摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 生物医学材料与生物相容性 | 第9-10页 |
1.1.1 生物医学材料概述 | 第9页 |
1.1.2 生物相容性的概述 | 第9-10页 |
1.2 生物相容性与植入物表面性能的关系 | 第10-13页 |
1.3 高分子多孔材料 | 第13-16页 |
1.3.1 多孔材料的概述 | 第13页 |
1.3.2 多孔材料的制备 | 第13-15页 |
1.3.3 多孔材料的应用 | 第15-16页 |
1.4 聚乳酸及其共聚物 | 第16-19页 |
1.4.1 概述 | 第16-17页 |
1.4.2 聚乳酸及其共聚物PLGA在生物医学方面的应用 | 第17-18页 |
1.4.3 多孔PLA-PGA材料的应用研究 | 第18-19页 |
1.5 论文选题的背景和意义 | 第19-20页 |
1.6 论文研究的目的、内容和技术路线 | 第20-22页 |
1.6.1 本文研究目标和内容 | 第20页 |
1.6.2 本文研究的技术路线 | 第20-22页 |
2 PLGA多孔涂层的制备及表征 | 第22-45页 |
2.1 多孔结构形成的理论基础 | 第22-28页 |
2.1.1 Marangoni对流原理 | 第22-23页 |
2.1.2 毛细作用原理 | 第23-27页 |
2.1.3 成孔机理 | 第27-28页 |
2.2 实验过程 | 第28-30页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2.3 实验方法 | 第28-30页 |
2.3 实验结果 | 第30-39页 |
2.3.1 浇铸制备工艺结果 | 第30-35页 |
2.3.2 浸涂提拉制备工艺结果 | 第35-39页 |
2.4 实验讨论 | 第39-44页 |
2.4.1 PLGA多孔涂层的形成过程 | 第39-41页 |
2.4.2 浇铸制备工艺讨论 | 第41-43页 |
2.4.3 浸涂提拉制备工艺讨论 | 第43-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
3 PLGA涂层的亲水性表征 | 第45-52页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验过程 | 第46-47页 |
3.3 实验结果 | 第47-51页 |
3.3.1 不同结构的涂层的接触角比较 | 第49页 |
3.3.2 不同成分的涂层的接触角比较 | 第49-51页 |
3.4 实验讨论 | 第51页 |
3.4.1 涂层的结构对亲水性的影响 | 第51页 |
3.4.2 涂层的成分对亲水性的影响 | 第51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
4 PLGA涂层的体外血液相容性评价 | 第52-60页 |
4.1 前言 | 第52-53页 |
4.2 实验原理及方法 | 第53-56页 |
4.2.1 动态凝血时间试验 | 第53-54页 |
4.2.2 血小板粘附试验 | 第54-55页 |
4.2.3 溶血率测试 | 第55-56页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第56-58页 |
4.3.1 动态凝血时间试验结果及讨论 | 第56-57页 |
4.3.2 血小板粘试验结果及讨论 | 第57-58页 |
4.3.3 溶血率测试结果及讨论 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
5 PLGA涂层体外初始降解行为的研究 | 第60-67页 |
5.1 前言 | 第60-62页 |
5.2 实验方法 | 第62页 |
5.3 实验结果 | 第62-65页 |
5.4 实验讨论 | 第65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
6 静电喷涂高分子涂层技术的研究 | 第67-73页 |
6.1 前言 | 第67页 |
6.2 静电喷涂装置的设计 | 第67-69页 |
6.2.1 静电喷涂原理 | 第67-68页 |
6.2.2 设计构思 | 第68-69页 |
6.3 实验过程 | 第69页 |
6.3.1 样品的表面处理 | 第69页 |
6.3.2 正交实验法进行样品设计 | 第69页 |
6.4 实验结果与讨论 | 第69-72页 |
6.4.1 实验结果 | 第69-71页 |
6.4.2 溶液浓度的影响 | 第71页 |
6.4.3 静电电压的影响 | 第71页 |
6.4.4 高压泵压力的影响 | 第71-72页 |
6.4.5 喷涂时间的影响 | 第72页 |
6.5 本章小结 | 第72-73页 |
7 结论与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第81页 |