摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 钛基金属表面生物活性研究进展 | 第12-18页 |
1.2.1 生物活性改性研究进展 | 第12-17页 |
1.2.1.1 生物活性涂层制备工艺进展 | 第13页 |
1.2.1.2 生物活性涂层体系研究进展 | 第13-14页 |
1.2.1.3 生物活性涂层结构研究进展 | 第14-16页 |
1.2.1.4 改善生物活性涂层性能 | 第16-17页 |
1.2.1.5 生物活性涂层评价研究 | 第17页 |
1.2.2 展望 | 第17-18页 |
1.3 医用碳材料骨组织响应及其生物活化改性 | 第18-25页 |
1.3.1 医用骨种植碳材料种类 | 第18-20页 |
1.3.2 医用碳材料与骨组织间响应 | 第20-23页 |
1.3.3 医用碳/碳复合材料生物活性改性研究进展 | 第23-24页 |
1.3.4 医用碳/碳复合材料表面生物活性涂层结构实施思路 | 第24-25页 |
1.4 课题的提出 | 第25-26页 |
1.5 本文研究内容 | 第26-27页 |
1.6 本文主要创新贡献 | 第27页 |
参考文献 | 第27-37页 |
第2章 CVI碳/碳复合材料表面仿生五水磷酸八钙涂层制备及沉积机理研究 | 第37-60页 |
2.1 前言 | 第37-38页 |
2.2 实验方法 | 第38-39页 |
2.2.1 实验过程 | 第38-39页 |
2.2.2 分析测试 | 第39页 |
2.3 碳/碳复合材料表面阴极声电化学表面处理结果分析 | 第39-46页 |
2.3.1 试样处理前后的SEM及EDS分析 | 第39-41页 |
2.3.2 试样处理前后的Raman光谱分析 | 第41-42页 |
2.3.3 试样处理前后的XPS分析 | 第42-46页 |
2.4 阴极声电化学表面改性机理探讨 | 第46-48页 |
2.5 SCPS溶液浸泡后实验结果分析 | 第48-57页 |
2.5.1 涂层的SEM分析 | 第48页 |
2.5.2 涂层的XRD分析 | 第48-51页 |
2.5.3 涂层的EDAX分析 | 第51-52页 |
2.5.4 浸泡后溶液的PH值分析 | 第52-53页 |
2.5.5 涂层的FTIR分析 | 第53页 |
2.5.6 生物活性OCP涂层仿生沉积机理探讨 | 第53-57页 |
2.6 本章小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
第3章 生物活性钙磷涂层制备新技术——阴极声电沉积法特征及原理 | 第60-78页 |
3.1 前言 | 第60-61页 |
3.2 实验 | 第61-62页 |
3.2.1 声作用功率的定义 | 第61页 |
3.2.2 沉积工艺 | 第61页 |
3.2.3 测试方法 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-75页 |
3.3.1 声电沉积碳/碳复合材料钙磷生物活性涂层的特征 | 第62-69页 |
3.3.1.1 涂层结构及组成分析 | 第62页 |
3.3.1.2 涂层的形貌分析 | 第62-63页 |
3.3.1.3 涂层的横断面分析 | 第63-64页 |
3.3.1.4 电结晶及声电沉积法制备钙磷涂层的沉积量分析 | 第64-65页 |
3.3.1.5 涂层的均匀性分析 | 第65-66页 |
3.3.1.6 沉积过程中电流和电压随时间变化分析 | 第66-67页 |
3.3.1.7 涂层结合状况分析 | 第67-69页 |
3.3.2 声电沉积碳/碳复合材料生物活性钙磷涂层的XRD和Raman光谱特性 | 第69-75页 |
3.3.2.1 涂层XRD表征 | 第69-71页 |
3.3.2.2 涂层Raman光谱表征 | 第71-72页 |
3.3.2.3 声电沉积碳/碳复合材料钙磷涂层形成机理探讨 | 第72-75页 |
3.4 本章小结 | 第75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
第4章 声电沉积钙磷生物活性涂层中超声波的作用机理探讨 | 第78-89页 |
4.1 前言 | 第78-79页 |
4.2 实验原理 | 第79-80页 |
4.3 实验过程 | 第80-81页 |
4.4 结果与讨论 | 第81-87页 |
4.4.1 电流密度对涂层相结构的影响 | 第81页 |
4.4.2 电流密度对涂层组成和形貌的影响 | 第81-82页 |
4.4.3 电流密度对涂层沉积动力学的影响 | 第82-87页 |
