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在经过EG和H2SO4处理之后,国产PEDOT:PSS薄膜的电导率从2S∙cm-1提升到了4000S∙cm-1,而塞贝克系数也有微小的提升。为了研究其内在机理,持长我们获得了薄膜的加热原位拉曼光谱,持长如图2b所示,随着测试温度升高,1423cm-1处的峰变地越加尖锐,说明温度的升高会导致薄膜内部氧化态数量的减少,因此直接导致电导率降低而赛贝克系数增高。
(d)不同厚度的薄膜,续高(e)不同吸收器-薄膜面积比的薄膜,以及(f)不同长度的薄膜的一维温度分布曲线。
图5c和5d是PEDOT:PSS打印薄膜的热稳定性测试结果,速增该打印薄膜在多次加热冷却之后,其电性能依旧稳定不变,证明了该薄膜具备良好的热稳定性能。目前解决此问题的主流方法是单向通过抑制无菌性炎症反应来降低无菌性松动的效果,将超但究其根本不能完全阻止磨损颗粒进入已存在的真骨与植入物之间的缝隙,将超所以加强植入物的骨整合效果或许是打破上述恶性循环的关键环节之一。
松动的加剧导致更多的磨损颗粒进入体液,亿美元循环往复,最终面临人工骨植入物的失效。体外细胞实验表明,国产该涂层可以促进骨髓间充质干细胞(BMSCs)的增殖及成骨分化,同时还能抑制巨噬细胞的M1极化,以及RANKL诱导的破骨细胞活化。
骨植入物上通过各途径所产生的磨损颗粒脱离表面进入体液后,持长将激起体内巨噬细胞的保护机制,外在表现为无菌性的炎症反应。动物实验也证实该纳米纤维涂层可以显著促进钛金属植入物的骨整合性能,续高并在磨损颗粒刺激下,续高有效抑制磨损颗粒诱导的植入物周围骨溶解,维持植入物的骨整合性能。