Ti-O薄膜的抗凝血行为及电化学研究

来源 :第四届全国生物复合材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:livos
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Ti-O薄膜作为一种具有优良生物相容性的无机材料,已经被应用于心血管材料的抗凝血表面改性.然而其抗凝血的机理到目前为止仍不清楚.在这篇文章中,我们通过非平衡磁控溅射的方法制备了一系列钛氧薄膜,并结合薄膜的抗凝血结果和界面电化学行为,从生物材料促发凝血的电化学机理上来解释薄膜表面与血浆之间的相互作用.
其他文献
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采用射频磁控溅射技术在Ti6A14V基体上成功制备了含氟羟基磷灰石梯度复合涂层.利用扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)及红外光谱(IR)对涂层的形貌、化学成分进行了表征.结果表明:经700℃后处理的涂层表面粗糙,呈多孔岛状结构,有利于新生骨组织的生长.通过模拟体液(SB)实验,对梯度复合涂层在模拟人体条件下的生物活性进行分析和评价.实验表明:HA /YSZ梯度复合涂层与基体结合紧密,涂
以P(AA-AM)超大孔水凝胶(SPH)为基体,以二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为第二聚合物网络单体,采用分步法合成P(AA-AM)/PDMDAAC互穿网络超大孔水凝胶(I-SPH),利用FTIR、 TG、 SEM对材料的结构与性能进行表征,并将I-SPH应用于染料的吸附研究.结果表明:可成功制得I-SPH,且I-SPH仍维持良好的孔结构,热稳定性大大改善;I-SPH对阳离子红染料(X-GR
聚己内酯(PCL)作为药物控释体系的载体材料和在体内短期植入物方面的应用,引起人们越来越多的重视.但是由于聚己内酯的疏水性,以及降解速率慢等缺点,限制了它的迸一步应用.通过聚乙二醇(PEG)对聚己内酯进行改性,将很好地改善聚己内酯的疏水性以及降解性.本文制备了三个系列的PCL/PEG嵌段共聚物.并利用XRD和DSC分析了聚合物的结晶性,为进一步应用于复合材料提供了必要的研究基础.结果表明,共聚物的
本文采用电纺技术制备了骨组织工程支架用含羟基磷灰石(HA)纳米杆的取向聚乳酸(PLLA)复合纳米纤维薄膜,并对所制备的材料进行了红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)及拉伸性能表征.结果表明纳米纤维的平均直径对所制备的PLLA-HA复合纳米纤维薄膜的拉伸强度影响较小,而纳米纤维中HA纳米杆的含量及其形貌则能够显著地影响复合纳米纤维薄膜的拉伸强度.细长HA纳米杆复合的纳米纤维薄
为提高药物释放速率,采用O/W乳化-溶剂挥发法制备含有雷帕霉素的聚己内酯(PCL)-壳聚糖复合载药微球.球芯成分为雷帕霉素与PCL共混物,并以壳聚糖包覆表面以获得更好的生物相容性与表面抗菌性.使用扫描电镜(SEM)、示差扫描量热法(DSC)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)等方法考察微球的表面形貌、尺寸及结构,并使用体外浸泡法测试了药物在微球中的释放性能.结果表明,微球直径在30-180μm左右并形
针对由高分子一无机粒子组成的生物复合材料,由于二者亲和性较低导致复合材料界面性能较差的问题,采用硅烷偶联剂对生物活性玻璃进行表面修饰以期改善与高分子的亲和性.通过FTIR、TG、激光粒度仪等对修饰前后的生物活性玻璃进行表征,并通过细胞实验对材料的细胞相容性进行初步研究.结果表明,修饰后生物玻璃的 TIR图上出现归属于C-H伸缩振动的吸收蜂,在DTG图上观察到显著的有机基团燃烧失重峰,表明硅烷偶联剂
为了探讨丝素蛋白/羟基磷灰石(SF/HA)复合多孔支架材料的制备及其用于骨缺损修复的研究,采用超声波凝胶干燥法制备了S/H-A复合材料;以脱胶茧丝为增强材料,水溶性淀粉为制孔剂,通过去离子水萃取法除去淀粉制备了S/HA多孔复合材料.对其孔隙率及抗压强度进行测试,并将其植入兔股骨缺损处观察修复的情况.S/HA多孔复合材料的孔隙率接近75%,孔径尺寸分布约从几微米到400μm,并且孔隙之间相互贯通,其
将力学性能优良的碳纳米管(CNTs)与羟基磷灰石(HA)类生物陶瓷相复合,发展碳CNTs/HA生物复合材料来应用于骨组织修复领域,有望解决HA类生物陶瓷力学性能的不足.本研究通过三种不同的复合方式,即用硅烷偶联剂KH-792修饰的物理共混法、化学共沉积法和仿生矿化法分别制备了CNTs/HA生物复合材料.通过对三种样品力学性能的检测,结果表明,由于CNTs的复合改变了HA的脆性,导致整个复合材料在压
采用离子交换法制备载银羟基磷灰石/碳纳米管复合粉体,通过热压烧结获得相应的复合材料.利用XRD、IR、SEM、EDS对其进行物相、形貌和成分分析;通过三点弯曲法测试其抗弯强度;最后,针对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌对其进行抗菌试验.结果表明:所得复合材料由羟基磷灰石、碳纳米管和磷酸银三种物相组成,其中银离子主要通过离子吸附作用与基体结合;此外,该复合材料具有较高的力学性能和良好的抗菌效果,有望用作自抗