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钛合金TC4基多孔生物陶瓷膜层的微弧氧化工艺及生物性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 概述第13-18页
        1.1.1 钛及钛合金的特性及用途第13-14页
        1.1.2 钛合金种类第14页
        1.1.3 钛合金的使用现状第14-15页
        1.1.4 钛合金在生物医学领域的应用第15-16页
        1.1.5 钛合金表面处理方法及其研究现状第16-18页
    1.2 微弧氧化第18-23页
        1.2.1 微弧氧化技术第18页
        1.2.2 微弧氧化机理第18-22页
        1.2.3 微弧氧化膜生物性能的研究现状第22-23页
    1.3 钛合金微弧氧化第23-26页
        1.3.1 钛合金微弧氧化陶瓷层的特点及其应用第24页
        1.3.2 生物医用金属材料应满足的生物学要求第24-25页
        1.3.3 钛合金表面生物活化的相关研究第25-26页
        1.3.4 钛合金表面生物活化的意义第26页
    1.4 本课题的主要研究内容第26-28页
第二章 试验材料及方法第28-38页
    2.1 试验原材料第28-29页
    2.2 试验设备及检测仪器第29-30页
    2.3 试验过程第30-32页
        2.3.1 微弧氧化设备介绍第30页
        2.3.2 微弧氧化电源工作原理第30页
        2.3.3 微弧氧化试验步骤第30-32页
    2.4 性能检测第32-35页
        2.4.1 膜厚度检测第32页
        2.4.2 粗糙度检测第32页
        2.4.3 显微维氏硬度检测第32-33页
        2.4.4 XRD检测第33页
        2.4.5 显微形貌检测第33页
        2.4.6 电化学工作站第33-35页
        2.4.7 亲水性测试第35页
    2.5 动物试验(生物相容性能)研究第35-38页
        2.5.1 试验方案第35-36页
        2.5.2 试验过程第36-38页
第三章 恒压微弧氧化正交试验设计第38-68页
    3.1 正交试验各因素的选择第38页
    3.2 正交试验结果第38-56页
        3.2.1 微弧氧化恒压正交试验最优工艺参数确定第43-44页
        3.2.2 微弧氧化正向电流与时间的关系第44-45页
        3.2.3 微弧氧化膜层XRD分析第45-46页
        3.2.4 微弧氧化膜层微观形貌SEM分析第46-47页
        3.2.5 微弧氧化膜层元素组成分析第47-49页
        3.2.6 微弧氧化膜层断面形貌分析第49-50页
        3.2.7 微弧氧化膜层耐腐蚀性能分析第50-56页
    3.3 微弧氧化最优工艺参数结果第56-57页
    3.4 恒压微弧氧化单因素优化第57-65页
        3.4.1 恒压单因素优化-时间优化第57-60页
        3.4.2 恒压单因素优化-Ca/P优化第60-62页
        3.4.3 恒压单因素优化-电压第62-65页
    3.5 本章小结第65-68页
第四章 恒流微弧氧化响应曲面设计第68-118页
    4.1 响应曲面介绍第68-69页
        4.1.1 响应曲面设计的基本概念第68页
        4.1.2 响应曲面设计的过程第68-69页
        4.1.3 响应曲面方法的应用和质量改进第69页
    4.2 恒流微弧氧化响应曲面设计步骤第69-72页
        4.2.1 试验设计与试验结果第69-72页
    4.3 恒流微弧氧化模型分析第72-95页
        4.3.1 恒流微弧氧化膜硬度模型分析第72-78页
        4.3.2 恒流微弧氧化膜粗糙度模型分析第78-83页
        4.3.3 恒流微弧氧化膜厚度模型分析第83-89页
        4.3.4 恒流微弧氧化膜耐腐蚀性模型分析第89-95页
    4.4 恒流微弧氧化检测结果第95-108页
        4.4.1 恒流微弧氧化过程中正向电流与时间的关系第95-96页
        4.4.2 恒流微弧氧化膜层XRD检测结果第96-97页
        4.4.3 恒流微弧氧化膜层SEM检测结果第97-98页
        4.4.4 恒流微弧氧化膜层表面元素组成检测结果第98-103页
        4.4.5 恒流微弧氧化膜层断面检测结果第103-104页
        4.4.6 恒流微弧氧化膜层耐腐蚀检测结果第104-108页
    4.5 恒流微弧氧化优化第108-117页
        4.5.1 恒流单因素优化-时间优化第109-111页
        4.5.2 恒流单因素优化-Ca/P优化第111-115页
        4.5.3 恒流单因素优化-电流第115-117页
    4.6 本章小结第117-118页
第五章 动物试验第118-128页
    5.1 相容性动物试验第118-120页
        5.1.1 试验材料及分组第118页
        5.1.2 试验动物第118页
        5.1.3 试验分组第118页
        5.1.4 植入试验第118-119页
        5.1.5 检测观察第119-120页
    5.2 相容性动物试验结果第120-127页
        5.2.1 大体观察第120-122页
        5.2.2 X光第122-123页
        5.2.3 病理组织学第123-127页
    5.3 本章小结第127-128页
第六章 结论第128-130页
致谢第130-132页
参考文献第132-140页
附录A:攻读硕士学位期间发表的论文第140-142页
附录B:攻读硕士学位期间发表专利第142-144页
附录C:攻读硕士学位期间所获得的荣誉第144页

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