摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 生物医用材料 | 第11-12页 |
1.2 生物医用高分子材料 | 第12-14页 |
1.3 可生物降解聚氨酯 | 第14-20页 |
1.3.1 可生物降解聚氨酯的结构 | 第14-15页 |
1.3.2 可生物降解聚氨酯的合成 | 第15-17页 |
1.3.3 可生物降解聚氨酯的降解机理 | 第17-20页 |
1.4 聚氨酯的磷脂化改性 | 第20-30页 |
1.4.1 磷脂聚合物的简介 | 第21-23页 |
1.4.2 磷脂聚合物的应用 | 第23-27页 |
1.4.3 聚氨酯的磷脂化改性 | 第27-30页 |
1.5 本论文的研究思路及意义 | 第30-33页 |
第二章 2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱及其聚合物的合成 | 第33-49页 |
2.1 前言 | 第33-34页 |
2.2 实验原料及仪器 | 第34-36页 |
2.2.1 原料和试剂及其处理方法 | 第34-35页 |
2.2.2 实验仪器及测试方法 | 第35-36页 |
2.3 实验方法 | 第36-42页 |
2.3.1 合成氯亚磷酸乙烯酯(CDP) | 第36-38页 |
2.3.2 合成环氯磷酸乙烯酯(COP) | 第38-39页 |
2.3.3 合成2-(环氯磷酸乙烯酯)氧化乙基甲基丙烯酸酯(OPEMA) | 第39-40页 |
2.3.4 合成2-甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPC) | 第40-41页 |
2.3.5 合成二元共聚物PMEH | 第41-42页 |
2.4 结构表征 | 第42-47页 |
2.4.1 氯亚磷酸乙烯酯(CDP) | 第42页 |
2.4.2 环氯磷酸乙烯酯(COP) | 第42-43页 |
2.4.3 OPEMA | 第43-44页 |
2.4.4 MPC | 第44-46页 |
2.4.5 PMEH | 第46-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 MPC聚合物共混改性可生物降解聚氨酯 | 第49-69页 |
3.1 前言 | 第49页 |
3.2 实验原料和仪器 | 第49-52页 |
3.2.1 实验原料 | 第49-51页 |
3.2.2 实验仪器 | 第51-52页 |
3.3 实验方法 | 第52-57页 |
3.3.1 可生物降解SPU的制备 | 第52-54页 |
3.3.2 PMPU共混膜的制备 | 第54页 |
3.3.3 测试方法 | 第54-57页 |
3.4 结果与讨论 | 第57-67页 |
3.4.1 SPU的表征 | 第57-59页 |
3.4.2 力学性能 | 第59-61页 |
3.4.3 吸水性能 | 第61页 |
3.4.4 热稳定性 | 第61-63页 |
3.4.5 表面亲水性 | 第63-64页 |
3.4.6 蛋白质吸附 | 第64-65页 |
3.4.7 血小板黏附 | 第65-66页 |
3.4.8 体外降解性能 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 侧链含有磷酰胆碱基团聚氨酯的制备及性能研究 | 第69-93页 |
4.1 前言 | 第69页 |
4.2 实验原料及仪器 | 第69-71页 |
4.2.1 原料试剂 | 第69-71页 |
4.2.2 实验仪器 | 第71页 |
4.3 实验方法 | 第71-78页 |
4.3.1 磷酰胆碱化合物MPC-diol的合成 | 第71-73页 |
4.3.2 PCL二元醇的合成 | 第73-74页 |
4.3.3 合成侧链含有磷酰胆碱基团的聚氨酯(SPU-PC) | 第74-76页 |
4.3.4 SPU-PC膜的制备 | 第76页 |
4.3.5 测试方法 | 第76-78页 |
4.4 结果与讨论 | 第78-91页 |
4.4.1 MPC-diol的结构表征 | 第78-79页 |
4.4.2 二元醇PCL的结构表征 | 第79-81页 |
4.4.3 SPU-PC的结构表征 | 第81-83页 |
4.4.4 XRD分析 | 第83-84页 |
4.4.5 DSC分析 | 第84-85页 |
4.4.6 热稳定性能测试 | 第85-87页 |
4.4.7 力学性能测试 | 第87-88页 |
4.4.8 表面水解触角测试 | 第88-89页 |
4.4.9 蛋白质吸附测试 | 第89页 |
4.4.10 血小板黏附测试 | 第89-90页 |
4.4.11 降解性能测试 | 第90-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-93页 |
第五章 总结 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
研究成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107页 |