柔软弹性电极可用电信号模拟触觉,有望用于虚拟现实等领域

柔软且可拉伸的电极通过电刺激在皮肤上重现振动或压力等触觉。图片来源:雅各布工程学院美国加州大学圣迭戈分校科学家领导的小组开发出一款柔软且有弹性的电子设备。当佩戴在皮肤上时,这款设备能模拟皮肤上感受到的压力或振动。最新研究为开发用于虚拟现实、医疗假肢和可穿戴技术等应用的先进触觉设备奠定了基础。相关论文发表于新一期《科学·机器人》杂志。最新设备由一个柔软且可拉伸的电极连接到硅胶贴片上组成。该电极由一种新型聚合物材料制成。聚合物材料由两种聚合物构建块组成:一种是导电的刚性聚合物PEDOT:PSS,另一种是柔软的弹性聚合物PPEGMEA。通过优化这些聚合物构建块的比例,他们设计出了这种既导电又可拉伸的电极。该设备可以像贴纸一样贴在指尖或前臂上,与皮肤直接接触的电极通过导线与外部电源相连。通过向皮肤发送温和的电流,它可以根据信号的频率产生压力或振动的感觉。研究人员解释称,现有技术通过电刺激重建触觉,由于使用了不太贴合皮肤的刚性金属电极,经......阅读全文

激光医疗技术特点

中文名称激光医疗英文名称laser medicine定  义利用激光的特性进行医学诊断和治疗的技术。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光应用(三级学科)

AI让优质医疗触手可及

  现代社会信息大爆炸,也在无形中推动医疗行业转型。云计算、人工智能、大数据、互联网等技术着力打造智慧医疗,或将改变错综复杂的利益现状,使传统医疗行业改头换面。  不久前,百度公司宣布对医疗事业部进行重大改组,对医疗业务进行组织架构调整和优化,集中优势资源,将医疗业务的重点布局在人工智能(AI)领域

可植入医疗设备能靠耳朵供电

  哺乳动物的内耳深处都是一个天然电池:一个充满了离子的小室,能产生电压驱动神经信号。据物理学家组织网近日报道,来自麻省理工学院、马萨诸塞眼耳医院等单位的研究人员,首次证明了这种“电池”能给植入的电子设备供电,而且不会损害听力。植入内耳的设备可用来监控生物活动,比如听到声音、平衡失调或对治疗的反应。

“镊子”仿生手化身感更高

人类进化的下一步技术与肉体的结合会到来吗?现在,意大利研究人员用虚拟现实技术测试了人对仿生设备——镊子一样的仿生手的感受。他们发现,与配备虚拟人手相比,参与者使用镊子手完成任务的速度和准确性都更高。相关研究6月6日发表于《交叉科学》。此前的研究表明,使用工具会引起人脑的可塑性变化,仿生假肢的使用也是

-这10大创新将让医疗行业改变得更彻底

  TNW中文站 6月28日报道  医疗与健康行业将迎来巨大的科技创新与变革,也许有一天我们会突然发现我们所熟悉的病人与医生互动的诊疗模式已不复存在,取而代之的是基于技术的看病模式。  匈牙利医药未来学家、《未来医学指南:科技与人性呵护(Guide to the Future of Medicine

这10大创新将让医疗行业改变得更彻底

医疗与健康行业将迎来巨大的科技创新与变革,也许有一天我们会突然发现我们所熟悉的病人与医生互动的诊疗模式已不复存在,取而代之的是基于技术的看病模式。匈牙利医药未来学家、《未来医学指南:科技与人性呵护(Guide to the Future of Medicine: Technology and t

微创颅脑手术用可展开电极问世

据最新一期《科学·机器人》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究团队设计出一种能插入人类头骨的微创电极。这种新颖的电极可通过头骨上的一个小孔,插入一个较大的皮质电极阵列,将其部署在头骨和大脑表面之间约1毫米的空间内,而不会损害大脑。这种电极有螺旋状的“手臂”,每只“手臂”可在高度敏感的脑组织上展开。这是

