CN114983384A - 电极带 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种电极带,包括长条状的基带、沿基带的长度方向设置于基带的并连接有导电线的多个电极片、以及设置于多个电极片的膜结构,电极片具有与基带接触的第一电极面和与第一电极面相对的第二电极面,在第二电极面上依次设置有具有粘性的导电胶和膜结构,膜结构包括与多个电极片贴合的多个离型膜和用于连接多个离型膜中相邻的离型膜的连接结构,离型膜包括与导电胶贴合的第一膜层和连接于第一膜层的同一侧的第二膜层,第一膜层的形状与导电胶分布的形状相匹配。从而提供一种佩戴方便并且能够提高测量稳定性和准确性的电极带。
Description
技术领域
本公开具体涉及电阻抗断层成像系统技术领域,特别涉及一种电阻抗断层成像数据采集的电极带。
背景技术
电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是以生物体的组织器官的电阻抗变化分布为成像目标,通过给生物体施加安全电激励,在生物体体外测量响应的电信号,基于获得的电信号来重构生物体内部的电阻抗变化分布图像的方法。电极带作为电阻抗断层成像系统的重要组成部分,其作用是与目标对象的目标区域的体表直接接触,以获取目标区域的电信号。电极带与目标区域的体表接触越稳定,获取的电信号就越准确,从而使得最终的成像结果越准确可靠。
公开号为CN 211213147 U、专利名称为“一种电阻抗断层成像数据采集用电极带”的中国专利,披露了一种电阻抗断层成像数据采集用电极带,包括橡胶束缚带、多个沿橡胶束缚带长度方向均布且伸出橡胶束缚带的导电橡胶块和与导电橡胶块连接的金属导电接头,所述橡胶束缚带的一端设置有多个卡孔,所述橡胶束缚带的另一端设置有卡装在卡孔内的卡扣凸起,所述导电橡胶块和金属导电接头的数量相等,且导电橡胶块和金属导电接头的数量均为偶数。
由于采用了这种结构,佩戴电极带时为保证导电橡胶块与目标对象体表皮肤的充分接触,必须通过外在束缚力把橡胶束缚带紧绑在目标对象的目标区域上,影响使用体验。并且由于目标对象的体动或者医护临床操作引起的体表皮肤与橡胶束缚带之间的移动,会引起电极带偏离目标区域,降低测量的稳定性和准确性。
发明内容
本公开是有鉴于上述的状况而提出的,其目的在于提供一种佩戴方便并且能够提高测量稳定性和准确性的电极带。
为此,本公开提供一种电极带,包括长条状的基带、沿所述基带的长度方向设置于所述基带的并连接有导电线的多个电极片、以及设置于所述多个电极片的膜结构,所述电极片具有与所述基带接触的第一电极面和与所述第一电极面相对的第二电极面,在所述第二电极面上依次设置有具有粘性的导电胶和所述膜结构;所述膜结构包括与所述多个电极片贴合的多个离型膜和用于连接所述多个离型膜中相邻的离型膜的连接结构,所述离型膜包括与导电胶贴合的第一膜层和连接于所述第一膜层的同一侧的第二膜层,所述第一膜层的形状与所述导电胶的形状相匹配;所述第一膜层包括与所述导电胶贴合的第一表面和与第一表面相对的第二表面,所述第二膜层包括与所述第二表面贴合的第三表面和与所述第三表面相对的第四表面,所述第二膜层的至少一部分暴露于所述基带的边缘外。
在这种情况下,由于在电极带的多个电极片上先覆盖导电胶,利用导电胶的粘性,使多个电极片能够与目标对象的目标区域的皮肤形成稳定的接触,而无需通过外力将电极带固定到目标对象的目标区域,同时,导电胶上覆盖有离型膜,利用覆盖在导电胶上的离型膜能够保持导电胶的粘性,同时由于离型膜具有双层折叠结构且第二膜层的至少一部分暴露于基带的边缘外,有利于便捷地通过抽拉的方式撕下离型膜。而且,由于多个离型膜中相邻的离型膜具有的连接结构,使得撕下单个离型膜就能够通过连接结构以串联的方式带动下一个相连的离型膜剥离导电胶。从而使得电极带在佩戴便捷的同时又保证了测量的稳定性和准确性。
本公开所涉及的电极带,可选地,在暴露于所述基带的边缘外的第二膜层印有指示方向的标识。在这种情况下,能够利用暴露于基带的边缘外的第二膜层找到撕下离型膜的发力点,并且能够在指示方向的标识的指引下便捷又完整地撕下离型膜。另外,如果某相连的两个电极片上覆盖的离型膜因意外原因断裂,可以从断裂处找到暴露于基带的边缘外的第二膜层,并在指示方向的标识的指引下抽拉邻近电极片上覆盖的离型膜的第二膜层,从而实现离型膜与导电胶的剥离。
