【摘 要】
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该文采用等离子体表面改性技术对医用聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)进行处理,以提高其抗凝血性能.(1)采用等离子体表面磺酸化技术,以不同组成的SO/O混合气体等离子体对医用PVC进
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该文采用等离子体表面改性技术对医用聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)进行处理,以提高其抗凝血性能.(1)采用等离子体表面磺酸化技术,以不同组成的SO<,2>/O<,2>混合气体等离子体对医用PVC进行改性,利用O<,2>等离子体的氧化作用,使得低价态的硫氢基(-SH)氧化为磺酸基(-SO<,3>H),解决了等离子体磺酸化技术无法在材料表面高效、专一地引入磺酸基的问题.探讨了O<,2>摩尔百分含量对等离子体磺酸化效果的影响.(2)通过Ar等离子体引发聚乙二醇(分子量约为200,PEG-200)在PVC表面固定化,研究了PEG-200浓度、等离子体复合参数(W/FM)、等离子体处理时间对Ar等离子体固定化反应效果的影响.由正交实验得出等离子体固定化反应的最优实验方案.通过XPS、衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)、扫描电镜(SEM)和接触角测定研究了固定PEG-200前后PVC的表面性能和表面形貌的变化.进一步对固定化PEG-200后的PVC进行肝素化处理,以改善PVC材料的抗凝血性能.(3)以PE膜为基材,利用Ar等离子体对其进行预处理,在无光引发剂的条件下,紫外光照射接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA),对接枝GMA后PE膜进行了肝素化处理,以改善PE材料的抗凝血性能.探讨了等离子体复合参数(W/FM)、等离子体处理时间、GMA单体浓度以及紫外照射时间对GMA接枝率的影响,并用正交实验法确定了接枝反应的最优条件.在最优条件下GMA接枝率为70.3%.通过XPS、ATR-FTIR、SEM和接触角测定研究了PE膜接枝GMA前后表面性能和表面形貌的变化.XPS和ATR-FTIR分析证实,肝素已成功固定于PE膜表面.采用复钙时间、凝血酶原时间、部分凝血活酶时间、凝血酶时间和血小板粘附实验对材料的抗凝血性能进行评价.实验结果表明:被修饰PE膜的抗凝血性能显著提高.
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