首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

超高分子量聚乙烯的表面改性及其耐磨性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第1章 绪论第13-31页
   ·课题背景与选题意义第13-15页
   ·文献综述第15-28页
     ·UHMWPE生物摩擦学改性研究进展第15-21页
     ·聚合物表面制备类金刚石薄膜研究进展第21-25页
     ·微波电子回旋共振等离子体技术及其应用第25-28页
   ·本文研究设想、研究内容和技术路线第28-31页
     ·本文研究设想第28-29页
     ·本文研究内容第29-30页
     ·技术路线第30-31页
第2章 材料及试验方法第31-40页
   ·UHMWPE表面等离子体活化/强化预处理第31-32页
     ·试验材料第31页
     ·试验装置第31页
     ·工艺参数第31-32页
   ·UHMWPE表面类金刚石薄膜(DLC)的制备第32-35页
     ·试验材料第32-33页
     ·试验装置第33页
     ·工艺参数第33-35页
   ·表征方法和测试手段第35-40页
     ·水接触角与表面能第35-36页
     ·红外光谱(ATR-FTIR)分析第36页
     ·X射线光电子能谱(XPS)分析第36页
     ·拉曼(Raman)光谱分析第36页
     ·扫描电镜(SEM)形貌分析第36页
     ·激光共聚焦扫描显微镜(LSCM)形貌分析第36-37页
     ·硬度测量第37页
     ·膜基结合力测试第37-38页
     ·抗擦伤(划伤)能力测试第38页
     ·膜厚测试第38页
     ·耐磨性能测试第38-40页
第3章 等离子体表面改性超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的结构与性能第40-72页
   ·引言第40页
   ·表面成分与结构第40-52页
     ·XPS分析第40-43页
     ·ART-FTIR分析第43-52页
   ·表面形貌第52-56页
     ·表面形貌分析方法第53-54页
     ·表面形貌分析结果第54-56页
   ·表面能第56-61页
     ·表面能的计算第57页
     ·实验结果第57-61页
   ·表面力学性能第61-71页
     ·显微压痕实验结果第62-65页
     ·纳米划痕实验结果第65-71页
   ·本章小结第71-72页
第4章 等离子体表面改性对UHMWPE摩擦学性能影响的研究第72-88页
   ·引言第72页
   ·试验方法第72-73页
   ·实验结果第73-80页
     ·摩擦系数第73-75页
     ·磨痕形貌第75-77页
     ·体积磨损率第77-80页
   ·分析与讨论第80-86页
     ·摩擦系数影响因素分析第80-83页
     ·体积磨损率的影响因素分析第83-86页
   ·本章小结第86-88页
第5章 ECR-PECVD过程参数对沉积DLC结构影响的研究第88-97页
   ·引言第88-89页
   ·拉曼光谱原理与DLC结构分析第89-90页
   ·实验结果与分析第90-96页
     ·ECR-PECVD过程参数对sp~3/sp~2比例的影响第91-95页
     ·ECR-PECVD过程参数对DLC中H含量的影响第95-96页
   ·本章小结第96-97页
第6章 UHMWPE表面DLC的制备及其耐磨性能研究第97-111页
   ·引言第97页
   ·实验部分第97-98页
   ·结果与讨论第98-110页
     ·沉积速率第98-99页
     ·化学成分和结构第99-101页
     ·力学性能第101-105页
     ·摩擦学性能第105-110页
   ·本章小结第110-111页
结论第111-112页
主要创新点第112-113页
问题与展望第113-114页
致谢第114-115页
参考文献第115-126页
攻读博士期间发表的论文及科研成果第126-127页

论文共127页,点击 下载论文
上一篇:工业生态系统演进中的边界界定与组织模式比较
下一篇:公共信息对公众信任及行为的影响研究