Методика измерений свойств кардиоэлектродных покрытий, осаждаемых плазменными методами (2023)
Представлена методика измерений свойств покрытий кардиоэлектродов, осаждаемых плазменными методами. Методика измерений позволяет определять эффективность передачи заряда, импеданс, время деполяризации, а также нелинейные зависимости этих характеристик от подаваемого потенциала и длительности импульса. Покрытия, наносимые плазменными методами, имеют развитую поверхность (эффективную площадь превышающую площадь геометрической поверхности). Описанная методика позволяет определить параметр. Поверхность электродов исследовалась с помощью растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, значения , полученные при этих исследованиях, сопоставляются с измеренными значениями.
Method for measuring the cardioelectrodes coatings properties deposited by plasma methods is presented. The measurement technique allows determine the efficiency of charge transfer, impedance, depolarization time, as well as the nonlinear dependences of these characteristics on the supplied potential and pulse duration. Coatings deposited by plasma methods have a multilayer structure and a developed surface (large effective surface area of Seff). The de-scribed technique also allows determine the Seff/S ratio. The scanning electron microscopy studies of the electrode surface are compared with the measured values of Seff . Thus for Pt-coated cathode, the dependence of the described electrical characteristics on the duration of the stimulation pulse was obtained. The measurement results also allow determine the re-sponse of the cardioelectrode-electrolyte system to stimulation pulses and the value of the ef-fective cathode area. This result coincided with the results obtained by scanning electron and atomic force microscopy.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 53.06. Использование явлений в практических целях
53.083. Способы измерений. Измерительные приборы с точки зрения способов измерений - Префикс DOI
- 10.51368/2307-4469-2023-11-5-455-464
- eLIBRARY ID
- 54731076
Проведено исследование характеристик образца катода кардиостимулятора в физиологическом растворе при подаче на него отрицательных прямоугольных импульсов напряжения разной длительности. Показано, что
ёмкость ДЭС у катода растёт во время импульса и после его окончания, пока остаётся большой потенциал катода, а потом убывает.
Потенциал катода растёт по абсолютной величине во время импульса и убывает после его окончания. Время деполяризации, убывания потенциала до определённой величины линейно растёт с ростом длительности импульса.
Найденная зависимость тока Фарадея от времени показывает его сильную зависимость (рост) от напряжения в ДЭС.
Средний импеданс ДЭС растёт с ростом длительности импульса. Затраченная в ДЭС за импульс энергия линейно растёт с ростом длительности импульса.
КПД импульса с амплитудой 1 В, усреднённый за период, меняется с длительностью импульса, превышая 80 % в практически важном диапазоне длительностей, а КПД импульса, усреднённый за время стимуляции, превышает 70 %.
Развитая модель ДЭС позволила найти зависимость толщины слоёв Гельмгольца и диффузного от времени импульса. Модель ДЭС позволяет по величине ёмкости слоя Гельмгольца определить эффективную поверхность покрытия катода. Полученное таким образом отношение эффективной площади к геометрической находится в хорошем согласии с данными растровой и атомно-силовой микроскопии.
Предложенная методика исследования электрических характеристик системы кардиоэлектрод – ДЭС может использоваться для оценки качества кардиоэлектродов и позволяет кроме важных усредненных характеристик: импеданса, эффективности передачи заряда, времени деполяризации, определять нелинейные зависимости ёмкости ДЭС и сопротивления Фарадея, а также оценивать эффективную площадь поверхности кардиоэлектрода и контролировать описанные параметры в процессе длительных испытаний. Она особенно актуальна в применении к электродам с покрытиями, нанесенными плазменными методами, для которых характерна эффективная площадь поверхности, существенно превосходящая геометрическую и сопротивление Фарадея, существенно зависящее от легирования ионами.
Список литературы
- Бокерия О. Л. Кардиостимуляция. Большая российская энциклопедия.
- Шальдах М. Электрокардиотерапия. – СПб: «Северо-Запад», 1992.
- Двойной электрический слой. Физический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1960.
- Дубровский И. А. / Медицинская техника. 2010. № 4. С. 21.
- Lau E. W. Clinical Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization Therapy. – Elsevier, 2017.
- Секушин Н. А. / Журнал Известия Коми научного центра УРО РАН. 2010. № 4 (4). С. 22.
- Pospisil L.,de Levie R. / Electroanal. Chem. 1969. Vol. 22. P. 227.
- Creager S. E., Wooster T. T. / Anal. Chem. 1998. Vol. 70. P. 4257.
- Carnie S. E., Tome G. M. / Advances in Chemical Physics. 1984. Vol. 56. P. 141.
- Attard P. / Advances in Chemical Physics. 1996. Vol. 92. P. 1.