本公开所涉及的电极带,可选地,在相邻的第一膜层中,所述连接结构包括与一个第一膜层连接的第一端部和与另一个第一膜层连接的第二端部。在这种情况下,撕下单个离型膜的第一膜层就能通过连接结构以串联的方式带动下一个相连的离型膜剥离导电胶,最终实现便捷又完整地撕下所有电极片上覆盖的离型膜。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述连接结构为S形结构或者X形结构。在这种情况下,S形结构或者X形结构所具有的连贯性能够保证连接结构在多个离型膜剥离导电胶时不会轻易断开。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述电极片为金属电极片,所述电极片的数量为偶数。在这种情况下,金属电极片有利于发射和接收电信号;电极片的数量为偶数,通过轮流激励其中相邻或相对的两个电极片并检测其余各个电极片之间的电信号,有利于重构电阻抗断层图像。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述多个电极片沿所述基带的长度方向以均匀分布的方式设置于所述基带。在这种情况下,可以一次性将所有电极片均匀粘贴到目标区域的皮肤表面,由此电极片检测得到的电信号有利于重构电阻抗断层图像。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述基带的两端分别设置有相互配合的紧固装置。在这种情况下,将电极带定位到目标对象的目标区域后,利用紧固装置可以将电极带初步固定在目标区域。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述基带为具有弹性的双层结构,所述双层结构用于内藏与电极片连接的导电线。在这种情况下,基带所具有的弹性可以使电极带适用不同尺寸的目标对象,而且由于导电线不外漏,保证了电极带在使用时的安全性。
本公开所涉及的电极带,可选地,所述基带具有与所述电极片接触的第一基带面和与所述第一基带面相对的第二基带面,所述第二基带面设置有标识图案。在这种情况下,能够利用标识图案对准目标区域的特定位置,具体而言,标识图案能够辅助电极带对目标对象的目标区域进行准确的定位。
本公开所涉及的电极带,可选地,还包括连接所述导电线的接线盘和连接所述接线盘的插头,所述插头配置为连接便携式的数据采集装置或处理模块。在这种情况下,便携式的数据采集装置具有存储电信号数据和以无线方式传输电信号数据的功能。
根据本公开,能够提供一种佩戴方便并且能够提高测量稳定性和准确性的电极带。
附图说明
现在将通过参考附图的例子进一步详细地解释本公开的实施例,
其中:
图1是示出了本公开的示例所涉及的电极带的应用场景示意图。
图2a是示出了本公开的示例所涉及的未撕下离型膜的电极带的正面示意图。
图2b是示出了图2a中的A区域的放大示意图。
图3是示出了本公开的示例所涉及的电极带撕下离型膜之后的正面示意图。
图4是示出了本公开的示例所涉及的连接便携式的数据采集装置的电极带的背面的示意图。
图5a是示出了本公开的示例所涉及的电极带撕下离型膜的示意图。
图5b是示出了本公开的示例所涉及的基带、电极片和离型膜的示意图。
图5c是示出了本公开的示例所涉及的基带、电极片、导电胶和离型膜的示意图。
图6a是示出了本公开的示例所涉及的双层折叠结构的离型膜的示意图。
图6b是示出了本公开的示例所涉及的双层折叠结构的离型膜的另一个示例的示意图。
具体实施方式
以下,参考附图,详细地说明本公开的优选实施方式。在下面的说明中,对于相同的部件赋予相同的符号,省略重复的说明。另外,附图只是示意性的图,部件相互之间的尺寸的比例或者部件的形状等可以与实际的不同。
另外,在本公开的下面描述中涉及的小标题等并不是为了限制本公开的内容或范围,其仅仅是作为阅读的提示作用。这样的小标题既不能理解为用于分割文章的内容,也不应将小标题下的内容仅仅限制在小标题的范围内。
