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镁合金薄片增强聚乳酸复合材料的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 生物医用材料概述第9-11页
    1.3 可降解生物医用材料研究现状第11-15页
        1.3.1 可降解生物医用镁合金第11-13页
        1.3.2 医用聚乳酸及其复合材料第13-15页
    1.4 微弧氧化技术简介第15-16页
    1.5 论文的选题及研究内容第16-19页
第二章 实验材料与实验方法第19-31页
    2.1 实验材料第19-20页
    2.2 实验设备第20-22页
        2.2.1 微弧氧化装置第20-21页
        2.2.2 其他实验仪器及设备第21-22页
    2.3 实验技术路线图第22页
    2.4 镁片表面微弧氧化处理第22-23页
    2.5 复合材料的制备第23-25页
    2.6 聚乳酸粘均分子量的测量第25-26页
    2.7 力学性能评价第26-28页
        2.7.1 弯曲强度第26-27页
        2.7.2 剪切强度第27页
        2.7.3 冲击韧性第27页
        2.7.4 抗拉强度第27-28页
        2.7.5 拉伸剪切强度第28页
    2.8 降解性能评价第28-30页
        2.8.1 模拟体液的配制第28-29页
        2.8.2 析氢实验第29-30页
    2.9 形貌观察第30-31页
第三章 复合材料的制备工艺研究第31-37页
    3.1 复合材料热成型原理第31-32页
    3.2 成型温度的确定第32-33页
    3.3 成型压力的影响第33-34页
    3.4 镁片表面微弧氧化的影响第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 复合材料力学性能的研究第37-49页
    4.1 复合材料的力学性能第37-39页
        4.1.1 弯曲强度第37页
        4.1.2 剪切强度第37-38页
        4.1.3 冲击韧性第38-39页
    4.2 镁片微弧氧化处理对复合材料力学性能的影响第39-43页
        4.2.1 弯曲强度第39-42页
        4.2.2 剪切强度第42-43页
        4.2.3 冲击韧性第43页
    4.3 界面结合性能和机理研究第43-47页
        4.3.1 界面结合性能分析第43-46页
        4.3.2 界面结合机理研究第46-47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 复合材料体外浸泡降解性能研究第49-59页
    5.1 体外浸泡过程中复合材料弯曲性能的变化第49-51页
    5.2 浸泡过程中浸泡液pH值变化与氢气释放规律第51-53页
        5.2.1 pH值的变化第51-52页
        5.2.2 氢气释放规律第52-53页
    5.3 降解过程中复合材料微观组织变化第53-56页
        5.3.1 聚乳酸粘均分子量第53-54页
        5.3.2 镁片表面形貌第54-56页
    5.4 复合材料降解行为机理讨论第56-57页
    5.5 本章小结第57-59页
第六章 总结第59-61页
致谢第61-63页
参考文献第63-67页
研究生期间发表的学术成果第67页

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