- Hamelin A. / Mod. Asp. Electrochem. 1985. Vol. 16. P. 1.
- Ruderman A., Juarez M. F, Soldano G., Avalle L. B., Beltramo G., Giesen M., Santos E. / Electrochim. Acta. 2013. Vol. 109. P. 403.
- Bard A. J., Faulkner L. R. Controlled-current techniques. In Electrochemical methods: fundamentals and applications, ed 2 – New York, 2001.
- Sarabia F. G., Climent V., Feliu J. M. / Chem. Phys. Chem. 2019. doi: 10.1002/cphc.201900543
- Damaskin B., Frumkin A. / Electrochim. Acta. 1974. Vol. 19. P. 173.
- Schmickler W., Henderson D. / J. Chem. Phys. 1986. Vol. 85. P. 1650.
- Fisicaro G., Genovese L., Andreussi O., Man-dal S., Nair N., Marzari N., Goedecker S. / J. Chem. Theory Comput. 2017. Vol. 13. P. 3829.
- Sundararaman R., Schwarz K. / J. Chem. Phys. 2017. Vol. 146. P. 084111.
- Sundararaman R., Letchworth-Weaver K., Schwarz K. J. / Chem. Phys. 2018. Vol. 148 (14). P. 144105.
- Kolovos-Vellianitis D., Kúppers J. / Surf. Sci. 2004. Vol. 548 (1). P. 67.
- Демьян В. В., Федорович Р. А., Михайленко В. Д. / Сб. статей XXXII Международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology». – Москва, 2020. С. 41–43.
- Обрезков О. И., Базылев В. А., Мартыненко Ю. В., Нагель М. Ю. / Медицинская техника. 2022. № 1. С. 331.
- Дамаскин Б. Б., Петрий О. А., Цирлина Г. А. Электрохимия. – М.: «Химия», 2006.
- Салем P. P. Теория двойного слоя. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.
- Bokeria O. L. Pacing. Great Russian Encyclopedia.
- Schaldach M., Electrotherapy of the Heart, Springer, March 10, 1992.
- Double electric layer. Physical Encyclopedic Dictionary. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1960.
- Dubrovskiy I. A., Meditsinskaya tekhnika, № 4, 21 (2010).
- Lau E. W., Clinical Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization Therapy, Elsiver, 2017.
- Sekhushin N. А., J. Izvestiya Komi, № 4 (4), 22 (2010).
- Pospisil L. and de Levie R., Electroanal. Chem. 22, 227 (1969).
- Creager S. E. and Wooster T. T., Anal. Chem. 70, 4257 (1998).
- Carnie S. E. and Tome G. M., Advances in Chemi-cal Physics. 56, 141 (1984).
- Attard P., Advances in Chemical Physics 92, 1 (1996).
- Hamelin A., Mod. Asp. Electrochem. 16, 1 (1985).
- Ruderman A., Juarez M. F., Soldano G., Ava-lle L. B., Beltramo G., Giesen M. and Santos E., Electrochim. Acta. 109, 403 (2013).
- Bard A. J. and Faulkner L. R., Controlled-current techniques. In Electrochemical methods: fundamentals and applications, ed 2, New York, 2001.
- Sarabia F. G., Climent V. and Feliu J. M., Chem. Phys. Chem. (2019). doi: 10.1002/cphc.201900543
- Damaskin B. and Frumkin A., Electrochim. Acta. 19, 173 (1974).
- Schmickler W. and Henderson D. J., Chem. Phys. 85, 1650 (1986).
- Fisicaro G., Genovese L., Andreussi O., Mandal S., Nair N., Marzari N. and Goedecker S., J. Chem. Theory Comput. 13, 3829 (2017).
- Sundararaman R. and Schwarz K., J. Chem. Phys. 146, 084111 (2017).
- Sundararaman R., Letchworth-Weaver K. and Schwarz K., J. Chem. Phys. 148 (14), 144105 (2018).
- Kolovos-Vellianitis D. and Kúppers J., Surf. Sci. 548 (1), 67 (2004).
- Demyan V. V., Fedorovich R. A. and Mikhailenko V. D., Sb. statei XXXII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii “Advances in Science and Technology”, Moscow, 2020, pp. 41–43.
- Obrezkov O. I., Bazylev V. A., Martynenko Yu. V. and Nagel M. Yu., Meditsinskaya tekhnika, № 1, 331 (2022).
- Damaskin D. D., Petrii O. A. and Tsirluna G. A., Electrochemistry, Moscow «Khimiya», 2006.
- Salem R. R., Theory of double layer, Moscow, “Fizmatlit”, 2003.
