表面微结构阵列金属干式电极激光制造成形及电学性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-16页 |
1.1.1 生物电信号的产生 | 第13-14页 |
1.1.2 生物电信号的采集 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 生物医用干式电极分类与制造方法 | 第16-20页 |
1.2.2 生物医用干式电极的应用领域 | 第20-23页 |
1.2.3 生物医用干式电极的发展趋势 | 第23-24页 |
1.3 本论文研究目的及内容安排 | 第24-27页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第24-25页 |
1.3.2 研究内容及章节安排 | 第25-27页 |
第二章 金属干式电极的设计与制造 | 第27-43页 |
2.1 金属干式电极的结构设计 | 第27-28页 |
2.1.1 金属干式电极的设计依据 | 第27页 |
2.1.2 金属干式电极的结构设计 | 第27-28页 |
2.2 金属电极芯的加工方法 | 第28-35页 |
2.2.1 数控铣削加工 | 第28-29页 |
2.2.2 线切割加工 | 第29-30页 |
2.2.3 激光铣削-重铸加工 | 第30-35页 |
2.3 激光加工工艺参数研究 | 第35-40页 |
2.3.1 加工间距 | 第35页 |
2.3.2 激光输出功率 | 第35-37页 |
2.3.3 扫描速度 | 第37-38页 |
2.3.4 扫描次数 | 第38-40页 |
2.4 金属干式电极的测试与封装 | 第40-42页 |
2.4.1 微结构机械性能测试 | 第40-41页 |
2.4.2 电极封装 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 金属干式电极的阻抗测试 | 第43-57页 |
3.1 在氯化钠溶液中的阻抗测试 | 第43-45页 |
3.1.1 水阻测试的实验设计 | 第43-44页 |
3.1.2 水阻测试的结果分析 | 第44-45页 |
3.2 电极-皮肤接触阻抗测试 | 第45-55页 |
3.2.1 电极-皮肤等效接触模型 | 第45-46页 |
3.2.2 阻抗测量系统设计与数据处理 | 第46-48页 |
3.2.3 基于阻抗测试的电极参数优化 | 第48-50页 |
3.2.4 测试条件对接触阻抗的影响 | 第50-54页 |
3.2.5 金属干式电极的阻抗稳定性测试 | 第54-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 金属干式电极的电学性能研究 | 第57-69页 |
4.1 sEMG信号的提取与采集 | 第57-64页 |
4.1.1 sEMG信号的测量原理和特点 | 第57-58页 |
4.1.2 sEMG信号采集系统设计与数据处理 | 第58-60页 |
4.1.3 基于sEMG信号的干式电极参数优化 | 第60-62页 |
4.1.4 sEMG信号的采集与分析 | 第62-64页 |
4.2 心电信号的提取与采集 | 第64-67页 |
4.2.1 表面电极测量的典型心电图波形 | 第64页 |
4.2.2 心电信号采集系统 | 第64-65页 |
4.2.3 心电信号的采集与分析 | 第65-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 金属干式电极的性能改进 | 第69-89页 |
5.1 高导电性能金属干式电极 | 第69-77页 |
5.1.1 高导电性能干式电极的设计依据 | 第69-70页 |
5.1.2 干式电极的制造与封装 | 第70-73页 |
5.1.3 干式电极的表面微观形貌分析 | 第73-75页 |
5.1.4 干式电极的接触阻抗测试 | 第75-77页 |
5.2 超疏水表面金属干式电极 | 第77-87页 |
5.2.1 超疏水表面干式电极的设计依据 | 第77-78页 |
5.2.2 超疏水表面形成机理与常用制造方法 | 第78-80页 |
5.2.3 干式电极的制造与封装 | 第80-81页 |
5.2.4 干式电极表面微观形貌分析 | 第81页 |
5.2.5 基于静态接触角的电极参数优化 | 第81-86页 |
5.2.6 在不同工质中的接触角与滚动情况测试 | 第86-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 论文总结 | 第89-90页 |
6.2 后期工作展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
在学期间的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |