生物医用钛镍形状记忆合金及钴合金电化学行为与血液相容性研究
第一章 文献综述 | 第1-25页 |
1.1 生物医用材料 | 第10-11页 |
1.1.1 生物医用材料的概念及性能 | 第10-11页 |
1.1.2 材料与组织的相互作用 | 第11页 |
1.2 生物医用合金的耐蚀性 | 第11-15页 |
1.2.1 TiNi形状记忆合金 | 第12页 |
1.2.2 钴合金 | 第12页 |
1.2.3 侵蚀性环境 | 第12-13页 |
1.2.4 耐蚀性研究现状 | 第13-15页 |
1.3 生物医用合金的血液相容性 | 第15-17页 |
1.4 医用合金常用表面改性方法 | 第17-18页 |
1.4.1 等离子喷涂 | 第17页 |
1.4.2 烧结 | 第17页 |
1.4.3 化学气相沉积 | 第17页 |
1.4.4 离子注入 | 第17-18页 |
1.4.5 离子束辅助沉积 | 第18页 |
1.4.6 溶胶凝胶法 | 第18页 |
1.5 选题意义 | 第18-25页 |
参考文献 | 第19-25页 |
第二章 腐蚀速率测量 | 第25-33页 |
2.1 实验方法 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料与介质 | 第25页 |
2.1.2 线性极化法 | 第25页 |
2.1.3 弱极化法 | 第25-26页 |
2.1.4 暂态线性极化法 | 第26页 |
2.1.5 原子吸收法 | 第26页 |
2.2 实验结果 | 第26-30页 |
2.3 讨论 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第三章 合金的电化学性能 | 第33-49页 |
3.1 实验方法 | 第33-35页 |
3.1.1 试样制备与介质条件 | 第33页 |
3.1.2 充气流动实验 | 第33页 |
3.1.3 极化曲线及腐蚀电位的测量 | 第33-34页 |
3.1.4 恒电位法测量点蚀电位 | 第34页 |
3.1.5 微观分析 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-47页 |
3.2.1 三种合金电化学性能的比较 | 第35-39页 |
3.2.2 合金耐蚀机理研究 | 第39-42页 |
3.2.3 流速对合金极化性能的影响 | 第42-45页 |
3.2.4 充气对合金极化性能的影响 | 第45-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第四章 纤维蛋白原对合金电化学行为的影响 | 第49-62页 |
4.1 实验方法 | 第49页 |
4.1.1 实验材料与介质 | 第49页 |
4.1.2 电化学性能测试 | 第49页 |
4.1.3 蛋白吸附实验 | 第49页 |
4.2 标准工作曲线的测定 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第五章 合金血液相容性的研究 | 第62-67页 |
5.1 实验方法 | 第62页 |
5.1.1 接触角测量 | 第62页 |
5.1.2 动态凝血时间 | 第62页 |
5.1.3 溶血率测定 | 第62页 |
5.2 结果与讨论 | 第62-66页 |
5.2.1 合金接触角的测量 | 第62-63页 |
5.2.2 合金动态凝血时间及溶血率的测量 | 第63-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第六章 表面改性试样的电化学行为及血液相容性研究 | 第67-76页 |
6.1 实验方法 | 第67页 |
6.1.1 实验材料与介质 | 第67页 |
6.1.2 表面改性方法 | 第67页 |
6.1.3 腐蚀实验 | 第67页 |
6.1.4 血液相容性测试 | 第67页 |
6.2 结果与讨论 | 第67-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-76页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第七章 结论 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表及完成学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |