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组织工程骨支架微介宏观多尺度分析及制备工艺研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 课题研究意义及目的第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-16页
        1.3.1 生物材料微介观尺度层面发展第10-11页
        1.3.2 组织工程骨支架宏观尺度流体分析第11-12页
        1.3.3 制备组织工程骨支架的材料、结构和方法第12-16页
    1.4 主要研究内容第16-19页
        1.4.1 课题来源第16页
        1.4.2 研究内容第16-19页
第二章 生物材料HA/PVA/SF分子动力学模拟分析第19-31页
    2.1 分子动力学模拟软件第19-21页
        2.1.1 分子动力学简介第19-20页
        2.1.2 MaterialsStudio软件简介第20-21页
        2.1.3 粒子系综第21页
    2.2 HA/PVA/SF模型建立第21-23页
    2.3 HA/PVA/SF三者之间的相互作用第23-28页
        2.3.1 PVA/SF相互作用第23-27页
        2.3.2 HA和PVA/SF相互作用第27-28页
    2.4 模拟结果分析第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 生物混合高粘度材料流体分析第31-45页
    3.1 流体基本概念第31-33页
        3.1.1 流体的分类第32页
        3.1.2 流体流动的控制方程第32-33页
        3.1.3 边界条件第33页
    3.2 流道流动状态数值分析第33-34页
        3.2.1 材料属性第33页
        3.2.2 流体模型数值分析第33-34页
    3.3 单轴流道和同轴流道FLUENT模拟分析第34-37页
        3.3.1 单轴流体模拟分析第35-36页
        3.3.2 同轴流体模拟分析第36-37页
    3.4 模拟结果分析第37-44页
        3.4.1 单轴流体结果分析第37-39页
        3.4.2 同轴流体结果分析第39-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 组织工程骨支架制备及工艺优化第45-69页
    4.1 生物3D打印机的基本组成结构第45-49页
        4.1.1 快速成型装置基本结构第45-46页
        4.1.2 同轴喷头装置设计第46-48页
        4.1.3 料管加热装置第48-49页
        4.1.4 平台制冷装置第49页
    4.2 影响骨支架成型的相关因素第49-61页
        4.2.1 材料粘度第49-50页
        4.2.2 胀大效应影响骨支架孔隙率第50-52页
        4.2.3 材料混合比例第52-53页
        4.2.4 喷嘴距离平台高度第53-54页
        4.2.5 挤出装置与运动平台速度的相互匹配第54-59页
        4.2.6 温度对于骨支架成型影响第59-61页
    4.3 组织工程骨支架性能分析第61-65页
        4.3.1 通过XRD实验检测骨支架材料成分第61-63页
        4.3.2 通过压缩实验检测骨支架抗压能力第63-64页
        4.3.3 通过SEM实验检测骨支架表面微观孔隙第64-65页
    4.4 骨支架生物性能分析第65-68页
        4.4.1 支架植入实验第65-67页
        4.4.2 组织分析第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 总结与展望第69-72页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士期间发表的论文第77-78页
致谢第78-79页

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