RU2459672C2 - Способ изготовления игольчатых электродов с покрытием - Google Patents

Способ изготовления игольчатых электродов с покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2459672C2
RU2459672C2 RU2009141588/05A RU2009141588A RU2459672C2 RU 2459672 C2 RU2459672 C2 RU 2459672C2 RU 2009141588/05 A RU2009141588/05 A RU 2009141588/05A RU 2009141588 A RU2009141588 A RU 2009141588A RU 2459672 C2 RU2459672 C2 RU 2459672C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
needle
coating
needles
guide plate
pointed
Prior art date
Application number
RU2009141588/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009141588A (ru
Inventor
Лассе БАЙ (DK)
Лассе БАЙ
Марк Сков ХАНСЕН (DK)
Марк Сков ХАНСЕН
Бриан НИЛЬСЕН (DK)
Бриан НИЛЬСЕН
Original Assignee
Амбу А/С
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Амбу А/С filed Critical Амбу А/С
Publication of RU2009141588A publication Critical patent/RU2009141588A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2459672C2 publication Critical patent/RU2459672C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/18Processes for applying liquids or other fluent materials performed by dipping
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B18/04Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating
    • A61B18/12Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body by heating by passing a current through the tissue to be heated, e.g. high-frequency current
    • A61B18/14Probes or electrodes therefor
    • A61B18/1477Needle-like probes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • A61B5/6847Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive mounted on an invasive device
    • A61B5/6848Needles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/02Details
    • A61N1/04Electrodes
    • A61N1/05Electrodes for implantation or insertion into the body, e.g. heart electrode
    • A61N1/0502Skin piercing electrodes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C3/00Apparatus in which the work is brought into contact with a bulk quantity of liquid or other fluent material
    • B05C3/02Apparatus in which the work is brought into contact with a bulk quantity of liquid or other fluent material the work being immersed in the liquid or other fluent material
    • B05C3/09Apparatus in which the work is brought into contact with a bulk quantity of liquid or other fluent material the work being immersed in the liquid or other fluent material for treating separate articles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B18/00Surgical instruments, devices or methods for transferring non-mechanical forms of energy to or from the body
    • A61B2018/00053Mechanical features of the instrument of device
    • A61B2018/00059Material properties
    • A61B2018/00071Electrical conductivity
    • A61B2018/00083Electrical conductivity low, i.e. electrically insulating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/12Manufacturing methods specially adapted for producing sensors for in-vivo measurements
    • A61B2562/125Manufacturing methods specially adapted for producing sensors for in-vivo measurements characterised by the manufacture of electrodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/02Details
    • A61N1/04Electrodes
    • A61N1/05Electrodes for implantation or insertion into the body, e.g. heart electrode
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D2202/00Metallic substrate

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления игольчатого электрода с покрытием и может быть использовано в во многих видах терапии и/или методах диагностики. Способ изготовления игольчатого электрода с покрытием включает удержание заостренной иглы без покрытия магнитом за ее наконечник, погружение заостренной иглы без покрытия в ванну с материалом для покрытия и извлечение заостренной иглы из ванны с материалом для покрытия. Контакт магнита и иглы ограничен концом заостренного наконечника иглы. Устройство для выполнения способа содержит контейнер с текучей средой для покрытия, в который погружают заостренную иглу без покрытия. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности нанесения покрытия после заточки иглы, что обеспечивает большую точность заточки. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу изготовления игольчатых электродов с покрытием.
Уровень техники
Игольчатые электроды с покрытием обычно используются для измерения электрических потенциалов в живой ткани или для передачи электрической энергии к такой ткани. Игольчатые электроды используются во многих видах терапии и/или методах диагностики. Двумя неограничительными примерами являются удаление ткани и электромиография.
Игольчатые электроды с покрытием в целом содержат удлиненное электропроводящее металлическое тело, заостренное на одном конце путем заточки. Игольчатые электроды обычно также имеют соединительные средства, прикрепленные к другому концу для соединения указанного игольчатого электрода с внешним электронным оборудованием. Металлическое тело электрода обычно покрыто электроизоляционным материалом так, чтобы только небольшой металлический участок вблизи острого наконечника образовывал электрический контакт с тканью, отсюда и название "игольчатый электрод с покрытием".
