纺丝增强的聚对二甲苯复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104258473B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410514228.2

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种纺丝增强的聚对二甲苯复合薄膜及其制备方法,该方法首先将生物相容性材料溶解于有机溶剂中,形成纺丝溶液;之后通过静电纺丝方式在基底上形成纺丝结构;最后在覆盖有纺丝结构的基底上沉积聚对二甲苯(Parylene)薄膜;将沉积薄膜从基底上剥离释放,形成纺丝增强的复合薄膜。本发明制备的聚对二甲苯复合薄膜拥有较好的金属基底结合力、力学拉伸性能和热学与紫外稳定性;易于通过变化材料种类和制备参数来调整和控制复合薄膜的功能和性能;制备纺丝增强的聚对二甲苯薄膜的工艺过程简单,制造成本低,有利于大量重复制备。

    可植入多通道柔性微管电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104340956A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410514096.3

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种可植入多通道柔性微管电极及其制备方法,所述方法步骤包括:第一步、制造柔性薄膜电极;第二步、截取聚合物毛细管,经过清洗和烘干,在聚合物毛细管外壁表面均匀涂抹生物相容性粘合胶,将制造完成的柔性薄膜电极沿聚合物毛细管长度方向一角度紧紧缠绕固定在聚合物毛细管外壁表面,待粘合胶固化得到可植入多通道柔性微管电极。本发明制备的可植入多通道柔性微管电极能够同时对神经和肌肉组织进行功能性电刺激和电信号记录,并通过微流体通道向生物组织内可控给药。微管电极的制造工艺较为简单,成本低,便于改变制造参数定制电极结构参数,有利于大量重复生产和与外部电子设备集成。

    聚合物薄膜纳米掺杂扬尘装置及其掺杂方法

    公开(公告)号:CN101921993B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010270589.9

    申请日:2010-09-02

    Abstract: 一种聚合物制备技术领域的基于化学气相沉积的聚合物薄膜纳米掺杂装置及其掺杂方法,其装置包括:底座、支撑架、顶架以及旋转离心腔,通过将掺杂扬尘装置固定安装于化学气相沉积设备沉积腔内并装填好待掺杂粉体后,将基底放置于沉积旋转台上并密封化学气相沉积密封腔抽真空后开启沉积,待聚合物气体充满沉积腔后启动掺杂扬尘装置,将纳米粉体连续弥散于真空腔内和聚合物蒸汽混合后自然下落沉积于基底材料表面,形成掺杂聚合物薄膜。本发明在原有化学气相沉积原料的前提下将一种或者多种具有特定性能纳米粉体材料与该种聚合物气体混合后在目标基底上沉积获而获得具有多种功能特性的掺杂薄膜。

    曲面人工复眼及其制备方法

    公开(公告)号:CN101726773B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200910310213.3

    申请日:2009-11-23

    Abstract: 一种光学仿生技术领域的曲面人工复眼及其制备方法,包括:基底和位于基底外表面上的若干复眼透镜,其中:每一个复眼透镜为圆形或六边形结构,其直径或对角线长度为80至250微米,高度为8至25微米。本发明能够使改曲面和现有的CCD传感器配合,从而实现曲面人工复眼摄像镜头的功能,有助提高摄像镜头的视场角和动态捕捉能力。

    聚合物薄膜纳米掺杂装置及其掺杂方法

    公开(公告)号:CN101921993A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010270589.9

    申请日:2010-09-02

    Abstract: 一种聚合物制备技术领域的基于化学气相沉积的聚合物薄膜纳米掺杂装置及其掺杂方法,其装置包括:底座、支撑架、顶架以及旋转离心腔,通过将掺杂扬尘装置固定安装于化学气相沉积设备沉积腔内并装填好待掺杂粉体后,将基底放置于沉积旋转台上并密封化学气相沉积密封腔抽真空后开启沉积,待聚合物气体充满沉积腔后启动掺杂扬尘装置,将纳米粉体连续弥散于真空腔内和聚合物蒸汽混合后自然下落沉积于基底材料表面,形成掺杂聚合物薄膜。本发明在原有化学气相沉积原料的前提下将一种或者多种具有特定性能纳米粉体材料与该种聚合物气体混合后在目标基底上沉积获而获得具有多种功能特性的掺杂薄膜。

    基于呼吸运动的植入式能量采集器

    公开(公告)号:CN102512760A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110383527.3