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Осипов К. А., Варюхин А. Н., Овдиенко М. А., Гелиев А. В.
Эквивалентная электрическая схема сверхпроводников на основе двухжидкостной модели при переменных токах 363
Свиридов А. Н., Сагинов Л. Д.
Воздействие солнечного излучения на пыль в околоземном пространстве 384
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Байдак В. А., Бычков В. Л., Сороковых Д. Е., Бычков Д. В., Ваулин Д. Н.
Воздействие струи плазмы капиллярного плазмотрона на металлы 399
Пименов И. С., Борщеговский А. А., Ахмедов Э. Р., Неудачин С. В., Новиков В. Н., Павлов В. Н., Рой И. Н., Шапотковский Н. В., Хромков И. Н.
Результаты по вводу СВЧ-излучения от гиротрона в вакуумную камеру токамака Т-15МД 407
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Полесский А. В., Лопухин А. А., Соломонова Н. А., Хамидуллин К. А., Деомидов А. Д., Семенченко Н. А.
Фотоприемники и фотоприемные устройства второго поколения: методы измерения 416
Лопухин А. А., Пермикина Е. В., Болтарь К. О., Гришина А. Н.
Матрицы ФПУ с улучшенной однородностью 421
Зверев А. В., Ипатов Д. Е.
Моделирование взаимодействия излучения со средой в программном комплексе симуляции трехмерных динамических сцен 433
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Кульченков Е. А., Рыбалка С. Б., Демидов А. А.
Исследование радиационной стойкости линейного стабилизатора напряжения 446
Обрезков О. И., Нагель М. Ю., Мартыненко Ю. В., Рукина Ю. И.
Методика измерений свойств кардиоэлектродных покрытий, осаждаемых плазменными методами 455
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
Osipov K. A., Varyukhin A. N., Ovdienko M. A. and Geliev A. V.
Equivalent electrical circuit of superconductors in accordance with a two-fluid model at alternating currents 363
Sviridov A. N. and Saginov L. D.
The effect of solar radiation on dust in near-Earth space 384
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
Baidak V. A., Bychkov V. L., Sorokovykh D. E., Bychkov D. V. and Vaulin D. N.
The influence of a capillary plasma torch on metals 399
Pimenov I. S., Borschegovskiy A. A., Akhmedov E. R., Neudatchin S. V., Novikov V. N., Pavlov V. N., Roy I. N., Shapotkovsky N. V. and Khromkov I. N.
The first results on the injection of the HF-radiation from the gyrotron into the vacuum chamber of the T-15MD tokamak 407
PHOTOELECTRONICS
Polesskiy A. V., Lopukhin A. A., Solomonova N. A., Khamidullin K. A., Deomidov A. D. and Semenchenko N. A.
Second generation photodetectors and photodetector devices: measurement methods 416
Lopukhin A. A., Permikina E. V., Boltar K. O. and Grishina A. N.
Sensitivity uniformity improvement in InSb FPA 421
Zverev A. V. and Ipatov D. E.
An environmental radiation interaction modeling in dynamic scene simulation software 433
PHYSICAL EQUIPMENT AND INS ELEMENTS
Kulchenkov E. A., Rybalka S. B. and Demidov A. A.
Study of radiation hardness of linear voltage regulator 446
Obrezkov O. I., Nagel M. Yu., Martynenko Yu. V. and Rukina Yu. I.
Dependence of the operation of the cardioelectrode on the properties of coatings deposited by plasma methods 455
Другие статьи выпуска
Выполнена экспериментальная оценка влияния электрических режимов работы интегральной микросхемы линейного стабилизатора напряжения положительной полярности с номинальным выходным напряжением Uвых = 9 В («ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ») на дозовую радиационную стойкость с помощью разработанного аппаратно-программного комплекса на основе рентгеновской установки РИК–0401. Экспериментально установлено, что наиболее чувствительными параметрами стабилизатора напряжения к эффектам поглощенной дозы являются выходное напряжение и минимальное падение напряжения. Получены аналитические зависимости основных параметров стабилизатора напряжения от величины поглощенной дозы при радиационном облучении.
Реализована поддержка трассировки пути в разработанном симуляторе трехмерных динамических сцен. Данный метод позволяет получить физически корректные изображения с учетом многократных взаимодействий электромагнитных волн с телами. Представлены результаты расчета нескольких сцен и оценка быстродействия аппаратно-ускоренной трассировки пути в видимом диапазоне длин волн.
