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纯钛表面多孔化及生物活化的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题的背景及意义第10-11页
    1.2 人体骨的结构和性能第11-12页
    1.3 钛的性能第12-13页
        1.3.1 物化性能第12-13页
        1.3.2 生物特性第13页
    1.4 多孔钛的制备第13-14页
    1.5 多孔钛的应用第14-15页
    1.6 医用金属表面生物活化方法第15-17页
        1.6.1 等离子喷涂轻基磷灰石(HA)涂层法第15-16页
        1.6.2 化学活化法第16页
        1.6.3 电化学沉积磷酸钙涂层法第16页
        1.6.4 微弧氧化技术第16-17页
    1.7 多孔钦研究中现存的问题第17页
    1.8 本文的目的和主要研究内容第17-19页
第2章 试验研究方案第19-24页
    2.1 试验材料第19页
    2.2 试样的制备第19页
    2.3 实验设备及参数第19-20页
    2.4 特性检测第20-21页
        2.4.1 膜层厚度测量第20-21页
        2.4.2 力学性能试验第21页
    2.5 试样的浸泡试验第21-22页
    2.6 扫描电镜分析(SEM)第22页
    2.7 X射线衍射分析(XRD)第22页
    2.8 电子探针分析(EPMA)第22-23页
    2.9 红外光谱分析(FT-IR)第23-24页
第3章 多孔钛的微弧氧化制备工艺研究第24-50页
    前言第24页
    3.1 多孔钛的微弧氧化制备工艺第24-25页
    3.2 电解液的影响第25-30页
        3.2.1 电解液对表面形貌的影响第26-28页
        3.2.2 电解液对相结构的影响第28-29页
        3.2.3 电解液对氧化层中钙磷含量及钙磷比的影响第29-30页
    3.3 氧化处理时间的影响第30-35页
        3.3.1 氧化处理时间对膜层厚度和表面形貌的影响第31-32页
        3.3.2 氧化处理时间对相结构的影响第32-33页
        3.3.3 氧化处理时间对氧化层中钙磷含量及钙磷比的影响第33-35页
    3.4 电极电压的影响第35-44页
        3.4.1 电极电压对膜层厚度和表面形貌的影响第35-38页
        3.4.2 电极电压对相结构的影响第38-39页
        3.4.3 电极电压对氧化层中钙磷含量及钙磷比的影响第39-41页
        3.4.4 电极电压对氧化层力学性能的影响第41-44页
    3.5 电极频率的影响第44-48页
        3.5.1 电极频率对膜层厚度和表面形貌的影响第44页
        3.5.2 电极频率对相结构的影响第44-47页
        3.5.3 电极频率对氧化层中钙磷含量及钙磷比的影响第47-48页
        3.5.4 电极频率对氧化层力学性能的影响第48页
    3.6 多孔钛制备工艺的综合优化结果第48页
    3.7 本章小结第48-50页
第4章 多孔钛表面的生物活性的研究第50-65页
    前言第50页
    4.1 模拟体液(SBF)浸泡试验研究第50-56页
    4.2 碱液处理+FCS浸泡试验研究第56-64页
    4.3 生物活性检验结果第64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 多孔钛的生物活化机理分析第65-72页
    前言第65页
    5.1 钙、磷在多孔钛表面的存在方式及进入机制第65-67页
    5.2 多孔钛表面的生物活化机理第67-70页
    5.3 本章小结第70-72页
第6章 结论第72-74页
参考文献第74-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第82-83页
学位论文评阅及答辩情况表第83页

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