利用直流輝光放電等離子體改善聚氯乙烯細管內表面親水性的研究

2010-01-12 劉雪華 大連理工大學(xué)物理與光電工程學(xué)院

  采用低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體對PVC 細管內表面進(jìn)行了處理,使其內表面親水性得到顯著(zhù)改善,且處理效果均勻。處理時(shí)間越長(cháng)PVC 細管內表面的水接觸角越小。經(jīng)過(guò)處理后的PVC 細管放置室內大氣環(huán)境后內表面的水接觸角出現退化,72 小時(shí)以后基本穩定,穩定后的內表面水接觸角顯著(zhù)好于未經(jīng)處理的PVC 細管。

  聚氯乙烯(PVC)軟管具有光滑、質(zhì)量輕、耐腐蝕、外形美觀(guān)和價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),在醫學(xué)領(lǐng)域已被廣泛的應用,比如透析管、氣管插管、靜脈輸液管及人造血管等。但是PVC 軟管表面親水性、粘結性較差,在臨床應用上易出現意外事故。比如,PVC 人造血管或氣管插管等與人體軟組織緊密接觸時(shí),親水性差會(huì )造成蛋白質(zhì)吸附和細胞吸附;作為靜脈輸液管轉接部件時(shí)容易出現脫落。近年來(lái)PVC 管內表面的親水性問(wèn)題越來(lái)越多被關(guān)注,已經(jīng)有了很多關(guān)于PVC 軟管內表面親水性改性方面的研究工作。Balazs等人利用射頻等離子體增強化學(xué)氣相沉積法,以H2 作為運載氣體在醫用PVC 軟管內表面沉積聚四氟乙烯薄膜。Kathryn等人采用親水性自由基嫁接技術(shù)在PVC 細管內表面嫁接羥乙基苯胺、羥基氟化物等親水性基團。陳維濤和李樹(shù)材在PVC 軟管內壁上涂覆陽(yáng)離子水性聚氨酯并對其進(jìn)行肝素化處理。

  我們開(kāi)發(fā)了一種利用低氣壓直流輝光等離子體對PVC 軟管內表面進(jìn)行改性處理的方法。在本文中,我們報告氬氣直流輝光等離子體對PVC 軟管內表面進(jìn)行改性的結果,研究處理時(shí)間對PVC軟管內表面親水性改善效果的影響,以及處理后PVC 表面親水性的退化效應。

1、實(shí)驗裝置

  實(shí)驗裝置如圖1 所示,真空室由不銹鋼制成(底面積:490 cm2, 高:35 cm),并裝有兩個(gè)石英玻璃觀(guān)測窗口。本研究中,真空室器壁直接作為放電陰極。真空室的中央設置一個(gè)直徑5 mm 的正電極,待處理的PVC 細管一端直接套在該電極上,另一端敞口放置。被處理的PVC 細管規格為內徑4 mm、外徑6 mm、長(cháng)度50 mm,實(shí)驗前將其浸沒(méi)在酒精中用超聲波清洗器清洗10 min 并晾干。用機械真空泵將真空室氣壓抽至10- 1 Pa 以下,然后通過(guò)質(zhì)量流量控制器將純氬氣(99.99%)輸入到真空室內。當氣體流量穩定在34 SCCM時(shí),給電極施加700 V 正偏壓,PVC 管內形成穩定的氬氣輝光放電等離子體。實(shí)驗結束后用PVC細管內表面水接觸角的變化來(lái)評價(jià)內表面親水性的改善效果。在處理后的PVC 細管上截取5 mm長(cháng)的小段,沿軸線(xiàn)方向剖成兩等份作為待測樣品。PVC 細管內表面的水接觸角采用SL200B 型接觸角儀進(jìn)行測量。測量的液滴量為2 μL/ 次,每個(gè)樣品分別測量5 次,取平均值作為測量值。

實(shí)驗裝置圖PVC 細管內表面上的水滴形態(tài)

圖1 實(shí)驗裝置圖 (a)未處理; (b)5min 處理 圖2 PVC 細管內表面上的水滴形態(tài)

2、結果與討論

  在等離子體中存在著(zhù)大量電子、離子、亞穩態(tài)分子和原子等活性粒子;钚粤W幼饔糜赑VC細管內表面時(shí)會(huì )打開(kāi)材料表面分子間的化學(xué)鍵, 使內表面生成具有反應活性大分子自由基。等離子體處理后的PVC細管放置在空氣中時(shí),空氣中的氧與新生的自由基作用, 在材料表面生成- COOH, - OH, - C=O等親水性基團。同時(shí)等離子體中的活性粒子作用于PVC 細管內表面還會(huì )在內表面發(fā)生刻蝕作用,提高表面粗糙度。這些過(guò)程的綜合作用可以使PVC 細管內表面的親水性得到改善,降低PVC細管內表面的水接觸角。圖2 給出了未經(jīng)處理(a)和經(jīng)低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體處理了5 min 的PVC 細管(b)內表面的水滴形態(tài)。由圖可見(jiàn),未經(jīng)處理的PVC 細管內表面水接觸角較大(75.34°),而經(jīng)低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體處理了5 min的PVC 細管內表面水接觸角明顯減。50.59°)。這個(gè)結果表明:本研究采用的低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體方法對改善PVC 軟管內表面親水性是有效的。

