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生物可降解共聚酯材料制备完全可降解心脏封堵器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号说明第10-11页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 引言第11-16页
    1.2 不可降解封堵器第16-23页
        1.2.1 镍钛记忆合金为主的封堵器第16-19页
        1.2.2 钴基合金为主的封堵器第19-20页
        1.2.3 不可降解高分子织物为主的封堵器第20-23页
    1.3 部分可降解的封堵器第23-24页
        1.3.1 Biostar封堵器第23-24页
    1.4 完全可降解封堵器第24-27页
        1.4.1 Double Umbrella封堵器第24-25页
        1.4.2 Improved Amplatzer封堵器第25-27页
    1.5 生物可降解高分子材料第27-36页
        1.5.1 聚乳酸(PLA)第29-32页
        1.5.2 聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)第32-34页
        1.5.3 聚乙交酯(PGA)第34页
        1.5.4 聚 ε-己内酯(PCL)第34-36页
    1.6 3D打印技术与可降解封堵器的结合第36-37页
    1.7 论文的主要工作第37-39页
第二章 共聚物的合成与性能第39-57页
    2.1 实验部分第40-46页
        2.1.1 试剂与材料第40-41页
        2.1.2 仪器与厂商第41页
        2.1.3 单体的制备第41-44页
        2.1.4 PLLA-TMC二元共聚物的合成第44-45页
        2.1.5 PLLA-TMC-GA三元共聚物的合成第45-46页
        2.1.6 分析测试仪器与方法第46页
    2.2 结果与讨论第46-56页
        2.2.1 共聚物的化学结构与分子量第46-49页
        2.2.2 共聚物的热性能第49-54页
        2.2.3 共聚物的力学性能第54-56页
    2.3 结论第56-57页
第三章 共聚物的体外降解性能第57-67页
    3.1 实验部分第57-58页
        3.1.1 试剂与材料第57-58页
        3.1.2 体外降解实验第58页
        3.1.3 分析测试仪器与方法第58页
    3.2 结果与讨论第58-63页
    3.3 降解过程中组分含量的变化第63-65页
    3.4 聚合物形貌观察第65-66页
    3.5 结论第66-67页
第四章 生物相容性第67-77页
    4.1 实验材料与仪器第68-69页
        4.1.1 实验材料第68页
        4.1.2 仪器及设备第68-69页
        4.1.3 实验仪器的清洗与灭菌第69页
    4.2 实验试剂、溶液的配置第69-70页
        4.2.1 试剂第69-70页
        4.2.2 主要溶液及配制第70页
    4.3 实验方法第70-72页
        4.3.1 溶血率实验第70-71页
        4.3.2 血浆复钙情况第71页
        4.3.3 凝血时间测定第71页
        4.3.4 动态凝血时间测定第71-72页
    4.4 实验结果与分析第72-76页
        4.4.1 溶血率第72-73页
        4.4.2 血浆复钙时间实验第73-74页
        4.4.3 凝血时间实验第74-76页
    4.5 总结第76-77页
第五章 可降解封堵器的成型加工第77-85页
    5.1 实验部分第78-79页
        5.1.1 实验材料第78页
        5.1.2 实验仪器第78页
        5.1.3 封堵器的 3D打印第78-79页
        5.1.4 分析测试仪器与方法第79页
    5.2 结果与讨论第79-83页
        5.2.1 可降解封堵器的加工成型第79-81页
        5.2.2 可降解封堵器的弹性恢复第81-83页
    5.3 总结第83-85页
结论第85-87页
参考文献第87-95页
致谢第95-97页
攻读硕士学位期间研究所发表的论文第97-99页

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