低温等离子论文.doc

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1、.低温等离子体技术在生物医用材料表面改性中的应用作者:学号:12141摘要:低温等离子体技术是一门已相对成熟和蓬勃发展着的应用学科,它已在传统和高技术领域得到了广泛的应用。其中等离子体表面改性技术以其特有的优点,解决了合成高分子材料无法完全满足作为生物医用材料所需要的生物相容性和高度的生物功能要求这一难题。通过等离子体处理后,能够在高分子材料表面固定生物活性分子,达到作为生物医用材料的目的。关键词:高分子材料;表面处理技术;等离子体聚合;生物医用材料Thelowtemperatureplasmatechnologyin

2、biomedicalmaterialsApplicationofsurfacemodificationAuthors:Number:12141Abstract:thelowtemperatureplasmatechnologyisanapplieddisciplinehasbeenrelativelymatureandvigorousdevelopment,ithasbeenwidelyusedinthetraditionalandhightechnologyfields.TheplasmasurfaceWord专业资

3、料.modificationtechnologywithitsuniqueadvantage,thesyntheticpolymermaterialscannotfullymeettheneedasbiomaterialsbiocompatibilityandbiologicalfunctionforthisproblem.Theplasmatreatmentonthesurfaceofthepolymer,canbefixedbiologicallyactivemolecules,soastoreachthepurp

4、oseofbiomedicalmaterials.Keywords:polymermaterials;surfacetreatment;plasmapolymerization;biomedicalmaterial引言生物材料(Biomaterial)是生命科学、材料科学、医学、工程学等多学科相互渗透和发展的产物。尤其,生物材料在医学材料和器件方面的应用,提高了解救人命方面的能力,刺激了许多研究通道。表面改性方法包括化学的和物理的方法。通常化学方法比较繁琐,且大量应用有毒化学试剂,容易对环境造成严重污染,对人体也有极大

5、危害与其相比。低温等离子体表面处理技术具有工艺简单、操作简便、易于控制、对环境无污染等优点,正日益受到人们的青睐。低温等离子体目前研究在能源、信息、材料、化工、医疗、军工、航天等领域表现出了技术竞争力在同其他基础学科、技术领域的相互渗透、促进中,低温等离子体技术的研究与应用得到了不断发展。本文介绍了低温等离子体的产生,Word专业资料.低温等离子体材料表面改性主要技术,低温等离子体表面改性技术在生物医学方面的应用。一.低温等离子体的产生等离子体获得的方法和途径是多种多样的,会涉及许多经典的微观过程、物理效应、试验方法和

6、反映装置。其中,在生物材料制备工艺中,常用的等离子体反应图1:在生物材料制备工艺中常用的三类等离子体反应器示意图(1.单体及载气输入口;2.真空系统;3.等离子体;4.电极;5.被处理样品;6.磁场线圈;7.波导)Word专业资料.器主要有三类,如图1所示:(a)电极反应器,电极反应器的电源可以是直流、交流或射频。等离子体在一对电极间通过放电产生。(b)外电极反应器,外电极反应器的电源通常采用射频,射频功率通过玻璃或石英器壁馈入反应器,产生辉光放电等离子体。(c)无电极反应器,无电极反应器的电源通常采用微波,微波功率通

7、过波导穿过介电材料器壁传入反应器,维持反应器中的等离子体。常用的获得等离子体的方法有气体放电法、射线辐照法和光电离法等。下面就介绍这些常用的方法和原理。1.1气体放电法通常把在电场作用下气体被击穿而导电的现象称之为气体放电。如此产生的电离气体叫做气体放电等离子体。(1)常用的电场类型按所加电场频率的不同,气体放电可分为直流放电、低频放电、高频放电、微波放电等多种类型。(2)主要的放电方式气体放电的形式和特点与放电条件及电场类型有关,具体如表2所示。Word专业资料.激励源放电类型直、交电晕放电、正常辉光放电、反常辉光放

8、电流二极弧光放电射频容性耦合、感应耦合、螺旋波共振微波微波放电、微波电子回旋共振、磁增强微波放电激光高功率脉冲激光电离表2:典型的放电方式1.2射线辐照法利用各种射线或粒子束辐照射气体,气体电离也能产生等离子体。具体有以下几种:(1)利用放射性同位素发出的α、β、γ射线。(2)利用X射线,X射线也能像γ射线一样引起均匀电离,使难以

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