CPPF/PLA复合材料的制备及其性能的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 生物医用材料 | 第9页 |
1.2 内固定材料 | 第9-13页 |
1.2.1 传统内固定材料 | 第10页 |
1.2.2 可降解内固定材料 | 第10-13页 |
1.3 聚乳酸的性质及合成方法 | 第13-14页 |
1.4 聚乳酸增强方法 | 第14-16页 |
1.4.1 自增强聚乳酸 | 第14页 |
1.4.2 无机填料增强聚乳酸 | 第14-15页 |
1.4.3 纤维增强聚乳酸 | 第15-16页 |
1.5 复合材料的界面增强方法 | 第16-18页 |
1.5.1 热处理 | 第16页 |
1.5.2 酸碱刻蚀处理 | 第16页 |
1.5.3 偶联剂处理 | 第16-17页 |
1.5.4 其它表面处理 | 第17-18页 |
1.6 本课题研究目的和方法 | 第18-19页 |
2 含硼聚磷酸钙纤维的制备 | 第19-29页 |
2.1 实验 | 第19-22页 |
2.1.1 原料及设备 | 第19-20页 |
2.1.2 实验方法 | 第20页 |
2.1.3 测试与表征方法 | 第20-22页 |
2.2 结果与讨论 | 第22-28页 |
2.2.1 CPPF微观结构 | 第22页 |
2.2.2 红外分析 | 第22-23页 |
2.2.3 CPPF的力学性能 | 第23-24页 |
2.2.4 纤维的降解后的光学照片分析 | 第24-25页 |
2.2.5 降解后的XRD分析 | 第25页 |
2.2.6 CPPF降解后的扫描电镜图分析 | 第25-27页 |
2.2.7 CPPF降解后的pH值的变化 | 第27页 |
2.2.8 纤维降解后的质量变化 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
3 PLLA模压工艺的研究 | 第29-35页 |
3.1 实验部分 | 第29-30页 |
3.1.1 实验原料及设备 | 第29-30页 |
3.1.2 复合材料的制备 | 第30页 |
3.1.3 性能与结构表征 | 第30页 |
3.2 结果与讨论 | 第30-33页 |
3.2.1 不同加热温度的SEM图 | 第30-31页 |
3.2.2 加热温度对PLLA棒力学性能的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 不同保温时间的SEM图 | 第32-33页 |
3.2.4 保温时间对PLLA力学性能的影响 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-35页 |
4 CPPF/PLLA复合材料的研究 | 第35-45页 |
4.1 实验部分 | 第35-37页 |
4.1.1 实验原料及设备 | 第35页 |
4.1.2 复合材料的制备 | 第35-36页 |
4.1.3 复合材料性能测试 | 第36-37页 |
4.2 结果与讨论 | 第37-44页 |
4.2.1 纤维含量对密度的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 力学性能的影响 | 第38页 |
4.2.3 复合材料的SEM图 | 第38-39页 |
4.2.4 复合材料不同降解时间的吸水性 | 第39-40页 |
4.2.5 复合材料不同降解时间的质量损失 | 第40-41页 |
4.2.6 复合材料降解后的力学性能 | 第41-42页 |
4.2.7 复合材料降解后的SEM图 | 第42-44页 |
4.3 本章小结 | 第44-45页 |
5 改性CPPF/PLLA复合材料的制备 | 第45-61页 |
5.1 实验部分 | 第45-48页 |
5.1.1 实验材料和实验设备 | 第45-46页 |
5.1.2 改性CPPF/PLLA复合材料的制备 | 第46-47页 |
5.1.3 材料的测试与表征 | 第47-48页 |
5.2 结果与讨论 | 第48-60页 |
5.2.1 改性纤维的红外表征 | 第48页 |
5.2.2 改性浓度对力学性能的影响 | 第48-49页 |
5.2.3 不同改性浓度的SEM图 | 第49-50页 |
5.2.4 不同改性浓度的降解性能 | 第50-54页 |
5.2.5 改性时间对复合材料力学性能的影响 | 第54-55页 |
5.2.6 不同改性时间的SEM图 | 第55-56页 |
5.2.7 不同改性时间的降解性能 | 第56-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |