摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 生物医用材料的概述 | 第13-14页 |
1.1.1 生物医用材料的定义 | 第13页 |
1.1.2 生物医用材料的性能要求 | 第13-14页 |
1.1.3 生物医用材料的分类 | 第14页 |
1.2 生物可降解医用材料 | 第14-19页 |
1.2.1 生物可降解医用材料的概念 | 第14-15页 |
1.2.2 生物可降解医用材料的分类 | 第15-16页 |
1.2.3 材料降解吸收机制及影响因素 | 第16-18页 |
1.2.4 可降解生物材料的优势与不足 | 第18-19页 |
1.3 生物可降解镁及镁合金的研究现状 | 第19-23页 |
1.3.1 镁及镁合金概述 | 第19页 |
1.3.2 可降解镁及镁合金的研究 | 第19-20页 |
1.3.3 镁基可降解生物材料的优势与不足 | 第20-21页 |
1.3.4 镁及其合金的腐蚀行为 | 第21-23页 |
1.4 镁及镁合金腐蚀控制的方法 | 第23-25页 |
1.4.1 块体改性 | 第23页 |
1.4.2 表面改性 | 第23-25页 |
1.5 镁基生物材料表面有机&无机复合涂层研究现状及选择 | 第25-26页 |
1.5.1 镁基材料表面生物涂层的研究现状 | 第25-26页 |
1.5.2 镁基生物材料表面有机/无机复合涂层的选择 | 第26页 |
1.6 课题的选题意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 课题选题意义 | 第26-27页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第27-28页 |
1.7 技术路线 | 第28-29页 |
第2章 光辅助沉积PA&TiO_2复合涂层的制备及表征方法、性能评价 | 第29-38页 |
2.1 实验原材料及仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验仪器及设备 | 第30-31页 |
2.2 纯镁表面光辅助沉积PA&TiO_2复合涂层的制备 | 第31-33页 |
2.2.1 植酸涂层的制备 | 第31页 |
2.2.2 光辅助液相沉积TiO | 第31-32页 |
2.2.3 光辅助沉积PA&TiO_2复合涂层原理图 | 第32-33页 |
2.3 样品材料学表征 | 第33-34页 |
2.3.1 样品表面形貌分析 | 第33-34页 |
2.3.2 薄膜成分及化学成键分析 | 第34页 |
2.3.3 PA&TiO_2复合涂层力学行为评价 | 第34页 |
2.4 电化学测试分析 | 第34-35页 |
2.4.1 动电位极化测试(PDP) | 第34-35页 |
2.4.2 交流阻抗图谱 | 第35页 |
2.5 PA&TiO_2复合涂层体外降解实验 | 第35-36页 |
2.5.1 体外浸泡pH值的测定 | 第35-36页 |
2.5.2 体外浸泡的析氢测定 | 第36页 |
2.5.3 浸泡后样品表面形貌及降解行为分析 | 第36页 |
2.6 复合涂层表面物理化学性能测试 | 第36-38页 |
2.6.1 光致发光光谱(PL) | 第36-37页 |
2.6.2 接触角及表面能计算 | 第37-38页 |
第3章 光辅助沉积PA&TiO_2复合涂层的材料学表征及沉积机制 | 第38-44页 |
3.1 材料学表征 | 第38-42页 |
3.1.1 表面形貌及截面(OM、SEM、AFM) | 第38-40页 |
3.1.2 PA&TiO_2复合涂层结构及成分分析(FT-IR及XPS) | 第40-42页 |
3.1.3 PA&TiO_2复合涂层力学行为评价 | 第42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-43页 |
3.3 本章小节 | 第43-44页 |
第4章 纯镁表面PA&TiO_2复合涂层的腐蚀降解行为 | 第44-52页 |
4.1 TiO_2薄膜抗腐蚀性能的研究进展 | 第44页 |
4.2 涂层电化学腐蚀行为研究 | 第44-49页 |
4.2.1 动电位极化分析(PDP) | 第44-46页 |
4.2.2 电化学阻抗图谱分析(EIS) | 第46-49页 |
4.3 体外浸泡降解行为 | 第49-50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-51页 |
4.5 本章小节 | 第51-52页 |
第5章 PA&TiO_2复合涂层物理化学性能研究 | 第52-55页 |
5.1 光致发光谱(PL) | 第52-53页 |
5.2 接触角测量与表面能计算 | 第53-54页 |
5.3 本章小节 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |