    脑感觉皮质上的微电极阵列,机械手上的力量感受器能够将反馈转变成电信号,再传递给大脑。这些微电极还能够探测到从大脑发出的电信号。这意味着,使用者不仅能控制机械手的动作,而且能感觉到手指所触摸到的东西。神经技术研究是DARPA的“革命性修复术”(Revolutionizing Prosthetics)计划的一部分,其目的是帮助失去肢体或者瘫痪的患者。通过这项新技术,使用者可以用接近自然的想法来控制机械手臂,做出握手甚至挥拳的动作。

    现代国企研究 2015年21期2015-08-15

  • 一种用于多巴胺实时检测的集成微电极的微流控芯片
    实时检测的集成微电极的微流控芯片。芯片由一片聚二甲基硅氧烷(PDMS)沟道片和一片玻璃电极片组成,在PDMS沟道片上集成了用作细胞培养室的主通道和用于培养基输送的两条侧通道,在玻璃电极片上集成了用于多巴胺实时检测的微电极。为了解决PDMS沟道片与硅模具之间的脱模困难问题,研究了一种新的脱模方法。建立了一种AuAuAu三电极体系,表现出了良好的电化学检测性能。以溶解在神经干细胞培养基中的多巴胺为测试样品,对芯片的性能进行了初步研究。多巴胺的检出限为3.92

    分析化学 2015年7期2015-07-30

  • Present situation and prospects about application of microelectrode array in study on acupuncture efficacy
    i (黄国琪)微电极阵列在针灸效应研究中的应用现状及前景针灸疗法作为中医传统疗法的一部分,其对部分神经系统疾病的疗效已被大量的临床与实验研究所证实,然而现有常用的脑电图、诱发电位等电生理技术对于揭示针灸的作用机理尚有诸多不足之处。微电极阵列记录技术是起源于国外的生物电信号监测技术,属于电生理技术的一种,可在体或离体同时记录多个神经细胞的电信号,同时又保持记录信息的准确性、稳定性,较大程度丰富了电生理学研究的手段。该技术虽然在国外已经应用于基础研究和临床治疗

    Journal of Acupuncture and Tuina Science 2015年2期2015-04-16

  • 植入式柔性神经刺激微电极研究进展
    言柔性神经刺激微电极主要是用于与神经组织相接触来治疗各种疾病,为了微电极能够满足急性或慢性应用的不同要求,需要结合生物医学、电学、机械工程学以及化学等学科来优化解决各种问题。同时,由于神经电极植入于生物体内,必须考虑电极材料的生物相容性和生物稳定性。目前,神经微电极通常采用柔性聚合物作为衬底材料[1,2],常见的神经电极有筛状电极、卡夫电极、螺旋电极、剑状电极以及针形电极阵列。本文主要从柔性神经刺激微电极的类型、结构及其优缺点进行概述,提出柔性刺激微电极

    传感器与微系统 2015年2期2015-03-26

  • 基于聚吡咯-铟锡氧化物微电极的细胞阻抗生物传感器构建及细胞生物学行为信息检测
    咯-铟锡氧化物微电极的细胞阻抗生物传感器构建及细胞生物学行为信息检测李远1,2袁国林1夏春勇1于超*11(重庆医科大学生命科学研究院,重庆400016)2(重庆医科大学附属永川医院,永川402160)采用光刻技术蚀刻感光干膜绝缘层制备铟锡氧化物(ITO)微电极,采用循环伏安法在ITO微电极表面电沉积聚吡咯(PPy)膜制备PPy-ITO微电极。用电化学阻抗谱技术考察PPy膜厚度对PPy-ITO微电极阻抗特征的影响,人肺癌细胞株A549粘附增殖实验考察PPy-

