摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 医用金属材料概述 | 第9-10页 |
1.2 医用可降解金属的提出及研究进展 | 第10-13页 |
1.2.1 可降解镁合金的研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 可降解铁合金的研究进展 | 第11页 |
1.2.3 可降解锌合金的优势及研究进展 | 第11-13页 |
1.3 研究目的及意义 | 第13页 |
1.4 研究内容 | 第13-14页 |
第二章 实验材料与方法 | 第14-21页 |
2.1 材料的制备 | 第14-17页 |
2.1.1 实验原料及仪器设备 | 第14-15页 |
2.1.2 实验材料熔炼制备过程 | 第15-16页 |
2.1.3 实验材料粉末冶金方法制备过程 | 第16-17页 |
2.2 实验方法 | 第17-21页 |
2.2.1 显微组织观察 | 第17页 |
2.2.2 XRD衍射物相分析 | 第17页 |
2.2.3 显微硬度测试 | 第17页 |
2.2.4 拉伸实验与压缩实验 | 第17-18页 |
2.2.5 材料腐蚀性能测试 | 第18-19页 |
2.2.6 细胞毒性实验 | 第19-20页 |
2.2.7 动物实验 | 第20-21页 |
第三章 熔炼制备Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3,5)的显微组织与力学性能 | 第21-34页 |
3.1 Zn-1Mg-nvol. %β-TCP(n=0,1,3,5)的物相分析 | 第21-23页 |
3.2 Zn-1Mg-nvol. %β-TCP(n=0,1,3,5)的显微组织 | 第23-28页 |
3.2.1 铸态显微组织 | 第23-26页 |
3.2.2 挤压态显微组织 | 第26-28页 |
3.3 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3,5)的力学性能 | 第28-32页 |
3.3.1 显微硬度 | 第28-29页 |
3.3.2 拉伸实验 | 第29-31页 |
3.3.3 压缩实验 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 熔炼制备Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3,5)的腐蚀降解行为 | 第34-42页 |
4.1 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3,5)电化学实验分析 | 第34-36页 |
4.2 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3,5)在模拟体液中浸泡实验分析 | 第36-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 粉末冶金制备Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)的显微组织与力学性能 | 第42-51页 |
5.1 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)复合材料的物相分析 | 第42-43页 |
5.2 Zn-1Mg-nvol. %β-TCP(n=1,3)复合材料的显微组织 | 第43-48页 |
5.3 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)复合材料的力学性能 | 第48-50页 |
5.3.1 显微硬度 | 第48-49页 |
5.3.2 压缩实验 | 第49-50页 |
5.4 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 粉末冶金制备Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)的腐蚀降解行为 | 第51-60页 |
6.1 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)复合材料的电化学分析 | 第51-54页 |
6.2 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=1,3)复合材料在模拟体液中浸泡实验分析 | 第54-59页 |
6.3 本章小结 | 第59-60页 |
第七章 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3)复合材料的生物相容性评价 | 第60-71页 |
7.1 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1)体外细胞毒性实验 | 第60-64页 |
7.1.1 MTT分析 | 第60-64页 |
7.2 Zn-1Mg-nvol.%β-TCP(n=0,1,3)体内生物相容性评价 | 第64-69页 |
7.2.1 SD大鼠术后基本状况 | 第64-65页 |
7.2.2 Micro-CT断层扫描 | 第65-66页 |
7.2.3 SD大鼠血常规检测 | 第66-67页 |
7.2.4 SD大鼠肝、肾功能和血清离子浓度检测 | 第67-69页 |
7.3 本章小结 | 第69-71页 |
第八章 全文结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
发表论文和科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |