摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 血管支架的研究进展 | 第12-14页 |
1.1.1 金属裸支架 | 第12-13页 |
1.1.2 无机涂层支架 | 第13-14页 |
1.1.3 药物洗脱支架 | 第14页 |
1.2 薄膜的制备 | 第14-15页 |
1.3 膜基结合强度分析 | 第15-19页 |
1.3.1 拉伸法测膜基结合力基本模型 | 第15-16页 |
1.3.2 金属/陶瓷体系基片拉伸法测量模型 | 第16-18页 |
1.3.3 基片拉伸法的应用 | 第18-19页 |
1.4 界面结合探究 | 第19-21页 |
1.4.1 物理作用 | 第19-20页 |
1.4.2 化学作用 | 第20-21页 |
1.4.3 机械结合 | 第21页 |
1.5 薄膜的失效形式 | 第21-27页 |
1.5.1 薄膜内应力 | 第22页 |
1.5.2 薄膜拉应力失效 | 第22-24页 |
1.5.3 薄膜压应力失效 | 第24-27页 |
1.6 本论文的选题意义和研究内容 | 第27-29页 |
1.6.1 选题意义 | 第27页 |
1.6.2 研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验方案与实验方法 | 第29-37页 |
2.1 Co合金表面Ti过渡层制备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第29页 |
2.1.2 实验方法 | 第29-30页 |
2.2 Ti-O薄膜沉积实验 | 第30-32页 |
2.2.1 实验方法 | 第30-31页 |
2.2.2 实验工艺 | 第31-32页 |
2.3 平面拉伸试验 | 第32页 |
2.4 薄膜结构与表面形貌分析 | 第32-35页 |
2.4.1 薄膜厚度与应力的测量 | 第32-33页 |
2.4.2 薄膜相结构的分析 | 第33-34页 |
2.4.3 薄膜表面形貌分析 | 第34页 |
2.4.4 薄膜成分含量分析 | 第34-35页 |
2.5 薄膜的性能检测 | 第35-37页 |
2.5.1 膜基结合力的表征 | 第35-36页 |
2.5.2 薄膜的润湿性 | 第36页 |
2.5.3 薄膜的耐腐蚀性能 | 第36-37页 |
第3章 Ti过渡层及TiO_2薄膜的制备 | 第37-48页 |
3.1 不同方法制备Ti过渡层的结合力分析 | 第37-40页 |
3.1.1 Ti过渡层的工艺参数 | 第37-38页 |
3.1.2 划痕实验分析 | 第38-39页 |
3.1.3 压痕实验分析 | 第39-40页 |
3.2 TiO_2薄膜的制备及性能评价 | 第40-47页 |
3.2.1 薄膜表面形貌分析 | 第40-42页 |
3.2.2 TiO_2厚度及Ti过渡层对于膜基结合力的影响 | 第42-44页 |
3.2.3 结合情况讨论分析 | 第44-46页 |
3.2.4 Ti-O薄膜的成分分析 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 膜/基复合体系变形行为 | 第48-58页 |
4.1 不同膜/基复合体系变形后结合力分析 | 第48-52页 |
4.1.1 CoCrMo合金的变形行为 | 第48-49页 |
4.1.2 Ti-O薄膜/CoCrMo合金体系的变形行为 | 第49-50页 |
4.1.3 不同工艺参数Ti-O薄膜/CoCrMo合金体系结合强度比较 | 第50-52页 |
4.2 膜/基复合体系变形前后晶体结构分析 | 第52-54页 |
4.2.1 变形前后薄膜结构的分析 | 第52-53页 |
4.2.2 变形前后基体结构的分析 | 第53-54页 |
4.3 变形前后膜/基复合体系性能分析 | 第54-57页 |
4.3.1 薄膜润湿性的变化 | 第54页 |
4.3.2 Ti-O薄膜和CoCrMo合金耐腐蚀性分析 | 第54-57页 |
4.4 小结 | 第57-58页 |
第5章 Ti-O薄膜/CoCrMo合金体系界面结合研究 | 第58-67页 |
5.1 XPS深度刻蚀分析 | 第58-63页 |
5.1.1 样品元素深度方向分析 | 第58-60页 |
5.1.2 样品界面位置Ti元素分析 | 第60-61页 |
5.1.3 样品界面位置Co元素分析 | 第61-63页 |
5.2 TEM界面结合分析 | 第63-65页 |
5.2.1 样品断面位置形貌及界面处衍射环分析 | 第63-64页 |
5.2.2 样品断面TEM高分辨分析 | 第64-65页 |
5.3 小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
硕士期间发表论文及科研成果 | 第77页 |