Изготовление игольчатых электродов начинают, как правило, с отрезания металлической проволоки или трубки требуемой длины. Игольчатое тело затем удерживают вблизи одного конца и покрывают остальную часть тела изоляционным материалом путем напыления или погружения с последующим отверждением и/или спеканием покрытия. После покрытия игольчатого тела покрытый наконечник остро затачивают, тем самым удаляя изоляционный материал на наконечнике электрода. В заключении осуществляют электрическое подключение соединительных средств к непокрытому тупому концу игольчатого тела.
У этого широко применяемого способа изготовления игольчатых электродов есть несколько недостатков:
1) точность заточки наконечника иглы зависит от концентрической точности нанесения покрытия на тело;
2) покрытие может быть повреждено зажимами, неподвижно удерживающими тело при заточке;
3) переход от тела иглы с покрытием к проводящему заостренному наконечнику зависит от концентрической точности заточки, что приводит к отклонениям площади проводящей поверхности по окружности наконечника;
4) создание у иглы скошенных поверхностей для образования острого наконечника нецелесообразно, так как площадь проводящей поверхности по окружности наконечника значительно изменяется.
Раскрытие изобретения
Первый аспект настоящего изобретения, таким образом, заключается в создании улучшенного способа изготовления игольчатых электродов с покрытием, обеспечивающего повышенную точность заточки наконечника игольчатого электрода.
Второй аспект настоящего изобретения заключается в создании улучшенного способа изготовления игольчатых электродов с покрытием, обеспечивающего повышение точности выполнения границы изолированной части и неизолированной части вблизи проводящего наконечника.
Третий аспект настоящего изобретения заключается в создании улучшенного способа изготовления игольчатых электродов с покрытием, также обеспечивающего изготовление игольчатых электродов с множеством кольцеобразных проводящих участков вдоль тела игольчатого электрода с высокой точностью и низкими затратами.
Указанные выше аспекты решены путем создания способа, как описано во введении, включающего этапы удержания заостренной иглы без покрытия за наконечник, погружения заостренной иглы без покрытия в ванну с материалом для покрытия и извлечения заостренной иглы из ванны с материалом для покрытия. Таким образом, покрытие может быть нанесено на иглу после ее заточки. Поэтому точность заточки может быть повышена. Кроме того, так как покрытие наносят на иглу после заточки, заточка не повреждает покрытие. Поэтому при заточке можно использовать более эффективные методы зажима. Способ также позволяет использовать различные типы заточки, например, может быть использована косая заточка наконечника, как в погружаемых иглах.
В одном примере осуществления способа этап извлечения заостренной иглы из ванны с материалом для покрытия может осуществляться так, что толщина покрытия определяется скоростью извлечения. Таким образом, нанесение покрытия можно очень легко регулировать.
В другом примере осуществления способа этап удержания заостренной иглы без покрытия за наконечник может осуществляться с помощью магнитов.
Способ может быть выполнен посредством устройства, содержащего контейнер с текучей средой для покрытия, в которую погружают заостренную иглу без покрытия. В предпочтительном примере устройство может содержать подвесную головку, которую перемещают вверх и вниз в вертикальном направлении относительно ванны с текучей средой для покрытия и которая содержит средства для удержания иглы, подвешенной заостренным концом вверх. Путем управления перемещением подвесной головки относительно уровня ванны с текучей средой для покрытия можно точно управлять нанесением покрытия на иглу. В частности, можно точно задавать расстояние между наконечником иглы и покрытием на игле.
В одном примере осуществления устройство может дополнительно содержать направляющую пластину для направления иглы. Направляющая пластина, кроме того, может быть расположена под поверхностью текучей среды для покрытия в контейнере с текучей средой для покрытия. Таким образом, направляющая пластина не повреждает покрытие на игле при извлечении иглы из ванны.
