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微创手术器械高频电刀表面仿生脱附研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 表面粘附的研究现状第12-16页
        1.2.1 理想粘附状态第12-13页
        1.2.2 实际粘附状态第13-14页
        1.2.3 影响粘附的主要因素第14-16页
    1.3 微创手术器械高频电刀表面防粘措施的研究现状第16-20页
        1.3.1 微创手术器械高频电刀概述第16-17页
        1.3.2 高频电刀表面防粘措施研究现状第17-20页
    1.4 生物表面防粘脱附的研究现状第20-24页
        1.4.1 生物表面形态的防粘功能概述第20-21页
        1.4.2 典型生物表面防粘形态分类第21-24页
    1.5 仿生防粘功能表面设计和制造技术的研究现状第24-27页
        1.5.1 仿生防粘功能表面设计现状第25-26页
        1.5.2 仿生防粘功能表面制造现状第26-27页
    1.6 本论文研究内容与方法第27-29页
第2章 植物防粘叶片原型表征与优选第29-45页
    2.1 植物防粘叶片原型表征试验设备与方法第29-34页
        2.1.1 植物叶片采集与处理第29页
        2.1.2 植物叶片表面微观形貌观察第29-30页
        2.1.3 植物叶片表面接触角测量第30-31页
        2.1.4 植物叶片表面粘附性测试第31-34页
    2.2 植物防粘叶片原型表征结果与分析第34-44页
        2.2.1 植物叶片表面微观形貌第34-37页
        2.2.2 植物叶片表面接触角第37-41页
        2.2.3 植物叶片表面粘附性第41-44页
    2.3 本章小结第44-45页
第3章 植物防粘叶片表面仿生制备与防粘散热机理分析第45-59页
    3.1 植物防粘叶片表面 PDMS 转写法仿生制备第45-48页
        3.1.1 试验材料与方法第45-46页
        3.1.2 试验结果与分析第46-48页
    3.2 植物叶片表面防粘散热机理分析第48-57页
        3.2.1 植物叶片表面润湿性对粘附的影响第48-49页
        3.2.2 植物叶片表面接触面积对粘附的影响第49-51页
        3.2.3 植物叶片应力对粘附的影响第51-53页
        3.2.4 植物叶片大气压强对粘附的影响第53页
        3.2.5 植物叶片表面散热机理第53-57页
    3.3 本章小结第57-59页
第4章 高频电刀表面仿生防粘形态设计与制造第59-67页
    4.1 高频电刀表面仿生防粘形态设计第59-62页
        4.1.1 仿生形态尺寸分布因素水平第61页
        4.1.2 正交试验方案第61-62页
    4.2 高频电刀表面仿生防粘形态制造第62-66页
        4.2.1 激光雕刻加工制造表面形态第62-64页
        4.2.2 激光加工样件评价第64-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第5章 载能条件下高频电刀表面防粘性能评价第67-77页
    5.1 载能条件下高频电刀表面防粘性能测试第67-73页
        5.1.1 试验材料与方法第67-68页
        5.1.2 试验结果与分析第68-73页
    5.2 载能量对组织粘附的影响研究第73-75页
        5.2.1 电切功率对组织粘附的影响第73-74页
        5.2.2 电切时间对组织粘附的影响第74-75页
    5.3 本章小结第75-77页
第6章 结论与展望第77-81页
    6.1 主要工作与结论第77-78页
    6.2 研究展望第78-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-91页
导师及作者简介第91页

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