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常压旋喷等离子人工器官包敷材料常压等离子处...

医用材料一般包括高分子材料、玻璃、陶瓷、金属或多种材料的复合物等,广泛地使用在人工器官、牙科材料、包敷材料、矫形器件、补缺材料、外循环设备以及医药等方面。


利用等离子体进行材料表面改性方法有以下三种,(a)等离子休处理,材料暴露于非聚合性气体(无机气体)等离子体中,表面被刻蚀,若是高分子材料,还会在高分子链上形成自由基并产生交联、有可能引人其它基团。(b)等离子体聚合,材料暴露于聚合性气体(有机气体,此时称为单体)等离子体中,表面沉积一层聚合物。沉积尽一般很薄(通常为几十至几百那m),并日_高度交联、无针孔、非脆性、对热和化学作用稳定、对基材有一定的粘附力。(O等离子体接枝聚合,先对高分子材料表面进行等离子体处理,利用表面产生的活性自由基引发具有功能性的单体在材料表面进行接枝共聚,由于接枝层同表面分子是共价键结合,所以能获得优良的改性效果。医用材料一般包括高分子材料、玻璃、陶瓷、金属或多种材料的复合物等,广泛地使用在人工器官、牙科材料、包敷材料、矫形器件、补缺材料、外循环设备以及医药等方面。功能性、力学特性和生物相容性是医用材料的三要素,一般材料很难兼备,在三要素中,化学通报1,,2年第7期对能满足功能性和力学特性要求的材料,用表面改性的方法便能获得良好的生物相容性。是开发医用材料理想的方法。


而采用等离子体进行表面改性,仅局限于很薄的表面层,并不影响材料的固有性能,还具有杀菌作用,同时,等离子体改性所得表面表现出特殊的性质,一般难以用其它方法获得。所以,近年来,等离子体技术在医用材料表面改性方面得到越来越广泛的应用。二、血液相容性对于人工心脏、人工肺、人工肾、人工血管等和血液相接触的材料,要求具有高度的抗血栓性和伉溶血性等血液相容性。早在60年代,Hollahan等‘习就通过等离子体处理高分子材料表面来提高血液相容性,所用气体为Hz一N:混合物和NH,,材料有聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯(PP)、聚氨醋(PU),聚甲基丙烯酸甲醋(PMMA)、聚碳酸醋(PC)等。接着,Yasuda等山用等离子体聚合改性高分子材料表面,改善其血液相容性,选用单体为四氟乙烯(TFE)、六甲基二硅氧烷(HMDS)、乙烯一N:混和物、丙二烯一NZ一HzQ混合物,材料是聚醋膜,采用Lindholm法对各种材料表面进行抗凝血试验,结果见表1。裹1报.琳腆上峥离子体泉合沉积层的拢扭血性单体丙二烯一N:一H:O混合物TFEHMDS乙烯一N:聚醋膜Ar等离子体处理后的玻璃Liodholm凝固时间(分)11912113414099。6,l最近,这方面的研究已颇为广泛,特别是采用含氟、含硅单体进行等离子体聚合。例如,Yeh等t31对硅橡胶和PTFE人造血管或输血管进行等离子体聚合沉积,所用单体有TFE、六氟乙烷(HFE)、HFE一H:混合物等,用川In血小板消耗试验来评价表面的血液相容性,通过改性,硅橡胶管的血小板消耗速度降到1.1一5.6x108血小板/(。m,天);PTFE管粘附血小板的程度明显下降,此外,石川善英等闪采用Cq和其它气休混合物等离子体处理软Pvc;Jansen等囚用NZ、空气等离子体处理PU、PVC、硅橡胶管内O表面,再接枝上。Hz==cH

cH一逃一N、;}C玩Inagaki等[6]对材料表面进行CZ践一50:混合物、cH一sq混合物、C:珍一50:混合物等离子体聚合沉积,形成含磺酸基的表面;都不同程度地改善了血液相容性。未处理一Oee~山,~一一处理过。一一一一司。一’加’一茹-一一丽试验时间(min)皿1‘,吸一血小板消耗试脸洲得的

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