Устройство может содержать средства для измерения расстояния между средствами для удержания иглы и поверхностью ванны с текучей средой для покрытия. Таким образом, управлять нанесением покрытия легко, даже если уровень текучей среды со временем изменяется.
В другом примере осуществления подвесная головка может содержать подвесной направляющий элемент, который поддерживает иглу при работе. Это обеспечивает поддержку иглы перед введением иглы в ванну с текучей средой.
Подвесная головка может также быть выполнена с возможностью отсоединения от остального устройства. Таким образом, может быть использовано несколько подвесных головок для оптимизации производительности процесса. Например, одна подвесная головка может быть закреплена в устройстве и находиться в процессе нанесения покрытия погружением, другая подвесная головка может загружаться иглами, а третья подвесная головка может быть помещена в печь для отверждения/спекания покрытия на иглах. Одновременно может использоваться любое количество подвесных головок.
Следует отметить, что термин "содержать/содержащий" при использовании в данном описании обозначает наличие указанных признаков, количества, этапов или элементов, но не исключает наличия или добавления одного или более других признаков, количества, этапов, элементов или их групп. Например, в пункте 1 формулы использована фраза "игольчатый электрод". Однако данный пункт формулы должен пониматься как содержащий один, два, три или любое другое количество игольчатых электродов.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение подробно описано ниже со ссылкой на примеры осуществления, показанные в сопроводительных графических материалах. Следует отметить, что приведенные примеры осуществления использованы только в качестве примера и не должны использоваться для ограничения объема изобретения.
Фиг.1 представляет собой схему устройства для выполнения этапа нанесения покрытия в предлагаемом способе.
Фиг.2-4 представляют собой схематичные виды разрезов подвесной головки и загрузочного приспособления в трех различных стадиях процесса загрузки.
Фиг.5 представляет собой схематичный вид разреза, изображающий иглы, подвешенные в устройстве для нанесения покрытия погружением, до нанесения покрытия.
Фиг.6 представляет собой схематичный вид разреза игл, подвешенных в устройстве для нанесения покрытия погружением, непосредственно перед погружением игл в ванну с текучей средой для покрытия.
Фиг.7 представляет собой схематичный вид разреза игл, подвешенных в устройстве для нанесения покрытия погружением, непосредственно перед извлечением игл из ванны с текучей средой для покрытия.
Фиг.8 представляет собой один пример осуществления игольчатого электрода с множеством кольцевых участков изолированных электродов вдоль тела.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показан один пример осуществления устройства, используемого в способе изготовления игольчатых электродов с покрытием согласно изобретению. Следует отметить, что примеры осуществления показаны на фигурах схематично и многие элементы не показаны. Специалист в данной области техники без труда восполнит недостающие элементы.
В устройстве 1 подвесная головка 2 прикреплена с возможностью отсоединения к ползунковому седельному элементу 3, который установлен с возможностью скольжения на вертикальных направляющих 4, обеспечивая прямолинейное перемещение ползункового седельного элемента вверх и вниз. Перемещение ползункового седельного элемента 3 управляется линейным приводным винтом 5. Сервопривод 6 управляет направлением и скоростью перемещения. Рама вертикальных направляющих 4 установлена на горизонтальном рамном элементе 7.
Контейнер 8, заполненный текучей средой 9 для покрытия, опирается на пластину 10, соединенную с горизонтальным рамным элементом 7 с помощью резьбового вала 11 и резьбовой втулки 12. С помощью резьбового вала и резьбовой втулки может быть отрегулировано вертикальное положение контейнера 8. Это можно использовать для компенсации изменения уровня текучей среды в контейнере.
