一体化编织型血管支架的制备与力学性能研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 血管狭窄 | 第11-12页 |
1.2 血管狭窄的治疗方法 | 第12-14页 |
1.2.1 传统外科手术治疗 | 第12页 |
1.2.2 经皮血管腔内血管成形术 | 第12-13页 |
1.2.3 动脉粥样斑切除术 | 第13页 |
1.2.4 血管支架治疗 | 第13-14页 |
1.3 血管支架概述 | 第14-18页 |
1.3.1 血管支架的发展史 | 第14-15页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第15页 |
1.3.3 血管内支架类型 | 第15-18页 |
1.4 血管支架内再狭窄 | 第18-19页 |
1.4.1 再狭窄分类 | 第18页 |
1.4.2 再狭窄的形成和机理 | 第18-19页 |
1.5 课题研究目的意义和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 课题研究目的和意义 | 第19-20页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第20-21页 |
第二章 镍钛合金预处理 | 第21-33页 |
2.1 镍钛合金 | 第21-23页 |
2.1.1 镍钛合金的形状记忆性和超弹性 | 第21-22页 |
2.1.2 镍钛合金的医学应用 | 第22-23页 |
2.1.3 镍钛合金的超弹性评价 | 第23页 |
2.2 镍钛合金的预处理 | 第23-24页 |
2.3 实验材料仪器和设备 | 第24-25页 |
2.3.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.3.2 热处理模具和仪器 | 第25页 |
2.4 实验方法 | 第25-27页 |
2.4.1 镍钛合金热定型方法 | 第25-26页 |
2.4.2 镍钛合金力学性能评价方法 | 第26-27页 |
2.4.3 镍钛合金相变温度评价方法 | 第27页 |
2.5 实验结果 | 第27-32页 |
2.5.1 热定型效果评价 | 第27-28页 |
2.5.2 镍钛合金超弹性评价 | 第28-31页 |
2.5.3 镍钛合金相变温度 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 一体化编织型血管支架的制备 | 第33-41页 |
3.1 镍钛合金血管支架的结构和特点 | 第33-35页 |
3.1.1 螺旋线支架 | 第33页 |
3.1.2 编织型支架 | 第33-34页 |
3.1.3 激光切割型支架 | 第34页 |
3.1.4 新型一体化编织型血管支架 | 第34-35页 |
3.2 新型一体化编织型血管支架的设计和制备 | 第35-38页 |
3.2.1 原料的选择 | 第35页 |
3.2.2 仪器和设备 | 第35-36页 |
3.2.3 编织结构的设计 | 第36-38页 |
3.2.4 复合型编织支架的制备 | 第38页 |
3.3 一体化编织型血管支架的物理特征 | 第38-40页 |
3.3.1 测试方法 | 第38-39页 |
3.3.2 测试结果 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 一体化编织型血管支架的力学性能研究 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 一体化编织型血管支架的可压缩性 | 第41-45页 |
4.2.1 可压缩性评价方法 | 第41-42页 |
4.2.2 可压缩性测试结果 | 第42-45页 |
4.2.3 小结 | 第45页 |
4.3 一体化编织型血管支架的径向支撑性能研究 | 第45-49页 |
4.3.1 径向支撑性能测试方法 | 第46-47页 |
4.3.2 径向支撑性能测试结果 | 第47-49页 |
4.3.3 小结 | 第49页 |
4.4 一体化编织型血管支架的弯曲性能研究 | 第49-52页 |
4.4.1 弯曲性能定性测试方法 | 第49-50页 |
4.4.2 弯曲性能定性测试结果 | 第50-51页 |
4.4.3 弯曲性能定量测试方法 | 第51页 |
4.4.4 弯曲性能定量测试结果 | 第51-52页 |
4.4.5 小结 | 第52页 |
4.5 一体化编织型血管支架的扭转性能研究 | 第52-55页 |
4.5.1 扭转性能测试方法 | 第52-53页 |
4.5.2 扭转性能测试结果 | 第53-55页 |
4.5.3 小结 | 第55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 主要结论 | 第56-57页 |
5.2 不足与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读硕士研究生期间成果目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |