学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第19-35页 |
1.1 医用硅橡胶简介 | 第19-23页 |
1.1.1 医用硅橡胶应用领域 | 第19-22页 |
1.1.1.1 长期留置于体内的人造器官或人造组织替用品 | 第19-20页 |
1.1.1.2 短期留置医疗设备 | 第20-21页 |
1.1.1.3 在整容和修复方面的应用 | 第21页 |
1.1.1.4 在药物缓释体系中的应用 | 第21页 |
1.1.1.5 体外用品 | 第21-22页 |
1.1.1.6 其它 | 第22页 |
1.1.2 医用硅橡胶发展现状 | 第22-23页 |
1.2 抗菌剂简介 | 第23-25页 |
1.2.1 重金属类抗菌剂 | 第23-24页 |
1.2.2 光催化型纳米抗菌剂 | 第24页 |
1.2.3 天然抗菌剂 | 第24-25页 |
1.2.4 有机合成抗菌剂 | 第25页 |
1.3 亲水材料简介 | 第25-29页 |
1.3.1 亲水性高分子材料分类 | 第25页 |
1.3.2 硅橡胶亲水性改性 | 第25-27页 |
1.3.2.1 本体改性 | 第25-26页 |
1.3.2.2 表面改性 | 第26-27页 |
1.3.3 亲水性表征 | 第27页 |
1.3.4 常用亲水性改性材料 | 第27-29页 |
1.3.4.1 聚乙醇 | 第28页 |
1.3.4.2 聚甲基丙烯酸羟乙酯 | 第28-29页 |
1.3.4.3 聚(N-乙烯基吡咯烷酮) | 第29页 |
1.3.4.4 聚乙烯醇 | 第29页 |
1.4 抗凝血材料简介 | 第29-34页 |
1.4.1 凝血机理 | 第30-31页 |
1.4.2 抗凝血材料 | 第31页 |
1.4.3 抗凝血高分子材料设计 | 第31-34页 |
1.4.3.1 表面负电荷理论 | 第32页 |
1.4.3.2 微相分离结构理论 | 第32页 |
1.4.3.3 亲/疏水性表面理论 | 第32-33页 |
1.4.3.4 内皮细胞化理论 | 第33页 |
1.4.3.5 生物活性分子化 | 第33-34页 |
1.5 本课题的研究内容、目的、意义及创新点 | 第34-35页 |
1.5.1 本课题研究的目的及意义 | 第34页 |
1.5.2 本课题的主要研究内容和创新点 | 第34-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-43页 |
2.1 实验仪器、设备及原材料 | 第35-36页 |
2.1.1 实验原料 | 第35页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第35-36页 |
2.2 抗菌剂及亲水单体的选择 | 第36-37页 |
2.2.1 抗菌剂的选择 | 第36-37页 |
2.2.2 亲水单体的选择 | 第37页 |
2.3 抗菌硅橡胶复合材料的制备 | 第37-38页 |
2.3.1 纳米TiO_2/硅橡胶复合材料的制备 | 第37页 |
2.3.2 HPCTS/硅橡胶复合材料的制备 | 第37-38页 |
2.3.3 CA/硅橡胶复合材料的制备 | 第38页 |
2.3.4 DK4/硅橡胶复合材料的制备 | 第38页 |
2.4 亲水硅橡胶复合材料的制备 | 第38-39页 |
2.4.1 HEMA/硅橡胶复合材料的制备 | 第38-39页 |
2.4.2 NVP/硅橡胶复合材料的制备 | 第39页 |
2.5 抗菌亲水硅橡胶复合材料的制备 | 第39-40页 |
2.5.1 HPCTS/HEMA/硅橡胶复合材料的制备 | 第39-40页 |
2.6 硅橡胶复合材料的测试与表征 | 第40-43页 |
2.6.1 力学性能测试 | 第40页 |
2.6.2 橡胶交联密度测试 | 第40-41页 |
2.6.3 静态水接触角测试 | 第41页 |
2.6.4 扫面电子显微镜(SEM)测试 | 第41页 |
2.6.5 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第41页 |
2.6.6 热失重分析(TG)测试 | 第41页 |
2.6.7 红外扫描(IR)测试 | 第41页 |
2.6.8 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第41-42页 |
2.6.9 抗菌性能测试 | 第42页 |
2.6.10 血浆凝血酶原时间(PT)测试 | 第42页 |
2.6.11 差示扫描量热(DSC)测试 | 第42-43页 |
第三章 抗菌硅橡胶复合材料的性能研究 | 第43-71页 |