Направляющая пластина 13 для игл погружена в текучую среду 9 для покрытия. Направляющая пластина для игл прикреплена к вертикальным направляющим 4 с помощью регулировочной пластины 14, которую при необходимости можно перемещать вверх и вниз. При необходимости ее также можно закрепить. Направляющая пластина 13 для игл имеет ограничители 15, которые выступают от верхней поверхности 16 направляющей пластины 13 для игл. При работе направляющая пластина 13 для игл располагается таким образом, чтобы верхняя поверхность 16 направляющей пластины для игл располагалась непосредственно под поверхностью 17 текучей среды 9 для покрытия, а верхняя поверхность ограничителей 15 располагалась непосредственно над поверхностью 17 текучей среды 9 для покрытия. В настоящем примере осуществления направляющая пластина для игл имеет круглую форму и содержит кольцевую группу сквозных отверстий 18, имеющих конусообразную форму верхней части.
Подвесная направляющая пластина 19 для игл соединена с возможностью скольжения с подвесной головкой 2 с помощью направляющего вала 20. Перемещение вала 20 ограничено по оси пальцем 21, который входит в паз 22 так, что подвесная направляющая пластина 19 для игл не проворачивается. Палец 21 прикреплен к подвесной головке. Также как и направляющая пластина 13 для игл, подвесная направляющая пластина 19 для игл имеет круглую форму и содержит круговую группу сквозных отверстий 23 или направляющих отверстий.
В подвесную головку 2 встроена круговая группа магнитов 24. В силу конструкции устройства магниты выровнены со сквозными отверстиями в подвесной направляющей пластине 19 для игл и сквозными отверстиями 18 в направляющей пластине 13 для игл.
К седельному элементу 3 прикреплен лазерный модуль 25 измерения расстояния для непрерывного измерения расстояния от седельного элемента 3 до поверхности текучей среды 9 для покрытия при перемещении подвесной головки 2. Так как расстояние между нижней поверхностью магнитов и седельным элементом постоянно, лазерный модуль измерения расстояния может точно измерить расстояние между нижней поверхностью магнитов 24 и поверхностью 17 текучей среды 9 для покрытия. Лазерный модуль электрически соединен с модулем управления, выполненным с возможностью вычисления расстояния.
При работе иглы 26, подлежащие покрытию, подвешивают к магнитам заостренными концами. Так как наконечники игл находятся в контакте с нижней поверхность магнитов и контроллер с помощью лазерного модуля 25 измерения расстояния может определить точное положение нижней поверхности магнитов относительно текучей среды для покрытия, контроллер также может определить точное расстояния от наконечника иглы до поверхности текучей среды для покрытия.
На фиг.2 показана подвесная головка 2, снятая с устройства, и разрез загрузочного приспособления 30, предназначенного для загрузки игл 27. Как видно на фиг.2, подвесная направляющая пластина 19 для игл перемещена в крайнее верхнее положение. В этом положении магниты, встроенные в подвесную головку, выполнены с возможностью прохождения через сквозные отверстия 23 в подвесной направляющей пластине 19 для игл. В этом примере осуществления толщина подвесной направляющей пластины для игл, по существу, равна длине свободного конца магнитов.
Загрузочное приспособление 30 содержит круговой корпус 31, выполненный из немагнитного материала. Круговой корпус имеет группу удлиненных углублений 32. Глубина удлиненных углублений приблизительно равна длине игл 27, подлежащих покрытию. Углубления имеют конусообразную форму открытого конца для простого введения игл. Направляющая поверхность 33 и направляющий паз 34 имеют такие размеры, чтобы плотно прилегать к подвесной направляющей пластине 19 для игл подвесного узла.
Загрузочное приспособление обеспечивает простое введение игл в загрузочное приспособление заостренными концами вверх. После загрузки всех игл в загрузочное приспособление загрузочное приспособление перемещают в положение, в котором оно входит в контакт с подвесной направляющей пластиной для игл подвесной головки, как показано на фиг.3. В этом положении магниты выровнены с иглами, и поэтому заостренные наконечники игл притянуты к магнитам.
