摘要 | 第1-9页 |
第一章 前言 | 第9-21页 |
·人体骨的成分及特性 | 第10页 |
·人体骨的组分 | 第10页 |
·骨的机械性能 | 第10页 |
·内固定材料 | 第10-12页 |
·可降解吸收的高分子材料及其复合材料 | 第10-11页 |
·碳纤维增强的可降解吸收的高分子材料 | 第11页 |
·自增强的可降解高分子材料 | 第11-12页 |
·羟基磷灰石(HAP)的性质及制备方法 | 第12-13页 |
·羟基磷灰石(HAP)的性质 | 第12页 |
·纳米羟基磷灰石(nHAP)的制备 | 第12-13页 |
·磷酸三钙(TCP)的性质及制备方法 | 第13页 |
·磷酸三钙(TCP)的性质 | 第13页 |
·磷酸三钙的制备方法 | 第13页 |
·聚乳酸 | 第13-18页 |
·聚乳酸的合成方法 | 第14-15页 |
·聚乳酸的生物相容性和降解性 | 第15页 |
·聚乳酸/羟基磷灰石复合材料 | 第15-17页 |
·聚乳酸/磷酸三钙(PLA/TCP)复合材料 | 第17-18页 |
·聚乳酸及其复合材料的加工 | 第18页 |
·有限元分析 | 第18-19页 |
·本文的研究目的和内容 | 第19-21页 |
第二章 纳米羟基磷灰石的制备 | 第21-25页 |
·引言 | 第21页 |
·实验部分 | 第21-23页 |
·实验原料和设备 | 第21-22页 |
·nHAP的制备 | 第22页 |
·纳米羟基磷灰石的表征 | 第22-23页 |
·结果与讨论 | 第23-24页 |
·nHAP红外分析 | 第23页 |
·nHAP的X射线衍射分析 | 第23-24页 |
·透射电镜分析 | 第24页 |
·小结 | 第24-25页 |
第三章 PLLA/PLLA-g-nHAP复合材料的研究 | 第25-33页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·实验原料和设备 | 第25-26页 |
·溶剂的精馏 | 第26页 |
·PLLA-g-nHAP的制备 | 第26页 |
·PLLA/PLLA-g-nHAP复合材料的制备 | 第26-27页 |
·PLLA/nHAP复合材料的制备 | 第27页 |
·复合材料的表征 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-32页 |
·反应机理 | 第27-28页 |
·反应过程研究 | 第28-29页 |
·热失重分析 | 第29页 |
·透射电镜分析 | 第29-30页 |
·PLLA-g-HAP 的 XPS 分析 | 第30-31页 |
·不同组分比PLLA-g-nHAP的红外图谱 | 第31页 |
·SEM图分析 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第四章 聚乳酸和硅烷表面处理的羟基磷灰石复合材料的制备及力学性能和生物相容性研究 | 第33-44页 |
·引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-37页 |
·实验原料 | 第33-34页 |
·M-nHAP的制备 | 第34页 |
·PLLA/M-nHAP复合材料的制备 | 第34页 |
·PLLA/nHAP复合材料的制备 | 第34页 |
·测试与表征 | 第34-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·M-nHAP的红外谱图分析 | 第37-38页 |
·M-nHAP与nHAP的XPS分析 | 第38页 |
·M-nHAP的透射电镜 | 第38-39页 |
·断面扫描电镜 | 第39-40页 |
·力学性能分析 | 第40-42页 |
·MTT分析 | 第42页 |
·小结 | 第42-44页 |
第五章 内固定器件的加工工艺及利用有限元分析预测内固定螺钉的力学性能 | 第44-54页 |
·前言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44页 |
·实验原料 | 第44页 |
·实验设备 | 第44页 |
·材料的实验方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-53页 |
·PLLA/M-nHAP(20w%)复合材料加工工艺的研究 | 第45-46页 |
·保压时间的研究 | 第46页 |
·注塑压力的确定 | 第46-47页 |
·混合温度的确定 | 第47-48页 |
·有限元分析 | 第48-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第六章 全文总结及展望 | 第54-56页 |
·全文总结 | 第54页 |
·PLLA/PLLA-g-nHAP复合材料与PLLA/M-nHAP复合材料 | 第54页 |
·内固定器件的加工工艺及利用三维有限元预测可吸收内固定螺钉在人体内工作的可行性 | 第54页 |
·特色与创新点 | 第54页 |
·课题的延伸 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
所发表论文 | 第62页 |