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钛合金基类金刚石梯度薄膜材料制备及其生物摩擦学性能和血液相容性的研究

第一章 文献综述及本研究设想第1-46页
 1.1 概述第11-12页
 1.2 医用钛合金材料及表面改性研究第12-20页
  1.2.1 新型医用钛合金材料研究第12-13页
  1.2.2 钛合金医用材料的表面改性研究第13-19页
  1.2.3 钛合金表面沉积类金刚石薄膜第19-20页
 1.3 生物磨擦学的研究概况第20-37页
  1.3.1 人工关节材料摩擦学特性研究第21-32页
  1.3.2 人工心脏瓣膜的摩擦学第32-34页
  1.3.3 类金刚石薄膜的摩擦学特性第34-37页
 1.4 血液相容性研究概况第37-42页
  1.4.1 生物材料与血液的相互作用第37-39页
  1.4.2 生物材料表面性能与血液相容性第39-40页
  1.4.3 血液相容性评价方法及特点第40-42页
 1.5 本研究设想第42-44页
 1.6 本章小结第44-46页
第二章 钛合金基类金刚石膜梯度薄膜材料的制备第46-53页
 2.1 概述第46页
 2.2 DLC薄膜材料的结构第46-47页
 2.3 DLC梯度薄膜材料设计第47-48页
 2.4 DLC梯度薄膜材料制备方法及条件第48页
 2.5 DLC梯度薄膜材料性能测试结果及讨论第48-52页
  2.5.1 表面形貌观察与表面粗糙度测定第48-50页
  2.5.2 表面显微硬度测定第50页
  2.5.3 薄膜附着强度的估算第50-51页
  2.5.4 薄膜的结构和成分第51-52页
 2.6 本章小结第52-53页
第三章 钛合金基类金刚石膜梯度材料的生物摩擦磨损性能第53-77页
 3.1 概述第53-54页
 3.2 摩擦磨损试验过程第54-55页
  3.2.1 摩擦副材料第54页
  3.2.2 润滑条件第54-55页
  3.2.3 试验方法第55页
 3.3 摩擦磨损试验结果与讨论第55-61页
  3.3.1 DLC梯度薄膜材料的减摩特性第55-57页
  3.3.2 DLC梯度薄膜材料的抗磨特性第57-58页
  3.3.3 润滑剂对DLC梯度薄膜材料摩擦磨损特性的影响第58-59页
  3.3.4 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的磨损第59-61页
 3.4 钛合金及DLC薄膜的摩擦磨损机理第61-67页
  3.4.1 Ti6Al4V合金的氧化磨损机理第61-65页
  3.4.2 DLC梯度薄膜材料的抗磨损机理第65-66页
  3.4.3 DLC梯度薄膜材料的减摩机理第66页
  3.4.4 超高分子量聚乙烯的摩擦磨损机理第66-67页
 3.5 摩擦表面的分形特征研究第67-74页
  3.5.1 分形与分形维数的基本概念第68-69页
  3.5.2 三维表面的分形维数第69-71页
  3.5.3 摩擦表面分形维数的计算方法第71-74页
  3.5.4 摩擦表面分形维数的计算结果第74页
 3.6 本章小结第74-77页
第四章 钛合金基类金刚石膜梯度材料血液相容性评价第77-110页
 4.1 概述第77页
 4.2 血液相容性评价方法第77-79页
 4.3 试验材料第79-80页
 4.4 血小板消耗率测定第80-89页
  4.4.1 血小板消耗率测定原理第80页
  4.4.2 血小板消耗率测定实验方法第80-81页
  4.4.3 血小板图像自动计数系统第81-87页
  4.4.4 结果与讨论第87-89页
 4.5 血浆蛋白吸附实验第89-93页
  4.5.1 血浆蛋白吸附实验原理第89-90页
  4.5.2 血浆蛋白与材料表面的相互作用第90-91页
  4.5.3 血浆蛋白吸附实验方法第91-92页
  4.5.4 血浆蛋白吸附结果与讨论第92-93页
 4.6 血小板粘附变形实验第93-107页
  4.6.1 血小板粘附变形实验原理第93-94页
  4.6.2 血小板的聚集与变形第94-96页
  4.6.3 血小板变形的形态学描述和表达第96-100页
  4.6.4 血小板粘附变形实验方法第100-101页
  4.6.5 血小板粘附变形实验结果与讨论第101-107页
 4.7 关于血液相容性评价实验结果的讨论第107-108页
 4.8 本章小结第108-110页
第五章 摩擦磨损对材料血液相容性的影响第110-120页
 5.1 概述第110页
 5.2 摩擦磨损对血液相容性影响探讨第110-111页
  5.2.1 摩擦磨损过程对材料表面的理化效应第110-111页
  5.2.2 表面形貌对材料生物相容性的影响第111页
 5.3 血液相容性实验方法第111-112页
  5.3.1 试样的准备第111-112页
  5.3.2 实验方法第112页
 5.4 摩擦磨损前后材料血液相容性实验结果第112-117页
  5.4.1 摩擦磨损前后血小板消耗率测定结果第112-113页
  5.4.2 摩擦磨损前后血浆蛋白吸附实验结果第113-115页
  5.4.3 摩擦磨损前后血小板粘附变形实验结果第115-117页
 5.5 摩擦磨损对材料血液相容性影响的讨论第117-118页
 5.6 本章小结第118-120页
第六章 全文总结第120-128页
 6.1 概述第120-121页
 6.2 钛合金基类金刚石梯度薄膜材料的制备第121-122页
 6.3 类金刚石梯度薄膜材料的生物摩擦学性能第122-123页
 6.4 类金刚石梯度薄膜材料的血液相容性第123-124页
 6.5 摩擦磨损对类金刚石梯度薄膜材料血液相容性的影响第124-125页
 6.6 图象处理、分形理论和数学形态学方法在研究中的应用第125-126页
 6.7 本论文工作有待于进一步研究的问题第126-128页
致谢第128-129页
作者在博士学位期间发表的学术论文第129-130页
参考文献第130-145页

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