После вхождения магнитов в контакт с иглами загрузочное приспособление может быть удалено из подвесной головки. В это же время, когда удаляют загрузочное приспособление, подвесную направляющую пластину 19 для игл также перемещают вниз. Этим обеспечивается, по существу, выравнивание игл с продольной осью подвесной головки. Направляющая пластина 19, таким образом, предотвращает раскачивание игл, а также срыв с магнитов или притягивание друг к другу из-за имеющихся магнитных сил. После остановки перемещения вала направляющей пластины 19 пальцем 21 и удаления загрузочного устройства иглы 26 остаются подвешены к магнитам за наконечники и поддерживаются вблизи незаостренного конца стенками сквозных отверстий 23 подвесной направляющей пластины 19 для игл, как показано на фиг.4.
На фиг.5 показана подвесная головка с иглами, подвешенными, как описано выше, но после повторного присоединения подвесной головки к устройству 1 для нанесения покрытия погружением.
На фиг.6 показана подвесная головка, перемещенная вниз в положение, в котором иглы находятся непосредственно под поверхностью текучей среды и находятся в контакте с конусообразными концами сквозных отверстий 18 в направляющей пластине 13 для игл, погруженной в текучую среду. Следует отметить, что в положении, показанном на фиг.6, подвесная направляющая пластина 19 для игл находится в контакте с верхней поверхностью ограничителей 15 на направляющей пластине 13 для игл. Так как верхняя поверхность ограничителей 15 расположена выше поверхности текучей среды 9 для покрытия, предотвращается вхождение в контакт подвесной направляющей пластины 19 для игл с текучей средой.
По мере продолжения перемещения подвесной головки 2 вниз нижний конец игл проходит вниз через узкий конец направляющих отверстий 18 в направляющей пластине 13 для игл, тем самым игольчатые тела отклоняются от стенок сквозных отверстий 23 в подвесной направляющей пластине 19 для игл, как показано на фиг.6.
В положении, показанном на фиг.7, игольчатые тела 26 погружены в текучую среду для покрытия на глубину, определенную расстоянием от нижней поверхности магнитов до поверхности текучей среды. Это расстояние непрерывно измеряется лазерным блоком 25 измерения расстояния. Таким образом, блок управления может управлять блоком сервопривода так, чтобы точно задавать данное расстояние, даже при изменении уровня текучей среды со временем.
Так как направляющие отверстия 23 в подвесной направляющей пластине 19 для игл обеспечивают проход свободных концов магнитов, глубина погружения может включать полную длину тела иглы вплоть до заостренного наконечника. Кроме того, при необходимости может быть выбрано любое другое точное положение на теле. После достижения выбранной глубины погружения блок управления реверсирует сервопривод 24 и извлекает иглы с заданной скоростью. Скорость извлечения игл из текучей среды, а также покрывающие характеристики текучей среды определяют толщину покрытия.
Следует отметить, что иглы находятся в контакте только с направляющими отверстиями 18 в направляющей пластине 13 для игл под поверхностью текучей среды. Поэтому направляющие отверстия не оказывают влияние на качество слоя покрытия на иглах при извлечении игл из текучей среды. Кроме того, так как направляющие отверстия в направляющей пластине 13 для игл предотвращают вхождение игольчатого тела в контакт с направляющими отверстиями 23 в подвесной направляющей пластине 19 для игл, поверхность с покрытием не повреждается направляющими отверстиями 23 в подвесной направляющей пластине 19 для игл до выхода концов игл из направляющих отверстий 18 в направляющей пластине 13 для игл. После выхода игл из направляющих отверстий в направляющей пластине 13 для игл конец игольчатого тела вновь входит в контакт со стенками направляющих отверстий 23 подвесной направляющей пластины 19 для игл. Однако повреждение, вызванное этим контактом, располагается на участке в конце игольчатого тела, который также является участком, на котором выполняется электрическое подключение. Поэтому покрытие на этом участке подлежит удалению, и данное повреждение не приводит к каким-либо последствиям.
В конце этапа нанесения покрытия узел 2 подвесной головки с иглами с покрытием отсоединяют от седельного элемента 3 и переносят в печь для отверждения или обжига покрытия.
После отверждения покрытия к тупым концам игл подключают электрические соединительные средства (не показаны) для подключения к внешнему электронному устройству.