本公开提供一种电极带,用于在电阻抗断层成像系统中采集目标对象的目标区域的电信号数据,并将电信号数据传至处理模块以获得电阻抗断层图像。由于本公开所涉及的电极带采用了在电极片的表面依次覆盖导电胶和离型膜的结构,且离型膜为多层折叠的结构,方便通过抽拉的方式撕下离型膜,利用导电胶具有的粘性能够使电极片与目标区域的皮肤形成稳定的接触,使得电极带不仅佩戴便捷,而且能够保证检测到的电信号的准确性和稳定性,从而使得电阻抗断层成像系统的最终成像结果准确可靠。同时,由于本公开所涉及的电极带还包括连接导电线的接线盘和连接接线盘的插头,插头配置为连接便携式的数据采集装置或处理模块,便携式的数据采集装置具有存储电信号数据和以无线方式传输电信号数据的功能。
图1是示出了本公开的示例所涉及的电极带的应用场景示意图。图2a是示出了本公开的示例所涉及的未撕下离型膜的电极带的正面示意图。图2b是示出了图2a中的A区域的放大示意图。图3是示出了本公开的示例所涉及的电极带撕下离型膜之后的正面示意图。
本公开提供的电极带30,可以包括长条状的基带203、沿基带203的长度方向设置于基带203上的并连接有导电线的多个电极片207、以及设置于多个电极片207的膜结构20。在这种情况下,目标对象10佩戴电极带30可以一次性将多个电极片207固定到目标区域,电极片207直接与目标区域的体表接触以检测电信号。
电极片207具有与基带203接触的第一电极面和与第一电极面相对的第二电极面,在第二电极面上依次设置有具有粘性的导电胶208和膜结构20,膜结构20包括与多个电极片207贴合的多个离型膜204和用于连接多个离型膜204中相邻的离型膜的连接结构205,离型膜204包括与导电胶208贴合的第一膜层204a和连接于第一膜层204a的同一侧的第二膜层204b。在这种情况下,抽拉第二膜层204b能够带动第一膜层204a剥离导电胶208,然后通过连接结构205以串联的方式带动多个离型膜204剥离导电胶208,从而实现膜结构20整体与导电胶208分离,最后利用导电胶208的粘性能够将电极片207固定于目标区域的体表,完成电极带30的佩戴。
第一膜层204a的形状与导电胶208分布的形状相匹配,在这种情况下,能够确保第一膜层204a完全覆盖导电胶208,从而有利于保持导电胶208的粘性。
第一膜层204a包括与导电胶208贴合的第一表面2041和与第一表面2041相对的第二表面2042,第二膜层204b包括与第二表面2042贴合的第三表面2043和与第三表面2043相对的第四表面2044,第二膜层204b的至少一部分暴露于基带203的边缘外。在这种情况下,便于找到撕下离型膜204的发力点,通过抽拉第二膜层204b就能够带动第一膜层204a剥离导电胶208。
在本实施方式中,目标对象10可以包括人体或其他动物体,目标区域可以包括胸部或者头部等部位。在一些示例中,目标对象10也可以为需要测量电阻抗断层图像的物体。
在本实施方式中,电信号可以包括电压信号或电流信号,具体而言,如果施加于目标对象10的目标区域的激励源为恒流源,则电极带30检测的电信号为电压信号;如果施加于目标对象10的目标区域的激励源为恒压源,则电极带30检测的电信号为电流信号。
在一些示例中,电极带30可以配置为设置于目标对象10的目标区域以检测目标区域的电信号。由于电极带30是通过多个电极片207与目标区域的体表直接接触来检测电信号的,而电极片207利用导电胶208的粘性能够与目标区域的体表稳定贴合。在这种情况下,电极片207与目标区域的体表之间的接触越稳定,电极带30测得的电信号越准确。
在一些示例中,参见图3,电极带30可以包括基带203和设置于基带203的多个电极片207。在这种情况下,佩戴电极带30时可以一次性将多个电极片207固定于目标对象10的目标区域,使各个电极片207位于目标区域的同一断层的表面,这对于重构电阻抗断层图像十分有利。
在一些示例中,电极片207可以连接有导电线。在这种情况下,导电线可以传输电极片207检测到的电信号。
在一些示例中,电极带30两端可以分别设置有相互配合的紧固装置。具体而言,电极带30的两端可以分别设置有相互锁紧的卡扣装置,在这种情况下,电极带30定位到目标对象10的目标区域后,利用卡扣装置可以将电极带30初步固定在目标对象10的目标区域,然后再撕下膜结构20,利用导电胶208的粘性将电极片207粘贴于目标区域的体表。
在一些示例中,电极带30的两端也可以分别设置有相互配合的旋钮装置,在这种情况下,电极带30定位到目标对象10的目标区域后,利用旋钮装置可以将电极带30初步固定在目标对象10的目标区域。