仿生可排汗生物电极研究获进展

柔性电生理电极用于举重平衡训练以及投篮肌肉精准控制训练。胡川团队 供图受到皮肤排汗和自然界中水定向传输现象的启发,广东省科学院半导体研究所教授胡川团队在仿生可排汗生物电极研究方向取得重要进展。相关研究近日发表于《先进材料技术》(Advanced Materials Technologies)。可穿戴

新“皮肤”可镇住金属电极表面“乱象”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499640.shtm化学电池的电解液里包括溶剂、溶质等原料。如果一块电池的金属电极表面受不到好的保护,电解液会在充放电过程中持续分解,同时表面还会生长出枝晶,这些小到往往需借助显微镜观察且像针一样的“小树

2026年全球可穿戴医疗设备市场份额预计将达290亿美元

  近日,Transparency Market Research发布的一份报告表明,到2026年全球可穿戴医疗设备市场份额预计将超过290亿美元,未来七年的复合年增长率(CAGR)预计将超过17%。报告指出,目前有越来越多的糖尿病患者和健康爱好者高度关注自身的血糖、血压和心脏健康状况,以上现象促进

先进院两款穿戴式设备获国家医疗器械注册证

  8月8日获悉,由中国科学院深圳先进技术研究院生物医学信息技术研究中心与深圳中科汇康技术有限公司合作研发的手握式心电、血氧、脉搏三合一采集器(3in1)和无线单导心电采集记录器(Mini Holter)两款可穿戴式医疗设备,经过近四年的技术攻关和临床测试实验,日前正式获得广东省食品药品监督管理局颁

余氯电极技术参数

  恒电压型余氯电极的技术参数:  测量范围:0~2ppm、2~20ppm、0~200ppm  电    极:2个铂金环  参比电极:gel带annular接点  材    料:玻璃  电极电缆:3m高阻抗低噪音屏蔽电缆线  工作压力:10bar在20℃(最大)  电极尺寸:直径12mm,长度110

金电极的背景技术

背景技术自组装分子膜在20世纪80年代出现后迅速成为材料科学、微电子学、生物学等领域的研究焦点。通过设计不同自组装分子,可以得到各种功能界面,为人们的科学研究提供新的方法和手段。目前DNA生物传感器的DNA探针分子吸附方法主要有四种直接吸附经过修饰的核酸分子,吸附核酸探针之后用硫醇填冲、吸附硫醇之后

PH电极的技术趋势

  随制药行业的快速发展,识别什么方式存在节约成本潜力渐渐成为工艺操作人员的重心,这也是提高风险管理意识适应PAT和QbD倡议的行业趋势。在这样的环境下,极具创新维护理念的智能传感器随之而来,即数字化的ISM pH电极,ISM全称是Intelligent Sensor Management智能传感器

高灵敏度“电子皮肤”可以量产了

  给机器人“穿上”具备良好柔韧性、高灵敏度的“电子皮肤”,使机器人像人一样敏感获知环境信息,并做出相应反应。目前,哈尔滨工业大学威海校区材料科学与工程学院王华涛副教授课题组宣布,“基于石墨纳米片/聚氨酯纳米复合材料的高柔性、高灵敏度、可穿戴的‘电子皮肤’”已具备工业化大量生产的条件。据了解,相关成

雷达芯片让隔空操作成现实

  在刚使用触摸屏的时候,人人都有按错键的经历,如今对屏幕更小的智能手表和手环而言这一情况则更为突出。日前,谷歌研发出一种仅凭隔空做出的手势和动作就能操控手机或手表的新技术,有望让这种状况彻底改观。  研究人员称,该技术有望颠覆整个行业游戏规则,让电影《少数派报告》中超炫的隔空操作在手机甚至智能手表

贵州产业技术发展研究院筹建组赴深圳先进院交流

  6月8日上午,贵州航天管理局副局长、贵州产业技术发展研究院筹建组组长邵进,贵州省教育厅副厅长、贵州产业技术发展研究院筹建组常务副组长李奇勇一行访问中科院深圳先进技术研究院,就深圳先进院的机构组成、运作模式、管理经验等方面进行学习和交流。深圳先进院副院长许建国、产业发展与资源处副处长

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

  pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极即在电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。  可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速度率,液接界电位稳定重现,测量精度较高。而

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极即在电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。 可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速度率,液接

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?  pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KC1溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KC1,不易流失也无加液孔。  可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速率,液接界电

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极即在电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。      可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速率,液接界电位稳定重现,测量精度较高。

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极即在电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速度率,液接界电位稳定重现,测量精度较高。而且当参比

可充式和非可充式pH复合电极有何区别?

  pH复合电极外壳有塑料和玻璃的区分。可充式pH复合电极外壳上有一加液孔,当电极的外参比溶液流失后,可将加液孔打开,重新补充KCl溶液。而非可充式pH复合电极内装凝胶状KCl,不易流失也无加液孔。  可充式pH复合电极的特点是参比溶液有较高的渗透速率,液接界电位稳定重现,测量精度较高。而且当参比电

肌电信号及肌电假肢控制原理

截肢所带来的痛苦,我们虽然不能完全的为患者去除病痛,但至少我们可以通过先进的科学技术来弥补他们的心灵创伤,美国delsys肌电控制上肢假肢现在已经广泛的运用于上肢假肢的装配,假肢具有先进的控制技术,优良的机械性能和多样化的运动形式,使得上臂截肢者的功能得到更好的恢复。肌电假肢的工作原理是怎样的?肌电

我国首款智能膝下假肢产品正式面世

我国首款智能膝下假肢产品正式面世   国内首款智能动力小腿假肢“风行者”上市发布会日前在郑州举行,标志着我国首款智能膝下假肢产品正式面世。这款产品由北京大学工学院智能系统与人体工程实验室主任、博士生导师王启宁领衔研发,拥有自主知识产权,达到了国际先进水平。王启宁近年来一直从事智能机

新传感器实现意念操控机械假肢

  一个国际团队发表新报告说,在他们研发的传感器技术助力下,机械假肢能探测到使用者脊髓运动神经元发出的电信号,使假肢的控制更加灵活,这相当于用意念控制假肢。有关技术有望帮助截肢人士恢复更多活动功能。  刊登在新一期英国《自然·生物医学工程》上的论文介绍说,来自英国、美国、奥地利等国科研机构的研究人员

德国研发能缓解幻肢痛的假肢

  德国耶拿大学8月6日发表公报说,该校科学家研发了一套新型前臂假肢,能够有效地减轻前臂截肢患者的幻肢痛。这一技术为长年受幻肢痛折磨的患者带来了希望。  传统的前臂假肢通过套环与上臂残肢连接,拇指与食指间以及拇指上的压力感应器用于调节假肢的抓握力度。耶拿大学生物与临床心理学和大学医院创伤外

美拟开发具备真实反馈功能的假肢

  近日,美国国防部高级研究计划局(DARPA)宣布了一项名为“手臂本体感受和触觉界面”的新型研究项目,目的是让假肢安装者通过借助具有无线传输功能的传感器,能够让假肢具有真实的反馈功能,使假肢真正成为病人身体的组成部分。   目前市场上都存在一个大问题:对于截肢病人而言,假肢设备只不过是毫无生气的

新设备MiniTouch让假肢也能感触温度

  感觉反馈对截肢者探索环境并与其互动非常重要。现在,研究人员开发出一种能将热信息从假肢传递给截肢者的设备,从而使截肢者能够感知外界温度并做出反应。这个名为MiniTouch的设备,使用现有电子设备,可以集成到商用假肢中,而且不需要额外手术。借助该设备,一位57岁的桡骨截肢者能够区分不同温度的物体,

3D打印电子皮肤具有弯曲和感知能力

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516900.shtm 图片来源:物理学家组织网美国和印度科学家携手,利用具有可调谐电子和热生物传感能力的纳米工程水凝胶,借助3D打印技术,开发出一种新型电子皮肤。新皮肤可像人类皮肤一样弯曲、拉伸,