심전도는 심장의 비정상적인 리듬을 측정하고 진단하는 가장 좋은 방법이며, 이를 쉽고 정확하게 측정하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 Bi-In-Sn alloy를 이용해 기존의 전극들의 전극들보다 만들기 쉽고, 더 성능이 좋은 전극을 제작하고자 한다. 기존의 습식전극과 건식전극은 모두 각질층에 막혀 제대로 신호를 얻을 수 없었다. 이를 해결하기 위해 각질층을 뚫고 진피층으로부터 직접 신호를 얻는 마이크로니들 전극(MAE)이 연구되고 있으나 성형이 어려운 금속의 특성상 제작난이도가 높다는 단점이 있다. 본 연구에서는 62℃라는 낮은 온도에서 ...
심전도는 심장의 비정상적인 리듬을 측정하고 진단하는 가장 좋은 방법이며, 이를 쉽고 정확하게 측정하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 Bi-In-Sn alloy를 이용해 기존의 전극들의 전극들보다 만들기 쉽고, 더 성능이 좋은 전극을 제작하고자 한다. 기존의 습식전극과 건식전극은 모두 각질층에 막혀 제대로 신호를 얻을 수 없었다. 이를 해결하기 위해 각질층을 뚫고 진피층으로부터 직접 신호를 얻는 마이크로니들 전극(MAE)이 연구되고 있으나 성형이 어려운 금속의 특성상 제작난이도가 높다는 단점이 있다. 본 연구에서는 62℃라는 낮은 온도에서 녹는점을 갖는 Bi-In-Sn alloy의 특징을 이용해 2개의 PDMS 음각몰드를 사용, 상대적 저온에서 마이크로몰딩 기법으로 양면성형을 진행했다. 캐피시턴스 및 전기적 간섭을 최소화하기 위해 PUA를 코팅해 절연층을 가지면서 면적 1 cm^2에 높이 570 µm, 너비 250 µm의 니들 57개가 배열된 전극을 제작했다. Force-displacement test와 insertion test를 진행해 물리적 강도를 평가하고, 임피던스를 측정함으로써 전기적 특성 또한 평가하였다. 최종적으로 ECG를 측정함으로써 기존의 전극보다 더 나은 성능을 가짐을 증명하였다.
심전도는 심장의 비정상적인 리듬을 측정하고 진단하는 가장 좋은 방법이며, 이를 쉽고 정확하게 측정하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 Bi-In-Sn alloy를 이용해 기존의 전극들의 전극들보다 만들기 쉽고, 더 성능이 좋은 전극을 제작하고자 한다. 기존의 습식전극과 건식전극은 모두 각질층에 막혀 제대로 신호를 얻을 수 없었다. 이를 해결하기 위해 각질층을 뚫고 진피층으로부터 직접 신호를 얻는 마이크로니들 전극(MAE)이 연구되고 있으나 성형이 어려운 금속의 특성상 제작난이도가 높다는 단점이 있다. 본 연구에서는 62℃라는 낮은 온도에서 녹는점을 갖는 Bi-In-Sn alloy의 특징을 이용해 2개의 PDMS 음각몰드를 사용, 상대적 저온에서 마이크로몰딩 기법으로 양면성형을 진행했다. 캐피시턴스 및 전기적 간섭을 최소화하기 위해 PUA를 코팅해 절연층을 가지면서 면적 1 cm^2에 높이 570 µm, 너비 250 µm의 니들 57개가 배열된 전극을 제작했다. Force-displacement test와 insertion test를 진행해 물리적 강도를 평가하고, 임피던스를 측정함으로써 전기적 특성 또한 평가하였다. 최종적으로 ECG를 측정함으로써 기존의 전극보다 더 나은 성능을 가짐을 증명하였다.
Electrocardiogram is the best way to measure and diagnose abnormal rhythms in the heart, and many studies are being conducted to more easily and accurately measure them. This research intends to manufacture electrodes that are easier to manufacture and have better performance than the electrodes of ...
Electrocardiogram is the best way to measure and diagnose abnormal rhythms in the heart, and many studies are being conducted to more easily and accurately measure them. This research intends to manufacture electrodes that are easier to manufacture and have better performance than the electrodes of the existing electrodes using Bi-In-Sn alloy. Both the existing wet and dry electrodes were blocked by the stratum corneum and could not properly obtain signals. To solve this problem, microneedle electrodes that penetrate the stratum corneum and obtain signals directly from the dermal layer are being studied, but there is a disadvantage in that manufacturing difficulty is high. This research used two PDMS(polydimethylsiloxane) intaglio molds using the characteristics of Bi-In-Sn alloy, which has a melting point at a low temperature of 62℃, and conducted double-sided molding with the micro-molding technique at a relatively low temperature. In order to minimize capacitance and electrical interference, insulating layer coated with PUA(polyurethaneacrylate). An electrode was manufactured in which 57 needles with a height of 570 μm and a width of 250 μm and a PUA layer of 220μm were arranged in an area of 1 cm^2. Force-displacement tests and insertion tests were conducted to evaluate physical strength and measure impedance to evaluate electrical properties. In addition, ECG was finally measured to prove better performance than conventional electrodes.
Electrocardiogram is the best way to measure and diagnose abnormal rhythms in the heart, and many studies are being conducted to more easily and accurately measure them. This research intends to manufacture electrodes that are easier to manufacture and have better performance than the electrodes of the existing electrodes using Bi-In-Sn alloy. Both the existing wet and dry electrodes were blocked by the stratum corneum and could not properly obtain signals. To solve this problem, microneedle electrodes that penetrate the stratum corneum and obtain signals directly from the dermal layer are being studied, but there is a disadvantage in that manufacturing difficulty is high. This research used two PDMS(polydimethylsiloxane) intaglio molds using the characteristics of Bi-In-Sn alloy, which has a melting point at a low temperature of 62℃, and conducted double-sided molding with the micro-molding technique at a relatively low temperature. In order to minimize capacitance and electrical interference, insulating layer coated with PUA(polyurethaneacrylate). An electrode was manufactured in which 57 needles with a height of 570 μm and a width of 250 μm and a PUA layer of 220μm were arranged in an area of 1 cm^2. Force-displacement tests and insertion tests were conducted to evaluate physical strength and measure impedance to evaluate electrical properties. In addition, ECG was finally measured to prove better performance than conventional electrodes.
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