首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--医药卫生器械论文--医用电气机械论文

植入式微型医疗器械供电方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
符号表第7-10页
第一章 绪论第10-31页
 §1-1 引言第10页
 §1-2 植入式医疗器械简介第10-14页
  §1-2-1 植入式医疗器械概况第10-12页
  §1-2-2 植入式医疗器械的分类第12-13页
  §1-2-3 植入式医疗器械的具体要求第13-14页
 §1-3 植入式医疗器械工作中的电量需求第14页
 §1-4 国内外植入式医疗器械供电技术研究进展第14-29页
  §1-4-1 传统型第14-20页
  §1-4-2 创新型第20-29页
 §1-5 小结第29页
 §1-6 本文工作的主要内容第29-31页
第二章 可植入式温差发电技术的实验评估第31-46页
 §2-1 引言第31-32页
 §2-2 理论模型及离体试验第32-36页
  §2-2-1 理论模型第32-34页
  §2-2-2 离体实验第34-35页
  §2-2-3 实验讨论第35-36页
 §2-3 活体实验第36-37页
 §2-4 实验结果及分析第37-41页
  §2-4-1 发电片植入兔子腿部肌肉情形第37-39页
  §2-4-2 发电片植入兔子腹腔情形第39页
  §2-4-3 发电片植入兔子胸腔内情形第39-41页
 §2-5 讨论第41-45页
 §2-6 本章小结第45-46页
第三章 基于人体自身动能驱动的植入式医疗器械供电方法第46-75页
 §3-1 引言第46-47页
 §3-2 模型分析第47-54页
  §3-2-1 人体运动模型分析第47-48页
  §3-2-2 实验模型分析第48-50页
  §3-2-3 利用有限元法对装置内的电磁场强度分布进行模拟第50-54页
 §3-3 离体实验第54-67页
  §3-3-1 实验装置第54-56页
  §3-3-2 数据及对比第56-62页
  §3-3-3 调节振幅比较第62-65页
  §3-3-4 功率分析第65-67页
 §3-4 针对不同植入部位的分析第67-69页
  §3-4-1 手部第67页
  §3-4-2 腿部第67-68页
  §3-4-3 小步跑第68-69页
 §3-5 装置微型化的讨论第69-73页
  §3-5-1 匝数的影响第69-71页
  §3-5-2 电阻的影响第71-72页
  §3-5-3 重量的影响第72-73页
 §3-6 线圈材料的影响第73-74页
 §3-7 小结第74-75页
第四章 用于驱动人体内植入医疗器械的微创供电装置第75-107页
 §4-1 引言第75-76页
 §4-2 方法的提出第76-80页
  §4-2-1 技术内容第76-77页
  §4-2-2 技术方案第77-78页
  §4-2-3 技术扩展第78-79页
  §4-2-4 装置的优点第79-80页
 §4-3 理论推导第80-85页
  §4-3-1 电场电势分布的计算第80-84页
  §4-3-2 电场强度的计算第84-85页
  §4-3-3 电流的计算第85页
 §4-4 仿真计算第85-100页
  §4-4-1 静电场求解方程的导出第85-86页
  §4-4-2 求解参数的设定第86-87页
  §4-4-3 仿真计算得到的结果第87-100页
 §4-5 离体实验第100-106页
  §4-5-1 实验台介绍第100-101页
  §4-5-2 实验设计与试验步骤第101-103页
  §4-5-3 实验结果及讨论第103-106页
 §4-6 小结第106-107页
第五章 结论与展望第107-110页
 §5-1 全文总结第107-109页
 §5-2 进一步的工作展望第109-110页
参考文献第110-118页
个人简历第118-119页
攻读硕士学位期间发表的论文目录第119-120页
攻读硕士学位期间申请的专利第120-121页
致谢第121-122页

论文共122页,点击 下载论文
上一篇:重庆市新桥医院远程医疗会诊系统的设计与实现
下一篇:桑树抗盐性研究及其在盐碱地中的应用