摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 骨修复材料 | 第10-12页 |
1.1.1 骨修复金属材料 | 第10-11页 |
1.1.2 骨修复无机非金属材料 | 第11-12页 |
1.2 镁及镁合金 | 第12-16页 |
1.2.1 镁及镁合金作为骨植入材料的研究 | 第12-13页 |
1.2.2 AZ31镁合金的相关研究 | 第13-14页 |
1.2.3 镁合金生物腐蚀行为 | 第14-16页 |
1.3 植入用镁及镁合金耐蚀性能改善研究 | 第16-17页 |
1.4 生物玻璃陶瓷材料 | 第17-20页 |
1.4.1 45S5生物玻璃材料相关研究 | 第18-19页 |
1.4.2 溶胶-凝胶法制备生物玻璃 | 第19页 |
1.4.3 溶胶-凝胶法的优点 | 第19页 |
1.4.4 溶胶-凝胶法表面涂层制备 | 第19-20页 |
1.5 本课题的研究目的及主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验过程及表征方法 | 第21-29页 |
2.1 实验药品及设备 | 第21-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第21-22页 |
2.1.2 实验设备 | 第22-23页 |
2.2 实验过程 | 第23-26页 |
2.2.1 镁合金预处理 | 第23页 |
2.2.2 镁合金热处理 | 第23-24页 |
2.2.3 镁合金表面碱处理 | 第24页 |
2.2.4 镁合金表面酸处理 | 第24页 |
2.2.5 致密和介空 45S5生物玻璃溶胶的制备 | 第24-25页 |
2.2.6 致密和介空 45S5生物玻璃陶瓷涂层的制备 | 第25-26页 |
2.3 材料表征方法 | 第26-29页 |
2.3.1 金相分析 | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
2.3.4 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.3.5 电化学测试 | 第27页 |
2.3.6 亲水性测试 | 第27页 |
2.3.7 原子力显微镜测试(AFM) | 第27页 |
2.3.8 体外降解实验 | 第27-29页 |
第三章 涂层制备热处理过程对镁合金基体的影响 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 热处理对镁合金基体微观结构的影响 | 第29-31页 |
3.3 热处理对镁合金基体短期耐蚀性能的影响 | 第31-36页 |
3.4 热处理对镁合金基体长期耐蚀性能的影响 | 第36-39页 |
3.5 热处理对镁合金基体力学性能的影响 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 碱处理对涂层界面结合强度和耐蚀性的影响 | 第41-55页 |
4.1 碱处理镁合金表面形貌分析 | 第41-45页 |
4.2 碱处理基体上致密 45S5生物玻璃陶瓷涂层的制备 | 第45-50页 |
4.2.1 碱处理 45S5生物玻璃陶瓷涂层的结构和组成 | 第45-48页 |
4.2.2 生物玻璃陶瓷涂层与基体的结合力和界面反应 | 第48-50页 |
4.3 45S5生物玻璃陶瓷涂层包覆镁合金的耐蚀性研究 | 第50-54页 |
4.3.1 45S5生物玻璃陶瓷涂层包覆镁合金的耐蚀性电化学研究 | 第50-53页 |
4.3.2 碱处理对涂层包覆镁合金的耐蚀性的影响 | 第53-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 酸处理对涂层界面结合强度和耐蚀性的影响 | 第55-61页 |
5.1 镁合金表面氢氟酸处理 | 第55-57页 |
5.2 酸处理基体上致密 45S5生物玻璃陶瓷涂层的制备 | 第57-59页 |
5.2.1 涂层形貌及相组成 | 第57-58页 |
5.2.2 界面结合强度 | 第58-59页 |
5.3 耐蚀性 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 应力条件对涂层包覆镁合金的影响 | 第61-68页 |
6.1 不同加压条件下3种涂层的形貌 | 第61-64页 |
6.2 压力条件下涂层耐蚀性 | 第64-66页 |
6.2.1 体外降解实验 | 第65页 |
6.2.2 浸泡后表面形貌分析 | 第65-66页 |
6.3 浸泡后涂层包覆镁合金的力学性能分析 | 第66-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 全文结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |