不同结构氧化钛薄膜的表面活化及其对生物相容性的影响
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
·生物医用材料概述 | 第12-13页 |
·生物医用材料的抗凝血性能研究 | 第13-16页 |
·生物医用材料的抗凝血机理 | 第13-14页 |
·生物医用材料的抗凝血研究进展 | 第14-16页 |
·生物材料表面内皮化研究 | 第16-18页 |
·血管内皮细胞的作用及其黏附过程 | 第16-17页 |
·生物材料表面内皮化研究现状 | 第17-18页 |
·生物材料表面活化的国内外研究现状 | 第18-25页 |
·生物材料表面生物活化基团形成的研究现状 | 第18-22页 |
·Ti金属及TiO_2表面生物活性基团的构建 | 第22-25页 |
·本论文的研究目的及意义 | 第25-26页 |
·本论文的研究内容及研究路线 | 第26-28页 |
·本论文的研究内容 | 第26-27页 |
·本论文的研究路线 | 第27-28页 |
第2章 氧化钛薄膜材料的制备与表征 | 第28-41页 |
·非平衡磁控溅射原理 | 第28-30页 |
·氧化钛薄膜材料的制备工艺 | 第30-31页 |
·氧化钛薄膜的表征 | 第31-41页 |
·薄膜的厚度 | 第31页 |
·XRD结果讨论 | 第31-35页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第35-38页 |
·扫描电子显微镜(SEM)结果 | 第38-40页 |
·膜基结合力结果 | 第40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第3章 氧化钛薄膜表面的活化处理与表征 | 第41-65页 |
·活化处理方法及其原理 | 第41-44页 |
·化学处理及其原理 | 第41-42页 |
·等离子注入处理及其原理 | 第42-44页 |
·活化处理 | 第44-54页 |
·处理过程中样品的耐腐蚀性 | 第44-47页 |
·碱处理工艺 | 第47-51页 |
·酸活化处理工艺 | 第51-53页 |
·NH_3等离子注入活化处理工艺 | 第53-54页 |
·活化处理前后样品的表征 | 第54-62页 |
·FTIR结果分析 | 第55-56页 |
·XPS结果分析 | 第56-59页 |
·接触角结果 | 第59-60页 |
·表面形貌结果(SEM) | 第60-61页 |
·方块电阻结果 | 第61-62页 |
·羟基基团的稳定性研究 | 第62-63页 |
·红外光谱分析 | 第62-63页 |
·接触角分析 | 第63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第4章 氧化钛薄膜表面活化对生物相容性的影响 | 第65-72页 |
·原代人脐静脉内皮细胞体外培养试验 | 第65-68页 |
·实验原理 | 第65页 |
·所用仪器及试剂 | 第65-66页 |
·实验过程 | 第66-67页 |
·实验结果与分析 | 第67-68页 |
·血小板黏附实验 | 第68-70页 |
·实验原理 | 第68页 |
·实验过程 | 第68页 |
·实验结果分析 | 第68-70页 |
·血小板黏附数量LDH定量实验 | 第70-71页 |
·实验原理 | 第70页 |
·实验步骤 | 第70页 |
·实验结果及分析 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第5章 氧化钛表面获得功能性基团的机理探讨 | 第72-79页 |
·晶体结构的影响分析 | 第72-75页 |
·薄膜表面形貌的影响 | 第75页 |
·表面结构的影响 | 第75-76页 |
·紫外光条件对材料表面获得-OH基团的影响 | 第76-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第90页 |