【摘 要】
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本文利用微波低温等离子体表面改性技术,对医用316L型不锈钢进行改性以增强其表面抵抗蛋白质粘附的能力,提高生物相容性。经过X射线光电子能谱和衰减全反射傅立叶变换红外光
【机 构】
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中国科学院等离子体物理研究所,武汉化工学院材料科学与工程学院,武汉化工学院材料科学与工程学院 安徽合肥230031,武汉化工学院材料科学与工程学院,湖北武汉430073rrrrrrrr
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本文利用微波低温等离子体表面改性技术,对医用316L型不锈钢进行改性以增强其表面抵抗蛋白质粘附的能力,提高生物相容性。经过X射线光电子能谱和衰减全反射傅立叶变换红外光谱的分析和表征,发现沉积的涂层为类PEG结构,表面主要聚集大量—CH2—CH2—O键,并且氧原子和碳原子在金属和有机物界面层之间形成共价键结合。血浆蛋白吸附试验显示,与改性前相比,等离子体沉积在不锈钢表面的类PEG涂层可以有效抵抗蛋白质粘附。
In this paper, the use of low-temperature microwave plasma surface modification technology, the medical 316L stainless steel modified to enhance its surface resistance to protein adhesion ability and improve biocompatibility. After X-ray photoelectron spectroscopy and AtTRF Fourier transform infrared spectroscopy analysis and characterization, we found that the deposited coating is a PEG-like structure, the surface is mainly a large number of -CH2-CH2-O bonds, and oxygen atoms and carbon atoms in the metal and Organic interfacial layers form a covalent bond. Plasma protein adsorption tests showed that plasma-like PEG-like coatings deposited on the stainless steel surface effectively resist protein adhesion compared to before modification.
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