涤纶材料表面改性及其抗凝血性能研究
第1章 绪论 | 第1-21页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 抗凝血高分子材料的研究 | 第12-15页 |
1.2.1 高分子材料的凝血过程 | 第12-13页 |
1.2.2 高分子材料的结构与抗凝血的关系 | 第13-14页 |
1.2.3 抗凝血的高分子材料分子设计 | 第14-15页 |
1.3 涤纶材料 | 第15-16页 |
1.4 表面改性方法 | 第16-18页 |
1.4.1 等离子体表面改性法 | 第16-17页 |
1.4.2 紫外光辐照接枝法 | 第17页 |
1.4.3 交联法 | 第17-18页 |
1.5 本实验课题的研究意义和国内外现状分析 | 第18-21页 |
第2章 实验方案及内容 | 第21-28页 |
2.1 实验总体设想 | 第21-22页 |
2.1.1 化学接枝法设想 | 第21页 |
2.1.2 戊二醛表面固定法设想 | 第21-22页 |
2.2 实验所用材料、药品、仪器 | 第22-23页 |
2.2.1 材料 | 第22页 |
2.2.2 药品 | 第22页 |
2.2.3 仪器 | 第22-23页 |
2.3 清洗试样 | 第23页 |
2.4 接触角测量 | 第23页 |
2.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第23-24页 |
2.6 材料表面能的计算 | 第24-25页 |
2.7 材料与液体的界面自由能的计算 | 第25-26页 |
2.8 血液相容性研究 | 第26-28页 |
2.8.1 血小板粘附实验 | 第26页 |
2.8.2 APTT、TT实验 | 第26页 |
2.8.3 纤维蛋白原变性实验 | 第26-28页 |
第3章 化学接枝法 | 第28-50页 |
3.1 实验原理 | 第28-29页 |
3.2 实验方法 | 第29-32页 |
3.2.1 过氧基团引入 | 第29-31页 |
3.2.1.1 PET膜表面-OOH引入 | 第29页 |
3.2.1.2 表面-OOH密度的测定:碘量法 | 第29-31页 |
3.2.2 PET表面聚丙烯酸的接枝 | 第31页 |
3.2.3 脱水反应在表面固定水蛭素、聚乙二醇 | 第31-32页 |
3.3 水蛭素化学接枝法实验工艺 | 第32-33页 |
3.4 水蛭素接枝表面的结构表征 | 第33-41页 |
3.4.1 X射线光电子能谱(XPS) | 第33-34页 |
3.4.2 接触角 | 第34-37页 |
3.4.3 材料表面能研究 | 第37-38页 |
3.4.4 材料与液体的界面自由能的计算 | 第38-41页 |
3.5 水蛭素抗凝血性评价 | 第41-49页 |
3.5.1 血小板粘附实验 | 第41-47页 |
3.5.2 凝血因子实验 | 第47页 |
3.5.3 纤维蛋白原变性实验 | 第47-49页 |
3.6 结论 | 第49-50页 |
第4章 戊二醛表面固定法 | 第50-64页 |
4.1 实验原理 | 第50页 |
4.2 实验方法 | 第50-51页 |
4.3 实验工艺 | 第51页 |
4.4 材料表面的结构表征 | 第51-57页 |
4.4.1 X射线光电子能谱(XPS) | 第51-53页 |
4.4.2 接触角测试 | 第53-55页 |
4.4.3 材料表面能和界面自由能测量 | 第55-57页 |
4.5 材料抗凝血性研究 | 第57-63页 |
4.5.1 血小板粘附实验 | 第57-60页 |
4.5.2 凝血因子实验 | 第60-61页 |
4.5.3 纤维蛋白原变性实验 | 第61-63页 |
4.6 结论 | 第63-64页 |
第5章 讨论 | 第64-67页 |
5.1 水蛭素的结构 | 第64-65页 |
5.2 水蛭素的抗凝血机理 | 第65页 |
5.3 水蛭素对薄膜表面亲水疏水的影响 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第76-77页 |
声明 | 第77页 |