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基于超疏水和流变减阻理论的仿生心脏瓣膜的基础研究

摘要第1-8页
ABSTRACt第8-14页
第一章 绪论第14-26页
   ·引言第14-15页
   ·人工心脏瓣膜的发展现状第15-19页
     ·生物瓣膜第15-17页
     ·组织工程心脏瓣膜第17-18页
     ·机械瓣膜第18-19页
   ·几种常用的生物材料第19-22页
     ·聚二甲基硅氧烷第19-21页
     ·聚氨酯第21页
     ·热解炭第21-22页
   ·机械瓣膜表面改性方法第22-24页
     ·材料表面涂层处理第22-23页
     ·聚氨酯表面处理技术第23-24页
   ·本课题研究的主要内容第24-26页
第二章 心脏瓣膜表面微细结构第26-40页
   ·引言第26-27页
   ·实验部分第27-29页
     ·实验材料、试剂和仪器第27-28页
     ·实验方法第28-29页
   ·结果与讨论第29-33页
     ·主动脉瓣表面形貌第29-30页
     ·二尖瓣表面形貌第30-32页
     ·三尖瓣表面形貌第32-33页
   ·其他生物原型表面微细结构第33-38页
     ·实验材料与仪器第34页
     ·实验方法第34页
     ·结果与讨论第34-38页
   ·本章小结第38-40页
第三章 仿生心脏瓣膜超疏水微结构表面的设计第40-58页
   ·引言第40-42页
   ·超疏水润湿理论第42-49页
     ·接触角第42-44页
     ·Wenzel理论第44页
     ·Cassie理论第44-45页
     ·两种润湿状态之间的转换第45-48页
     ·滚落角第48-49页
   ·微结构表面设计与参数表征第49-57页
     ·二维平行光栅微结构第49-52页
     ·三维周期方柱阵列微结构第52-54页
     ·三维周期方形凹坑微结构第54-55页
     ·三维周期乳突微结构第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第四章 仿生心脏瓣膜超疏水微结构表面的制备与表征第58-80页
   ·引言第58页
   ·超疏水表面制作技术第58-63页
     ·模板法第58-59页
     ·静电纺丝法第59页
     ·相分离技术第59-60页
     ·气相沉积法第60页
     ·电化学法第60-61页
     ·溶胶-凝胶法第61页
     ·刻蚀法第61-63页
   ·飞秒激光加工表面周期微细结构第63-75页
     ·飞秒激光与物质相互作用机制第63-66页
     ·实验部分第66-67页
     ·实验结果与讨论第67-75页
   ·软刻蚀法制备表面微细结构第75-79页
     ·实验部分第75-77页
     ·结果与讨论第77-79页
   ·本章小结第79-80页
第五章 仿生心脏瓣膜表面超疏水微结构表面滑移减阻研究第80-96页
   ·引言第80-81页
   ·滑移减阻理论第81-84页
     ·粘附功第81-82页
     ·压力梯度第82页
     ·滑移长度第82-84页
   ·实验部分第84-85页
     ·实验材料、试剂与仪器第84页
     ·实验内容第84-85页
   ·结果与讨论第85-94页
     ·表面存在滑移的实验验证第85-88页
     ·光栅微结构表面减阻特性第88-90页
     ·粘度对减阻效果的影响第90-92页
     ·微结构参数对滑移减阻特性的影响第92-94页
   ·本章小结第94-96页
第六章 仿生心脏瓣膜超疏水微结构表面血液相容性研究第96-116页
   ·引言第96-97页
   ·血小板粘附实验第97-103页
     ·实验材料、仪器和试剂第98-99页
     ·实验方法第99页
     ·结果与讨论第99-103页
     ·结论第103页
   ·动态凝血实验第103-110页
     ·实验材料、仪器和试剂第104-105页
     ·实验方法第105页
     ·结果与讨论第105-109页
     ·结论第109-110页
   ·溶血实验第110-114页
     ·实验材料、仪器和试剂第110-111页
     ·实验方法第111页
     ·结果与讨论第111-113页
     ·结论第113-114页
   ·本章小结第114-116页
第七章 总结与展望第116-120页
   ·总结第116-117页
   ·创新第117-118页
   ·展望第118-120页
参考文献第120-134页
致谢第134-136页
博士期间参与的科研项目第136-138页
攻读博士学位期间发表的论文、专利第138-139页

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