前言 | 第1-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-22页 |
·羟基磷灰石的晶体结构 | 第10-11页 |
·羟基磷灰石粉体的制备 | 第11-14页 |
·溶液沉淀法 | 第11页 |
·溶胶-凝胶法 | 第11-12页 |
·水热法 | 第12-13页 |
·固相反应法 | 第13页 |
·超声波合成法 | 第13页 |
·机械化学球磨法 | 第13页 |
·微乳液法 | 第13-14页 |
·羟基磷灰石复合材料的制备 | 第14-17页 |
·羟基磷灰石与有机物的复合 | 第14-15页 |
·在羟基磷灰石中掺杂其他物质离子 | 第15-16页 |
·羟基磷灰石涂层金属的复合材料 | 第16-17页 |
·羟基磷灰石陶瓷的制备 | 第17-18页 |
·羟基磷灰石陶瓷的生物相容性的研究方法 | 第18-19页 |
·羟基磷灰石的临床应用 | 第19-20页 |
·传统羟基磷灰石陶瓷的不足及纳米材料的优越性 | 第20-21页 |
·小结 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-26页 |
·试剂及仪器 | 第22页 |
·试剂 | 第22页 |
·仪器 | 第22页 |
·羟基磷灰石(HAP)粉体的合成 | 第22-23页 |
·微波法、沉淀法合成纳米羟基磷灰石 | 第22-23页 |
·传统羟基磷灰石粉末的制备 | 第23页 |
·仿生法合成镁掺杂纳米羟基磷灰石/明胶复合材料 | 第23页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷的制备与烧结 | 第23页 |
·羟基磷灰石粉体及其陶瓷性能的测试 | 第23-26页 |
·物相分析 | 第24页 |
·化学分析 | 第24页 |
·FT-IR 分析 | 第24页 |
·DTA/TG | 第24页 |
·样品形貌及颗粒尺寸的分析 | 第24页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷性能分析 | 第24-26页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷抗压强度的测定 | 第24-25页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷的吸水率、气孔率测定 | 第25-26页 |
第三章 结果与讨论 | 第26-54页 |
·微波法、沉淀法合成高稳定性的纳米羟基磷灰石 | 第26-39页 |
·陈化时间、微波辐射时间对羟基磷灰石热稳定性的影 | 第26-33页 |
·微波功率对羟基磷灰石的热稳定性的影响 | 第33-35页 |
·样品的形貌及尺寸 | 第35页 |
·讨论 | 第35-37页 |
·小结 | 第37-39页 |
·仿生法合成镁掺杂的纳米羟基磷灰石/明胶复合材料 | 第39-49页 |
·XRD分析 | 第39-40页 |
·TEM分析 | 第40-41页 |
·FT-IR分析 | 第41-44页 |
·DTA/TG分析 | 第44-45页 |
·化学分析及晶格参数的测定 | 第45-46页 |
·讨论 | 第46-48页 |
·小结 | 第48-49页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷的力学性能 | 第49-54页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷的微观结构及其物相分析 | 第49-51页 |
·纳米/传统羟基磷灰石粉体的形貌及颗粒尺寸分析 | 第49-50页 |
·纳米/传统羟基磷灰石(HAP)陶瓷的物相分析 | 第50页 |
·纳米/传统羟基磷灰石(HAP)陶瓷的形貌分析 | 第50-51页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷性能的测试 | 第51-52页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷(HAP) 抗压强度的测定 | 第51-52页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷吸水率、气孔率的测定 | 第52页 |
·纳米/传统羟基磷灰石陶瓷力学性能差异的原因分析 | 第52-53页 |
·小尺寸效应对纳米HAP 陶瓷性能的影响 | 第52页 |
·表面、界面效应对纳米 HAP 陶瓷性能的影响 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第四章 全文总结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-68页 |
中文摘要 | 第68-71页 |
Abstract | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
导师及作者简介 | 第76-77页 |