В другом примере осуществления способа согласно изобретению предлагается игольчатый электрод, содержащий множество слоев электроизоляционного материала и электропроводящего материала. Таким образом, можно создать игольчатые электроды, имеющие более одной электропроводящей поверхности вдоль оси иглы. Способ включает следующие этапы:
1. Покрытие заостренного игольчатого тела электроизоляционным материалом на участке с определенным первым расстоянием от острого наконечника с помощью описанного способа нанесения покрытия.
2. Покрытие игольчатого тела поверх первого изоляционного слоя электропроводящим материалом на участке с определенным вторым расстоянием от острого наконечника с помощью описанного способа нанесения покрытия, причем указанное второе расстояние больше указанного первого расстояния.
3. Покрытие игольчатого тела поверх проводящего слоя электроизоляционным материалом на участке с определенным третьим расстоянием от острого наконечника с помощью описанного способа нанесения покрытия, причем указанное третье расстояние больше указанного первого и второго расстояний.
4. Обнажение поверхности каждого слоя проводящего покрытия вблизи тупого конца тела.
5. Прикрепление электрических соединительных средств к каждому из обнаженных слоев проводящего покрытия вблизи тупого конца тела.
Способ может начинаться с разрезания проволоки или трубки на куски, имеющие определенную длину, и последующего заострения наконечника одного конца для образования иглы.
В способе могут также повторять этапы 2 и 3 до получения вдоль оси иглы требуемого количества проводящих кольцевых участков, изолированных друг от друга.
Покрытие может быть удалено на тупом конце игольчатого тела для подключения соединительных средств с помощью разных способов, например шлифования и зачистки.
На фиг.8 показан игольчатый электрод 40 с двумя электродными участками 41, 43 поверхности вдоль оси. Первый электродный участок 41 поверхности представляет собой острый металлический наконечник иглы. Второй электродный участок 43 поверхности представляет собой кольцеобразный слой проводящего материала. Между первым и вторым участками электродных поверхностей находится кольцеобразная часть 42 первого слоя изоляционного материала. Под вторым электродным участком 43 поверхности находится второй слой 44 изоляционного материала.
Выше описан один пример осуществления устройства, подходящего для осуществления способа согласно настоящему изобретению. Однако специалисту в данной области техники понятно, что данный способ может быть осуществлен с помощью других механизмов и/или устройств. Поэтому объем изобретения не должен ограничиваться примером осуществления, показанным на фигурах и описанным выше.
Например, описанный выше пример осуществления содержит подвесную головку и направляющие пластины круглой формы, имеющие круговую группу магнитов/направляющих отверстий. Однако подвесная головка и указанная группа могут принимать различные формы. Например, могут использоваться прямоугольная подвесная головка и прямоугольные направляющие пластины с прямоугольной группой магнитов/направляющих отверстий.
Также в настоящем примере осуществления содержатся магниты для удержания игл, прикрепленных к подвесной головке. Однако специалисту в данной области техники ясно, что отличные от магнитов средства также могут быть использованы для прикрепления острых наконечников игл в устройстве для нанесения покрытия погружением без отклонения от объема изобретения. Одним примером такого средства является тонкий слой клеящего гелевого материала. Другим примером является слой из самозакрывающегося эластомерного материала, имеющего состав, обеспечивающий большое трение. Магнитные силы, удерживающие иглы в описанном примере осуществления, в этих примерах заменены силами сцепления и силами трения, соответственно.
Следует также отметить, что в способ может быть добавлено множество других этапов. Например, в зависимости от использования текучей среды для покрытия может быть целесообразно покрывать игольчатые электроды смазочным покрытием после нанесения первого покрытия.
Необходимо отметить, что примеры осуществления представлены на фигурах и в описании в простом и схематичном виде. Внутренние электронные и механические элементы не показаны, так как они известны специалисту в данной области техники и лишь излишне усложнили бы описание. Например, система управления подробно не описана, так как специалист в области систем управления может разработать систему управления на основе данного описания. Таким же образом, элементы механических соединений между подвесной головкой и седлом, между седлом и направляющими средствами и т.п. являются элементами, которые также могут быть выполнены специалистом в области разработки механических систем.

