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微波烧结制备石墨烯/羟基磷灰石复合材料及力学、生物学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 生物陶瓷材料的研究现状第10-14页
        1.1.1 生物陶瓷材料概述第10页
        1.1.2 生物陶瓷的结构性能特点第10-12页
        1.1.3 羟基磷灰石生物陶瓷的发展概况第12-14页
    1.2 石墨烯的性能及应用第14-17页
        1.2.1 石墨烯的力学性能第15-16页
        1.2.2 石墨烯的生物活性第16-17页
        1.2.3 石墨烯/羟基磷灰石纳米复合材料第17页
    1.3 羟基磷灰石复合材料制备技术第17-20页
        1.3.1 无压烧结技术第17-18页
        1.3.2 放电等离子烧结技术第18页
        1.3.3 微波烧结技术第18-20页
    1.4 论文研究的主要内容第20-21页
第二章 实验材料与方法第21-31页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验过程及装置第21-25页
        2.2.1 实验过程第21-24页
        2.2.2 实验装置第24-25页
    2.3 组织结构分析第25-26页
        2.3.1 X射线衍射分析第25页
        2.3.2 显微结构分析第25页
        2.3.3 红外光谱分析第25-26页
        2.3.4 拉曼光谱分析第26页
    2.4 性能测试方法第26-28页
        2.4.1 相对密度第26页
        2.4.2 显微硬度第26-27页
        2.4.3 断裂韧性第27页
        2.4.4 抗压强度第27-28页
    2.5 生物学性能第28-30页
        2.5.1 诱导磷灰石的能力第28-29页
        2.5.2 成骨细胞培养第29页
        2.5.3 成骨细胞贴附第29页
        2.5.4 成骨细胞增殖第29-30页
    2.6 实验仪器与设备第30-31页
第三章 石墨烯/羟基磷灰石复合材料的制备第31-44页
    3.1 石墨烯组织结构分析第31-32页
    3.2 石墨烯/羟基磷灰石复合粉体组织结构分析第32-39页
        3.2.1 前驱体分析第32-33页
        3.2.2 拉曼光谱分析第33-34页
        3.2.3 rGO/HA复合粉体XRD分析第34-36页
        3.2.4 分散剂对rGO/HA复合粉体的形貌影响第36-37页
        3.2.5 起始物反应浓度对rGO/HA复合粉体形貌的影响第37-38页
        3.2.6 煅烧温度对rGO/HA复合粉体形貌的影响第38-39页
    3.3 石墨烯/羟基磷灰石复合材料微观结构分析第39-42页
        3.3.1 物相分析第39-40页
        3.3.2 微观形貌分析第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 石墨烯/羟基磷灰石复合材料力学性能第44-61页
    4.1 烧结温度对rGO/HA复合材料力学性能的影响第44-50页
        4.1.1 相对密度和显微硬度第44-46页
        4.1.2 断裂韧性第46-49页
        4.1.3 抗压强度第49-50页
    4.2 保温时间对rGO/HA复合材料力学性能的影响第50-55页
        4.2.1 相对密度和显微硬度第50-52页
        4.2.2 断裂韧性第52-54页
        4.2.3 抗压强度第54-55页
    4.3 石墨烯含量对rGO/HA复合材料力学性能的影响第55-58页
        4.3.1 相对密度和显微硬度第55-56页
        4.3.2 断裂韧性第56-57页
        4.3.3 抗压强度第57-58页
    4.4 粘结剂对rGO/HA复合材料断裂韧性的影响第58-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 石墨烯/羟基磷灰石复合材料生物学性能第61-67页
    5.1 诱导磷灰石能力评价第61-64页
    5.2 成骨细胞贴附第64-65页
    5.3 成骨细胞增殖第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
总结第67-68页
参考文献第68-75页
致谢第75-76页

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