CONTENTS | 第1-13页 |
摘要 | 第13-16页 |
ABSTRACT | 第16-19页 |
第1章 绪论 | 第19-41页 |
·选题背景和意义 | 第19-20页 |
·磷酸钙生物材料的结构与性质 | 第20-28页 |
·非晶磷酸钙(ACP) | 第20-23页 |
·羟基磷灰石(HA) | 第23-26页 |
·磷酸三钙(TCP) | 第26-27页 |
·双相磷酸钙(BCP) | 第27-28页 |
·磷酸钙生物材料的制备方法 | 第28-33页 |
·ACP的制备 | 第28-30页 |
·HA的制备 | 第30-32页 |
·BCP的制备 | 第32-33页 |
·磷酸钙材料的强韧化方法 | 第33-37页 |
·颗粒增韧 | 第33-34页 |
·纤维与晶须增韧 | 第34-35页 |
·组分复合化增韧 | 第35-36页 |
·纳米增韧 | 第36-37页 |
·非晶相对烧结体性能的影响 | 第37-38页 |
·对烧结转变的影响 | 第37-38页 |
·对力学性能的影响 | 第38页 |
·存在的主要问题 | 第38-39页 |
·本文的主要研究内容 | 第39-41页 |
第2章 试验内容与方法 | 第41-55页 |
·试验材料和仪器 | 第41-42页 |
·HA粉末的制备 | 第42-44页 |
·ACP粉末的制备 | 第44-45页 |
·ACP/HA复合粉末的制备 | 第45-47页 |
·机械混合法制备ACP/HA复合粉末 | 第45-46页 |
·悬浮液混合法制备ACP/HA复合粉末 | 第46-47页 |
·陶瓷的烧结 | 第47-48页 |
·溶解试验 | 第48-49页 |
·物相与结构分析 | 第49-50页 |
·X射线衍射分析 | 第49页 |
·场发射扫描电子显微镜分析 | 第49-50页 |
·高分辨透射电子显微镜分析 | 第50页 |
·傅里叶变换红外吸收光谱分析 | 第50页 |
·物理性能分析测试 | 第50-51页 |
·热性能测试 | 第50-51页 |
·孔径分布与比表面测试 | 第51页 |
·密度测试 | 第51页 |
·力学性能分析方法 | 第51-55页 |
·维氏硬度 | 第51-52页 |
·断裂韧性 | 第52-53页 |
·抗弯强度 | 第53页 |
·抗压强度 | 第53-55页 |
第3章 ACP与HA及其复合粉末的制备与表征 | 第55-79页 |
·HA粉末的制备 | 第55-56页 |
·ACP粉末的制备 | 第56-61页 |
·反应溶液的Ca/P比的影响 | 第56-58页 |
·pH值的影响 | 第58-59页 |
·反应时间的影响 | 第59-61页 |
·机械混合法制备ACP/HA复合粉末 | 第61-69页 |
·相组成 | 第61-64页 |
·热性能 | 第64-67页 |
·比表面积和孔隙率 | 第67-69页 |
·悬浮液混合法制备ACP/HA复合粉末 | 第69-77页 |
·相组成 | 第70-72页 |
·热性能 | 第72-75页 |
·比表面积和孔隙率 | 第75-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第4章 ACP/HA烧结体的相组成与组织结构 | 第79-109页 |
·无压烧结 | 第79-94页 |
·非晶含量的影响 | 第79-92页 |
·烧结温度和保温时间的影响 | 第92-94页 |
·微波烧结 | 第94-102页 |
·机械混合体系 | 第96-99页 |
·悬浮液混合体系 | 第99-102页 |
·热压烧结 | 第102-107页 |
·机械混合体系 | 第103-105页 |
·悬浮液混合体系 | 第105-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
第5章 烧结体的物理与力学性能 | 第109-125页 |
·比表面积、总孔体积及孔径分布 | 第109-114页 |
·相对密度 | 第114-115页 |
·力学性能 | 第115-123页 |
·维氏硬度和断裂韧性 | 第115-122页 |
·抗弯强度及抗压强度 | 第122-123页 |
·小结 | 第123-125页 |
第6章 烧结体的溶解行为 | 第125-141页 |
·无压烧结体 | 第125-131页 |
·微波烧结体 | 第131-134页 |
·热压烧结体 | 第134-138页 |
·小结 | 第138-141页 |
第7章 结论 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-169页 |
致谢 | 第169-171页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文、发明专利及获奖情况 | 第171-173页 |
附录 | 第173-197页 |
附表 | 第197页 |