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非晶磷酸钙/磷灰石烧结体的组织结构及其力学和溶解行为

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

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