摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 人骨的结构 | 第9-11页 |
1.1.1 骨的化学成分 | 第9-10页 |
1.1.2 骨的结构分类 | 第10页 |
1.1.3 哈弗氏骨的结构特征 | 第10页 |
1.1.4 哈弗氏系统的生长过程 | 第10-11页 |
1.2 人工骨植入材料 | 第11-12页 |
1.2.1 金属骨植入材料 | 第11页 |
1.2.2 高分子骨植入材料 | 第11-12页 |
1.2.3 陶瓷骨植入材料 | 第12页 |
1.3 人骨的结构仿生 | 第12-13页 |
1.4 静电纺丝制备定向纤维技术 | 第13-15页 |
1.4.1 滚筒式收集装置 | 第13-14页 |
1.4.2 辅助电场/电极法 | 第14页 |
1.4.3 接地水浴收集 | 第14-15页 |
1.5 国内外研究现状 | 第15页 |
1.6 本课题研究目的及内容 | 第15-17页 |
1.6.1 本课题研究目的 | 第15页 |
1.6.2 本课题研究内容 | 第15-17页 |
2 实验过程及测试方法 | 第17-23页 |
2.1 实验原料及设备 | 第17页 |
2.1.1 实验原料 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第17页 |
2.2 实验流程 | 第17-20页 |
2.2.1 纺丝液的配制 | 第18页 |
2.2.2 静电纺丝法制备定向微纳米纤维膜 | 第18-19页 |
2.2.3 煅烧处理 | 第19-20页 |
2.2.4 浸渍和交联处理 | 第20页 |
2.2.5 骨植入体的构建 | 第20页 |
2.3 表征分析方法 | 第20-21页 |
2.3.1 热重-差热(TG-DSC)分析 | 第20-21页 |
2.3.2 X射线电子衍射(XRD)分析 | 第21页 |
2.3.3 扫描电子显微(SEM)分析 | 第21页 |
2.3.4 红外光谱测试仪(FT-IR)分析 | 第21页 |
2.3.5 纤维直径及有序度表征 | 第21页 |
2.4 样品性能测试 | 第21-23页 |
2.4.1 亲水性测试 | 第21页 |
2.4.2 体外降解实验 | 第21页 |
2.4.3 孔隙率的测量 | 第21-22页 |
2.4.4 力学性能测试 | 第22-23页 |
3 定向HA纳米纤维薄膜的制备及工艺研究 | 第23-43页 |
3.1 纺丝液组分含量对微纳米纤维形貌影响 | 第23-27页 |
3.1.1 PVP浓度对微纳米纤维形貌的影响 | 第23-25页 |
3.1.2 添加纳米HA颗粒对微纳米纤维形貌的影响 | 第25-27页 |
3.2 复合微纳米纤维膜成分分析 | 第27-30页 |
3.2.1 XRD分析 | 第27-28页 |
3.2.2 红外光谱分析 | 第28-29页 |
3.2.3 TG-DSC分析 | 第29-30页 |
3.3 煅烧后薄膜的形貌及成分分析 | 第30-36页 |
3.3.1 HA添加量对薄膜煅烧后形貌的影响 | 第30-33页 |
3.3.2 煅烧温度对薄膜微观形貌的影响 | 第33-36页 |
3.3.3 不同煅烧温度的XRD分析 | 第36页 |
3.4 滚筒收集装置的转速对纤维薄膜微观形貌的影响 | 第36-43页 |
4 胶原/HA复合薄膜的制备及其性能研究 | 第43-53页 |
4.1 浸渍胶原溶液对薄膜微观形貌的影响 | 第43-46页 |
4.1.1 胶原溶液浓度对浸渍后薄膜微观形貌的影响 | 第43页 |
4.1.2 浸渍次数对薄膜微观形貌的影响 | 第43-45页 |
4.1.3 交联剂浓度对薄膜微观形貌的影响 | 第45-46页 |
4.2 薄膜成分分析 | 第46-47页 |
4.3 薄膜亲水性测试 | 第47-48页 |
4.4 薄膜力学性能测试 | 第48-49页 |
4.5 胶原/HA复合薄膜的体外降解分析 | 第49-53页 |
4.5.1 降解后的微观形貌 | 第49-51页 |
4.5.2 降解后的成分分析 | 第51-53页 |
5 分级结构骨植入体构建及性能研究 | 第53-57页 |
5.1 浸渍次数对骨植入体孔隙率的影响 | 第53-54页 |
5.2 骨植入体的抗压强度 | 第54-55页 |
5.3 骨植入体细胞共培养测试 | 第55-57页 |
6 结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
在校期间发表的论文及所获奖项 | 第65页 |