    分析化学 2015年12期2015-01-04

  • ECIM5540 一体化测井仪典型故障分析
    电极系连斜井径微电极组合测井仪是EILOG-05 快测平台的专用测井仪器,是对电极系、井斜角、方位、井径微电极进行组合测井的井下仪器。它主要包括电极系供电测量电路、微电极井径供电测量电路、连续测斜电路和机械推靠器四个部分。电极和微电极供电测量电路对电极系微电极进行方波恒流供电,然后对电极信号微电极信号进行采集、相敏检波、滤波和放大,最后经过低通滤波输出直流信号进入A/D 转换。电极测量4 m 梯度2.5 m 梯度和0.4 m 电位;微电极可以同时测量两路信

    石油管材与仪器 2014年4期2014-12-24

  • 帕金森病脑深部刺激疗法中STN靶点定位方法综述
    定位上,同时,微电极记录技术也逐渐被医生接受,成为目前临床的主流技术。本文经过对近年来DBS手术靶点定位的调研,将STN定位分为生理层面的微电极记录以及解剖层面的医学影像两类方法,并进行归纳介绍。2.1 微电极记录法( Microrecordings)微电极记录技术是指对指定部位进行微电流刺激,记录其诱发电信号,经过分析得到刺激部位是否为真实靶点。微电极技术的发展使靶点的定位由解剖定位飞跃到功能定位,手术疗效也有了质的改变。微电极技术发展到今天,已能记录到

    生命科学仪器 2014年3期2014-12-15

  • 碳纳米管气敏传感器微电极的制备与检测
    米管气敏传感器微电极的制备与检测冉祥涛,王成响,王志(山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东 青岛 266001)基于参数优化设计了一种电场分布合理的叉指微电极结构,利用光刻技术在ITO表面成功制备了最小指间距约为4μm的叉指微电极,为微电极制备提供了一种可靠、低成本的制备方法。将这种微电极用于碳纳米管气敏传感器中,并利用氨气对其气敏特性进行测试,结果表明,纳米材料修饰的微电极气敏传感性能得到了明显提高。光刻;叉指微电极;碳纳米管;传感器气敏传感器是一种检测

    山东科学 2014年1期2014-06-05

  • 多间距视网膜表面微电极阵列设计与特性测试*
    间距视网膜表面微电极阵列设计与特性测试*崔红岩①郝玲玲①陈俪行②胡 勇①徐圣普①冯 莉①谢小波①*目的:为优化视网膜微电极阵列的设计而设计多间距电极阵列,并对其进行性能测试。方法:采用聚氯代二甲苯(parylene)柔性材料作为柔性衬底,以惰性金属Au作为电极材料,设计不同间距的单排电极阵列,并对微电极阵列的外观、机械性能和柔韧性进行测试。结果:经测试,微电极表面及边缘清晰,导线与电极之间连接完好,连线间无短路。柔韧性检测显示,微电极阵列的柔韧性满足下一步

    中国医学装备 2014年4期2014-02-07

  • 微电极测井的三维有限元数值模拟
    有限元法模拟了微电极测井仪和井眼、泥饼、侵入带中的电场分布情况。由于模拟实际环境耗资巨大,而解析法又不能完成对复杂环境下场分布的计算,数值模拟成为多数地球物理学家的有力武器[1]。有限元法和有限差分法是解决电磁场问题的2种常用数值解法。有限元法和有限差分法先对求解域做网格剖分,进而用有限个网格节点代替连续的区间,然后将微分算子离散化,化微分方程的定解问题为大型线性方程组的求解问题[2]。微电极测井仪模型尺寸变化大,极板上的电极尺寸是毫米级,而原状地层和上下

    测井技术 2012年5期2012-09-18

  • 基于直列式交错微电极阵列的细胞电融合*
    究,特别分析了微电极阵列结构参数对电场强度与分布的影响。在此基础上获得一种优化的电极结构,并利用SoI硅片加工制作。实验研究表明:在不超过20 V的电压驱动下,芯片可以高效地实现细胞排队、电穿孔及融合。1 芯片结构仿真与设计微通道内的电场强度与分布对细胞电融合有重要影响,而它又直接取决于微电极的结构与排布。前期研究表明,交错式微电极阵列有利于提高电融合效率,因此,本文建立了这种结构模型(图1),并重点讨论了电极的结构参数(微电极长度l,微电极宽度w,相对微

