摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
·生物医用金属材料概述 | 第12-13页 |
·血液接触材料研究现状 | 第13-14页 |
·Si-N(O)系薄膜 | 第14-19页 |
·Si-N(O)系薄膜的性质及应用背景 | 第14-15页 |
·Si-N(O)系薄膜在生物医用材料中的应用及研究背景 | 第15-16页 |
·Si-N(O)系薄膜的制备 | 第16-19页 |
·本论文的研究目的及内容 | 第19-20页 |
·研究意义与目标 | 第19页 |
·研究内容与方法 | 第19-20页 |
第2章 实验方案及内容 | 第20-29页 |
·实验方案 | 第20页 |
·实验设备 | 第20-21页 |
·样品预处理 | 第21页 |
·薄膜制备 | 第21-22页 |
·薄膜成分及结构表征 | 第22-24页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第22-23页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第23-24页 |
·薄膜物化性能表征 | 第24-25页 |
·AMBIOS XP-2台阶仪 | 第24页 |
·JY-82型接触角测量仪 | 第24-25页 |
·薄膜的机械性能评价 | 第25-27页 |
·显微硬度测量 | 第25-26页 |
·摩擦磨损性能评价 | 第26页 |
·膜基结合力的评价 | 第26-27页 |
·薄膜抗凝血性能评价 | 第27-29页 |
·血小板粘附实验 | 第27-28页 |
·LDH定量检测血小板粘附量 | 第28页 |
·动物实验检测抗凝血性能 | 第28-29页 |
第3章 Si-N(O)薄膜的制备及成分结构研究 | 第29-51页 |
·Si-N(O)薄膜的制备 | 第29-32页 |
·预试验 | 第29-30页 |
·优化真空状态 | 第30-31页 |
·提高真空度 | 第31-32页 |
·进一步提高真空度 | 第32页 |
·Si-N(O)薄膜成分结构分析 | 第32-51页 |
·XPS成分分析 | 第32-36页 |
·XPS结构分析 | 第36-46页 |
·FTIR结果分析 | 第46-51页 |
第4章 Si-N(O)薄膜的性能研究 | 第51-76页 |
·Si-N(O)薄膜的物理性能分析 | 第51-54页 |
·薄膜厚度检测结果 | 第51-52页 |
·薄膜接触角检测结果 | 第52-53页 |
·Si-N(O)薄膜物理性能小结 | 第53-54页 |
·Si-N(O)薄膜力学性能分析 | 第54-64页 |
·显微硬度测试分析 | 第54-56页 |
·摩擦磨损性能分析 | 第56-61页 |
·膜基结合力性能分析 | 第61-63页 |
·Si-N(O)薄膜力学性能总结 | 第63-64页 |
·Si-N(O)薄膜表面的血小板粘附行为研究 | 第64-76页 |
·血小板粘附实验结果 | 第64-72页 |
·LDH-血小板粘附定量实验结果 | 第72-73页 |
·动物实验初步结果 | 第73-75页 |
·Si-N(O)薄膜表面抗凝血性能小结 | 第75-76页 |
第5章 分析讨论 | 第76-80页 |
·沉积控制与薄膜的成分结构 | 第76-78页 |
·N2流量对Si-N(O)薄膜成分结构的影响 | 第76-77页 |
·真空室气氛对薄膜O原子含量的影响 | 第77-78页 |
·沉积控制与薄膜性能 | 第78-80页 |
·N2流量对Si-N(O)薄膜性能的影响 | 第78页 |
·真空室气氛对Si-N(O)薄膜性能的影响 | 第78-80页 |
结论 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89页 |