0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

兼具排汗透气与黏附的仿生健康监测电极

MEMS 来源:MEMS 2023-01-30 10:54 次阅读

生物电信号是人体最基本的生理信号之一,通过对生物电信号的监测可以对多种生理疾病进行诊断和预防。随着微电子科技的不断发展,越来越多的医疗科技选择使用电极贴片与诊断设备集成,以实现实时监测人体健康状况的医疗保健系统。监测系统对于突发性强、致命性高的心脑血管疾病有着显著的预防作用。

生物电监测电极作为系统硬件的重要组成单元,直接与人体接触采集生物电信号,是生物电传感系统的基础部件。常见的是银-氯化银(Ag/AgCl)凝胶电极,但由于凝胶或粘合剂会对皮肤产生刺激,很难用来长期监测生物电信号。为了实现长效与皮肤接触监测的功能,生物相容性良好的干电极技术近年来得到了一定的发展。然而,由于皮肤的弹性、粗糙质地,附加汗水,油脂、皮屑和毛发等表面特性,干电极技术在皮肤附着力、接触阻抗、透气性等创新优化方面仍面临较大挑战。

d39b7d06-9fce-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


图1 典型具有足端附着能力的生物结构与功能实现策略

由于自然环境下目标附着表面的复杂多样性,依靠单一的黏附机制往往不足以提供生物体稳定的附着和快速的运动的能力。几乎所有具有全空间运动能力的生物,均拥有两种及以上的界面附着策略,且生物体型越大,越需要多种附着方式协同作用来提升界面附着力以平衡自重。生物高鲁棒性的附着调控特性依赖于生物脚爪精细的跨尺度附着结构,以及附着结构所呈现的机制之间的协同作用。

d3b108f6-9fce-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


图2 兼具排汗透气与皮肤黏附的仿生电极设计

本研究介绍了一种兼具排汗透气性和多机制附着性能的健康监测电极贴片。贴片的排汗透气功能采用锥形通孔与蜂窝状微沟槽集成设计来实现,锥形通孔产生的拉普拉斯液相压差和微沟槽的毛细力协同实现了汗液的自驱导流作用;Ag/Ni微针阵列和PDMS-t粘附材料的多机制附着一定程度上保障了电极贴片与皮肤接触的力学稳定性,其中,Ag/Ni微针阵列通过高度控制,形成与皮肤角质层的接触,在保障安全性的前提下,实现了生物电信号采集通道的可靠性。

d3ed6b02-9fce-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


图3 仿生监测电极排汗透气通道结构形貌及其单向自驱导效果图

d3fcc278-9fce-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


图4 仿生电极贴片切向摩擦力和法向黏附力量化测试实验

d40c7cea-9fce-11ed-bfe3-dac502259ad0.png


图5 仿生电极贴片心电监测性能及其与皮肤接触的生物相容性评价

仿生电极的皮肤界面阻抗测试显示,在100Hz以下,仿生电极的接触阻抗低于标准Ag/AgCl凝胶电极,在监测志愿者的EMG和ECG生物电信号应用中,仿生电极展示出了较好的静态和动态采集性能。这主要归因于微针阵列与皮肤高阻抗角质层形成机械锁合,与通孔阵列柔性聚合物黏附接触协同作用,增强了仿生电极与皮肤表面的附着力,减少了运动伪影。同时,仿生电极设计中汗液的自驱导流结构保障了皮肤排汗透气的需求,具有良好的皮肤接触生物相容性,为实现长效的健康监测提供了新思路和新途径。

本研究工作是建立在前期微针摩擦与树蛙湿黏附协同的仿生电极(Advanced materials interfaces, 2022, 2200532,封底论文)研究基础之上,着重探究了仿生电极自主排汗透气方面功能实现方法。相关研究成果以题为“Biomimetic Patch with Wicking-Breathable and Multi-mechanism Adhesion for Bioelectrical Signal Monitoring”发表于期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。论文第一作者为南京航空航天大学机电学院硕士研究生张迁,论文通讯作者为姬科举副研究员,南京航空航天大学为第一完成单位。本研究工作得到了国家自然科学基金、南京市医学科技发展基金、江苏省仿生功能材料重点实验室基金等项目的资助。

论文链接:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.2c13984

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电极
    +关注

    关注

    5

    文章

    806

    浏览量

    27159
  • 健康监测
    +关注

    关注

    1

    文章

    91

    浏览量

    24917

原文标题:兼具排汗透气与黏附的仿生健康监测电极

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于ArkTS实现的桥梁健康监测系统案例模拟器演示

    基于ArkTS实现的桥梁健康监测系统案例模拟器演示
    发表于 11-08 14:28

    重新认识什么是防水透气

    我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍
    的头像 发表于 10-13 08:02 145次阅读
    重新认识什么是防水<b class='flag-5'>透气</b>膜

