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醉染图书生物材料表界面与表面改9787030688989
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总序前言章 生物材料表界面概论1.1 生物材料表界面及其研究意义1.2 主要的生物材料表界面构筑手段概述1.2.1 化学改方法1.2.2 物理改方法1.3 主要的生物材料表界面表征方法1.3.1 表面化学信息的表征1.3.2 表面物理信息的表征1.3.3 计算机模拟1.4 生物材料表界面研究和开发的展望参考文献第2章 金属基医用材料的常见表面改方法2.1 等离子体喷涂生物活涂层及结构特点2.1.1 离子溶出型生物活涂层2.1.2 非离子溶出型生物活涂层2.1.3 等离子体喷涂涂层的结构特点2.2 等离子体浸没离子注入与沉积技术及典型实例2.2.1 等离子体浸没离子注入与沉积技术简介2.2.2 典型实例. 金属表面化学和电化学处理涂层的结构及医用能..1 化学法..2 电化学法2.4 金属表面阳极氧化纳米管及其组元负载2.5 金属表面微弧氧化涂层的结构及医用能2.6 金属表面水热生长涂层的结构及医用能2.7 金属机械研磨表面纳米化改层的结构及医用能参考文献第3章 高分子基医用材料的常见表面改方法3.1 溶液处理方法3.1.1 浸渍法3.1.2 原子层沉积法3.2 等离子体处理和等离子体聚合技术3.2.1 等离子体刻蚀3.2.2 等离子体植入官团交联反应3.. 等离子体沉积3.2.4 等离子体聚合3.3 表面接枝方法3.3.1 光化学接枝3.3.2 辐接枝3.3.3 臭氧法接枝3.3.4 活聚合接枝3.4 层层组装方法3.4.1 静电相互作用3.4.2 氢键相互作用3.4.3 共价键相互作用3.5 高分子材料的金属化参考文献第4章 无机非金属材料的常用表面改方法4.1 无机非金属材料表面改的意义及改方法概述4.2 物理改方法4.2.1 表面粗糙化改4.2.2 表面图案化结构修饰4.. 磁控溅改方法4.2.4 等离子体处理方法4.2.5 电极化和磁化处理4.3 化学改方法4.3.1 仿生矿化4.3.2 微纳结构改4.3.3 活涂层修饰技术4.3.4 功能元素掺杂技术4.4 生物学改方法4.5 不同改方法的联合运用4.5.1 表面结构修饰联合功能元素改4.5.2 表面结构修饰联合表面功能化改4.5.3 化成分合表面功能化改参考文献第5章 金属医用材料表面在人体环境中的腐蚀与控制5.1 金属生物医学材料腐蚀与控制的特征及意义5.2 腐蚀基本原理5.2.1 腐蚀的必然5.2.2 腐蚀热力学5.. 腐蚀动力学5.3 金属生物医学材料的腐蚀形式及规律5.3.1 全面腐蚀5.3.2 点腐蚀5.3.3 电偶腐蚀5.3.4 缝隙腐蚀5.3.5 应力腐蚀开裂5.3.6 摩擦腐蚀5.4 腐蚀电化学研究方法5.4.1 电极电位法5.4.2 极化曲线5.4.3 电化学阻抗谱5.4.4 电化学噪声5.4.5 体外测试与体内腐蚀电化学研究5.5 腐蚀的防护与控制5.5.1 正确选材5.5.2 材料设计及优化5.5.3 表面处理与改5.5.4 表面涂层及功能化5.6 典型金属生物医用材料的腐蚀与控制5.6.1 钛及钛合金5.6.2 镁及镁合金参考文献第6章 高分子水凝胶复合微球的制备、表界面修饰及在生物医学领域的应用6.1 生物医用水凝胶微球概述6.2 高分子纳米水凝胶及磁复合凝胶微球的设计制备及其表界面修饰技术6.2.1 高分子纳米水凝胶的制备方法6.2.2 磁纳米粒子及磁纳米粒子簇的制备方法6.. 功能复合凝胶微球的制备及表界面修饰技术6.3 表界面功能修饰的纳米水凝胶和磁复合凝胶微球在智能药物体系中的应用6.3.1 简单环境响应凝胶微球载药系统6.3.2 多重环境响应凝胶微球载药系统6.4 高分子凝胶微球及磁复合微球的表界面修饰技术及在疾病诊断中的应用6.4.1 在超声成像体系中的应用6.4.2 在磁共振成像中的应用6.4.3 在诊治一体化体系中的应用6.5 磁复合微球的表界面修饰及在生物分子富集分离中的应用研究6.5.1 选择分离富集磷酸蛋白/磷酸肽6.5.2 选择分离富集糖蛋白/糖肽6.5.3 选择分离富集His-tag蛋白6.5.4 全蛋白提取研究6.6 总结与展望参考文献第7章 生物材料表界面的振动光谱研究7.1 振动光谱简介7.1.1 分子振动7.1.2 红外光谱和拉曼光谱7.1.3 和频振动光谱7.1.4 表界面振动光谱基本工作模式7.2 红外光谱在生物材料表界面研究中的应用7.3 拉曼光谱在生物材料表界面研究中的应用7.4 和频振动光谱在生物材料表界面研究中的应用7.5 总结与展望参考文献
丁建东,复旦大学高分子科学系教授、博士生导师,聚合物分子工程重点实验室主任,“长江学者”特聘教授,杰出青年科学获得者,“万人计划”百千万工程领军人才,重大科学研究计划项目首席科学家,国际生物材料科学与工程会合会会士。 主要从事生物医用高分子材料的交叉学科研究与全链条合作开发。揭示了热致水凝胶的物理凝胶化机理,建立了基于软物质的新型医用材料技术平台,拓展了面向长效药物载体以及组织、医美和化妆品的多项关键技术;发现了材料表面配的纳米级空间分布对细胞黏附、迁移和干细胞分化的若干调控规律,揭示了细胞对材料力学的部分响应规律;发展了支架制备和改技术,揭示了高分子多孔支架以及金属-高分子复合支架的可控降解机理;数个合作研发的新型医用材料器械进人临床试验或应用。连续多年入选Elsevier材料领域国际高被引科学家名录。荣获自然科学奖一等奖(完成人)、中国青年科技奖、日内瓦国际发明展金奖等诸多荣誉和奖励。
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