注册
登录
专栏名称:
高分子科学前沿
高分子界新媒体:海内外从事高分子行业及研究的小分子聚合起来
我也要提交微信公众号
今天看啥
微信公众号rss订阅, 微信rss, 稳定的RSS源
微信公众号RSS订阅方法
B站投稿RSS订阅方法
微博RSS订阅方法
微博搜索关键词订阅方法
豆瓣日记 RSS订阅方法
目录
相关文章推荐
高分子科学前沿
·
上科大凌盛杰/盐城工学院叶超AM:集成人工智 ...
·
11 小时前
高分子科学前沿
·
NUS郑志强《自然·通讯》:水凝胶、氟聚物联 ...
·
2 天前
高分子科技
·
中南大学张翼/湖南大学全华锋团队 Adv. ...
·
5 天前
艾邦高分子
·
【邀请函】2024年第九届工程塑料创新应用论 ...
·
6 天前
今天看啥
›
专栏
›
高分子科学前沿
南理工傅佳骏/姚博文团队Adv.Mater.:高保真、双向生物电极用于脑-机接口遥操控与短时记忆力改善
高分子科学前沿
·
公众号
·
化学
· 2024-07-01 07:50
文章预览
生物-电子界面作为生物组织与传统电子设备之间的信号接口,力求实现高时-空分辨率、高集成性和可扩展性。其中,生物电极的主要作用是实现生理信号(特别是生理电信号)与设备电子信号之间的转换,例如Ag/AgCl电极已被用于记录脑电信号和肌电信号,用于脑-机接口和人-机交互领域;碳/凝胶电极被用于电刺激神经,用于改善记忆力、睡眠和肌肉康复等。 此前的生物电极一直难以同时兼顾高保真电生理信号记录(如脑电信号记录)和高稳定神经电调制的功能(如改善记忆和促进睡眠等) ,这主要是神经电调制过程会产生明显的直流偏置,从而淹没微弱的生理电信号,甚至会超过前端放大器的工作电压区间,使得记录失效。 例如,100倍放大器可以将10 uV的脑电信号放大至1 mV,但也会导致50 mV的直流偏置被放大至5 V! 图1. 高保真、双向生物电极 ………………………………
原文地址:
访问原文地址
快照地址:
访问文章快照
总结与预览地址:
访问总结与预览
分享到微博
推荐文章
高分子科学前沿
·
上科大凌盛杰/盐城工学院叶超AM:集成人工智能和物联网功能的柔性可生物降解的可持续丝蛋白离子触摸屏
11 小时前
高分子科学前沿
·
NUS郑志强《自然·通讯》:水凝胶、氟聚物联合!可致动的完全自愈合的电致发光纤维
2 天前
高分子科技
·
中南大学张翼/湖南大学全华锋团队 Adv. Sci.:“砖-砂浆-粘合剂”设计打造高弹性、疏水且阻燃的隔热材料
5 天前
艾邦高分子
·
【邀请函】2024年第九届工程塑料创新应用论坛(12月12-13日 深圳)
6 天前
古典音乐
·
纪念德彪西诞辰162周年:亚麻色头发的少女(雷诺·卡普松)
3 月前
天天基金网
·
见证历史!万亿级王炸利好!A股大涨超100点,牛要来了?
2 月前
天天基金网
·
见证历史!万亿级王炸利好!A股大涨超100点,牛要来了?
2 月前
马克思主义学院
·
国际对话,交流互鉴|马克思主义学院与英国朴茨茅斯大学学术沙龙顺利收官!
2 月前