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流体剪切力对支架降解速率影响的初步研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-18页
    1 引言第10页
    2. 心血管支架第10-13页
        2.1. 心血管支架植入技术第10-11页
        2.2. 血管支架应用历史及现状第11-12页
        2.3. 心血管支架的简介第12页
        2.4. 永久性支架的不足第12-13页
    3. 可降解支架第13-18页
        3.1. 可降解支架简介第13-14页
        3.2. 可降解支架的历史及现状第14-15页
        3.3. 可降解血管支架分类第15页
        3.4. 可降解支架的不足第15-16页
        3.5. 本文研究的意义及主要工作第16-18页
第2章 有限元方法及流场模型的建立第18-30页
    1. 有限元方法简介第18-25页
        1.1. 有限元方法发展的概述第18页
        1.2. 有限元方法的基本思路第18-24页
        1.3. 计算流体力学算法第24-25页
    2. 血管支架模型的建立第25-29页
        2.1. 建模软件介绍第25-26页
        2.2. 血管内部流体情况建模的一般过程第26-27页
        2.3. 仿真计算的基本步骤第27-29页
    3. 本章小结第29-30页
第3章 支架在流场下的降解实验第30-52页
    1. 引言第30页
    2. 材料和方法第30-35页
        2.1. 主要材料第30-31页
        2.2. 主要试剂及配置第31页
        2.3. 支架降解实验系统的建立方法第31-33页
        2.4. 支架制备第33页
        2.5. 降解前筋宽检测第33-34页
        2.6. 支架降解第34页
        2.7. 降解后支架光镜检测第34-35页
    3. 实验结果第35-46页
        3.1. 系统参数的确立第35页
        3.2. 支架降解情况第35-42页
        3.3. 支架筋宽变化数据第42-46页
    4. 实验流场状态模拟第46-48页
        4.1. 建模及参数设置第46页
        4.2. 模拟结果第46-48页
    5. 结果分析第48-50页
    6. 本章小结第50-52页
第4章 不同支架结构对降解速率的影响第52-58页
    1. 引言第52页
    2. 定常流情况下流场剪应力分布第52-57页
        2.1. 几何模型第52-54页
        2.2. 网格划分第54页
        2.3. 边界条件设定第54-55页
        2.4. 实验结果与分析第55-57页
    3. 本章小结第57-58页
结论第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66页
攻读硕士学位期间参与的项目研究第66页

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