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國立臺灣科技大學 化學工程系 王孟菊所指導 林文賓的 利用UV誘導化學接枝與化學氣相沉積法 改質氟矽丙烯酸酯之表面 (2017),提出ans偏光眼鏡關鍵因素是什麼,來自於電漿改質、親水性、疏水性回復、生物相容性、抗沾黏。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ans偏光眼鏡,大家也想知道這些:

利用UV誘導化學接枝與化學氣相沉積法 改質氟矽丙烯酸酯之表面

為了解決ans偏光眼鏡的問題,作者林文賓 這樣論述:

高透氧硬性隱形眼鏡 (rigid gas permeable contact lens, RGP lens),以下簡稱RGP,RGP主要是由氟矽丙烯酸酯 (Fluoro-silicone acrylate, FSA) 組成。RGP可有效矯正不同類型的屈光不正,RGP表面通常具疏水性質,因此在配戴RGP者眨眼後,淚液無法完全均勻地分布在RGP表面,同時也可能因脂質和蛋白質沉積物沉積,造成眼睛的不適。本研究利用真空電漿改質法並優化參數:電漿功率、處理時間、氣體流率及腔體壓力再經由RGP表面水接觸角的測量與探討RGP的儲存環境對親水性的影響。經再現性實驗顯示最適化後的電漿參數是:80 W /120

s /10 sccm / 100 mTorr。在評估儲存環境對經電漿改質RGP表面親水性的影響,本論文在探討儲存環境時發現低溫、生理食鹽水與含有親水因子的多功能護理液(MPS)中可延長RGP表面的親水性,但即使將電漿改質後的RGP儲存在低溫及MPS,經過30天觀察期後RGP表面的水接觸角仍因疏水性回復至約60°。電漿改質產生的親水性效果通常會因疏水性回復在一段時間後失效,因此本論文第二部分應用UV誘導化學接枝與化學氣相沉積法製備薄膜於RGP表面,以達長期的親水性與抗沾黏效果。在UV誘導N-乙烯基-2-吡咯酮 (N-vinyl-2-pyrrolidone, NVP) 及甲基丙烯酸聚乙二醇酯 (

poly (ethylene glycol)methacrylate, PEGMA) 聚合接枝於RGP表面方面,可增加RGP表面的親水性且不會影響其生物相容性。經過120天的觀察期水接觸角為27°。本實驗將誘導NVP/PEGMA聚合接枝的RGP進行生物相容性測試、物性及化性的分析,實驗結果顯示誘導NVP/PEGMA聚合接枝的RGP不會改變其生物相容性、物性及化性,經統計學one-way ANOVA分析結果無顯著差異。在利用化學輔助氣相沉積法 (PECVD) 方面,將PEGMA/NVP沉積在RGP表面,同樣經120天的觀察期,其水接觸角為24°且PECVD的膜層較UV誘導聚合接枝更均勻並能減少廢

液的產生對環境的影響更少。