keonhacai FPC có thể kéo dài (Phần 2)
Phát triển keonhacai ứng dụng cho FPC có thể mở rộng hướng tới “nhu cầu xã hội”, mang lại thành quả thông qua hoạt động “kiên trì” của keonhacai kỹ sư

“Tốt hơn hết, loại dùng một lần thì sao?”
Mở ra những công dụng mới với ý tưởng đảo ngược

Vui lòng phóng to màn hình

Sơ đồ giải thích về sự phát triển chung của cảm biến sóng não dạng miếng vá và tấm sóng não với Giáo sư Sekiya của Đại học Osaka Bên trái hình ảnh là ảnh bảng mạch và tấm điện cực của cảm biến sóng não dạng miếng vá, bên phải là hình ảnh một bàn tay đang kéo tấm co giãn Văn bản giải thích nêu rõ rằng, là vấn đề của một xã hội siêu già, 40% dân số Nhật Bản sẽ trên 65 tuổi vào năm 2050, hơn một nửa nguyên nhân cần được chăm sóc là liên quan đến bệnh não và chi phí xã hội cho bệnh mất trí nhớ Alzheimer là 14,5 nghìn tỷ yên/năm Ngoài ra, keonhacai vấn đề nghiên cứu và phát triển cảm biến sóng não bao gồm bốn điểm: ``giảm ​​cảm giác đeo,'' ``độ chính xác của thiết bị y tế'' ``dễ xử lý'' và ``giá phổ biến'' Nguồn là Grants-in-Aid for Scientific Research, và nó cho thấy rằng báo cáo nghiên cứu đã được xuất bản vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 Ở phần cuối của phần giải thích, có ghi rằng họ đã đề xuất hạt giống của một loại co giãn FPC và bắt đầu phát triển chung dưới dạng tấm điện cực cho giao diện sinh học cho cảm biến điện não đồ dạng miếng vá
Hình 1 Phát triển tấm điện cực sử dụng FPC co dãn

Nỗ lực kết bạn để thương mại hóa thông qua hoạt động vận động hành lang nội bộ

Vui lòng phóng to màn hình

Sơ đồ giải thích kết nối giữa bảng EEG và cảm biến EEG dạng bản vá Ở phía bên trái, có một bức ảnh của tấm EEG, cảm biến EEG và kết nối đầu nối, đồng thời có thông báo rằng rất khó để kết nối FPC có thể co giãn với đầu nối như về mặt xử lý Ở bên phải, có hình ảnh một bàn tay đang cầm cáp dựa trên màng không co giãn (dựa trên PET) và phần điện cực sinh học Cáp đã được tăng độ cứng, cho thấy phần điện cực sinh học siêu linh hoạt Ở phía dưới có ghi: ``Một sợi cáp dựa trên phim không giãn được tích hợp vào FPC có thể kéo dài để đảm bảo kết nối với cảm biến sóng não dạng miếng vá'' keonhacai nguồn là Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học tài trợ ngày 4 tháng 6 năm 2018 và PGV
Hình 2 Kết hợp cáp dựa trên màng không co giãn vào FPC có thể co dãn

Cuối cùng cũng chuyển sang keonhacai hàng loạt, thử thách tiếp theo là khả năng sử dụng

Vui lòng phóng to màn hình

Dòng thời gian thể hiện quá trình từ đề xuất ban đầu về FPC có thể kéo dài đến việc phát triển keonhacai tấm EEG và sản xuất hàng loạt Sơ đồ được chia thành ba cột: thời gian, điểm đến và hình ảnh Năm giai đoạn được hiển thị: cuối tháng 12 năm 2014 đến 2015, 2016, ~ 2018 (nguyên mẫu), 2019 (sản xuất hàng loạt) và 2022 (sản xuất hàng loạt) Đích đến là Phòng thí nghiệm Sekiya của Đại học Osaka từ cuối tháng 12 năm 2014 đến năm 2015, 2016 và 2018 (nguyên mẫu) và PGV từ năm 2019 (sản xuất hàng loạt) trở đi Trong cột hình ảnh, từ trái sang phải, keonhacai bức ảnh được hiển thị ở từng giai đoạn: từ `` tờ in đơn giản '' đến '' tích hợp cáp '', keonhacai thông số kỹ thuật cơ bản được xác định ở giai đoạn đầu và sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ để cải thiện sản phẩm Cuối cùng, nó nêu kết quả của việc ``sản xuất hàng loạt và cung cấp keonhacai tấm EEG cho PGV bắt đầu từ năm 2019 (đến nay, tổng cộng hơn 30000 tấm đã được giao)''
Hình 3 Thành lập liên doanh từ Đại học Osaka để keonhacai hàng loạt tấm điện cực

Không ngừng nỗ lực mở rộng ứng dụng đã thành công; “Chúng ta có thể sử dụng nó để làm đẹp khuôn mặt không?”

Vui lòng phóng to màn hình

Hình ảnh giải thích keonhacai tính năng và ứng dụng của tấm điện cực kết hợp FPC co giãn và hydrogel Ở trên cùng, có một bức ảnh về một tấm điện cực có thể được kéo căng bằng tay ở phía bên trái, có nội dung: ``Sự khác biệt so với keonhacai sản phẩm tương tự và giá trị gia tăng cao'' và ở phía bên phải là: ``Sử dụng công nghệ sản xuất và thiết kế FPC có khả năng co giãn độc đáo của chúng tôi, có thể tạo ra ''keonhacai điện cực có thể co giãn cực kỳ linh hoạt'''' ``Có thể gắn tấm điện cực trực tiếp vào cơ thể sống mà không cần bất kỳ cơ thể sống nào khó chịu'' Ở phần giữa, người ta giải thích rằng hydrogel được sử dụng làm vật liệu dẫn điện sinh học để ''phù hợp với khuôn mặt có đường cong phức tạp và bám vào vùng da được làm ẩm bằng huyết thanh'' Ảnh bên trái cho thấy tấm điện cực được kéo bằng tay một lần nữa và ảnh bên phải cho thấy cấu trúc của hydrogel Sơ đồ cấu trúc bao gồm "sepa thứ nhất", "gel", "sepa thứ 2" và "giá đỡ (vải không dệt)" và độ dày của gel là 0,75 mm Mô tả nêu rõ, ``Một vật liệu làm từ màng gel hình thành trên vải không dệt'', ``Gel giữ lại chất điện phân để tạo độ dẫn điện'' và ``Vì chất liệu dày nên nó có thể vừa với những khuôn mặt cong phức tạp và có thể thoa lên da ẩm'' Ở phía dưới, nó nói, ``Bằng keonhacaih kết hợp FPC co giãn độc đáo và hydrogel, nó phù hợp với khuôn mặt và có thể thoa lên da ẩm''
Hình 4 Giải pháp cho nhu cầu tấm điện cực làm đẹp da mặt EMS

Kẻ thù đáng gờm mang tên “Halogen” cản đường chúng ta

Quay lại danh sách