图4是示出了本公开的示例所涉及的连接便携式的数据采集装置的电极带的背面的示意图。
在一些示例中,基带203可以呈长条状或带状,例如基带203可以呈皮带状,基带203的两端可以分别设置有相互锁紧的卡扣装置。在这种情况下,可以利用卡扣装置将电极带30初步固定于目标区域,换言之,基带203的卡扣装置可以辅助电极带30进行初步固定。
在一些示例中,基带203可以为多层结构,多层结构的基带203可以用于内藏导电线,由此保证了佩戴电极带30时的安全性。
在一些示例中,基带203可以为具有弹性的多层结构,具体而言,基带203的材质为弹性绝缘材料,例如可以采用弹性织物、弹性硅胶、或弹性皮带中的一种或至少两种的组合。在这种情况下,一方面由于基带203具有弹性使得电极带30具有伸缩的特性,从而能够适合不同目标对象10的佩戴使用;另一方面基带203为绝缘材料,因而不会对电极片207检测电信号造成干扰。
在一些示例中,基带203可以由弹性均匀的对人体无害的两层棉纤缝合而成。这种情况下,能够保证基带203与体表皮肤接触不会引起皮肤过敏,并且由于棉纤材质属于绝缘体,因此基带203不会对电信号检测造成干扰。
在一些示例中,与电极片207连接的导电线的长度可以留有余量,可以根据基带203最大的弹性伸长量确定导电线的最大长度,具体而言,基带203最大的弹性伸长量可以为基带203处于绷紧状态下的伸长量。在这种情况下,电极带30能对不同尺寸的目标对象10进行测量。
在一些示例中,基带203可以具有与电极片207接触的第一基带面203a和与第一基带面203a相对的第二基带面203b。
在一些示例中,参见图4,第二基带面203b可以设置有标识图案2031。在一些示例中,标识图案2031可以用于将电极带30准确定位到目标对象10的目标区域。
在一些示例中,第二基带面203b的标识图案2031可以包括数字编号2031a和人形图案2031b。
在一些示例中,人形图案2031b可以包括正面图像和背面图像,在这种情况下,能够利用人形图案2031b对准目标对象10的目标区域的特定位置(例如人体胸腔中间第4和第5肋骨之间的位置)。在这种情况下,人形图案2031b能够辅助电极带30对目标对象10的目标区域进行准确的定位。
在一些示例中,每个数字编号2031a可以与第一基带面203a设置的每个电极片207一一对应,由此相当于给每个电极片207设置了一个编号,换言之,数字编号2031a的数量可以与电极片207的数量相同。在一些示例中,数字编号2031a可以包括1至16,共16个数字,也即对应了16个电极片207。在这种情况下,能够对电极片207进行编号,同时,能够根据后续获得的电阻抗断层图像判断各个编号的电极片207是否位于合适的位置,进而能够对相应的电极片207进行调整。
在一些示例中,导电线的一端可以通过焊接或插接的方式与对应的电极片207连接,另一端连接沿电极带30长度方向延伸的线缆,线缆的另一端连接有接线盘,接线盘可以与插头连接。
在一些示例中,参见图4,插头可以连接便携式的数据采集装置50。在一些示例中,便携式的数据采集装置50可以配置为具有存储电信号数据的存储功能和具有传输电信号数据的传输功能。
在一些示例中,便携式的数据采集装置50可以具有无线传输功能。在这种情况下,便携式的数据采集装置50能够将电极带30检测的电信号数据以无线传输的方式传至处理模块。在一些示例中,便携式的数据采集装置50也可以以有线传输的方式将电信号数据传至处理模块。
在一些示例中,便携式的数据采集装置50可以为数据采集盒。可选的,电信号数据的传输方式还包括数据采集盒先存储电极带30检测的电信号数据,然后再将电信号数据传给处理模块。在这种情况下,即使现场无法实现即时通讯,数据采集盒也可以单独将存储的电信号数据传给处理模块。
在一些示例中,便携式的数据采集装置50可以以外挂式的方式固定在电极带30上。在这种情况下,能够方便快捷地的安装和卸下便携式的数据采集装置50。
在一些示例中,插头可以直接连接至处理模块。在这种情况下,电极带30检测的电信号能够直接传输至处理模块。
在一些示例中,线缆、接线盘可以内藏于基带203内部。在这种情况下,保证了使用电极带30的安全性。
