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公开(公告)号:CN117982184A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410391642.2
申请日:2024-04-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B17/02 , B81C3/00 , A61B5/377 , A61B5/1455 , A61B90/00
Abstract: 本发明公开了一种用于脑牵开器手术的颅脑状态监测系统及制备方法,包括数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块、数据发送模块和柔性水凝胶基底,数据采集模块通过数据传输模块与数据处理模块连接,数据处理模块与数据发送模块连接;数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和数据发送模块设置于柔性水凝胶基底上;数据采集模块包括生理数据采集模块和诱发电位采集模块,诱发电位采集模块和生理数据采集模块通过数据传输模块与数据处理模块连接。本发明实时监测对脑组织牵拉的压力和脑组织氧的情况,减小对脑组织的破坏,提高手术操作安全有效性,保护开颅手术的顺利开展和精准操作。
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公开(公告)号:CN117338303A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311644831.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B5/293 , A61B5/266 , A61B5/369 , C08F283/00 , C08F220/54 , A61L31/04 , A61L31/06 , A61L31/10 , A61L31/12 , A61L31/14
Abstract: 本发明提供了一种用于术中颅内脑电监测的温控黏性多通道水凝胶电极,包括柔性基底层、柔性封装层、温控黏性水凝胶界面层及集成了内电路和电极的可拉伸导电层,柔性基底层与柔性封装层共同构建形成柔性框架主体,可拉伸导电层设置于柔性框架主体内,温控黏性水凝胶界面层设置在柔性封装层上用于与颅内脑组织进行黏附,温控黏性水凝胶界面层由温控黏性水凝胶多孔微球、磺酸铵基两性离子单体、酰胺类单体、烯酸酯类疏水单体、引发剂和交联剂,通过紫外引发聚合形成。该温控黏性多通道水凝胶电极具备优异的柔性和导电性,可通过温控实现与颅脑组织的无缝贴合与良性剥离,避免颅脑组织损伤。
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公开(公告)号:CN117338303B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311644831.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61B5/293 , A61B5/266 , A61B5/369 , C08F283/00 , C08F220/54 , A61L31/04 , A61L31/06 , A61L31/10 , A61L31/12 , A61L31/14
Abstract: 本发明提供了一种用于术中颅内脑电监测的温控黏性多通道水凝胶电极,包括柔性基底层、柔性封装层、温控黏性水凝胶界面层及集成了内电路和电极的可拉伸导电层,柔性基底层与柔性封装层共同构建形成柔性框架主体,可拉伸导电层设置于柔性框架主体内,温控黏性水凝胶界面层设置在柔性封装层上用于与颅内脑组织进行黏附,温控黏性水凝胶界面层由温控黏性水凝胶多孔微球、磺酸铵基两性离子单体、酰胺类单体、烯酸酯类疏水单体、引发剂和交联剂,通过紫外引发聚合形成。该温控黏性多通道水凝胶电极具备优异的柔性和导电性,可通过温控实现与颅脑组织的无缝贴合与良性剥离,避免颅脑组织损伤。
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公开(公告)号:CN117694950A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311868676.8
申请日:2023-12-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于术中颅内监测的柔性混合电子系统,包括柔性前端信号采集模块、后端信号处理模块和上位机系统,柔性前端信号采集模块包括由顶层封装层、中间封装层和底层基底层自上至下形成的柔性框架主体、设置在柔性框架主体内的脑电层和柔性传感器阵列、分别集成在柔性框架主体上方和下方的温控水凝胶界面层和电热膜,柔性传感器阵列用于采集压力、温度和脑组织氧饱和度信号,电热膜调控温控水凝胶界面层与脑组织的粘附和剥离,后端信号处理模块与柔性前端信号采集模块电连接以接收柔性传感器阵列及脑电层采集的信号,将其分析处理后传输至上位机系统。该柔性混合电子系统既可以替代传统的脑棉,又可以全程监测脑组织状态,保护术中安全。
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公开(公告)号:CN204666711U
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201520416006.7
申请日:2015-06-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本实用新型提供一种测量直流电流的装置,一次绕组穿过环形铁芯T1、环形铁芯T2;环形铁芯T1上绕制激磁线圈N1;环形铁芯T2上绕制激磁线圈N2和检测线圈N3;激磁线圈N1、N2按同名端反接串联连接在交流调制电压源的两端;检测线圈N3的两端分别与缓冲放大器的两个输入端连接;缓冲放大器的输出端分别与正半波峰值检波器的输入端、负半波峰值检波器的输入端、周期放电电路的输入端连接;周期放电电路的两个输出端分别与正半波峰值检测器和、负半波峰值检测器的控制端连接,利用检测线圈感应的畸变电压的峰值时间差在固定交流电源周期的占比来测量直流电流,可以有效提高测量精度;从而降低了对激励电源的要求,其原理简单可靠。
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