摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 人体硬组织的成分、结构及性能 | 第14-17页 |
1.2.1 牙齿 | 第14-16页 |
1.2.2 骨组织 | 第16-17页 |
1.3 牙冠修复 | 第17-24页 |
1.3.1 烤瓷牙冠修复材料 | 第18-21页 |
1.3.2 金合金玻璃陶瓷复合材料的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.3 金颗粒分布可控玻璃陶瓷基复合材料 | 第22-24页 |
1.4 齿科和骨修复 | 第24-35页 |
1.4.1 齿科和骨修复材料 | 第24-30页 |
1.4.2 钛基生物陶瓷复合材料的制备方法 | 第30-34页 |
1.4.3 钛基双生物陶瓷涂层 | 第34-35页 |
1.5 论文研究的目的和内容 | 第35-37页 |
1.5.1 牙冠修复用金/玻璃陶瓷复合材料 | 第35-36页 |
1.5.2 齿科、骨修复用双生物陶瓷涂层/钛复合材料 | 第36-37页 |
第2章 金/玻璃陶瓷复合材料的制备及其性能研究 | 第37-57页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验方法 | 第38-46页 |
2.2.1 实验原料和仪器 | 第38-40页 |
2.2.2 金/玻璃陶瓷复合材料的制备 | 第40-44页 |
2.2.3 GP/GC复合材料的性能检测 | 第44-46页 |
2.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
2.3.1 样品形貌 | 第46-47页 |
2.3.2 GP/GC复合材料的显微组织 | 第47-52页 |
2.3.3 GP对GP/GC复合材料力学性能的影响 | 第52-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-57页 |
第3章 金/玻璃陶瓷复合材料界面研究 | 第57-69页 |
3.1 引言 | 第57页 |
3.2 GP/GC复合材料界面形成过程 | 第57-67页 |
3.2.1 物相分析 | 第57-58页 |
3.2.2 显微组织 | 第58-60页 |
3.2.3 热处理温度对GP/GC复合材料的影响 | 第60-65页 |
3.2.4 GP/GC界面形成过程 | 第65-67页 |
3.3 增强增韧机理 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 钛表面双生物陶瓷涂层的制备及其性能研究 | 第69-111页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 实验方法 | 第69-79页 |
4.2.1 实验原料和仪器 | 第69-73页 |
4.2.2 HA-GC/GC/Ti复合材料的制备 | 第73-76页 |
4.2.3 HA-GC/GC/Ti复合材料的性能检测 | 第76-79页 |
4.3 结果与讨论 | 第79-109页 |
4.3.1 制备GC涂层实验条件的优化 | 第79-85页 |
4.3.2 GC/Ti界面力学性能 | 第85-87页 |
4.3.3 GC/Ti材料显微组织 | 第87-97页 |
4.3.4 GC/Ti界面热力学分析及形成机理 | 第97-98页 |
4.3.5 制备HA-GC涂层实验条件的优化 | 第98-102页 |
4.3.6 HA-GC涂层显微组织 | 第102-109页 |
4.4 本章小结 | 第109-111页 |
第5章 双生物陶瓷涂层/钛复合材料生物学性能评价 | 第111-131页 |
5.1 引言 | 第111页 |
5.2 生物活性研究 | 第111-123页 |
5.2.1 SBF溶液的配制及样品处理 | 第112-113页 |
5.2.2 SBF溶液处理前后样品表面微观形貌 | 第113-116页 |
5.2.3 SBF溶液浸泡后HA-GC/GC/Ti复合材料显微组织 | 第116-119页 |
5.2.4 HA-GC/GC/Ti复合材料对SBF溶液的影响 | 第119-121页 |
5.2.5 羟基磷灰石沉积层形成机理 | 第121-123页 |
5.3 生物相容性研究 | 第123-129页 |
5.3.1 材料与方法 | 第123-124页 |
5.3.2 实验步骤 | 第124-126页 |
5.3.3 细胞形态学观察及评价 | 第126-129页 |
5.3.4 细胞增值情况及评价 | 第129页 |
5.4 本章小结 | 第129-131页 |
总结 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-149页 |
致谢 | 第149-151页 |
博士期间成果 | 第151-153页 |
个人简介 | 第153页 |