Claims (8)

1. Способ изготовления игольчатого электрода с покрытием, включающий этапы:
- удержание заостренной иглы без покрытия магнитом за ее наконечник, причем контакт магнита и иглы ограничен концом заостренного наконечника иглы,
- погружение заостренной иглы без покрытия в ванну с материалом для покрытия, и
- извлечение заостренной иглы из ванны с материалом для покрытия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что этап извлечения заостренной иглы из ванны с материалом для покрытия выполняют так, чтобы толщина покрытия определялась скоростью извлечения.
3. Устройство для выполнения способа, охарактеризованного в п.1 или 2, содержащее контейнер с текучей средой для покрытия, в который погружают заостренную иглу без покрытия.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что содержит подвесную головку, установленную с возможностью перемещения вверх и вниз в вертикальном направлении относительно ванны с текучей средой для покрытия и содержащую магнитные средства для удержания иглы, подвешенной заостренным концом вверх.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что дополнительно содержит направляющую пластину для направления иглы, причем направляющая пластина расположена под поверхностью текучей среды для покрытия в указанном контейнере.
6. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что содержит средства для измерения расстояния между средствами для удержания иглы и поверхностью ванны с текучей средой для покрытия.
7. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что подвесная головка содержит подвесной направляющий элемент, который поддерживает иглу при работе.
8. Устройство по п.4 или 5, отличающееся тем, что подвесная головка выполнена с возможностью отсоединения от устройства.
RU2009141588/05A 2007-04-27 2008-04-25 Способ изготовления игольчатых электродов с покрытием RU2459672C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US92405407P 2007-04-27 2007-04-27
DKPA200700632 2007-04-27
US60/924,054 2007-04-27
DKPA200700632 2007-04-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009141588A RU2009141588A (ru) 2011-06-10
RU2459672C2 true RU2459672C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=39684044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141588/05A RU2459672C2 (ru) 2007-04-27 2008-04-25 Способ изготовления игольчатых электродов с покрытием

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8409656B2 (ru)
EP (1) EP2139613B1 (ru)
JP (1) JP5138029B2 (ru)
CN (1) CN101687213B (ru)
BR (1) BRPI0810859A2 (ru)
RU (1) RU2459672C2 (ru)
WO (1) WO2008132172A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010060336B4 (de) * 2010-11-04 2015-03-26 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrodeneinrichtung eines elektrochirurgischen Instruments
US8757087B2 (en) 2011-05-24 2014-06-24 Nordson Corporation Device and method for coating elongate objects
EP2540242B1 (en) * 2011-06-28 2014-05-21 Lina Medical ApS An electrosurgical instrument and apparatus for use with the instrument
CN102489798A (zh) * 2011-11-21 2012-06-13 清华大学 一种在线对电极进行侧壁绝缘的制作方法
GB2500882B (en) * 2012-04-02 2017-10-04 Gyrus Medical Ltd Electrosurgical instrument
US9332921B2 (en) 2013-05-31 2016-05-10 Innovatech, Llc Anti-microbial electromyography needle
US10285750B2 (en) * 2013-07-29 2019-05-14 Covidien Lp Systems and methods for operating an electrosurgical generator
CN111163722B (zh) * 2017-06-15 2023-10-27 康曼德公司 经涂覆的电外科血管密封器电极
