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激光诱导热解碳表面微结构及抗凝血性研究

叶霞 王泽 周明 陈菊芳 雷卫宁 蔡兰

引用本文:
Citation:

激光诱导热解碳表面微结构及抗凝血性研究

    作者简介: 叶霞(1973- ),女,博士,现主要从事仿生机械设计与制造方面的研究。E-mail:yexia@jstu.edu.cn.
  • 基金项目:

    江苏省自然科学基金资助项目(BK2010203);江苏省光子制造科学与技术重点实验室开放基金资助项目(GZ201109;GZ080010)

  • 中图分类号:

    TN249

Research of surface micro-structure and anti-coagulant property of pyrolytic carbon induced by laser

  • CLC number:

    TN249

  • 摘要: 为了研究材料表面微结构对其抗凝血性能的影响,利用纳秒激光在人工心脏瓣膜材料热解碳的表面进行微加工的方法,产生了具有周期性的微坑、微光栅阵列结构。通过扫描电镜、X射线衍射仪和接触角测量仪对样品结构、表面成分、表面能进行表征,并测试了改性后热解碳表面的抗凝血性。结果表明,激光加工后的微结构表面和光滑表面化学成分相同,且微结构表面具有超疏水性,表面能很小;与光滑表面相比,微结构表面粘附较少的血小板,而且较少团簇及变形,表现出较好的抗凝血性能。这一结果对人工心脏瓣膜进行表面改性以提高其抗血栓性能具有很大的帮助。
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-11-07
  • 录用日期:  2012-12-19
  • 刊出日期:  2013-09-25

激光诱导热解碳表面微结构及抗凝血性研究

    作者简介: 叶霞(1973- ),女,博士,现主要从事仿生机械设计与制造方面的研究。E-mail:yexia@jstu.edu.cn
  • 1. 江苏理工学院 机械工程学院, 常州 213001;
  • 2. 江苏大学 光子制造科学技术中心, 镇江 212013
基金项目:  江苏省自然科学基金资助项目(BK2010203);江苏省光子制造科学与技术重点实验室开放基金资助项目(GZ201109;GZ080010)

摘要: 为了研究材料表面微结构对其抗凝血性能的影响,利用纳秒激光在人工心脏瓣膜材料热解碳的表面进行微加工的方法,产生了具有周期性的微坑、微光栅阵列结构。通过扫描电镜、X射线衍射仪和接触角测量仪对样品结构、表面成分、表面能进行表征,并测试了改性后热解碳表面的抗凝血性。结果表明,激光加工后的微结构表面和光滑表面化学成分相同,且微结构表面具有超疏水性,表面能很小;与光滑表面相比,微结构表面粘附较少的血小板,而且较少团簇及变形,表现出较好的抗凝血性能。这一结果对人工心脏瓣膜进行表面改性以提高其抗血栓性能具有很大的帮助。

English Abstract

参考文献 (45)

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