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 |