摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-20页 |
1.1 生物医用材料 | 第7-8页 |
1.2 凝血产生的基本过程 | 第8页 |
1.3 材料表面性质、结构与抗凝血性能的关系 | 第8-9页 |
1.4 生物医用材料最新进展 | 第9-12页 |
1.5 抗凝血材料 | 第12-14页 |
1.6 抗凝血材料的分子设计 | 第14-15页 |
1.7 基于细胞膜仿生的磷酰胆碱抗凝血材料 | 第15页 |
1.8 基于细胞膜仿生的磷酰胆碱的研究进展 | 第15-16页 |
1.9 基于细胞膜仿生的磷酰胆碱的应用 | 第16-19页 |
1.10 本论文的研究内容 | 第19-20页 |
第2章 磷酰胆碱单体的合成与表征 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 磷铵两性离子单体的合成 | 第20-25页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 合成方法 | 第21-24页 |
2.2.3 溶解性实验 | 第24页 |
2.2.4 傅立叶变换红外光谱分析 | 第24页 |
2.2.5 核磁共振分析 | 第24-25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-29页 |
2.3.1 中间体(2A、4A、6A、8A)溶解性及物理常数 | 第25页 |
2.3.2 磷铵两性离子(2B、4B、6B、8B)溶解性及物理常数 | 第25-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 聚氨酯共聚物的合成表征及其抗凝血测试 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 含磷铵两性离子结构的聚氨酯共聚物的合成 | 第31-34页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第31页 |
3.2.2 合成方法 | 第31-34页 |
3.3 含磷铵两性离子结构的聚氨酯共聚物的结构表征 | 第34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.4.1 SPU_(CONTROAL)和SPU膜表面的衰减全反射红外光谱分析 | 第34-35页 |
3.4.2 SPU_(CONTROAL)和SPU的核磁共振分析 | 第35-37页 |
3.4.3 SPU_(CONTROAL)和SPU膜表面的水接触角分析 | 第37-39页 |
3.4.4 SPU_(CONTROAL)和SPU膜的热重分析 | 第39-41页 |
3.5 含磷铵两性离子结构的聚氨酯共聚物的抗凝血性能测试 | 第41-42页 |
3.6 含磷铵两性离子结构的聚氨酯共聚物的体外凝血时间测试 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 含磷酰胆碱结构聚氨酯共混材料的制备及其抗凝血性能测试 | 第44-62页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 含磷酰胆碱结构聚氨酯(SPU)的合成 | 第44-46页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 合成方法 | 第45-46页 |
4.3 含磷酰胆碱结构聚氨酯(SPU)与聚氨酯(PU)共混材料(SPU-PU)的制备 | 第46-47页 |
4.4 PU、SPU及SPU-PU的结构表征及性能测试 | 第47页 |
4.5 结果与分析 | 第47-57页 |
4.6 含磷酰胆碱结构的聚氨酯共混材料的抗凝血性能测试 | 第57-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 总结与展望 | 第62-63页 |
5.1 结论 | 第62页 |
5.2 不足与展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69页 |