在一些示例中,插头可以以外露的方式设置于基带203沿长度方向的任一端。在这种情况下,便于插头连接便携式的数据采集装置50或者处理模块。
图5a是示出了本公开的示例所涉及的电极带撕下离型膜的示意图。
图5b是示出了本公开的示例所涉及的基带、电极片和离型膜的示意图。
图5c是示出了本公开的示例所涉及的基带、电极片、导电胶和离型膜的示意图。
在一些示例中,电极片207可以具有与基带203接触的第一电极面和与第一电极面相对的第二电极面,第二电极面直接与目标对象10的目标区域的皮肤接触,以便检测电信号。
在一些示例中,参见图5a和图5b,第二电极面可以依次设置有具有粘性的导电胶208和呈多层的折叠结构的离型膜204。
在一些示例中,电极片207可以为金属电极片。在一些示例中,可以用铜箔来制作电极片207。另外,在一些示例中,在金属电极片的表面可以电镀金属银或氯化银中的至少一种。在这种情况下,能够使得电极片207与目标区域的体表之间的接触阻抗足够小,有利于提高电极片207检测电信号的准确性。
在一些示例中,电极片207可以以均匀分布的方式设置在基带203上。在这种情况下,佩戴电极带30时可以一次性将多个电极片207均匀固定于目标对象10的目标区域,使各个电极片207位于目标区域的同一断层的表面,有利于重构目标区域的电阻抗断层图像。
在一些示例中,电极片207的形状可以为矩形、椭圆形或圆形。
在一些示例中,电极片207可以为柔性的电极片,具体而言,电极片207可以由铜箔和柔性电路板构成。在这种情况下,能够保证电极片207与目标区域的体表皮肤充分接触,有利于电极片207准确检测电信号。
在一些示例中,电极片207的数量可以为偶数,数量为8至32个。例如,电极片207的数量可以为8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、或32个。在这种情况下,通过轮流激励其中相邻或者相对的两个电极片207并测量其余各电极片207之间的电信号,有利于重构电阻抗断层图像。
在一些示例中,电极片207可以沿基带203长度方向固定在基带203的第一基带面203a,电极片207可以与第一基带面203a持平,也可以在第一基带面203a上突起。在这种情况下,能够有利于电极片207与目标区域的体表皮肤形成稳定的接触。
在一些示例中,电极片207可以沿基带203长度方向以粘贴的方式固定在基带203上,具体而言,基带203可以沿长度方向均匀设置有多个凹槽,电极片207粘贴在凹槽内。在这种情况下,既保证了电极片207与基带203之间的稳固性,又方便更换损坏的电极片207。
另外,在一些示例中,电极片207可以沿基带203长度方向以嵌设的方式固定在基带203上,具体而言,基带203可以沿长度方向均匀分布有多个卡槽,电极片207嵌设在卡槽内。
在一些示例中,导电胶208为包含有保湿剂和电解质、形成凝胶状的聚合物,具有诸如粘合性,抗干燥性和高导电性等特征。导电胶208作为电极片207与目标区域的体表之间的融合剂,导电胶208的粘合性可以使电极片207与目标区域的体表形成稳定的接触,能够避免或者减轻因为体动引起的电极片207与目标区域体表之间的移位或者松动;导电胶208的抗干燥性可以保证电极片207与目标区域的体表长时间接触不会脱落或移位;导电胶208的高导电性可以保证电极片207与目标区域的体表之间的接触阻抗足够小,从而使电极片207测得的电信号准确稳定。
在一些示例中,导电胶208可以包括不干涸的导电凝胶、压敏导电胶、或预置导电胶。在一些示例中,导电胶208可以是测量心电图所用的导电凝胶。
在一些示例中,参见图5c,设置在电极片207上的导电胶208的厚度可以为0.3mm至1.5mm,例如0.3mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、或1.5mm。导电胶208一面吸附在电极片207上,另一面的表面覆盖有离型膜204的第一膜层204a。
在一些示例中,导电胶208分布的形状与电极片207的形状相似,并且,导电胶208分布的面积大小与电极片207的面积大小相近。在这种情况下,可以使得导电胶208更好地发挥其粘性的作用。
图6a是示出了本公开的示例所涉及的双层折叠结构的离型膜的示意图。图6b是示出了本公开的示例所涉及的双层折叠结构的离型膜的另一个示例的示意图。