    传感器与微系统 2012年2期2012-07-25

  • 基于微电极技术的反硝化滤池生物膜特性分析
    量考察和研究.微电极技术自20世纪60年代以来逐渐在环境工程领域中得到应用,电极尖端直径可以小至1μm,可以在对检测对象损害不大的前提下获得微环境中特征参数的浓度分布曲线,而特征参数的浓度分布情况又与微生物的种类、活性、分布以及外环境影响因素紧密相关,从而为探究微生物聚集体的功能提供了新的视角.目前用于生物膜内部微环境特性测试的常用微电极包括氧、铵盐(NH4+)、硝酸盐(NO3-)和亚硝酸盐(NO2-)、pH值以及氧化还原电位(ORP)等[2].通过微环境

    中国环境科学 2012年5期2012-01-13

  • 铅笔芯微电极的制备及其在电化学法测定抗坏血酸中的应用*
    171)铅笔芯微电极的制备及其在电化学法测定抗坏血酸中的应用*何凤云,吴立剑,杨丽君,邵秀丹,刘欢(南京晓庄学院生物化工与环境工程学院,南京 211171)研究了一种用铅笔芯制作的微电极的电化学行为,并利用这种电极进行抗坏血酸含量的测定。结果表明:在 5.0×10-5~1.0×10-2mol/L 的浓度范围内,抗坏血酸的氧化峰电流与其浓度呈线性关系,相关系数 r2=0.999 3,检出限为2.5×10-5mol/L(S/N=3)。对2.5×10-3mol/

    化学分析计量 2012年1期2012-01-11

  • SKD3000数控仪与侧向、伽马、井径-微电极组合测井的研究和应用
    、伽马、井径-微电极组合测井的研究和应用胡林斌 涂广军 冯光辉 李 影 张国新 张国毫 郝永丽(南阳油田测井公司 河南南阳)文章介绍了SKD3000数控仪与侧向、伽马、井径-微电极组合测井的研究和应用。主要介绍了井径-微电极的电子线路设计、侧向线路的改造,改造后现场应用及效果分析。组合测井;线路;改造0 引 言井径-微电极是石油勘探开发过程中常用的测井项目,在砂泥岩剖面微电位、微梯度之间关系是划分渗透层最重要的手段之一。目前许多油田使用的国产井径-微电极

    石油管材与仪器 2011年1期2011-11-04

  • 神经电生理微电极阵列检测系统研制
    金属微丝和玻璃微电极为主,存在检测通道数少,操作繁琐等缺点。随着电子技术和微机械加工技术的发展,微电极阵列(Micro-Eelectrode Array, MEA)作为一种对传统方法的加强,实现了对神经网络的高空间分辨率的检测,并且大大简化了实验步骤,同时可以检测几十甚至上百个通道的电生理信号。目前在心脏研究、突出可塑性研究、神经再生研究、高通量药物筛选等研究领域发挥越来越重要的作用[2−4]。虽然微电极阵列(MEA)技术具有以上的诸多优点,但相较于传统的

    电子与信息学报 2011年8期2011-03-22

  • 新型电极系、微电极组合测井仪在HH2530测井平台中的应用
    )新型电极系、微电极组合测井仪在HH2530测井平台中的应用吴沁轩(西部钻探测井公司 新疆阜康)利用HH2530测井平台信号的遥测传输模式,把电极系、微电极测井仪通过遥测编码的方式组合起来,把模拟测井信号转换成数字信号并通过遥测接口以双相移位键控码的形式上传数据,实现了电极系、微电极、井径测井仪组合测井的功能,极大地提高了测井时效。同时,在电路中使用了先进的电子技术,利用CPLD可编程数字电路模块对下井信号进行解码,控制下井仪器工作,并把上传数据进行并串转