3.1 纳米二氧化钛/硅橡胶复合材料体系 | 第43-48页 |
3.1.1 力学性能分析 | 第43-44页 |
3.1.2 交联密度分析 | 第44-45页 |
3.1.3 SEM和TEM分析 | 第45-46页 |
3.1.4 抗菌性能测试 | 第46-47页 |
3.1.5 接触角测试 | 第47-48页 |
3.1.6 TG测试 | 第48页 |
3.2 羟丙基壳聚糖/硅橡胶复合材料体系 | 第48-55页 |
3.2.1 力学性能分析 | 第48-51页 |
3.2.2 交联密度分析 | 第51页 |
3.2.3 DSC 分析 | 第51-52页 |
3.2.4 SEM和TEM分析 | 第52-54页 |
3.2.5 静态水接触角分析 | 第54页 |
3.2.6 抗菌性能分析 | 第54-55页 |
3.2.7 TG 分析 | 第55页 |
3.3 醋酸洗必泰/硅橡胶复合材料体系 | 第55-60页 |
3.3.1 力学性能分析 | 第56-57页 |
3.3.2 SEM分析 | 第57-58页 |
3.3.3 抗菌性能测试 | 第58-59页 |
3.3.4 TG分析 | 第59页 |
3.3.5 接触角分析 | 第59-60页 |
3.4 有机蒙脱土/硅橡胶复合材料体系 | 第60-65页 |
3.4.1 力学性能分析 | 第60-62页 |
3.4.2 交联密度分析 | 第62页 |
3.4.3 SEM 分析 | 第62-63页 |
3.4.4 TG 分析 | 第63-64页 |
3.4.5 抗菌性能分析 | 第64页 |
3.4.6 接触角分析 | 第64-65页 |
3.5 HPCTS/HEMA/S1R复合材料体系 | 第65-70页 |
3.5.1 力学性能分析 | 第65-67页 |
3.5.2 SEM 分析 | 第67-68页 |
3.5.3 接触角分析 | 第68-69页 |
3.5.4 TG | 第69页 |
3.5.5 抗菌性能分析 | 第69-70页 |
3.6 本章总结 | 第70-71页 |
第四章 亲水硅橡胶复合材料的性能研究 | 第71-91页 |
4.1 HEMA/硅橡胶复合材料体系 | 第71-84页 |
4.1.1 HEMA与硅橡胶物理共混体系 | 第71-76页 |
4.1.1.1 力学性能分析 | 第71-72页 |
4.1.1.2 TG分析 | 第72页 |
4.1.1.3 SEM分析 | 第72-74页 |
4.1.1.4 DSC分析 | 第74-75页 |
4.1.1.5 静态水接触角分析 | 第75-76页 |
4.1.1.6 IR分析 | 第76页 |
4.1.2 硅橡胶表面接枝HEMA体系 | 第76-80页 |
4.1.2.1 IR分析 | 第76-77页 |
4.1.2.2 XPS分析 | 第77-78页 |
4.1.2.3 SEM分析 | 第78-79页 |
4.1.2.4 静态水接触角分析 | 第79-80页 |
4.1.2.5 TG分析 | 第80页 |
4.1.3 固体硅橡胶与HEMA半互穿聚合物体系 | 第80-84页 |
4.1.3.1 IR分析 | 第80-82页 |
4.1.3.2 表面SEM分析 | 第82页 |
4.1.3.3 表面XPS分析 | 第82-83页 |
4.1.3.4 静态水接触角分析 | 第83页 |
4.1.3.5 硬度分析 | 第83-84页 |
4.2 NVP/硅橡胶复合材料体系 | 第84-90页 |
4.2.1 固体硅橡胶与NVP半互穿聚合物体系 | 第84-87页 |
4.2.1.1 XPS分析 | 第84页 |
4.2.1.2 IR分析 | 第84-85页 |
4.2.1.3 SEM分析 | 第85-86页 |
4.2.1.4 接触角分析 | 第86-87页 |
4.2.1.5 硬度分析 | 第87页 |
4.2.2 固体硅橡胶表面接枝NVP/HEMA | 第87-90页 |
4.2.2.1 静态水接触角分析 | 第87-88页 |
4.2.2.2 表面SEM分析 | 第88-89页 |
4.2.2.3 XPS分析 | 第89页 |
4.2.2.4 IR分析 | 第89-90页 |
4.3 本章总结 | 第90-91页 |
第五章 抗菌/亲水硅橡胶抗凝血性能初步探索 | 第91-95页 |
5.1 抗菌/亲水硅橡胶凝血酶原时间测试 | 第91-92页 |
5.2 小结 | 第92-95页 |
第六章 结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第103-105页 |
作者和导师简介 | 第105-106页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第106-107页 |