在一些示例中,参见图5a和图6a,膜结构20可以包括多个离型膜204和用于连接多个离型膜204中相邻的离型膜之间的连接结构205。离型膜204可以包括与导电胶208贴合的第一膜层204a和与第一膜层204a贴合的第二膜层204b,第一膜层204a与第二膜层204b可以配合形成双层的折叠结构。
在一些示例中,离型膜204可以是表面具有分离性的薄膜,具体而言,离型膜204可以由硅油或硅胶离型剂均匀涂布于环保材质PET、PE、或OPP薄膜的表层上所形成的薄膜。
在一些示例中,离型膜204可以具有与某些胶粘材料接触后表现出轻微且稳定的离型力的特性。在一些示例中,胶粘材料可以是导电胶208。在这种情况下,离型膜204可以与导电胶208形成稳定的贴合,从而能够保护导电胶208不会因暴露于空气中受到污染;当手动抽拉离型膜204时,离型膜204能够快速又干净地与导电胶208分离。
在一些示例中,参见图6a,离型膜204可以具有较好的柔软性和韧性,在这种情况下,手动抽拉离型膜204不会导致相邻离型膜204之间的连接结构205断裂。
在一些示例中,离型膜204可以是双面离型膜或单面离型膜,单面离型膜即单面涂布的离型膜。需要说明的是,当离型膜204为单面离型膜时,单面离型膜中涂布硅胶离型剂的一面为与导电胶208贴合的第一膜层204a的第一表面2041。
在一些示例中,离型膜204的厚度可以为0.019mm、0.025mm、0.036mm、0.05mm、0.075mm、0.1mm、0.125mm、0.175mm、或0.188mm。
在一些示例中,离型膜204可以为红色离型膜、黄色离型膜、绿色离型膜、蓝色离型膜、乳白色离型膜、黄色离型膜、亚光离型膜、珠光离型膜、黑色离型膜、透明离型膜、半透明离型膜、或瓷白色离型膜。
在一些示例中,离型膜204可以经过抗静电处理,在这种情况下,消除了离型膜204表面积累的静电荷,能有效防止静电击穿电极片207内部的电路。
在一些示例中,参见图5a,第一膜层204a的形状可以与导电胶208的形状相匹配。具体而言,第一膜层204a的形状与导电胶208的形状相近似,并且第一膜层204a的面积大于等于导电胶208分布的面积。在这种情况下,有利于第一膜层204a完全覆盖导电胶208,确保导电胶208不会因暴露于空气中而受到污染,从而有利于保持导电胶208的粘性。
在一些示例中,第一膜层204a的形状可以与电极片207形状相似,并且第一膜层204a的面积大于等于电极片207的面积。在这种情况下,有利于第一膜层204与电极片207形成稳定的贴合。
在一些示例中,离型膜204的第二膜层204b的至少一部分暴露于基带203的边缘外。在这种情况下,能够利用暴露于基带203边缘外的第二膜层204b找到撕下离型膜204的发力点,需要说明的是,发力点也可以称为受力点或作用点。
在一些示例中,在暴露于基带203的边缘外的第二膜层204b印有指示方向的标识206。在这种情况下,根据指示方向的标识206的指引能够便捷地撕下离型膜204。
在一些示例中,如果某相连的两个离型膜204的连接结构205因某种意外原因断裂,可以从断裂处找到暴露于基带203的边缘外的第二膜层204b,并在指示方向的标识206的指引下抽拉邻近的离型膜204的第二膜层204b,从而实现离型膜204与导电胶208的剥离。
在一些示例中,第一膜层204a和第二膜层204b可以呈矩形状。另外,在一些示例中,第二膜层204b的面积可以比第一膜层204a的面积小,具体而言,第二膜层204b的宽度比第一膜层204a的宽度小,在这种情况下,不但可以节约离型膜204的用料,而且便于区分第一膜层204a和第二膜层204b,从而方便找到第二膜层204b,以第二膜层204b作为发力点撕下离型膜204。
在一些示例中,离型膜204可以为多层折叠结构,例如离型膜204可以为三层折叠结构,具体而言,在第一膜层204a与导电胶208之间再贴合一层与第一膜层204a相连接的第三膜层,由此,配合形成三层折叠结构的离型膜204,同样能够起到与双层折叠结构的离型膜204相同的效果。以此类推,离型膜204可以设置为四层折叠结构、五层折叠结构。