4.5 本章小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第5章 声电沉积工艺参数对CVI碳/碳复合材料钙磷涂层形貌、组成和结构的影响 | 第89-118页 |
5.1 前言 | 第89-90页 |
5.2 实验方法 | 第90页 |
5.3 声电沉积工艺参数对生物活性钙磷涂层的影响 | 第90-108页 |
5.3.1 温度对钙磷涂层组成、结构和形貌的影响 | 第90-94页 |
5.3.2 电解液浓度对钙磷涂层形貌、组成和结构的影响 | 第94-98页 |
5.3.3 电流密度对钙磷涂层形貌、组成和结构的影响 | 第98-102页 |
5.3.4 初始PH值对钙磷涂层形貌、组成和结构的影响 | 第102页 |
5.3.5 结果讨论 | 第102-108页 |
5.4 声电沉积-碱热处理复合工艺制备磷灰石涂层工艺研究 | 第108-115页 |
5.4.1 电流密度对透钙磷石涂层组成、结构和形貌的影响 | 第108-112页 |
5.4.1.1 XRD分析结果 | 第108-109页 |
5.4.1.2 涂层FTIR分析结果 | 第109页 |
5.4.1.3 涂层的形貌分析 | 第109页 |
5.4.1.4 涂层形貌结构变化机制 | 第109-112页 |
5.4.2 碱液处理对透钙磷石涂层组成、结构和形貌的影响 | 第112-115页 |
5.4.2.1 涂层XRD分析结果 | 第112页 |
5.4.2.2 涂层FTIR分析结果 | 第112-113页 |
5.4.2.3 涂层组成分析结果 | 第113-114页 |
5.4.2.4 涂层的形貌分析 | 第114-115页 |
5.5 本章小结 | 第115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
第6章 声电沉积CVI碳/碳复合材料钙磷涂层动力学研究 | 第118-143页 |
6.1 前言 | 第118-119页 |
6.2 沉积模型建立 | 第119-123页 |
6.2.1 沉积过程物理模型建立 | 第119-120页 |
6.2.2 沉积过程动力学方程建立 | 第120-123页 |
6.3 实验设计 | 第123-124页 |
6.4 沉积动力学方程验证 | 第124-125页 |
6.5 羟基磷灰石涂层沉积动力学研究 | 第125-130页 |
6.5.1 SEM、XRD、FTIR表征 | 第125-126页 |
6.5.2 羟基磷灰石涂层沉积动力学分析 | 第126-129页 |
6.5.3 声电场中HA沉积的扩散激活能 | 第129-130页 |
6.6 羟基磷灰石涂层沉积温度与诱导期关系理论分析 | 第130-136页 |
6.7 透钙磷石涂层沉积动力学分析 | 第136-138页 |
6.8 结果讨论 | 第138-140页 |
6.9 本章小结 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-143页 |
第7章 CVI碳/碳复合材料表面声电沉积羟基磷灰石涂层体内体外骨组织响应行为研究 | 第143-155页 |
7.1 前言 | 第143-144页 |
7.2 实验 | 第144-146页 |
7.2.1 沉积工艺 | 第144页 |
7.2.2 测试方法 | 第144页 |
7.2.3 成骨细胞在材料表面的粘附和增殖实验 | 第144-145页 |
7.2.4 材料表面成骨细胞的碱性磷酸酶活性实验 | 第145页 |
7.2.5 犬股骨内植入实验 | 第145-146页 |
7.3 实验结果 | 第146-152页 |
7.3.1 涂层的结构及组成分析 | 第146页 |
7.3.2 CVIC/C表面HA涂层的形貌和组成 | 第146-147页 |
7.3.3 体外成骨细胞响应行为实验结果 | 第147-150页 |
7.3.3.1 成骨细胞在材料表面的附着和增殖 | 第147-149页 |
7.3.3.2 材料表面成骨细胞碱性磷酸酶活性表达 | 第149-150页 |
7.3.4 体内犬股骨组织响应行为实验结果 | 第150-152页 |
7.3.4.1 目测结果 | 第150页 |
7.3.4.2 组织学观察 | 第150-152页 |
7.4 结果讨论 | 第152页 |
7.5 本章小结 | 第152-153页 |
参考文献 | 第153-155页 |
第8章 结论 | 第155-157页 |
作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第157-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第160页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第160页 |