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可降解β-TCP/Zn-Mg复合材料制备、显微组织及性能研究

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

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