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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115607748A(43)申请公布日2023.01.17(21)申请号202211224518.4(22)申请日2022.10.09(71)申请人电子科技大学长三角研究院(湖州)地址313000浙江省湖州市西塞山路819号科技创新综合体B1幢(72)发明人王德辉余华丽邓旭(74)专利代理机构广州三环专利商标代理有限公司44202专利代理师唐莉梅(51)Int.Cl.A61L31/10(2006.01)A61L31/14(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种血液相容性的类液体超滑表面及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将血液接触表面进行等离子体处理得到富有羟基的表面;步骤二,利用二甲基二氯硅烷溶于含有水的有机溶剂,向混匀的溶液中加入催化剂以提高反应效率;步骤三,利用大量有机溶液对反应完的血液接触表面进行冲刷以去除残留的低聚物以及催化剂;步骤四,取出冲刷后的表面置于烘箱中进一步的聚合物分子固化,取出备用;步骤五,将步骤一的表面直接与含有/不含水的二甲基二氯硅烷,直接在真空条件下进行反应,制得血液相容性的类液体超滑表面。本发明具有工艺简单、可操作性强、动态循环稳定性优异、血液相容性较好等优点,可大力推广应用。CN115607748ACN115607748A权利要求书1/1页1.一种血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,将血液接触表面进行等离子体处理得到富有羟基的表面;步骤二,利用二甲基二氯硅烷溶于含有水的有机溶剂,向混匀的溶液中加入催化剂以提高反应效率;步骤三,利用大量有机溶液对反应完的血液接触表面进行冲刷以去除残留的低聚物以及催化剂;步骤四,取出冲刷后的表面置于烘箱中进一步的聚合物分子固化,取出备用;步骤五,将步骤一的表面直接与含有/不含水的二甲基二氯硅烷,直接在真空条件下进行反应,制得血液相容性的类液体超滑表面。2.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤一中所述血液接触表面包括玻璃、聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、不锈钢中的一种。3.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤一中等离子体处理激发羟基过程选用的气体包括空气、氧氩混合气体、氧气中的一种。4.根据权利要求3所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,等离子体处理激发羟基过程进行5‑30min。5.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤二中所述催化剂为盐酸,所述有机溶剂包括甲苯、正己烷、异丙醇中的一种。6.根据权利要求5所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤二中有机溶剂含有水量控制在50‑300ppm。7.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤三中所述有机溶液包括乙醇、丙酮、甲苯、正己烷中的一种或多种。8.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤四中所述表面置于温度为30‑60℃的烘箱中进一步的聚合物分子固化1‑3h。9.根据权利要求1所述血液相容性的类液体超滑表面的制备方法,其特征在于,步骤五中反应的温度为25‑40℃,反应时间为1‑3h。10.一种根据权利要求1‑9任一项所述方法制备的血液相容性的类液体超滑表面。2CN115607748A说明书1/4页一种血液相容性的类液体超滑表面及其制备方法技术领域[0001]本发明属于高性能材料技术领域,具体地涉及一种血液相容性较好的类液体表面及其制备方法。背景技术[0002]目前医学临床上所采用的血液接触设备,例如医疗植入器械、体外循环器械(ECMO)等已经广泛的应用于临床实践。但血液与这些设备接触的时候不可避免的出现了一些血栓以及细菌、蛋白质、血小板等粘附导致的治疗失败。目前,一些抗血液粘附的药物例如肝素以及抗生素等已经应用于改善这种现状,但这些药物的使用往往也也会带来一些非常严重的不良反应,例如皮下组织坏死、自体出血等病症;而市售抗生素同样也会导致菌群失调、高耐药性以及对身体器官带来不可逆的伤害等后果。所以在血液接触设备表面上进行表面功能化处理有望解决上述一些具有负面因素影响的药物的问题来进行抗凝以及抗感染的协同作用。目前大多还聚焦于利用PEG、两性离子聚合物涂层改性,但其高度依赖于表面均匀性以及聚合物链的长短,加之未知的涂层免疫原性以及稳定性,使其距离实际生物医学领域的应用仍存在一定的距离,因此具有可控高复杂度的抗凝血表面亟需开发。目前仿生类液体因其具有良好的抗粘附以及抗污特性,已经在植入医疗设备中得到了小范围的应用,这种聚合物刷可以具有纳米级