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HA/Ti-Fe生物复合材料制备、组织与性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 生物材料的发展第16-19页
        1.2.1 生物材料需满足的条件第16页
        1.2.2 生物材料的分类第16-17页
        1.2.3 生物材料的发展历程第17-18页
        1.2.4 生物材料的发展趋势及应用前景第18-19页
    1.3 羟基磷灰石及其复合材料的研究现状第19-28页
        1.3.1 羟基磷灰石的基本性质第20-21页
        1.3.2 羟基磷灰石的制备第21-22页
        1.3.3 羟基磷灰石的应用第22-25页
        1.3.4 羟基磷灰石基复合材料的概述第25-27页
        1.3.5 羟基磷灰石基复合材料的发展趋势第27-28页
    1.4 羟基磷灰石/钛生物复合材料的研究现状第28-30页
        1.4.1 钛基羟基磷灰石涂层复合材料第28-29页
        1.4.2 颗粒钛增强羟基磷灰石复合材料第29-30页
    1.5 钛颗粒增强羟基磷灰石基复合材料存在的问题第30页
    1.6 铁(Fe)第30-32页
        1.6.1 铁的生理功能第30-31页
        1.6.2 铁对钛烧结行为的影响第31-32页
    1.7 本文的研究意义及主要研究内容第32-33页
        1.7.1 研究意义第32页
        1.7.2 主要研究内容第32-33页
第二章 实验材料与研究方法第33-42页
    2.1 实验原材料第33页
    2.2 实验设备和仪器第33页
    2.3 实验材料的制备第33-34页
        2.3.1 羟基磷灰石粉体的合成第33-34页
        2.3.2 HA/Ti-Fe复合材料的制备第34页
    2.4 材料的表征方法第34-35页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第34页
        2.4.2 差热分析(DSC)第34页
        2.4.3 热膨胀分析第34页
        2.4.4 扫描电镜分析第34页
        2.4.5 透射电镜分析第34页
        2.4.6 粉体粒度分布分析第34-35页
    2.5 材料性能测试第35-40页
        2.5.1 密度测定第35-36页
        2.5.2 硬度测定第36页
        2.5.3 抗弯强度测定第36-37页
        2.5.4 断裂韧性测定第37-39页
        2.5.5 疲劳性能测定第39-40页
    2.6 模拟体液的浸泡实验第40-42页
        2.6.1 试样的制备第40页
        2.6.2 模拟体液的配制第40-41页
        2.6.3 浸泡实验第41页
        2.6.4 浸泡前后材料表面形貌及成分表征第41-42页
第三章 羟基磷灰石粉体的制备及其烧结行为第42-61页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 Ca(NO_3)_2-P_2O_5体系制备羟基磷灰石粉体第43-50页
        3.2.1 制备工艺第43-44页
        3.2.2 柠檬酸的添加对成胶效果的影响第44页
        3.2.3 柠檬酸的添加对前驱体向羟基磷灰石粉体转化过程的影响第44-48页
        3.2.4 柠檬酸的添加对CaO含量的影响第48-49页
        3.2.5 柠檬酸的添加对羟基磷灰石粉体粒度的影响第49-50页
    3.3 Ca(OH)_2-H_3PO_4体系制备羟基磷灰石粉体第50-57页
        3.3.1 制备工艺第50-51页
        3.3.2 制备工艺参数的优化第51-52页
        3.3.3 反应终点pH值对羟基磷灰石粉体合成的影响第52-54页
        3.3.4 球磨处理对羟基磷灰石粉体粒度的影响第54-55页
        3.3.5 煅烧温度对羟基磷灰石粉体合成的影响第55-57页
    3.4 两种体系制备羟基磷灰石粉体性能的比较第57页
    3.5 羟基磷灰石粉体的烧结行为第57-60页
        3.5.1 球磨处理对粉体烧结行为的影响第58页
        3.5.2 煅烧温度对粉体烧结行为的影响第58-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 HA/Ti-Fe复合材料的制备及其微观组织第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 材料的成分设计第61-62页
    4.3 制备工艺第62-64页
    4.4 HA/Ti-Fe复合材料的物相分析第64-68页
        4.4.1 Fe的引入对复合材料相组成的影响第64-66页
        4.4.2 烧结温度对复合材料相组成的影响第66-68页
    4.5 HA/Ti-Fe复合材料的微观组织第68-73页
        4.5.1 复合材料微观组织的SEM研究第68-70页
        4.5.2 复合材料微观组织的TEM研究第70-72页
        4.5.3 烧结温度对复合材料微观组织的影响第72-73页
    4.6 HA/Ti-Fe复合材料微观组织的形成机理研究第73-75页
        4.6.1 Ti-Fe烧结体的微观组织第73-74页
        4.6.2 HA/Ti-Fe复合材料微观组织的形成机理第74-75页
    4.7 本章小结第75-77页
第五章 HA/Ti-Fe复合材料的力学性能第77-95页
    5.1 引言第77页
    5.2 HA/Ti-Fe复合材料密度的研究第77-79页
        5.2.1 Ti-Fe含量对HA/Ti-Fe复合材料密度的影响第77-78页
        5.2.2 烧结温度对HA/Ti-Fe复合材料密度的影响第78-79页
    5.3 HA/Ti-Fe复合材料维氏硬度和杨氏模量的研究第79-82页
        5.3.1 Ti-Fe含量对HA/Ti-Fe复合材料维氏硬度和杨氏模量的影响第79-80页
        5.3.2 烧结温度对HA/Ti-Fe复合材料维氏硬度和杨氏模量的影响第80-82页
    5.4 HA/Ti-Fe复合材料抗弯强度和断裂韧性的研究第82-86页
        5.4.1 Ti-Fe含量对HA/Ti-Fe复合材料抗弯强度和断裂韧性的影响第82-84页
        5.4.2 烧结温度对HA/Ti-Fe复合材料抗弯强度和断裂韧性的影响第84-86页
    5.5 HA/Ti-Fe复合材料疲劳行为的研究第86-90页
        5.5.1 Ti-Fe含量对HA/Ti-Fe复合材料疲劳行为的影响第86-88页
        5.5.2 烧结温度对HA/Ti-Fe复合材料疲劳行为的影响第88-90页
    5.6 HA/Ti-Fe复合材料强韧化机理的研究第90-93页
    5.7 本章小结第93-95页
第六章 HA/Ti-Fe复合材料强度断口的分形研究第95-108页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 分形维数的测定方法第96-97页
    6.3 HA/Ti-Fe复合材料强度断口的分形特征第97-103页
        6.3.1 垂直断口剖面轮廓线的SEM观察第97-101页
        6.3.2 断口分形维数的测定第101-103页
    6.4 断口的分形维数与力学性能的关系第103-106页
    6.5 本章小结第106-108页
第七章 HA/Ti-Fe复合材料体外生物学行为的初步评价第108-117页
    7.1 引言第108页
    7.2 HA/Ti-Fe复合材料浸泡模拟体液前后表面形貌的SEM观察第108-112页
    7.3 HA/Ti-Fe复合材料于模拟体液浸泡后表面新相的EDS分析第112-113页
    7.4 Ti-Fe颗粒的添加对复合材料体外生物学行为的影响机理探讨第113-115页
    7.5 HA/Ti-Fe复合材料的展望第115-116页
    7.6 本章小结第116-117页
第八章 结论第117-119页
参考文献第119-135页
致谢第135-137页
攻读学位期间发表的论著和科研情况第137-139页
作者简介第139页

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