一种自驱动超灵敏脉搏传感器的制备方法

文档序号:1958705 发布日期:2021-12-14 浏览:14次 >En<

阅读说明:本技术 一种自驱动超灵敏脉搏传感器的制备方法 (Preparation method of self-driven ultrasensitive pulse sensor ) 是由 张跃 徐良旭 廖庆亮 赵璇 李琪 高放放 于 2021-09-16 设计创作,主要内容包括:本发明涉及一种自驱动超灵敏脉搏传感器的制备方法。所述自驱动超灵敏脉搏传感器包括第一摩擦层、第二摩擦层、上电极、下电极、绝缘层、间隔层、静电屏蔽层,以及由聚合物材料制成的密封结构,所述第一摩擦层背面与上电极材料粘附,所述第二间隔层背面与下电极材料粘附,且第一摩擦层与第二摩擦层之间放置间隔层生成空气间隔,所述上、下电极背面粘附绝缘层材料后,采用静电屏蔽层将整个器件包覆,最后采用柔性聚合物材料将整个器件封装;本发明利用摩擦静电感应效应,皮肤表面动脉搏动会引起摩擦层的接触分离运动并产生电信号输出,脉搏传感器输出波形即为人体脉搏信号。(The invention relates to a preparation method of a self-driven ultrasensitive pulse sensor. The self-driven ultrasensitive pulse sensor comprises a first friction layer, a second friction layer, an upper electrode, a lower electrode, an insulating layer, a spacing layer, an electrostatic shielding layer and a sealing structure made of polymer materials, wherein the back surface of the first friction layer is adhered to the upper electrode material, the back surface of the second spacing layer is adhered to the lower electrode material, the spacing layer is arranged between the first friction layer and the second friction layer to generate an air space, the electrostatic shielding layer is adopted to coat the whole device after the insulating layer materials are adhered to the back surfaces of the upper electrode and the lower electrode, and finally the whole device is packaged by adopting a flexible polymer material; the invention utilizes the friction electrostatic induction effect, the contact and separation movement of the friction layer can be caused by the pulsation of the artery on the surface of the skin, and the electric signal is output, and the output waveform of the pulse sensor is the human pulse signal.)

一种自驱动超灵敏脉搏传感器的制备方法

技术领域

本发明属于传感器领域,具体涉及一种自驱动超灵敏脉搏传感器,所述脉搏传感器适用于临床检查、生理研究等医疗领域。

背景技术

心血管疾病是严重威胁人类健康的一类疾病,实现对人体心血管状况持续性监测将为相关疾病的预防与辅助治疗提供重要的依据。人体脉搏信号包含丰富的生理信息,通过脉搏信号的准确探测实现人体心血管指标的获取将为人体健康监测提供一条有效策略。传统心血管监测依赖专业医疗设备,其运行成本高、便携性差、普适性低,这极大限制了心血管状况的持续监测,而脉搏传感器附着于皮肤表面可完美与人体集成,这为人体心血管状况的移动分布式获取提供了有效策略。

脉搏传感器按工作过程中有无外部能源供给可分为有源脉搏传感器与无源脉搏传感器,有源脉搏传感器如光电传感器、超声波传感器、力学传感器等在对人体心血管进行监测时需要外部电源供电,这不仅限制了脉搏信号的持续监测,而且大体积也为脉搏信号便捷获取造成障碍。而摩擦电型脉搏传感器兼具自驱动、柔性、低成本与构筑工艺简单等诸多优势,将为人体心血管监测提供一种有效途径。

现有技术存在的主要问题为:目前脉搏传感器探测脉搏信号时需要外部能源供给,且脉搏传感器灵敏度低,抗干扰性差,这极大限制了人体脉搏信号的高质量获取。

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