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Ti6Al4V合金表面微弧氧化生物活性陶瓷层的研究

摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 绪论第7-19页
   ·本课题研究的背景和意义第7-8页
   ·生物医用材料第8-12页
     ·生物医用材料的发展第8-10页
     ·钛及钛合金第10-12页
   ·生物医用钛及钛合金表面改性第12-15页
     ·羟基磷灰石第12-13页
     ·钛及钛合金的表面改性方法第13-14页
     ·钛及钛合金表面生物学性能第14-15页
   ·微弧氧化技术第15-17页
     ·微弧氧化技术概述第15-16页
     ·微弧氧化机理第16-17页
     ·微弧氧化的影响因素第17页
   ·本课题研究的目的和主要内容第17-19页
第二章 微弧氧化处理设备及方法第19-25页
   ·试验设备第19-20页
   ·微弧氧化陶瓷膜的制备第20-23页
     ·试验材料第20页
     ·试验药品第20页
     ·微弧氧化工艺流程第20-21页
     ·微弧氧化工艺参数第21-23页
   ·微弧氧化陶瓷膜的分析测试方法第23-25页
     ·相组成分析第23页
     ·表面形貌、能谱及孔隙率分析第23页
     ·摩擦磨损测试第23页
     ·耐腐蚀性能测试第23页
     ·生物活性检测第23-25页
第三章 电解液配方对微弧氧化陶瓷膜的影响第25-40页
   ·乙酸钙浓度对微弧氧化陶瓷膜的影响第25-29页
     ·乙酸钙浓度对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第25-27页
     ·乙酸钙浓度对微弧氧化陶瓷膜表面形貌的影响第27-28页
     ·乙酸钙浓度对微弧氧化陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第28-29页
   ·EDTA·2Na浓度对微弧氧化陶瓷膜的影响第29-33页
     ·EDTA·2Na浓度对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第29-30页
     ·EDTA·2Na浓度对微弧氧化陶瓷膜表面形貌的影响第30-32页
     ·EDTA·2Na浓度对微弧氧化陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第32-33页
   ·电解液体系对微弧氧化陶瓷膜的影响第33-39页
     ·不同电解液体系对陶瓷膜相组成的影响第33-34页
     ·不同电解液体系对陶瓷膜表面形貌的影响第34-36页
     ·不同电解液体系对陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第36-37页
     ·不同电解液体系对陶瓷膜耐磨性的影响第37-38页
     ·不同电解液体系对陶瓷膜耐蚀性的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 电参数对微弧氧化陶瓷膜的影响第40-53页
   ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜的影响第40-44页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第40-41页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜表面形貌的影响第41-42页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第42-44页
   ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜的影响第44-48页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第44-45页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜表面形貌的影响第45-47页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第47-48页
   ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜的影响第48-51页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第48-49页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜表面形貌的影响第49-50页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜钙、磷元素含量的影响第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 微弧氧化陶瓷膜体外性能测试第53-59页
   ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜耐磨性和耐蚀性的影响第53-54页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜耐磨性的影响第53页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜耐蚀性的影响第53-54页
   ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜耐磨性和耐蚀性的影响第54-56页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜耐磨性的影响第54-55页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜耐蚀性的影响第55-56页
   ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜耐磨性和耐蚀性的影响第56-57页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜耐磨性的影响第56页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜耐蚀性的影响第56-57页
   ·初步的生物活性测试第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第六章 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
作者简介第65页
攻读硕士学位期间研究成果第65-66页

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