摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 生物医用材料的生物活性 | 第11-13页 |
1.1.1 生物医用材料的分类 | 第11-12页 |
1.1.2 材料的生物活性 | 第12页 |
1.1.3 理想的骨组织修复体 | 第12-13页 |
1.2 骨组织修复材料的矿化性能及其影响因素 | 第13-18页 |
1.2.1 常用的骨组织修复材料 | 第13-14页 |
1.2.2 骨组织修复材料的矿化性能 | 第14-15页 |
1.2.3 骨组织修复材料矿化性能的影响因素 | 第15-18页 |
1.3 生物医用陶瓷的烧结技术 | 第18-21页 |
1.3.1 常规马弗炉烧结磷酸钙陶瓷 | 第18页 |
1.3.2 微波烧结制备磷酸钙陶瓷 | 第18-19页 |
1.3.3 等离子体烧结制备磷酸钙陶瓷 | 第19-20页 |
1.3.4 爆炸烧结在磷酸钙陶瓷烧结领域的应用 | 第20-21页 |
1.4 生物医用材料的表面界面及其制备 | 第21-23页 |
1.5 本研究的选题意义和研究方案 | 第23-25页 |
1.5.1 本文的研究选题意义 | 第23-24页 |
1.5.2 本文的研究方案 | 第24-25页 |
第二章 烧结工艺对磷酸钙陶瓷性能的影响 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验内容 | 第26-30页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第26-27页 |
2.2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.1.2 实验设备 | 第27页 |
2.2.2 实验过程 | 第27-28页 |
2.2.3 样品测试与表征 | 第28-30页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第30-42页 |
2.3.1 不同烧结方式制得磷酸钙陶瓷物相 | 第30-31页 |
2.3.2 不同烧结方式制得磷酸钙表面形貌 | 第31-33页 |
2.3.3 烧结方式对磷酸钙陶瓷密度、致密度和孔隙率的影响 | 第33-34页 |
2.3.4 烧结方式对磷酸钙陶瓷力学性能的影响 | 第34-36页 |
2.3.5 不同烧结方式磷酸钙陶瓷溶解动力学研究 | 第36-39页 |
2.3.6 烧结方式对磷酸钙陶瓷矿化性能的影响 | 第39-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 生物医用材料微纳米晶表面的构建 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验内容 | 第44-46页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第44-45页 |
3.2.1.1 实验材料 | 第44页 |
3.2.1.2 实验设备 | 第44-45页 |
3.2.2 实验过程 | 第45页 |
3.2.3 样品测试与表征 | 第45-46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-53页 |
3.3.1 HA/TCP 双相磷酸钙陶瓷的相组成 | 第46页 |
3.3.2 双相磷酸钙陶瓷活性表面涂层的制备 | 第46-47页 |
3.3.3 磷酸钙陶瓷表面涂层水热处理不同时间的形貌 | 第47-49页 |
3.3.4 生物活性玻璃活性表面涂层制备 | 第49-50页 |
3.3.5 生物活性玻璃喷涂前后表面水热处理形貌变化 | 第50-51页 |
3.3.6 钛合金活性表面制备及水热处理效果 | 第51-52页 |
3.3.7 透射电镜物相成分分析 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 生物医用材料微纳米晶涂层表面性能研究 | 第54-67页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验内容 | 第54-56页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第54-55页 |
4.2.1.1 实验材料 | 第54页 |
4.2.1.2 实验设备 | 第54-55页 |
4.2.2 实验过程 | 第55-56页 |
4.2.3 样品测试与表征 | 第56页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第56-65页 |
4.3.1 生物材料活性表面涂层溶解性变化研究 | 第56-58页 |
4.3.2 处理各阶段磷酸钙陶瓷表面体外矿化性能评价 | 第58-60页 |
4.3.3 生物玻璃和钛合金表面涂层矿化性能评价 | 第60-61页 |
4.3.4 生物材料涂层表面矿化晶体物相分析 | 第61-63页 |
4.3.5 生物材料表面涂层动物血清浸泡研究 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附件 | 第75页 |