氟化类金刚石薄膜血液相容性的研究

氟化类金刚石薄膜血液相容性的研究

论文摘要

用316L不锈钢(SU316L)作基片,以高纯石墨作靶、CHF3和Ar作源气体,采用反应磁控溅射法在不同射频功率、流量比R (CHF3/Ar)下制备了氟化类金刚石(F-DLC)薄膜。利用双蒸水液滴法、BCA(二喹啉甲酸)法和傅里叶红外光谱(FTIR)探讨了影响薄膜血液相容性的因素。结果表明,镀有F-DLC薄膜的SU316L表面的血小板黏附量明显减少,血小板的变形程度显著减轻,相应的白蛋白与纤维蛋白原的吸附比普遍高于未镀膜的SU316L表面的相应值,说明镀上F-DLC薄膜可以改善样品的血液相容性。流量比为2:1左右,功率为180W时制备出的F-DLC薄膜,其白蛋白与纤维蛋白原的吸附比值达到最大,相应的血液相容性最佳。对薄膜的接触角和表面能以及FTIR光谱分析研究表明,SU316L表面的F-DLC薄膜的白蛋白与纤维蛋白原的吸附比及血液相容性与薄膜的中的-CFx键的含量(F/C比)和表面能(疏水性)直接相关,控制源气体流量比和射频功率可以实现对薄膜的血液相容性的调制。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 前言
  • 1.1 医用材料及其生物相容性
  • 1.1.1 生物医用材料简介
  • 1.1.2 生物相容性
  • 1.1.3 宿主反应和材料反应
  • 1.1.4 血液相容性
  • 1.2 医用316L 不锈钢的研究与发展
  • 1.2.1 医用316L 不锈钢
  • 1.2.2 医用316L 不锈钢存在的主要问题
  • 1.2.3 金属表面的抗凝血改性
  • 1.3 F-DLC 薄膜
  • 1.4 F-DLC 薄膜的性能
  • 1.5 本研究小组的研究基础
  • 1.6 本论文的主要研究内容
  • 第二章 F-DLC 薄膜的制备
  • 2.1 等离子体简介
  • 2.2 射频反应磁控溅射技术
  • 2.2.1 溅射技术
  • 2.2.2 磁控溅射技术
  • 2.2.3 射频溅射技术
  • 2.2.4 射频反应磁控溅射技术
  • 2.3 射频反应磁控溅射装置
  • 2.4 基片及其预处理
  • 第三章 F-DLC 薄膜的结构及性能表征
  • 3.1 F-DLC 薄膜厚度的测量
  • 3.2 F-DLC 薄膜的傅立叶红外吸收光谱表征
  • 3.3 F-DLC 薄膜的疏水性能表征
  • 3.4 F-DLC 薄膜蛋白吸附的实验方法
  • 3.5 F-DLC 薄膜血小板黏附的实验方法
  • 第四章 F-DLC 薄膜血液相容性的研究
  • 4.1 F-DLC 薄膜的血小板黏附研究
  • 4.1.1 不同射频功率下F-DLC 薄膜的血小板黏附
  • 4.1.2 不同流量比下F-DLC 薄膜的血小板黏附
  • 4.2 F-DLC 薄膜的蛋白吸附研究
  • 4.2.1 不同射频功率下F-DLC 薄膜的蛋白吸附
  • 4.2.2 不同流量比下F-DLC 薄膜的蛋白吸附
  • 4.3 F-DLC 薄膜的疏水性能研究
  • 4.3.1 不同射频功率下F-DLC 薄膜的疏水性能
  • 4.3.2 不同流量比下F-DLC 薄膜的疏水性能
  • 4.4 F-DLC 薄膜的沉积速率
  • 4.4.1 不同射频功率下F-DLC 薄膜的沉积速率
  • 4.4.2 不同流量比下F-DLC 薄膜的沉积速率
  • 4.5 F-DLC 薄膜的红外吸收图谱研究
  • 4.5.1 不同射频功率下F-DLC 薄膜的红外吸收光谱
  • 4.5.2 不同流量比下F-DLC 薄膜的红外吸收光谱
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读学位期间公开发表论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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