Lehdistötiedote: Shin-Etsu Chemical kehittää innovatiivisia uusia materiaaleja puetettaviin laitteisiin

Lähdesolmu: 1589963

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (pääkonttori: Tokio; toimitusjohtaja: Yasuhiko Saitoh) on kehittänyt innovatiivisia sähköfysiologisia kuivia elektrodeja ja erittäin elastisia johdotusmateriaaleja, joita käytetään edistämään seuraavan sukupolven ylivertaisten suorituskykyominaisuuksien saavuttamista. puettavat laitteet. Nämä puettavat laitteet mahdollistavat henkilön sähköisten biosignaalien etämittauksen ja välittämisen, mukaan lukien sellaiset elintärkeät merkit, kuten syke ja EKG-aaltomuoto, kun henkilö pitää laitetta kehollaan. Ne auttavat ihmisiä parantamaan terveyttä ja kuntoa ja auttavat saamaan kroonisten sairauksien diagnoosin ja hallinnan aikaisemmaan.

Käyttämällä näitä hiljattain kehitettyjä Shin-Etsu-materiaaleja puettavan laitteen toiminta, istuvuus ja helppokäyttöisyys paranevat dramaattisesti. Tämä mahdollistaa korkeamman elämänlaadun laitteita käyttäville käyttäjille.

Kun tietoisuus paremman terveydenhoidon tarpeesta ja kotihoitojen tarpeesta kasvaa, mahdollisuudet mitata ihmisen sähköisiä biosignaaleja kehittyneillä puetettavilla laitteilla kasvavat. Erityisesti älykkäiden "terveyslaastarien" käyttö, koska ihmiset pitävät niitä suoraan ihollaan yli 24 tuntia laitteen vastaanottaessa biosignaalitietoja, syntyy jonkin verran stressiä, koska siitä voi tulla epämukavaa käyttäjän. Lisäksi kun mittausjakso kestää pitkään, mahdollisesti viikkoon asti, on mahdollista, että biosignaalitietojen saantiprosessi voi muuttua epävakaaksi. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Shin-Etsu Chemical on äskettäin kehittänyt seuraavat innovatiiviset materiaalit:

1) Elektrofysiologiset kuivaelektrodit
Kehitimme materiaalit elektrofysiologisiin kuivaelektrodeihin saadaksemme biosignaalitietoja puettavalle laitteelle.
Silikonipohjaisen elektrodin bioyhteensopivuus on erinomainen, ja sen ominaisuudet ovat seuraavat:

(A) Parempi käyttötuntuma:
Shin-Etsun silikonimateriaali mukautuu ihoon ja tekee ihon ärtymisen erittäin epätodennäköiseksi, ja samalla tekemällä paksuudeltaan suunnilleen ihmisen hiuksen ohut se muuttuu pehmeäksi ja joustavaksi siinä määrin, että älä tunne, että käytät laitetta.

(B) Signaalinhankinnan suorituskyky:
Optimoimalla silikonin tarttuvuuden, elektrofysiologiset kuivaelektrodit antavat laitteen seurata ja seurata käyttäjän liikkeitä ja toteuttaa vakaita EKG-signaaleja.

(C) Vettä hylkivä ominaisuus:
Silikonin alkuperäisen vettä hylkivän ominaisuuden ansiosta laitetta käytettäessä on mahdollista käydä kylvyssä, mikä ei ollut mahdollista olemassa olevaa geelimäistä elektrodia käytettäessä.

Holst Center Co:n (Hollanti) kehittämä terveyslaastari, joka käyttää elektrofysiologisia kuivaelektrodeja, omaa nämä ominaisuudet, jotka mahdollistavat stabiilin biosignaalidatan hankinnan, vaikka henkilö olisi käyttänyt laitetta jatkuvasti viikon ajan.

2) Erittäin venyvä johdotusmateriaali
Tämä on materiaali johdotusta varten, jotta hankittu biosignaalidata lähetetään signaalinkäsittelylaitteeseen. Terveyslaastarin johdotukseen vaaditaan käyttäjän liikettä seuraava venyvyys. Jopa toistuvien venyvyystestien jälkeen se säilytti johtavuuden, ja tämä on sopivin terveyslaastarimateriaali, jolla on tarvittava lujuus kestääkseen pitkiä käyttötunteja.

Näitä Shin-Etsu-materiaaleja käyttävän terveyslaastarin esitteli Holst Center Co. MEDICA Connected Healthcare Forumissa, terveydenhuoltoalan innovaatio- ja verkostoitumisfoorumissa, joka pidettiin 14.-17. marraskuuta Düsseldorfissa, Saksassa.

Tarjoamalla materiaaleja, jotka edistävät puettavien laitteiden kehitystä, Shin-Etsu Chemical työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa vähentääkseen terveysongelmia käsittelevien ihmisten ahdistustasoa ja tehostaakseen sairaanhoitoa, ja pyrimme edistämään sellaisen yhteiskunnan toteutuminen, jossa ihmiset voivat nauttia terveemmästä ja pidempään elämästä.

Lähde: https://www.microsi.com/blog/press-release-shin-etsu-chemical-develops-innovative-new-materials-for-wearable-devices/

Aikaleima:

Lisää aiheesta Blogi - Shin-Etsu MicroSi