摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.2 医用镁及其合金的生物涂层 | 第10-17页 |
1.2.1 转化类生物涂层 | 第11-14页 |
1.2.2 沉积类生物涂层 | 第14-17页 |
1.3 无水阳极氧化工艺制备纳米生物涂层 | 第17-19页 |
1.4 PLGA 生物可降解涂层 | 第19-20页 |
1.5 主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第21-27页 |
2.1 试验原材料 | 第21页 |
2.2 无水阳极氧化涂层的制备工艺 | 第21-23页 |
2.2.1 轧制态纯镁阳极氧化工艺 | 第22页 |
2.2.2 铸态纯镁阳极氧化工艺 | 第22页 |
2.2.3 铸态 AZ91 镁合金阳极氧化工艺 | 第22-23页 |
2.3 可降解聚合物 PLGA 生物涂层的制备工艺 | 第23页 |
2.4 涂层材料的组织结构分析方法 | 第23-24页 |
2.4.1 X 射线衍射仪 | 第23-24页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第24页 |
2.4.3 X-射线能量分散分光计 | 第24页 |
2.4.4 傅里叶红外吸收光谱 | 第24页 |
2.5 材料在模拟体液中的耐腐蚀性能及降解行为 | 第24-27页 |
2.5.1 模拟体液中材料的耐腐蚀性能测试 | 第25页 |
2.5.2 模拟体液浸泡试验 | 第25-27页 |
第3章 镁表面阳极氧化纳米涂层工艺研究 | 第27-55页 |
3.1 轧制态纯镁阳极氧化涂层 | 第27-45页 |
3.1.1 轧制态纯镁硝酸钙乙醇体系涂层研究 | 第27-32页 |
3.1.2 轧制态纯镁硝酸锌乙醇体系涂层研究 | 第32-35页 |
3.1.3 阳极氧化工艺的阴阳极产物物相的确定 | 第35-38页 |
3.1.4 热处理对阳极氧化涂层组织结构及耐腐蚀性能的影响 | 第38-40页 |
3.1.5 乙醇电解液阳极氧化过程的机理分析 | 第40-43页 |
3.1.6 电解液成分对阳极氧化涂层的影响 | 第43-45页 |
3.2 铸态镁阳极氧化涂层 | 第45-50页 |
3.2.1 SEM 形貌分析 | 第45-46页 |
3.2.2 EDS 成分分析 | 第46-48页 |
3.2.3 XRD 物相分析 | 第48页 |
3.2.4 极化曲线分析 | 第48-49页 |
3.2.5 铸态镁阳极氧化涂层讨论 | 第49-50页 |
3.3 AZ91 镁合金阳极氧化涂层 | 第50-54页 |
3.3.1 SEM 形貌观察 | 第50-51页 |
3.3.2 XRD 物相分析 | 第51-52页 |
3.3.3 极化曲线分析 | 第52-53页 |
3.3.4 AZ91 镁合金阳极氧化涂层讨论 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 阳极氧化-PLGA 生物涂层研究 | 第55-68页 |
4.1 纯镁-PLGA 涂层 | 第55-60页 |
4.1.1 涂覆质量分析 | 第55-56页 |
4.1.2 表面形貌 | 第56页 |
4.1.3 涂层截面分析 | 第56-57页 |
4.1.4 涂层耐腐蚀性能分析 | 第57-60页 |
4.2 阳极氧化-PLGA 涂层 | 第60-67页 |
4.2.1 涂覆质量分析 | 第60-61页 |
4.2.2 表面形貌 | 第61页 |
4.2.3 截面形貌 | 第61-63页 |
4.2.4 涂层耐腐蚀性能分析 | 第63-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 涂层在模拟体液中的组织演化及降解行为 | 第68-81页 |
5.1 浸泡过程中模拟体液的 pH 值变化及氢气释放量 | 第68-70页 |
5.1.1 模拟体液浸泡过程中氢气释放量 | 第68-69页 |
5.1.2 模拟体液浸泡过程中溶液的 pH 值变化 | 第69-70页 |
5.2 涂层在模拟体液浸泡过程中的组织演化 | 第70-75页 |
5.2.1 模拟体液浸泡过程中涂层的物相变化 | 第70-71页 |
5.2.2 涂层的宏观形貌演化 | 第71-72页 |
5.2.3 涂层的微观形貌演化 | 第72-75页 |
5.3 涂层在模拟体液浸泡过程中的交流阻抗 | 第75-76页 |
5.4 PLGA 涂层在模拟体液中的降解过程 | 第76-79页 |
5.4.1 PLGA 在模拟体液中的降解理论 | 第77页 |
5.4.2 镁以及阳极氧化涂层表面 PLGA 涂层的降解行为 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88页 |