    申请日:2011-11-25

    Abstract: 本发明公布了一种基于呼吸运动的植入式能量采集器,包括换能器,该换能器主要由活动联接结合头,双稳态压电金属片,定位导轨以及封装外壳构成;定位导轨固定于封装外壳上,与活动联接结合头滑动配合;双稳态压电金属片位于活动联接结合头中间,其两侧分别与活动联接结合头相连;定位导轨以及封装外壳位于活动联接结合头的两侧。将换能器两活动端固定于相邻两肋上,当呼吸时,胸腔膨胀收缩导致肋骨间隙变化,带同交叉联接头使双稳态压电金属片周期性形变产生持续电流。本发明实现了人体胸腔内植入式设备的永久稳定能源供应。同时体积小,降低了病人的身体负担同时可免于植入后为更换电池而进行的二次手术。

    导电聚合物-氨基酸复合镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104328462A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410514230.X

    申请日:2014-09-29

    CPC classification number: C25D3/02 C25D9/02

    Abstract: 本发明提供了一种导电聚合物-氨基酸复合镀层及其制备方法,所述方法首先称量氨基酸和量取导电聚合物单体加入到纯净水中,通过超声和搅拌的方式使溶质充分溶解形成电镀溶液,向电镀溶液中鼓入氮气防止导电聚合物单体氧化;之后将待电镀电极和对电极浸入到电镀溶液中,分别连接到电镀设备的正极和负极,经过一段时间的电镀在待电镀电极表面形成氨基酸掺杂的导电聚合物复合镀层。本发明制备的导电聚合物-氨基酸复合镀层均一稳定,拥有好的电化学性能、稳定性和生物兼容性,制得的导电聚合物-氨基酸复合镀层能够作为电极-组织接口敏感材料被来制作生物医疗电子器件。

    纺丝增强的聚对二甲苯复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104258473A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410514228.2

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种纺丝增强的聚对二甲苯复合薄膜及其制备方法,该方法首先将生物相容性材料溶解于有机溶剂中,形成纺丝溶液;之后通过静电纺丝方式在基底上形成纺丝结构;最后在覆盖有纺丝结构的基底上沉积聚对二甲苯(Parylene)薄膜;将沉积薄膜从基底上剥离释放,形成纺丝增强的复合薄膜。本发明制备的聚对二甲苯复合薄膜拥有较好的金属基底结合力、力学拉伸性能和热学与紫外稳定性;易于通过变化材料种类和制备参数来调整和控制复合薄膜的功能和性能;制备纺丝增强的聚对二甲苯薄膜的工艺过程简单,制造成本低,有利于大量重复制备。

    微型植入式超声共振无线能量传送接收器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103795291A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410032872.6

    申请日:2014-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种微型植入式超声共振无线能量传送接收器及其制备方法,该接收器由超声换能器模块与支撑框架组成,超声换能器模块是将压电材料以导电方式键合于硅基底上,通过精细机械打磨技术控制压电薄膜厚度,硅基底背面通过刻蚀方式制作与压电膜耦合的共振腔,通过控制压电膜的厚度与硅共振腔的参数来匹配不同的超声频率;支撑框架是由生物相容材料浇铸而成的立体中空框架,用以安装超声换能器模块,通过将共振薄片安置在不同外形结构的框架上能实现体内无死角的超声能量传输。本发明可以实现体内植入式电子设备的体外无线能源供应,且该能量传输方案受体内设备埋入深浅的影响小,对人体无伤害且没有发射端位置对准的要求。

    曲率可控的人工复眼镜头及其制备方法

    公开(公告)号:CN101840012B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010154340.1

    申请日:2010-04-24

    Abstract: 一种光学微器件技术领域的曲率可控的人工复眼镜头及其制备方法,该方法通过采用聚合物制作待复制镜头的凹模,采用双面法将平面复眼透镜阵列制备成曲率可控的人工复眼镜头。本发明制备所得的人工复眼镜头,包括:基底和位于基底外表面上的若干小眼构成,其中:小眼为圆形、六边形或者方形结构,所述的基底和复眼透镜均为聚二甲基硅氧烷制成。本发明适用于各种使用环境,体积小可以于图像传感器直接组成光学成像系统或者替代原有的单孔径镜头,有助于提高动态捕捉能力和三维信息提取能力。

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