2.1、處理時(shí)間對PVC 細管內表面親水性的影響

  為了評價(jià)在我們的處理方法中處理時(shí)間對PVC 細管內表面親水性的影響,我們對PVC 細管分別進(jìn)行5、10、20 和30 min 的處理,并測量了內表面的水接觸角。圖3 是距離陽(yáng)極20 mm 處內表面水接觸角隨著(zhù)處理時(shí)間的變化情況。從圖中可以看出,在我們實(shí)驗觀(guān)察的時(shí)間范圍內,隨著(zhù)處理時(shí)間的延長(cháng)PVC 管內表面接觸角近似按指數函數逐漸減小,5 min 處理后,接觸角為50.59°,10 min 處理后,接觸角為47.78°,20 min 處理后,接觸角為43.79°,30 min 處理后, 接觸角為37.30°。

水接觸角隨處理時(shí)間的變化曲線(xiàn)改性效果的均勻性

圖3 水接觸角隨處理時(shí)間的變化曲線(xiàn)  圖4 改性效果的均勻性

2.2、親水性改善效果的均勻性

  為了考察低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體處理對PVC 細管內表面親水性改善效果的均勻性,我們從處理后的PVC 細管上距離陽(yáng)極5 mm、20 mm、35 mm 的位置分別選取了5 mm的一小段并測量其內表面水接觸角。圖4 是經(jīng)過(guò)不同的時(shí)間處理后,三個(gè)不同位置處PVC 細管內表面接觸角的測量結果。

  從圖4 中可以看出,對應不同處理時(shí)間的PVC 軟管,三個(gè)不同位置處的內表面接觸角的大小略有差異,但是在誤差范圍內可以認為是一致的。這個(gè)結果表明:本試驗中的處理方法可以實(shí)現對PVC 細管內表面的均勻處理。

2.3、處理后PVC 管內表面親水特性的穩定性

  一般地,PVC 材料表面經(jīng)過(guò)等離子體處理后一般都會(huì )獲得較好的親水性,但是隨放置時(shí)間的延長(cháng)親水性逐漸退。為了考察用本實(shí)驗的方法處理后PVC 細管內表面親水性能的穩定性,我們將處理后的PVC 細管靜置于室內大氣環(huán)境中,每隔一段時(shí)間測量其表面水接觸角。圖5 為經(jīng)過(guò)不同時(shí)間處理后的PVC 細管內表面水接觸角隨放置時(shí)間變化的曲線(xiàn)。

改性后的親水退化效應

圖5 改性后的親水退化效應

  從圖5可以看出:處理后的PVC 細管內表面的水接觸角隨著(zhù)放置時(shí)間的延長(cháng)出現了退化現象;經(jīng)過(guò)不同時(shí)間處理的PVC 細管內表面水接觸角的退化趨勢是一致的,前3 天退化速度很快,達到5°/ 天,但是第三天以后基本穩定,在誤差范圍內可以認為是不變的。其中,處理5 min與處理10 min 的PVC 細管放置24 天,內表面接觸角能夠穩定在57°左右;處理20 min 與處理30 min 的PVC 細管放置24 天,內表面接觸角能夠穩定在53°左右,均好于處理前的75.34°。從這個(gè)結果還可以看出,經(jīng)退化穩定之后,20 min處理后的PVC 細管內表面接觸角和經(jīng)過(guò)30 min處理后的PVC 細管內表面接觸角近似相等,但是明顯好于5 min 和10 min 處理后的PVC 細管內表面接觸角。據此,我們認為在本實(shí)驗的方法中,20 min 的處理時(shí)間是最為合適的,再延長(cháng)處理時(shí)間并不能獲得更好的處理效果。

3、結論

  我們采用低氣壓氬氣直流輝光放電等離子體對PVC 細管內表面進(jìn)行了處理,使其內表面親水性得到顯著(zhù)改善,且處理效果均勻。經(jīng)過(guò)處理后的PVC 細管放置室內大氣環(huán)境后內表面的水接觸角出現退化在前3 天退化速度很快,但是第四天及以后基本穩定,穩定后的內表面水接觸角顯著(zhù)好于未經(jīng)處理的PVC 細管。處理時(shí)間越長(cháng)PVC細管內表面的水接觸角越小,但是從經(jīng)過(guò)退化穩定后的結果看,20min 的處理時(shí)間最為合適。