摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 生物医用金属材料的发展及研究现状 | 第11-12页 |
1.2 钛基医用生物材料的应用现状 | 第12-14页 |
1.2.1 钛及钛合金概述 | 第12页 |
1.2.2 钛及钛合金医用材料现状 | 第12-14页 |
1.2.3 钛基生物材料存在的问题 | 第14页 |
1.3 医用钛合金材料表面改性概述 | 第14-17页 |
1.3.1 表面扩渗法 | 第15页 |
1.3.2 离子注入法 | 第15页 |
1.3.3 气相沉积法 | 第15页 |
1.3.4 微弧氧化法 | 第15-17页 |
1.4 课题提出、研究内容及创新性 | 第17-19页 |
1.4.1 课题提出 | 第17页 |
1.4.2 本课题的主要研究内容及创新性 | 第17-19页 |
第二章 钛合金Ti6Al4V表面改性膜层的制备及其表征 | 第19-29页 |
2.1 实验工艺流程 | 第19页 |
2.2 实验材料及成分 | 第19-20页 |
2.3 表面改性层的制备 | 第20-22页 |
2.3.1 溅射沉积Zr薄膜 | 第20-21页 |
2.3.2 氧化物陶瓷膜涂层的制备 | 第21-22页 |
2.4 改性膜层的检测方法 | 第22-23页 |
2.4.1 形貌观测 | 第22页 |
2.4.2 薄膜元素成分分布 | 第22页 |
2.4.3 涂层的物相组成及元素成分、化学价态检测分析 | 第22-23页 |
2.4.4 接触角测量 | 第23页 |
2.5 改性膜层的性能分析评价 | 第23-29页 |
2.5.1 划痕法评价膜基结合力 | 第23页 |
2.5.2 膜层的细胞相容性 | 第23-25页 |
2.5.3 涂层的抗菌性能 | 第25-26页 |
2.5.4 耐腐蚀性能 | 第26页 |
2.5.5 涂层的耐磨性能 | 第26-29页 |
第三章 Ti6Al4V基体表面不同改性膜层的组织结构及膜基结合力分析 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 Ti6Al4V表面溅射沉积Zr薄膜的微观结构分析 | 第29-31页 |
3.2.1 Zr膜层截面形貌及GDOES成分分析 | 第29-30页 |
3.2.2 Ti6Al4V合金表面镀Zr层相构成 | 第30-31页 |
3.3 微弧氧化陶瓷膜层的组织结构分析 | 第31-33页 |
3.3.1 微弧氧化陶瓷膜层的截面形貌 | 第31-32页 |
3.3.2 微弧氧化陶瓷膜层的表面形貌 | 第32页 |
3.3.3 钛合金表面不同改性膜层的XRD物相分析 | 第32-33页 |
3.4 膜基结合力分析 | 第33-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 钛合金表面Zn-ZrO_2/TiO_2改性膜层的细胞相容性及抗菌性评价 | 第39-53页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 恒流模式下微弧氧化成膜电压随时间变化关系 | 第39-40页 |
4.3 陶瓷膜微观结构分析 | 第40-43页 |
4.4 XRD图谱 | 第43页 |
4.5 XPS元素价态分析 | 第43-45页 |
4.6 接触角 | 第45页 |
4.7 细胞相容性评价 | 第45-48页 |
4.7.1 细胞活死染色实验 | 第45-46页 |
4.7.2 MTT实验结果分析 | 第46-48页 |
4.8 抗菌性能评价 | 第48-50页 |
4.8.1 平板计数结果及细菌形貌 | 第48-49页 |
4.8.2 Zn/Zr离子的析出 | 第49-50页 |
4.9 本章小结 | 第50-53页 |
第五章 钛合金表面Zn-ZrO_2/TiO_2改性膜层的腐蚀行为与耐磨性评价 | 第53-63页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 改性膜层的电化学腐蚀行为 | 第53-58页 |
5.2.1 电化学腐蚀基本理论 | 第53-54页 |
5.2.2 开路电位 | 第54-55页 |
5.2.3 动电位极化曲线 | 第55-56页 |
5.2.4 电化学阻抗谱 | 第56-58页 |
5.3 改性膜层在模拟体液中的耐磨性评价 | 第58-62页 |
5.3.1 摩擦系数 | 第58-59页 |
5.3.2 磨痕形貌 | 第59-60页 |
5.3.3 磨损体积及磨损率 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第75页 |