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醫(yī)用導管表面親水潤滑改性

發(fā)布時間:2017-08-25 03:03

  本文關鍵詞:醫(yī)用導管表面親水潤滑改性


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【摘要】:目前醫(yī)用導管大多數(shù)由疏水材料制造,在介入人體時摩擦力較大,容易損傷組織及器官,需要通過改性使其親水潤滑性得到進一步提高。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)具有良好的生物相容性和親水性,在生物醫(yī)學中得到了廣泛的運用。本文主要研究醫(yī)用聚氯乙烯和硅橡膠導管材料的表面親水改性,利用表面處理并借助硅烷偶聯(lián)劑在材料表面制備一層PVP親水涂層,通過調(diào)整偶聯(lián)劑種類和PVP親水溶液的濃度來優(yōu)化涂層制備工藝。 利用掃描電鏡觀察了未經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處理和經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑KH792和KH550處理的樣品涂覆濃度為1%~6%PVP親水溶液所得涂層的表面形貌;通過接觸角測量儀測量了各工藝樣品的接觸角值。結(jié)果表明,直接在基體表面涂覆PVP親水溶液的效果較差,經(jīng)偶聯(lián)劑處理再涂覆PVP親水溶液的效果較好,涂層的表面粗糙度隨親水溶液濃度的增加而增大。對PVC材料,KH792處理且涂覆濃度為2%PVP親水溶液的涂層效果最好,表面光滑平整,接觸角降至22.7士2;對硅橡膠材料,KH792處理且涂覆濃度為2%PVP親水溶液的涂層效果最好,表面光滑平整,接觸角降至32.1士3。 測量不同工藝樣品在37℃下250ml蒸餾水中浸泡不同時間的表面接觸角。結(jié)果表明:經(jīng)硅烷偶聯(lián)劑處理且涂覆濃度為2%PVP親水溶液的樣品親水耐久性較好,在37℃蒸餾水中浸泡8天后親水性能仍遠優(yōu)于基體。對PVC材料,KH792的處理效果優(yōu)于KH550,浸泡8天后表面接觸角在53左右;對硅橡膠材料,,KH792的處理效果優(yōu)于KH550,浸泡8天后表面接觸角仍小于75。 將改性后的四種樣品在37℃下250ml蒸餾水中浸泡1~8天(浸泡液每24h更換一次),測量浸出液的紫外吸光度并繪制PVP濃度變化曲線,分析各樣品的涂層附著性。對PVC材料和硅橡膠材料,經(jīng)KH792處理的樣品附著量最多且浸泡后幾乎沒有脫落,說明經(jīng)KH792處理的樣品效果最好,這與接觸角的變化相符合。
【關鍵詞】:醫(yī)用導管 硅烷偶聯(lián)劑 聚乙烯吡咯烷酮 接觸角 親水潤滑性
【學位授予單位】:大連工業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:R318.08
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-10
  • 前言10-11
  • 第一章 文獻綜述11-30
  • 1.1 醫(yī)用導管11-21
  • 1.1.1 醫(yī)用導管概述11-12
  • 1.1.2 醫(yī)用導管材料12-16
  • 1.1.3 醫(yī)用導管表面親水潤滑改性16-21
  • 1.1.3.1 物理改性17
  • 1.1.3.2 化學改性17-18
  • 1.1.3.3 等離子體改性18-20
  • 1.1.3.4 光化學改性20-21
  • 1.2 水溶性高分子21-24
  • 1.2.1 水溶性高分子的概述21-22
  • 1.2.2 水溶性高分子的應用22-24
  • 1.3 硅烷偶聯(lián)劑在表面改性中的應用24-27
  • 1.3.1 硅烷偶聯(lián)劑的作用機理24-25
  • 1.3.2 硅烷偶聯(lián)劑的種類及應用25-27
  • 1.4 立題依據(jù)27-28
  • 1.5 研究目的與內(nèi)容28-30
  • 1.5.1 研究目的28
  • 1.5.2 研究內(nèi)容28-30
  • 第二章 實驗部分30-38
  • 2.1 引言30-31
  • 2.2 實驗原理31
  • 2.3 實驗材料及儀器31-32
  • 2.3.1 實驗材料31-32
  • 2.3.2 實驗儀器32
  • 2.4 實驗過程32-34
  • 2.4.1 樣品的制備及清洗32-33
  • 2.4.2 溶液的配制33
  • 2.4.2.1 配制 PVP 親水涂層溶液33
  • 2.4.2.2 配制硅烷偶聯(lián)劑溶液33
  • 2.4.3 涂層工藝33-34
  • 2.4.3.1 偶聯(lián)劑溶液涂覆33
  • 2.4.3.2 PVP 親水涂層溶液涂覆33-34
  • 2.5 樣品分析34-38
  • 2.5.1 分析方法簡介34-36
  • 2.5.2 表面水接觸角的測量36
  • 2.5.2.1 涂層初期水接觸角的測量36
  • 2.5.2.2 浸泡不同時間水接觸角的測量36
  • 2.5.3 潤滑涂層附著性的測試36-37
  • 2.5.3.1 PVP 標準吸收曲線36-37
  • 2.5.3.2 潤滑涂層附著量的測定37
  • 2.5.3.3 潤滑涂層附著性的測定37
  • 2.5.4 掃描電鏡測試(SEM)37-38
  • 第三章 結(jié)果與討論38-54
  • 3.1 醫(yī)用 PVC 導管表面親水潤滑涂層的性能分析38-45
  • 3.1.1 不同工藝樣品的表面形貌及接觸角分析38-42
  • 3.1.2 浸泡不同時間涂層的親水性分析42-43
  • 3.1.3 不同工藝下潤滑涂層附著性的分析43-45
  • 3.1.3.1 潤滑涂層附著量的分析43-44
  • 3.1.3.2 潤滑涂層附著性的分析44-45
  • 3.1.4 小結(jié)45
  • 3.2 醫(yī)用硅橡膠導管表面親水潤滑涂層的性能分析45-54
  • 3.2.1 不同工藝樣品的表面形貌及接觸角分析45-50
  • 3.2.2 浸泡不同時間涂層的親水性分析50-51
  • 3.2.3 不同工藝下潤滑涂層附著性的分析51-53
  • 3.2.3.1 潤滑涂層附著量的分析51-52
  • 3.2.3.2 潤滑涂層附著性的分析52-53
  • 3.2.4 小結(jié)53-54
  • 第四章 結(jié)論54-55
  • 參考文獻55-58
  • 致謝58-59
  • 附錄A 作者攻讀碩士期間發(fā)表的論文及成果59

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本文編號:734662

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