CN110293027B (zh) * 2019-06-25 2021-07-16 苏州聚慧邦信息科技有限公司 一种半导体单晶硅提拉机
CN114287948A (zh) * 2021-12-28 2022-04-08 苏州乐普斯电子有限公司 针电极制造方法、针电极消磁装置以及针电极

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3204634A (en) * 1957-10-17 1965-09-07 Wilbur R Koehn Surgical catheter
US3575832A (en) * 1968-06-03 1971-04-20 Ford Motor Co Method for electrocoating small objects
RU2195917C2 (ru) * 1999-07-15 2003-01-10 Николай Григорьевич Ляпко Игла для рефлексотерапии и аппликатор

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2656107B2 (ja) * 1989-03-30 1997-09-24 株式会社トクヤマ 透析用電極装置
US5667488A (en) 1992-08-12 1997-09-16 Vidamed, Inc. Transurethral needle ablation device and method for the treatment of the prostate
JPH11146885A (ja) * 1997-11-17 1999-06-02 Noritake Co Ltd セラミック被覆脱毛針の製造方法
JP2004358208A (ja) * 2003-05-09 2004-12-24 Jfe Steel Kk セラミック被覆針の製造方法、製造装置および連続製造装置
JP2005000332A (ja) * 2003-06-11 2005-01-06 Takayuki Asao 腹腔鏡手術用の穿刺型電気メスの電極針および腹腔鏡手術用穿刺型電気メスの電極針の製造方法
JP2006166942A (ja) * 2004-12-10 2006-06-29 Takayuki Asao 腹腔鏡手術用穿刺型電気メスの電極針およびその製造方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3204634A (en) * 1957-10-17 1965-09-07 Wilbur R Koehn Surgical catheter
US3575832A (en) * 1968-06-03 1971-04-20 Ford Motor Co Method for electrocoating small objects
RU2195917C2 (ru) * 1999-07-15 2003-01-10 Николай Григорьевич Ляпко Игла для рефлексотерапии и аппликатор

Also Published As

Publication number Publication date
EP2139613A1 (en) 2010-01-06
JP2010524613A (ja) 2010-07-22
JP5138029B2 (ja) 2013-02-06
EP2139613B1 (en) 2015-01-14
BRPI0810859A2 (pt) 2014-10-29
WO2008132172A1 (en) 2008-11-06
RU2009141588A (ru) 2011-06-10
CN101687213B (zh) 2013-10-16
US20100203232A1 (en) 2010-08-12
CN101687213A (zh) 2010-03-31
US8409656B2 (en) 2013-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2459672C2 (ru) Способ изготовления игольчатых электродов с покрытием
Smith et al. Voltage and patch clamping with microelectrodes
AU775985B2 (en) Interface patch clamping
Zhang et al. A removable insertion shuttle for ultraflexible neural probe implantation with stable chronic brain electrophysiological recording
JP2022091788A (ja) 血液凝固データ測定装置、その使用方法、接続部材及び支持体
US9977054B2 (en) Etching for probe wire tips for microelectronic device test
US4125216A (en) Apparatus for accomplishing solder bonding
JilláVenton Novel carbon-fiber microelectrode batch fabrication using a 3D-printed mold and polyimide resin
CN204832350U (zh) 一种全自动离体皮肤经皮电阻测量装置
JP2012127869A (ja) 絶縁被膜プローブピン及びその製造方法
US10888943B2 (en) Viscous fluid supply device
US11054409B2 (en) Method and device for automatically determining the position of a microsystem for manipulating a spherical microobject
WO2018044195A1 (ru) Устройство для определения сплошности покрытия на листовом металлическом прокате при его деформации</font
TW201221967A (en) Insulating coating probe pin and manufacturing method thereof
JP4292903B2 (ja) 液体塗布方法
US4427483A (en) Microelectrode fabricting apparatus
JPH0321367A (ja) チューブ端部への溶剤塗布装置
US7905996B2 (en) Interface patch clamping
CN114354707B (zh) 一种柔性铂基电化学探针的制备方法
CN105116225A (zh) 一种全自动离体皮肤经皮电阻测量装置
Tamaki et al. Flexible tube-shaped neural probe for recording and optical stimulation of neurons at arbitrary depths
Kuo et al. Fabrication of 3D parylene sheath probes for reliable neuroprosthetic recordings
SU902722A1 (ru) Способ изготовлени микроэлектродов
JP5337994B2 (ja) 細線の被膜作成方法及びこれを使用する細線の被膜作成装置
JPH0355129A (ja) 針状金属の電解研磨方法