保健收获和传感2019-2029:IDTechex

在医疗保健领域,除了成像之外,压电传感系统市场预计在2029年将达到10.4亿美元

保健收获和感应保健2019-2029

收获和传感:新的研究,应用,潜力


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保健传感器:压电新的体操运动员
医疗保健电子产品正在迅速部署健康,电气,侵入式医疗程序等,由新技术提供动力。其中大部分是培训诊断和治疗的移动,并消除患者按时执行程序的需要。仪器成为可穿戴设备,包括电子皮肤贴片和植入物。新的IDTechex报告,“保健的压电收获和感应2019-2029”注意,优选的传感器应该是自动的,即使在处理中也是无毒的,并且许多需要是生物相容性甚至可生物降解的。我们需要检测生物学,振动,力,加速度,应力和线性运动,并进行成像。设备必须抑制细菌并在可穿戴设备和物联网中使用。优选地,我们必须移动到执行多个任务的一个设备。
该报告解释了新型压电材料将如何感知所有这些参数,并为传感器和其他设备产生电能。其中包括生物传感器,压电传感器通过感知生物分子的膨胀来识别目标分析物。自供电(一种材料,两种功能)压电传感最重要的形式是超声成像。IDTechEx的报告《2019-2029年医疗保健中的压电收割和传感》基于2018年全球旅行和博士级分析师的采访,展望了未来,并不断更新。IDTechEx长期以来就这些主题举办会议,并分享报告中的特权信息。
Piezo已作为各种自动传感器出售,但还有更多的来源。了解如何将其重新设计为涂料,打印,集成电路上的层和微机电系统MEMS芯片。揭示了新格式以铅基陶瓷的新应用,但聚合物薄膜和器件层来到中心阶段。新的压电龙指示器意味着压电倍增为半导体。Piezo-phototronics认为一个档次。光调制增强了光电池的性能,光电探测器的灵敏度,LED的效率,甚至应变控制的LED发射直接具有微米分辨率的装置上的力/压力分布。所产生的压电电流门控二极管,应变传感器,力/流动传感器以及在报告中揭示的是在医疗保健方面非常宝贵,因为将在表面上绘制压力分布。与光子技术集成,用于快速数据传输,加工和录制?启用高度智能的人机界面的开发?通过光学手段对机械信号进行片上录制的重要步骤,又是多功能的情况? Hospital pad, pillow and bolt sensors using piezos revealed in 2018 look promising but so do harvesters implanted on the heart and many other emerging capabilities discussed.
IDTeChex报告,“保健的压电收获和感应2019-2029”开始于执行摘要和结论,足以让人有限的人掌握新兴能力,问题和梦想与市场预测的压电收集和传感系统,传感器和传感器材料。第2章是推出全球医疗状况以及能源收获以及尤其是传感器的介绍越来越重要。压电是在核心的核心。第4章基本面进入了甚至拥有可生物降解性路线的经营模式,理论,化学和电子产品。
第4章揭示了医疗保健的现在和未来压电收获和传感的许多例子。它借此课程。最后第5章概况13参与研究,整合和销售医疗收获和传感器压电装置和材料的有趣组织
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目录
1。 执行摘要和结论
1.1。 定义和范围
1.2。 主要结论
1.3。 压电电子在医疗保健方面的应用前景
1.4。 压电收割和传感系统
1.5。 在压电能量收集中取得成功的路线
1.6。 电池消除
1.7。 Piezo设备适用于市场拆分2029
1.8。 全球医疗传感器市场规模 - 2019年和2029年
1.9。 压电收割机和传感器全球市场价值亿元2019-2029
1.10。 压电值链,能量收获和传感2029亿美元的段
1.11。 压电EH&S系统,传感器,材料2019-2029亿美元
2。 介绍
2.1。 范围
2.2。 全球医疗保健趋势
2.3。 全球医疗趋势:疾病,花费,区域差异
2.4。 本报告中解决了两个主要需求
2.5。 什么是压电收获和传感?
2.6。 压电优势
2.7。 制造:典型过程
2.8。 可打印磷酸镓
2.9。 操作模式和标准
2.9.1。 功能
2.9.2。 力量
2.9.3。 压力
2.9.4。 标准
2.10。 压电收获的益处和挑战
2.11。 多功能压电装置:Novasentis Arkema Piezotech
2.12。 医疗保健用压电体的一些主要研究领域
3. 基础知识
3.1。 背景和定义
3.2。 压电效应-直接
3.3。 基本方程式
3.4。 设计选项
3.5。 分子模型
3.6。 设备创建和操作原理
3.7。 寻求无铅和新的形态:氧化锌
3.8。 振动压电能量收割机
3.8.1。 概述
3.8.2。 挑战:对功率和声带宽的追求
3.8.3。 研究基地:宽隔音带宽压电收获
3.8.4。 压电俘振器的参数
3.9。 能量收集系统设计
3.10。 piezotronics.
3.10.1。 概述
3.10.2。 机制和设备
3.11。 寻求无铅和新的形态:氧化锌
3.12。 压电聚合物
3.12.1。 概述
3.13。 生物可降解压电传感器和收割机:几种选择正在出现
3.13.1。 PLLA可生物降解的传感器
3.13.2。 PVDF-DNA可生物降解的收割机
4. 医疗保健的压电收割和传感:例子和课程
4.1。 在医疗保健中感测低水平机械应变
4.2。 Piezo收割机上,在人体和人体
4.3。 植入除颤器和起搏器
4.4。 内耳
4.5。 手腕健康监测器
4.6。 患者行为监测
4.7。 适用于一次性产品的胶原蛋白,植入物,可穿戴物
4.8。 手控制器
4.9。 无线传感器,物联网
4.10。 MEMS收获的例子
4.11。 发展的集成
4.12。 压电,热电,摩擦电
4.13。 压电与摩擦电
4.14。 传感器定义和功能
4.15。 电力电平的传感器要求
4.16。 信号处理
4.17。 相对优势
4.18。 多功能传感器
4.19。 压电传感器的局限性
4.20。 静态感应
4.21。 温度效果
4.22。 使用压电龙的生物功能传感器
4.23。 压电压力传感
4.24。 传感器开关
4.25。 传染病的护理点生物传感器
4.25.1。 需要
4.25.2。 用于生物受体生物传感器的压电体
4.25.3。 动作中的压电生物体生物传感器
4.26。 麦克风晚祷
4.27。 事物互联网医疗保健市场地图
5。 医疗保健压电的有趣组织
5.1。 阿格拉瑞士
5.2。 阿科玛法国
5.3。 arveni法国
5.4。 德国弗劳恩霍夫ik (
5.5。 格鲁吉亚理工学院美国
5.6。 霍尔斯特/荷兰TNO中心
5.7。 IMEC比利时
5.8。 英国伦敦帝国理工学院
5.9。 Meggitt USA
5.10。 美国Piezo.com
5.11。 SILEX瑞典
5.12。 廷德尔国家学院爱尔兰
5.13。 普林斯顿大学美国
5.14。 Viezo立陶宛

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保健收获和感应保健2019-2029

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