mems技术在医疗中的应用(专业内容)课件.ppt
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1、MEMS技术在医疗中的应用微医疗传感器mems技术生物方向应用历史 1967年,SB卡特使用的阴影蒸发钯的岛屿,实现细胞附着。在此之后的首个生物MEMS研究,在该领域的后续发展缓慢,约20年。1985年,UNIPATH公司进行商业化实践,将第一个微流体装置内含纸质和第一微流体产品推向市场。在1990年,Ciba-Geigy公司(现在的诺华),瑞士的安德烈亚斯曼茨和H.迈克尔威德默首先创造了这个词微全分析系统(TAS)在其开创性的论文中提出使用化学传感的微型全化学分析系统。已经有三个主要的推动因素:2应用2 三个主要的推动因素l 首先,过去几十年的药物发现在导致20世纪90年代,许多色谱分析在设
2、备上并行运行的时间和成本已经大幅下降。l 其次,创建人类基因组计划(HGP),在1990年10月开始,DNA测序能力的改善需求。使得毛细管电泳成为成为化学和DNA分离的一个重点。3应用2l 第三,美国国防部DARPA支持了一系列的微流体研究计划 在20世纪90年代后,美国国防部意识到需要有一个制定现场部署微检测化学和生物制剂的机构,因为这都是是潜在的军事和恐怖主义威胁。1993年,George.M.Whitesides,哈佛大学的化学家,推出了价格低廉的基于PDMS的微细加工,这彻底改变了生物MEMS领域。生物MEMS领域的爆炸便是从那时开始。4应用2测压传感器测压传感器是将力或重力转化为电信
3、号的换能器。测压传感器应用在医学中被称为医用测压传感器,它们都必须高度精确并紧凑包装,以方便携带,特别是器械要与病人直接连接时。如果传感器用于某医疗器械集成的监测仪器内,要使用不锈钢和阳极化铝等标准包装材料。如果设备与人体或液体直接接触,则可使用可高压蒸汽灭菌的特种不锈钢或一次性传感器。医用测压传感器早期曾用于病床负重监测,现在则将小型测压传感器应用到容易发生人为错误的领域,如:用于给药的输液泵。为了尽可能精确地调节流速以及便于护士随时监测,人们将测压传感器应用在输液泵上。这种传感器可准确测量输液袋的重量,当液体重量与预先设定值不同时,传感器会立即向连接的设备发出警告信息,并及时跟控制器通信。
4、5应用2 大多数测压传感器的核心部件是电阻应变计。该元件受到拉力或压力时,电阻会发生变化。箔应变计是最常用的一种,由经过热处理的超薄金属箔片制成。该箔片可以在介电薄层上化学蚀刻而成,或者采用真空沉积或溅射技术,通过材料的分子键合附着在介电层上。后一种技术通常称为薄膜法。理想的应变计应该体积小,成本低,对于负荷方向上的应变极为灵敏,而且不受周围环境温度变化的影响。要通过应变计测量应变,所用电路必须能够测量微小应变带来的微弱电阻变化。应变计换能器通常包括4个应变计元件,这些元件通过导线连接成惠斯顿电桥电路。作为应变测量的最佳选择,这种电路为四脚并联分离式电桥电路,它可测量电阻变化引起的电流改变。其
5、输出电压以单位输入电压下的毫伏数表示(mV/V)。6应用2植入式传感器 植入式传感器应当体积小,重量轻,并且和身体兼容,同时还要求其功率非常小。更重要的是,它们不能随着时间的推移而衰变。由于这类传感器属于第类医疗器械,因此需要有食品及药物管理局(FDA)的批准才能使用。一般来讲,这类传感器价格非常昂贵,而且需要专家做外科手术进行移植。7应用2 植入式传感器体积小、重量轻、并且和身体兼容,同时还要求其功率非常小。更重要的是,它们不能随着时间的推移而衰变。对功率的要求是植入式传感器正常工作所面临的主要挑战之一。不需要功率就能发挥作用的传感器是最完美的,可是市场尚没有这种传感器出售。压电聚合传感器体
6、积小,可靠性高,不需要外部动力而且能长时间持续工作。这类传感器可应用于监视病人活动的心脏起搏器,通过植入式传感器可以实时监测心率变化。举个例子,由于腹部长了一个大动脉瘤,要求切除一部分脆弱的动脉,用人工合成的管状器官来替代。这时,可以在手术的过程中植入一个传感器,用来监视手术部位的压力泄漏。8应用2心脏起搏器 每当病人运动时,传感器就会产生一个信号。心脏起搏器接收到这些信号,然后使心脏也相应的博动。如果病人在休息,信号为零,则心脏起搏器会使心脏以正常频率博动,例如大约70次/分钟。传感器能区分出各种活动,例如走路、跑步、或是其他身体活动。传感器的输出和运动量成正比。该传感器的长度为15/100
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