    石油管材与仪器 2010年2期2010-09-14

  • EILog辅助测量串仪器常规刻度与检查
    方位角、井径、微电极进行组合测井的井下仪器。它主要包括电极系供电测量电路、井径微电极供电测量电路、连续测斜电路和机械推靠器四个部分。其中常规的刻度过程中包括对电极系的刻度、微电极刻度、连斜刻度以及双井径刻度。因此正确的刻度以及刻度后各技术参数的检查工作将是实际测井的重要保证[2]。1 工作原理在井下对电极系(4M、2.5M、0.4M/0.6M)及微电极(Rmn、Rmg)供电,具有内刻电阻,在井下完成对电极系、微电极的刻度,同时可对电极系信号、微电极信号进行

    石油管材与仪器 2010年3期2010-09-14

  • SL3112全电极组合测井仪
    .2 电极系、微电极和井径供电测量部分电极系、井径微电极供电测量部分在井下对电极系和微电极进行恒流供电,然后对电极信号和微电极信号进行采集、相敏检波、滤波和放大,最后经过低通滤波输出直流信号。该电路主要对三种电极和微电极进行供电和测量,并具有内刻电阻,可在井下完成对电极系、微电极的刻度,由地面通过1、5、10缆芯下发直流换挡脉冲,使仪器的刻度继电器分别在高刻、零刻、测井状态之间切换。同时,还可对采到的电极信号、微电极信号进行处理,最终转换成直流信号。信号经

    石油管材与仪器 2010年2期2010-09-14

  • Ni-B非晶纳米粉末微电极上丙醇的电氧化
    B非晶纳米粉末微电极上丙醇的电氧化郑一雄(华侨大学材料科学与工程学院,福建 泉州 362021)在水溶液体系中,以化学还原法制得Ni-B非晶态合金纳米颗粒.应用循环伏安法,研究碱性介质中Ni-B非晶态合金纳米粉末微电极上丙醇的电催化氧化,并运用稳态极化曲线测定Ni-B非晶态合金纳米粉末微电极上丙醇的电催化氧化动力学参数.结果表明,Ni-B非晶态合金纳米粉末微电极对碱性溶液中丙醇的氧化具有很高的电催化作用.碱性介质中的Ni-B非晶态合金纳米粉末微电极上,丙醇

    华侨大学学报(自然科学版) 2010年4期2010-08-30

  • 利用微球形聚焦测井数据合成微电极曲线
    主要区别是提出微电极测井的地质依据,在钻井泥浆柱压力大于地层压力的条件下,表现为泥浆滤液向储集层孔隙内渗滤,泥质颗粒沉积在井壁上形成泥饼,而非储集层井壁则没有泥饼。储集层泥饼厚度大约为0.1~2cm,其电阻率大约是泥浆电阻率的1~3倍,而冲洗带电阻率大约是泥饼电阻率的3~5倍,两者的明显差异为微电极测井设计提供了可能。西部钻探测井公司使用微球形聚焦测井仪和井温流体辅助测量短节组合仪器,在克拉玛依油田的4口井中提取了井眼的相关电性数据,然后利用测井软件计算合

    长江大学学报(自科版) 2010年1期2010-04-09

  • 读取你的大脑
    员已经发明一种微电极,它不必穿透大脑,就能准确地检测到大脑发出的控制手臂动作的信号。由这种微电极组成的阵列被称为microECoG,研究人员测试了微电极是如何检测控制手臂运动的大脑神经信号的。他们让两名癫痫患者坐在医院的病床上,使用一只手臂在高精度的电子绘图平台上移动一只无线“鼠标”。病人被告知要移动他们的手臂实现两个目标:一个是从前到左,另一个是从前到右。病人的手臂在平台上的运动被记录到一台计算机中,它同时对来自微电极的信号进行了分析,这些微电极被放置在

    微型计算机·Geek 2009年8期2009-12-15