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磺铵两性离子改性医用高分子材料的制备与性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第一章 前言第15-31页
   ·生物医用高分子的概况第15-16页
   ·生物医用高分子材料分类第16-17页
     ·天然医用高分子材料第16-17页
     ·合成高分子材料第17页
   ·生物医用高分子材料的基本要求第17-18页
   ·抗凝血生物材料的制备第18-27页
     ·高分子材料与抗凝血添加剂物理共混第18-19页
     ·利用化学方法对材料表而进行处理第19-27页
       ·引入生物活性大分子第19-20页
       ·改善表面的亲/疏水性能第20-21页
       ·表面固定带有负电荷的物质第21页
       ·接枝两性离子和两性离子聚合物第21-26页
       ·设计微相分离结构第26-27页
     ·材料表面伪内膜化第27页
   ·课题的提出与研究思路、研究内容第27-31页
     ·课题的提出与研究思路第27-29页
     ·研究内容第29-31页
第二章 磺铵两性离子聚氨酯的合成与血液相容性评价第31-53页
   ·研究背景第31-32页
   ·本章实验设想第32-33页
   ·实验原料及仪器第33-34页
       ·试剂和仪器第33页
     ·原料处理第33页
     ·主要测试表征仪器第33-34页
   ·聚氨酯的合成第34-37页
     ·炔二醇(2,2-二炔丙基-1,3-丙二醇,DPPD)的合成第34页
     ·磺铵两性离子单体(N,N-二甲基-N-(2-乙基叠氮)-N-(3-磺丙基)铵,DMPS-N3)的合成第34-35页
     ·含炔基的聚氨酯的合成第35-36页
       ·聚碳酸酯型聚氨酯的合成第35页
       ·聚醚型聚氨酯的合成第35-36页
     ·侧链磺铵两性离子官能化的聚氨酯的合成第36-37页
       ·磺铵两性离子官能化的聚碳酸酯型聚氨酯的合成第36页
       ·磺铵两性离子官能化的聚醚型聚氨酯的合成第36-37页
   ·分析与测试第37-38页
     ·红外光谱第37页
     ·核磁共振谱第37页
     ·凝胶渗透色谱(GPC)第37页
     ·元素分析第37页
     ·差示扫描量热分析(DSC)第37页
     ·热失重分析(TG)第37-38页
     ·X-射线衍射分析(XRD)第38页
     ·拉曼光谱第38页
     ·蛋白质吸附试验第38页
   ·结果与讨论第38-52页
     ·炔二醇DPPD的合成第38-40页
     ·叠氮化合物DMPS-N_3的合成第40-41页
     ·聚碳酸酯型聚氨酯的表征第41-45页
       ·含炔基聚氨酯的合成与结构表征第41-43页
       ·磺铵两性离子官能化的聚氨酯的合成与表征第43-45页
     ·热性能分析第45-48页
       ·热失重的表征第45-47页
       ·差示扫描量热分析第47-48页
     ·X-射线衍射的表征第48-49页
     ·蛋白质吸附试验第49-50页
     ·聚醚型聚氨酯的合成与结构表征第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第三章 磺铵两性离子改性聚氨酯膜的制备与血液相容性研究第53-68页
   ·研究背景第53页
   ·聚氨酯表面化学修饰的研究进展第53-55页
     ·固定亲水性物质第53-54页
     ·引入生物活性分子第54页
     ·两性离子化合物第54-55页
   ·本章实验设想第55-56页
   ·实验原料及仪器第56页
     ·原料及规格第56页
     ·原料处理第56页
     ·主要测试表征仪器第56页
   ·聚氨酯膜的表面改性第56-57页
     ·聚氨酯膜的制备第56-57页
     ·聚氨酯膜表面与HDI的反应第57页
     ·聚氨酯膜上的NCO和PEG的反应第57页
     ·聚氨酯表面磺铵两性离子结构的构建第57页
   ·表征第57-59页
     ·红外光谱第57页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第57-58页
     ·原子力显微镜(AFM)第58页
     ·接触角第58页
     ·体外抗凝血活性评价第58-59页
     ·蛋白质吸附测试第59页
   ·结果与讨论第59-67页
     ·MBAA浓度对接枝率的影响第60页
     ·红外表征第60-61页
     ·表面元素分析(XPS)第61-64页
     ·表面形态研究(AFM)第64-65页
     ·接触角研究第65-66页
     ·体外抗凝血活性评价第66页
     ·蛋白质吸附测试第66-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 磺铵两性离子在纤维素膜表面的构建及其血液相容性研究第68-81页
   ·研究背景第68-70页
     ·纤维素的结构第68页
     ·纤维素的用途第68页
     ·"点击"化学对纤维素改性的研究进展第68-69页
     ·纤维素的生物相容性的研究进展第69-70页
   ·本章实验设想第70-71页
   ·实验原料及仪器第71页
     ·试剂和仪器第71页
     ·主要测试表征仪器第71页
   ·实验部分第71-73页
     ·炔基磺铵两性离子单体(N,N'二乙基-N-炔丙基-N-(3-磺丙基)铵,DEPAS)的合成第71-72页
     ·叠氮基取代的纤维素膜的制备第72页
     ·通过"点击"反应在纤维素膜表面构建接枝磺铵两性结构第72-73页
   ·表征第73-74页
     ·红外光谱第73页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第73页
     ·原子力显微镜(AFM)第73页
     ·扫描电镜(SEM)第73页
     ·蛋白质吸附测试第73-74页
   ·结果与讨论第74-80页
     ·炔基磺铵两性离子单体DEPAS的合成第74-75页
     ·红外表征第75-76页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第76-78页
     ·表面形态研究第78-80页
       ·扫描电镜(SEM)第78-79页
       ·原子力显微镜(AFM)第79-80页
     ·蛋白质吸附测试第80页
   ·本章小结第80-81页
第五章 磺铵两性离子改性聚乙烯-乙烯醇(PVA-CO-PE)纳米纤维膜的制备第81-96页
   ·研究背景第81-82页
   ·本章实验设想第82-83页
   ·实验原料及仪器第83-84页
     ·试剂和仪器第83页
     ·主要测试表征仪器第83-84页
   ·实验部分第84-85页
     ·三聚氰氯改性纳米纤维膜的制备第84页
     ·叠氮基改性的纳米纤维膜的制备第84页
     ·炔基改性的纳米纤维膜的制备第84页
     ·通过"点击"反应在纳米纤维膜的表面构建磺铵两性结构第84-85页
   ·表征第85-86页
     ·红外光谱第85页
     ·拉曼光谱第85页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第85页
     ·扫描电镜(SEM)第85-86页
     ·透湿汽性测试第86页
     ·拉力测试第86页
   ·结果与讨论第86-95页
     ·叠氮基改性的纳米纤维膜的制备第86-87页
     ·炔基改性的纳米纤维膜的制备第87页
     ·通过"点击"反应在纳米纤维膜的表面构建磺铵两性离子第87-92页
       ·叠氮基改性的纳米纤维膜的"点击"反应第87-90页
       ·炔基改性的纳米纤维膜的"点击"反应第90-92页
     ·表面形貌第92-94页
       ·炔基改性纳米纤维膜及其"点击"反应后纳米纤维膜的表面形态第92-93页
       ·叠氮改性纳米纤维膜及其"点击"反应后纳米纤维膜的表面形态第93-94页
     ·纳米纤维膜透湿汽性表征第94页
     ·纳米纤维膜力学性能表征第94-95页
   ·本章小结第95-96页
第六章 结论第96-97页
参考文献第97-111页
攻读学位期间已发表的学术论文目录第111-112页
致谢第112页

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