Рассмотрены два возможных способа получения ФПУ на основе фотодиодных матриц из антимонида индия с улучшенной однородностью: использование структур, выращенных методом МЛЭ, и применение ионной обработки при изготовлении ФЧЭ из объемного материала. Представлены результаты исследований чувствительности в фотодиодных матрицах из InSb при воздействии оптического излучения ИК, видимого и УФ-диапазонов. Установлено, что метод ионной обработки стороны засветки МФЧЭ перед просветлением позволяет существенным образом подавить рекомбинацию фотоносителей на поверхности, а также улучшить адгезию наносимого антиотражающего покрытия (АОП). В результате ионной обработки уменьшается разброс чувствительности (токовой или вольтовой) по площади МФЧЭ в несколько раз.
Приводятся результаты двух фаз завершающих испытаний (конец 2021 – начало 2023 годов) по подготовке к первым экспериментам с круглой плазмой на установке токамак Т-15МД. На этом этапе система СВЧ-нагрева (гиротронный комплекс) установки оснащена одним гиротроном с рабочей частотой 82,6 ГГц и выходной мощностью около 1 МВт. Установлена фокусирующая система ввода СВЧ-излучения, которая может быть использована как для предыонизации рабочего газа, так и для нагрева плазмы. Осуществление СВЧ-пробоя планируется на второй гармонике необыкновенной волны. Испытания, проведённые на гиротронном комплексе Т-15МД, включали в себя юстировку вакуумированного зеркально-волноводного тракта, общая длина которого 37 м, и измерения потерь СВЧ-мощности до входа в камеру токамака. Измерения величины мощности гиротрона производились калориметрическим способом, при этом значение коэффициента передачи СВЧ-линии передачи составило величину не меньше 0,9. Осуществлён ввод СВЧ-излучения в камеру Т-15МД на уровне мощности 0,95 МВт при длительности импульса 125 мс.
Проведены эксперименты по воздействию струи капиллярного плазмотрона на стальные, медные образцы и проволоки из припоя. Энергия, вложенная в разряд, варьировалась от 0,3 до 1,5 кДж. При этом при взаимодействии струи капиллярного плазмотрона с припоем происходило образование компактных долгоживущих светящихся образований (КСО). При воздействии на припой получены КСО с необычно большими размерами внешним диаметром до 1,5 см, внутренним диаметром до 0,5 см и временем жизни до 7 с, которые состоят из ядра и оболочки и обладают плотностью энергии сравнимой с плотностью энергии горючих материалов.
Проведены расчеты температур частиц пыли (на примере углеродных частиц), нагреваемых солнечным и земным излучением, на высотах 65–100 км. Показано, что частицы достигают температур, при которых начинается видимое свечение (Т > 900 K) при высотах, превышающих 70 км. Максимальная температура частиц (Т = 2385 K) и максимальная интенсивность светло-синего свечения достигается на высоте 85 км. Показано, что на этой высоте минимальную температуру имеют частицы с размерами 10 мкм и более. Их температура не зависит от размера и оценивается величиной 300 K. Температура частиц с размерами меньшими 10 мкм увеличивается при уменьшении их размеров. Углеродные частицы с размерами меньшими 210-7 м нагреваются до температур 2385 K, сублимируются и в конечном итоге перестают существовать. Излучения скоплений подобных частиц на фоне темного неба в предрассветное или послезакатное время может представляться наблюдателям в виде светящихся облаков – Серебристых облаков. Пылинки из других материалов сублимируются при меньших температурах и, следовательно, солнечное излучение приводит к выжиганию подобных пылинок, находящихся в околоземном пространстве не только с субмикронными, но и с микронными размерами. На основе проведенных расчетов и анализа литературных данных в работе формулируется следующая гипотеза о природе серебристых облаков: Серебристые облака представляют собой скопления раскаленных наночастиц.
Рассмотрены переходные процессы в сверхпроводниках, протекающие при замыкании ключа (или его размыкании) в электрической цепи на постоянном токе, а также процессы при синусоидальном изменении электродвижущей силы (ЭДС) источника тока. Для описания переходных процессов представлена эквивалентная электрическая схема сверхпроводников в соответствии с двухжидкостной моделью, согласно которой все электроны в сверхпроводнике разделены на два типа – сверхпроводящие и нормальные. При этом впервые введены инерционные индуктивности для сверхпроводящих и нормальных электронов Ls и Ln, характеризующих динамику ускорения различных «сортов» электронов вследствие возбуждения электрического поля при переменных условиях, а также эффективное сопротивление Rn для описания диссипации энергии при возбуждении нормальных электронов. Получены зависимости нормального и сверхпроводящего токов, электрического поля в сверхпроводниках от частоты ЭДС источника тока, вычислены средняя мощность источника тока и тепловыделение за счет джоулевых потерь в сверхпроводнике при возбуждении нормальных электронов в зависимости от частоты и температуры.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400