在一些示例中,参见图6a和图6b,在相邻的第一膜层204a中,连接结构205包括与一个第一膜层204a连接的第一端部和与另一个第一膜层204a连接的第二端部。在这种情况下,撕下单个离型膜204的第二膜层204b,就能够通过连接结构205以串联的方式带动下一个连接的离型膜204的第一膜层204a剥离导电胶208,最终实现便捷又完整地撕下所有电极片207上的离型膜204。
在一些示例中,在相邻的离型膜204中,所述连接结构205包括与一个离型膜204的第一膜层204a连接的第一端部和与另一个离型膜204的第二膜层204b连接的第二端部。在这种情况下,撕下单个离型膜204的第二膜层204b,就能够通过连接结构205以串联的方式带动下一个连接的离型膜204的第二膜层204b按照指示标识206指引的方向带动该离型膜的第一膜层204a剥离导电胶208。
在一些示例中,参见图6a,连接结构205可以为S形结构,在这种情况下,按照指示方向的标识206指引的方向撕下第一个离型膜204后,通过连接结构能够带动下一个相邻的离型膜204也按照指示方向的标识206指引的方向剥离导电胶208。
在一些示例中,参见图6b,连接结构205可以为X形结构。在这种情况下,由于连接结构205具有沿基带长度方向的对称性,增强了连接结构205的坚韧性,确保连接结构205在带动离型膜204剥离导电胶208的过程中不会断裂。
虽然以上结合附图和实施方式对本公开进行了具体说明,但是可以理解,上述说明不以任何形式限制本公开。本领域技术人员在不偏离本公开的实质精神和范围的情况下可以根据需要对本公开进行变形和变化,这些变形和变化均落入本公开的范围内。
Claims (10)
1.一种电极带,其特征在于,包括长条状的基带、沿所述基带的长度方向设置于所述基带的并连接有导电线的多个电极片、以及设置于所述多个电极片的膜结构,所述电极片具有与所述基带接触的第一电极面和与所述第一电极面相对的第二电极面,在所述第二电极面上依次设置有具有粘性的导电胶和所述膜结构,
所述膜结构包括与所述多个电极片贴合的多个离型膜和用于连接所述多个离型膜中相邻的离型膜的连接结构,所述离型膜包括与导电胶贴合的第一膜层和连接于所述第一膜层的同一侧的第二膜层,所述第一膜层的形状与所述导电胶的形状相匹配,
所述第一膜层包括与所述导电胶贴合的第一表面和与第一表面相对的第二表面,所述第二膜层包括与所述第二表面贴合的第三表面和与所述第三表面相对的第四表面,所述第二膜层的至少一部分暴露于所述基带的边缘外。
2.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,在暴露于所述基带的边缘外的第二膜层印有指示方向的标识。
3.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,在相邻的第一膜层中,所述连接结构包括与一个第一膜层连接的第一端部和与另一个第一膜层连接的第二端部。
4.根据权利要求1或3所述的电极带,其特征在于,所述连接结构为S形结构或者X形结构。
5.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,所述电极片为金属电极片,所述电极片的数量为偶数。
6.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,所述多个电极片沿所述基带的长度方向以均匀分布的方式设置于所述基带上。
7.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,所述基带的两端分别设置有相互配合的紧固装置。
8.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,所述基带为具有弹性的双层结构,所述双层结构用于内藏所述导电线。
9.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,所述基带具有与所述电极片接触的第一基带面和与所述第一基带面相对的第二基带面,所述第二基带面设置有标识图案。
10.根据权利要求1所述的电极带,其特征在于,
还包括连接所述导电线的接线盘和连接所述接线盘的插头,所述插头配置为连接便携式的数据采集装置或处理模块。
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