光致形变植入式柔性电极的制备
崔欢庆; 王娟; 唐天洪; 杜学敏; 吴天准
2016
会议名称化学年会2016
会议地点大连
英文摘要作为神经 与电子 的接口, 植入式柔性电极 在生物医学、神经工程疾患治疗 在生物医学、神经工程疾患治疗 在生物医学、神经工程疾患治疗 在生物医学、神经工程疾患治疗 等方面 发挥着 重要作用 重要作用 [1]。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 聚酰亚胺因其良好的生物相容性,热力学稳定以及优异机械能而被广泛用作柔电极基底。 在实 际应用中,柔性电极往需要 际应用中,柔性电极往需要 际应用中,柔性电极往需要 际应用中,柔性电极往需要 际应用中,柔性电极往需要 际应用中,柔性电极往需要 具备 一定的曲率 一定的曲率 一定的曲率 来适应 不规则的 不规则的 组织或器官 组织或器官 组织或器官 。为了便于 为了便于 调控柔性 调控柔性 调控柔性 电极的形状, 电极的形状, 电极的形状, 电极的形状, 本文采用化学接枝法在 本文采用化学接枝法在 本文采用化学接枝法在 本文采用化学接枝法在 本文采用化学接枝法在 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 聚酰亚胺基柔性电极的背面修饰 了一层含金纳米棒的聚 一层含金纳米棒的聚 一层含金纳米棒的聚 一层含金纳米棒的聚 异丙基烯酰胺 异丙基烯酰胺 异丙基烯酰胺 水凝胶 水凝胶 。利 用金纳米棒的光热效应 用金纳米棒的光热效应 用金纳米棒的光热效应 用金纳米棒的光热效应 用金纳米棒的光热效应 来触发 水凝胶 水凝胶 的热致 收缩 并带动 柔性 电极的 电极的 形变 。响应速率与形变程度可以通过调 。响应速率与形变程度可以通过调 。响应速率与形变程度可以通过调 。响应速率与形变程度可以通过调 。响应速率与形变程度可以通过调 。响应速率与形变程度可以通过调 节金 纳米 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 棒浓度,交联剂含量水凝胶层的厚来进行 控制 。这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 这种光致形变柔性电极在植入式器件 的实际 的实际 应用方面有着巨大的潜力 应用方面有着巨大的潜力 应用方面有着巨大的潜力 应用方面有着巨大的潜力 应用方面有着巨大的潜力 。
收录类别其他
语种中文
内容类型会议论文
源URL[http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/10589]  
专题深圳先进技术研究院_医工所
作者单位2016
推荐引用方式
GB/T 7714
崔欢庆,王娟,唐天洪,等. 光致形变植入式柔性电极的制备[C]. 见:化学年会2016. 大连.
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