首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

磷酸钙陶瓷骨支架的激光烧结机理及工艺研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1绪论第10-23页
    1.1 骨组织工程第10-12页
        1.1.1 骨组织工程的概述第10-11页
        1.1.2 骨组织工程支架第11-12页
    1.2 多孔骨支架材料第12-15页
        1.2.1 天然高分子生物材料第12-13页
        1.2.2 人工合成高分子生物材料第13-14页
        1.2.3 生物陶瓷材料第14-15页
    1.3 多孔骨支架的制备方法第15-20页
        1.3.1 传统制备方法第15-17页
        1.3.2 快速成型制备方法第17-20页
    1.4 多孔骨支架的发展趋势第20-21页
    1.5 本文研究主要内容及意义第21-23页
2 选择性激光烧结陶瓷粉末的温度场模拟第23-40页
    2.1 温度场有限元理论基础第24-28页
        2.1.1 热传递的三种基本方式第24-25页
        2.1.2 温度场分析的理论基础第25-28页
    2.2 选择性激光烧结陶瓷粉末静止热源的温度场模拟第28-32页
        2.2.1 静止激光热源模型第28-29页
        2.2.2 烧结工艺条件选择及陶瓷材料物性参数第29页
        2.2.3 三维有限元模型第29页
        2.2.4 边界条件与加载第29-30页
        2.2.5 温度场演化过程与结果分析第30-32页
    2.3 选择性激光烧结陶瓷粉末移动热源的温度场模拟第32-39页
        2.3.1 激光移动热源模型第32-33页
        2.3.2 模拟条件及材料物性参数第33页
        2.3.3 三维有限元模型第33-34页
        2.3.4 边界条件与加载第34页
        2.3.5 温度场演化过程与结果分析第34-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 选择性激光烧结多孔陶瓷骨支架的制备及性能研究第40-56页
    3.1 选择性激光烧结制备多孔陶瓷骨支架第40-47页
        3.1.1 实验材料与激光烧结系统第40-42页
        3.1.2 多孔骨支架的设计和制备第42-44页
        3.1.3 微观结构和性能测试方法第44-47页
    3.2 激光扫描速度对支架晶粒大小和机械性能的影响第47-49页
        3.2.1 激光扫描速度对支架晶粒大小的影响第47-49页
        3.2.2 激光扫描速度对支架机械性能的影响第49页
    3.3 机械性能和细胞粘附性能同微观结构的关联规律第49-53页
        3.3.1 机械性能同微观结构的关联规律第49-51页
        3.3.2 细胞粘附性能同微观结构的关联规律第51-53页
    3.4 多孔骨支架的生物活性第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
4 氧化锌增强多孔陶瓷骨支架的性能研究第56-68页
    4.1 氧化锌增强的多孔陶瓷骨支架的制备第56-58页
        4.1.1 ZnO增强多孔陶瓷骨支架的实验过程第56-57页
        4.1.2 ZnO增强的多孔骨支架的制备第57-58页
    4.2 氧化锌含量对骨支架微观结构的影响第58-60页
        4.2.1 ZnO含量对骨支架晶粒大小的影响第58-60页
        4.2.2 ZnO含量对骨支架物相组成的影响第60页
    4.3 氧化锌含量对骨支架性能的影响第60-64页
        4.3.1 ZnO含量对骨支架机械性能的影响第60-62页
        4.3.2 ZnO含量对骨支架降解性能的影响第62-63页
        4.3.3 ZnO含量对骨支架细胞粘附性能的影响第63-64页
    4.4 增强后骨支架的生物活性第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
5 总结与展望第68-70页
    5.1 全文总结第68-69页
    5.2 研究展望第69-70页
参考文献第70-77页
攻读学位期间主要的研究成果目录第77-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:从英汉语言句法差异看英语长句汉译技巧--以The Contemplated Spouse翻译实践为例
下一篇:左甲状腺素钠片的质量评价研究