摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
·引言 | 第14页 |
·国内外研究现状 | 第14-19页 |
·Ti-O系抗凝血薄膜材料的研究现状 | 第14-17页 |
·Ti-O薄膜抗凝血机理研究的现状分析 | 第17-19页 |
·血液相容性评价方法研究现状分析 | 第19-20页 |
·血小板粘附与活化行为的原位分析与定量表征 | 第19-20页 |
·血浆蛋白吸附行为的表征 | 第20页 |
·选题意义和研究目的 | 第20-21页 |
·选题意义 | 第20-21页 |
·研究目的 | 第21页 |
·研究内容与方案 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·研究方案 | 第22-23页 |
第2章 磁控溅射制备氧化钛薄膜及结构性能表征 | 第23-35页 |
·前言 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-28页 |
·磁控溅射沉积氧化钛薄膜 | 第24-25页 |
·氧化钛薄膜的结构以及物理化学性能表征 | 第25-28页 |
·结构性能表征 | 第28-34页 |
·晶体结构—XRD | 第28-29页 |
·表面颜色和形貌 | 第29-30页 |
·成分和表面化学状态 | 第30-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第3章 离子注入+真空退火改性氧化钛薄膜 | 第35-63页 |
·前言 | 第35-36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·离子注入 | 第36页 |
·退火处理 | 第36页 |
·表征方法 | 第36页 |
·离子注入对于氧化钛薄膜结构性能影响 | 第36-46页 |
·结构表征 | 第37-42页 |
·性能表征 | 第42-46页 |
·真空退火对于(离子注入)氧化钛薄膜结构性能的影响 | 第46-62页 |
·结构表征 | 第46-58页 |
·性能表征 | 第58-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第4章 真空退火改性氧化钛薄膜 | 第63-74页 |
·引言 | 第63页 |
·表征方法 | 第63-64页 |
·结构表征 | 第64-67页 |
·XPS分析 | 第64-66页 |
·FTIR分析 | 第66-67页 |
·性能表征 | 第67-72页 |
·光学性质 | 第67-70页 |
·方块电阻 | 第70-72页 |
·表面能计算 | 第72页 |
·氧化钛薄膜表面亲水性的讨论 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第5章 改性氧化钛薄膜的抗凝血性 | 第74-87页 |
·前言 | 第74页 |
·血液相容性实验方法 | 第74-75页 |
·改性氧化钛薄膜的抗凝血性 | 第75-81页 |
·沉积氧化钛薄膜的血液相容性 | 第76页 |
·离子注入改性氧化钛薄膜血小板粘附结果 | 第76-78页 |
·真空退火改性氧化钛薄膜血小板粘附结果 | 第78-81页 |
·薄膜结构、性能与血液相容性间的关系讨论 | 第81-86页 |
·亲水性 | 第82-84页 |
·表面吸附态 | 第84-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
第6章 氧化钛薄膜表面抗凝血机理讨论 | 第87-99页 |
·前言 | 第87页 |
·实验方法 | 第87-88页 |
·理论模拟计算 | 第87页 |
·实验验证表征 | 第87-88页 |
·氧缺位的理论计算与实验验证 | 第88-92页 |
·氧缺位的产生 | 第88页 |
·氧缺位产生对于电子态影响的理论计算 | 第88页 |
·氧缺位产生对于电子态影响的实验验证 | 第88-91页 |
·氧缺位产生对于表面化学态的影响 | 第91-92页 |
·磷掺杂金红石TiO_2的模拟计算 | 第92-93页 |
·抗凝血机理讨论 | 第93-98页 |
·表面化学态对于材料血液相容性的影响 | 第93-95页 |
·纤维蛋白原与薄膜表面的电子转移机制 | 第95-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-101页 |
1 主要结论 | 第99-100页 |
2 创新点 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-113页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第113页 |