    监测水质健康的关键利器

    随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益严重,因此,监测水质的健康状况变得尤为重要。在这个过程中,水质电导率传感器成为了一种关键利器,它能够准确测量水中的电导率,从而提供有关水质健康的重要信息
    的头像 发表于 08-08 09:46 230次阅读

    用于可穿戴皮肤设备的高性能电极的材料特性和结构设计

    可穿戴皮肤接触设备因其能够提供方便和安全的健康监测而得到广泛研究。控制其性能的一个关键方面是设备电极的性能。
    的头像 发表于 04-29 09:10 861次阅读
    用于可穿戴皮肤设备的高性能<b class='flag-5'>电极</b>的材料特性和结构设计

    防水透气透气量测试方法及设备要求

    大家好,我是微尔斯科技的VILI专注于高分子微孔材料的应用与推广一、引言防水透气膜从字面意义上讲,它是一种既防水又透气的材料,这个防水和透气也是基本的功能要求。防水透气膜主要用于实现产
    的头像 发表于 04-12 08:08 760次阅读
    防水<b class='flag-5'>透气</b>膜<b class='flag-5'>透气</b>量测试方法及设备要求

    AI辨识设备运行声音进行健康监测 ADI OtoSense智能监测解决方案发力

    本文将为您介绍人工智能如何通过声音的解读,来协助进行设备的健康监测,以及由ADI所推出OtoSense智能监测解决方案的功能与特性。
    的头像 发表于 04-10 15:01 2039次阅读
    AI辨识设备运行声音进行<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测</b> ADI OtoSense智能<b class='flag-5'>监测</b>解决方案发力

    设备健康监测系统:保障设备安全与稳定运行!

    前言 随着科技的不断发展,各种设备的使用也越来越广泛,从而带来了更多的设备管理和维护问题。设备健康监测系统应运而生,它是一种能够监测、分析和管理设备健康状况的系统,及时发现设备故障和降
    的头像 发表于 04-01 13:16 643次阅读
    设备<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测</b>系统:保障设备安全与稳定运行!

    基于labview的轴承故障诊断与健康监测

    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
    发表于 03-18 23:33

    智慧卫监在线监测系统为职业健康保驾护航

    智慧卫监在线监测系统为职业健康保驾护航 在现代社会,健康是人们生活的重要组成部分,而智慧卫监在线监测系统的作用就是为了保障我们的健康和安全。
    的头像 发表于 03-13 16:17 520次阅读

    智慧卫监在线监测系统缔造健康管理新维度

    智慧卫监在线监测系统缔造健康管理新维度 随着科技的不断进步,卫生监测系统也正在经历一场革命性的变革,智慧卫监在线监测系统的研发,为我们的健康
    的头像 发表于 03-11 16:52 361次阅读

    e-PTFE防水透气透气量测试注意事项

    EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
    的头像 发表于 03-05 08:09 706次阅读
    e-PTFE防水<b class='flag-5'>透气</b>膜<b class='flag-5'>透气</b>量测试注意事项

    WiFi模块推动远程医疗和健康监测的革命

    随着科技的不断进步,WiFi模块在医疗领域的应用正推动着远程医疗和健康监测的革命。这一技术的引入不仅提高了医疗服务的效率,也为患者提供了更为便捷、智能的医疗体验。本文将深入探讨WiFi模块如何推动
    的头像 发表于 02-29 15:24 696次阅读

    振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析

    振弦采集仪在桥梁健康监测中的应用与分析 振弦采集仪是一种专门用于桥梁健康监测的设备,通过对桥梁结构的振动信号进行采集和分析,可以实时监测桥梁
    的头像 发表于 01-23 14:05 412次阅读
    振弦采集仪在桥梁<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用与分析

    振弦采集仪在桥梁结构健康监测中的应用探索

    振弦采集仪在桥梁结构健康监测中的应用探索 振弦采集仪是一种用于测量结构振动特性的仪器,通过采集结构上的振弦信号,可以评估结构的健康状况。在桥梁结构健康
    的头像 发表于 01-17 13:38 342次阅读
    振弦采集仪在桥梁结构<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用探索

    LabVIEW开发远程结构健康监测系统

    LabVIEW开发远程结构健康监测系统 工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处
    发表于 12-08 17:47