Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Ультразвук вместо проводов: корейские учёные создали сверхбыструю беспроводную зарядку для имплантов

Новая технология от DGIST использует ультразвук и «сэндвич» из пьезоэлементов, чтобы заряжать медицинские импланты под кожей — без операций, без разъёмов и всего за пару часов. Это прорыв к будущему, где кардиостимуляторы и нейродатчики заряжаются, как смартфон, — просто держа устройство у тела.
Медицинские импланты — от кардиостимуляторов до нейростимуляторов и биосенсоров — спасают жизни. Но у них есть одна большая проблема: батареи садятся. А чтобы их заменить, пациенту приходится ложиться на операционный стол — снова и снова. Теперь исследователи из Университета науки и технологий Гванджу (DGIST) в Южной Корее разработали беспроводную систему ультразвуковой зарядки, способную полностью заряжать имплантируемые датчики без хирургического вмешательства — и делать это в разы быстрее, чем существующие аналоги. Как это работает: сэндвич, который ловит ультразвук Система получила название SW-PUSH — Sandwich-structured Piezoelectric Ultrasonic Wireless Harvester (пьезоэлектрический ультра

Новая технология от DGIST использует ультразвук и «сэндвич» из пьезоэлементов, чтобы заряжать медицинские импланты под кожей — без операций, без разъёмов и всего за пару часов. Это прорыв к будущему, где кардиостимуляторы и нейродатчики заряжаются, как смартфон, — просто держа устройство у тела.

Медицинские импланты — от кардиостимуляторов до нейростимуляторов и биосенсоров — спасают жизни. Но у них есть одна большая проблема: батареи садятся. А чтобы их заменить, пациенту приходится ложиться на операционный стол — снова и снова.

Теперь исследователи из Университета науки и технологий Гванджу (DGIST) в Южной Корее разработали беспроводную систему ультразвуковой зарядки, способную полностью заряжать имплантируемые датчики без хирургического вмешательства — и делать это в разы быстрее, чем существующие аналоги.

Как это работает: сэндвич, который ловит ультразвук

Система получила название SW-PUSH — Sandwich-structured Piezoelectric Ultrasonic Wireless Harvester (пьезоэлектрический ультразвуковой сборщик энергии с сэндвич-структурой). Её секрет — в двойном слое пьезоэлементов, расположенных друг за другом, как начинка в бутерброде.

Когда ультразвук проходит через ткани тела:

  1. Первый слой (передний) поглощает основную часть энергии и превращает её в электричество.
  2. Второй слой (задний) ловит остаточный ультразвук, который прошёл сквозь первый, и тоже генерирует ток.

Таким образом, система максимально эффективно использует каждый ультразвуковой импульс, что невозможно в однослойных сборщиках.

Результат?

  • Плотность мощности: 497,47 мВт/см²
  • Общая выходная мощность: 732,27 мВт в воде
  • Это на 20% больше, чем у традиционных решений.

Ультразвуковой «луч» и точная подгонка

Чтобы система работала эффективно, команда разработала специальный ультразвуковой передатчик, формирующий узкий пучок с частотой 1 МГц и размером фокального пятна 6,4 × 28 мм на глубине 30 мм.

Приёмник SW-PUSH был точно подогнан под этот пучок:

  • Размеры: 6,4 × 23 × 4,6 мм — идеально вписывается в зону максимальной интенсивности.
  • Толщина пьезоэлемента PZT-5H: 2,0 мм — для резонанса на частоте 1 МГц.
  • Между слоями — согласующий слой из эпоксидной смолы со стекловолокном (300 мкм), покрытый хромом и золотом (Cr/Au) для улучшения проводимости.

Результаты: зарядка под водой и под кожей

Учёные протестировали систему в условиях, имитирующих человеческое тело:

  1. В воде (на глубине 30 мм):
    → Коммерческий аккумулятор 140 мА·ч полностью заряжен за 1 час 40 минут.
  2. Через 30 мм биологической ткани:
    → Аккумулятор 60 мА·ч заряжен за 1 час 20 минут.

Это в два раза быстрее, чем у предыдущих ультразвуковых систем беспроводной зарядки.

Почему ультразвук — лучше, чем магниты или свет

Существуют и другие методы беспроводной зарядки:

  • Индукционная (магнитная) — требует очень близкого контакта и плохо работает на глубине.
  • Оптическая (свет) — рассеивается в тканях и может вызывать перегрев.

Ультразвук, напротив:

  • Хорошо проходит через ткани и жидкости;
  • Не взаимодействует с металлом (не мешает имплантам);
  • Может фокусироваться на маленькой области;
  • Безопасен при правильной интенсивности.

Будущее: импланты, которые заряжаются как смартфон

«Мы эффективно собираем ультразвуковую энергию, которая раньше терялась, — говорит профессор Джинхо Чанг из DGIST, руководитель исследования. — Наша цель — коммерциализировать систему, способную заряжать импланты за один час, объединив её с высокоэффективными полупроводниковыми схемами».

Представьте сценарий будущего:

Утром вы встаёте, берёте небольшое устройство (как фен или массажёр), прикладываете его к груди — и за 20–30 минут ваш кардиостимулятор полностью заряжен. Без разрезов. Без госпитализации. Без стресса.

Применение — не только в медицине

Технология SW-PUSH может использоваться:

  • В нейропротезах и искусственных глазах;
  • Для непрерывного мониторинга глюкозы у диабетиков;
  • В умных имплантах, которые высвобождают лекарства по мере необходимости;
  • Даже в подводной робототехнике и биотелеметрии у животных.

Вывод: конец эпохи операций для замены батареек?

Сегодня многие импланты служат 5–10 лет — не потому, что ломаются, а потому что разряжается батарея. Ультразвуковая беспроводная зарядка может радикально продлить их срок службы — возможно, до бесконечности.

Источник: https://www.eenewseurope.com/en/ultrasonic-wireless-charging-for-implantable-sensors/

Больше интересного – на медиапортале
https://www.cta.ru/