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BaTiO3/HA复合仿生压电陶瓷掺杂改性及其性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 前言第9-17页
    1.1 选题背景及意义第9页
    1.2 压电特性第9-12页
        1.2.1 骨的压电特性第9-11页
        1.2.2 压电陶瓷材料的压电特性第11-12页
    1.3 稀土掺杂第12-13页
        1.3.1 稀土元素第12-13页
        1.3.2 掺杂位置确定第13页
    1.4 国内外研究现状第13-14页
    1.5 研究目的和内容第14-17页
        1.5.1 本课题研究的目的第14-15页
        1.5.2 本课题研究的内容第15-17页
2 实验过程及测试方法第17-27页
    2.1 实验原料及设备第17-18页
        2.1.1 实验原料第17页
        2.1.2 实验设备第17-18页
    2.2 实验流程第18-19页
    2.3 BaTiO_3/HA复合生物压电陶瓷制备第19-22页
        2.3.1 混料第19页
        2.3.2 压制成型第19-20页
        2.3.3 烧结第20页
        2.3.4 制备电极第20-21页
        2.3.5 极化第21-22页
    2.4 稀土掺杂BaTiO_3复合生物压电陶瓷制备第22页
        2.4.1 稀土掺杂BaTiO_3纳米粒子的制备第22页
        2.4.2 稀土掺杂BaTiO_3复合生物压电陶瓷的制备第22页
    2.5 材料测试与表征第22-24页
        2.5.1 烧结收缩率第22-23页
        2.5.2 体积密度第23页
        2.5.3 压电常数d第23页
        2.5.4 物相组成第23页
        2.5.5 微观形貌第23页
        2.5.6 透射电镜第23页
        2.5.7 热分析方法第23-24页
        2.5.8 表面形貌及表面粗糙度第24页
        2.5.9 抗压强度第24页
    2.6 生物学性能测试与表征第24-27页
        2.6.1 细胞活性检测第24页
        2.6.2 细胞形态学观察第24-25页
        2.6.3 碱性磷酸酶活性检测第25-27页
3 BaTiO_3/HA复合生物压电陶瓷第27-39页
    3.1 烧结温度第27-28页
    3.2 BaTiO_3/HA复合生物压电陶瓷极化工艺优化第28-33页
        3.2.1 极化电场强度对BaTiO_3压电常数d33的影响第28-29页
        3.2.2 极化时间对BaTiO_3压电常数d33的影响第29-30页
        3.2.3 极化温度对BaTiO_3压电常数d33的影响第30-33页
        3.2.4 极化工艺优化第33页
    3.3 BaTiO_3/HA复合陶瓷的物理性能第33-39页
        3.3.1 BaTiO_3 添加量对BaTiO_3/HA复合陶瓷收缩率的影响第33-34页
        3.3.2 BaTiO_3 添加量对BaTiO_3/HA复合陶瓷体积密度的影响第34-35页
        3.3.3 表面形貌第35-36页
        3.3.4 表面粗糙度第36-38页
        3.3.5 抗压强度第38-39页
4 稀土掺杂BaTiO_3/HA复合生物压电陶瓷第39-57页
    4.1 稀土掺杂BaTiO_3合成工艺优化第39-44页
        4.1.1 pH的影响第39-40页
        4.1.2 Ba:Ti比的影响第40-41页
        4.1.3 不同退火温度的影响第41-43页
        4.1.4 不同稀土掺杂量的影响第43-44页
    4.2 稀土掺杂BaTiO_3陶瓷的物理性能第44-48页
        4.2.1 透射电镜第44-45页
        4.2.2 不同掺杂对BaTiO_3陶瓷压电常数d33的影响第45-48页
    4.3 稀土掺杂BaTiO_3/HA复合陶瓷的物理性能第48-53页
        4.3.1 稀土掺杂BaTiO_3添加量对BaTiO_3/HA复合陶瓷收缩率的影响第48页
        4.3.2 稀土掺杂BaTiO_3添加量对BaTiO_3/HA复合陶瓷体积密度的影响第48-49页
        4.3.3 稀土掺杂BaTiO_3添加量对BaTiO_3/HA复合陶瓷压电常数的影响第49-50页
        4.3.4 表面粗糙度第50-52页
        4.3.5 抗压强度第52-53页
    4.4 稀土掺杂BaTiO_3/HA复合陶瓷的生物性能第53-55页
        4.4.1 细胞活性第53-54页
        4.4.2 细胞形态第54-55页
        4.4.3 碱性磷酸酶活性第55页
    4.5 研究展望第55-57页
5 结论第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-65页
在校期间所获奖项及发表的论文第65页

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