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NiTi生物医学材料表面改性电子结构研究

第一章 绪论第1-46页
 §1.1 生物医学材料的研究发展概况及趋势第11-24页
  1.1.1 生物医学材料的概念第11-12页
  1.1.2 生物医学材料的分类第12-14页
  1.1.3 生物医学材料的特点第14-19页
   1.1.3.1 生物功能性第14页
   1.1.3.2 生物相容性第14-19页
  1.1.4 生物医学材料的研究发展趋势第19-24页
   1.1.4.1 研究新的可降解材料第19-20页
   1.1.4.2 研究具有全面生理功能的人工器官和组织材料第20页
   1.1.4.3 研究新的药物释放体系和药物载体材料第20-21页
   1.1.4.4 材料表面改性的研究第21-22页
   1.1.4.5 改进和发展生物医学材料的生物相容性评价第22-24页
 §1.2 NiTi形状记忆合金在医学领域的应用第24-37页
  1.2.1 NiTi形状记忆合金的性能第24-27页
   1.2.1.1 NiTi形状记忆合金的物理及力学性能第24-25页
   1.2.1.2 NiTi形状记忆合金的形状记忆性能及超弹性第25-27页
  1.2.2 NiTi形状记忆合金的生物相容性第27-29页
   1.2.2.1 组织相容性研究第27-28页
   1.2.2.2 血液相容性研究第28页
   1.2.2.3 抗腐蚀性研究第28-29页
  1.2.3 NiTi形状记忆合金的表面性能第29-30页
  1.2.4 NiTi形状记忆合金的表面改性第30-37页
   1.2.4.1 金属生物医学材料的表面改性第31-34页
   1.2.4.2 NiTi形状记忆合金的表面改性第34-37页
 §1.3 论文选题的意义和目的第37-39页
 §1.4 本文研究目标,研究内容和研究思路第39-40页
  1.4.1 本文研究目标和研究内容第39-40页
  1.4.2 本文研究思路第40页
 参考文献第40-46页
第二章 离散变分Xα方法及其应用第46-61页
 §2.1 引言第46页
 §2.2 离散变分Xα方法第46-56页
  2.2.1 离散变分Xα方法的主要优点第47页
  2.2.2 电荷自洽离散变分Xα方法的基本原理第47-52页
  2.2.3 离散变分Xα方法的应用第52-56页
   2.2.3.1 化学键的计算第52-54页
   2.2.3.2 表面吸附第54-55页
   2.2.3.3 结构材料方面的应用第55-56页
 §2.3 本研究论文计算参数的选取第56-59页
  2.3.1 离散变分取样点第56-57页
  2.3.2 α值的选取第57-58页
  2.3.3 基函数第58-59页
 §2.4 原子簇模型的选择第59-60页
 参考文献第60-61页
第三章 NiTi合金表面氧分子吸附的理论研究第61-79页
 §3.1 理论分析参数第61-63页
  3.1.1 Mulliken集居数分析第61-62页
  3.1.2 键级的定义第62-63页
 §3.2 NiTi合金表面钛与镍的竞争氧化行为第63-67页
 §3.3 NiTi合金表面氧分子的吸附本质第67-77页
  3.3.1 NiTi(100)表面氧分子的吸附本质第67-72页
   3.3.1.1 计算中所采用的团簇模型第67-68页
   3.3.1.2 氧分子在NiTi(100)表面的吸附行为第68-70页
   3.3.1.3 NiTi(100)表面钛原子与氧原子相互作用的本质第70-72页
  3.3.2 NiTi(110)表面氧分子的吸附本质第72-76页
   3.3.2.1 计算中所采用的团簇模型第72页
   3.3.2.2 氧分子在NiTi(110)表面的吸附行为第72-75页
   3.3.2.3 NiTi(110)表面钛原子与氧原子相互作用的本质第75-76页
  3.3.3 NiTi(100)以及(110)表面总态密度及体相电子结构第76-77页
   3.3.3.1 NiTi(100)以及(110)表面总态密度第76页
   3.3.3.2 NiTi表面氧分子的吸附对NiTi体相结构的影响第76-77页
 §3.4 本章小结第77-78页
 参考文献第78-79页
第四章 NiTi形状记忆合金离子注入表面改性的研究第79-103页
 §4.1 引言第79-84页
  4.1.1 钛及钛合金离子注入表面改性的研究第80-83页
   4.1.1.1 氮离子注入材料表面改性的研究第80-81页
   4.1.1.2 碳离子注入材料表面改性的研究第81页
   4.1.1.3 钙离子和磷离子离子注入材料表面改性的研究第81-82页
   4.1.1.4 其它离子注入材料表面改性的研究第82-83页
  4.1.2 NiTi形状记忆合金离子注入表面改性的研究第83-84页
 §4.2 NiTi合金氮离子注入表面改性的实验研究第84-90页
  4.2.1 实验方法第84-86页
   4.2.1.1 试验材料第84页
   4.2.1.2 实验测试方法第84-86页
  4.2.2 实验结果第86-90页
   4.2.2.1 扫描电子显微镜观察和能谱分析第86-87页
   4.2.2.2 腐蚀性研究第87-88页
   4.2.2.3 X射线光电子能谱分第88-90页
 §4.3 NiTi形状记忆合金离子注入表面改性的理论研究第90-98页
  4.3.1 TiO_2金红石(001)和(110)表面结构模型第91-92页
  4.3.2 理论计算结果第92-98页
 §4.4 本章小结第98页
 参考文献第98-103页
第五章 NiTi形状记忆合金中镍的释放第103-120页
 §5.1 离子释放对生物材料生物相容性的影响第103-106页
 §5.2 实验方法第106-107页
  5.2.1 样品制备第106页
  5.2.2 实验测试方法第106-107页
 §5.3 实验测试结果第107-111页
  5.3.1 扫描电子显微镜观察第107页
  5.3.2 X射线光电子能谱分析第107-109页
  5.3.3 模拟体液中镍离子释放速率第109-111页
 §5.4 理论研究第111-117页
  5.4.1 TiO_2金红石结构中镍的释放第111-114页
  5.4.2 TiO_2金红石结构中镍的释放第114-117页
 §5.5 本章小结第117-118页
 参考文献第118-120页
第六章 结论与展望第120-122页
 §6.1 研究工作总结及结论第120页
 §6.2 研究工作展望第120-122页
创新点摘要第122-123页
作者在攻读博士期间发表及完成学术论文第123-124页
致谢第124-125页

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