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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

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