致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 引言 | 第10-19页 |
1.1 HA/聚合物复合材料的研究进展 | 第11-15页 |
1.1.1 n-HA/聚合物复合材料的分类 | 第11页 |
1.1.2 HA/天然高分子材料复合 | 第11-12页 |
1.1.3 HA/合成高分子材料复合 | 第12-15页 |
1.2 酪氨酸衍生聚碳酸酯的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 酪氨酸衍生聚碳酸酯的体外降解 | 第15页 |
1.2.2 酪氨酸衍生聚碳酸酯的组织相容性 | 第15-16页 |
1.2.3 酪氨酸衍生聚碳酸酯的药物输送性能 | 第16-17页 |
1.3 本论文的研究目的、内容和方法 | 第17-19页 |
2 纳米羟基磷灰石的制备和掺杂 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验原料 | 第19-20页 |
2.3 测试方法 | 第20页 |
2.4 沉淀法制备n-HA | 第20-22页 |
2.4.1 XRD分析 | 第20-21页 |
2.4.2 FT-IR分析 | 第21页 |
2.4.3 TEM分析 | 第21-22页 |
2.4.4 讨论 | 第22页 |
2.5 微波法制备掺杂n-HA | 第22-28页 |
2.5.1 制备方法 | 第22-23页 |
2.5.2 XRD分析 | 第23-24页 |
2.5.3 FT-IR分析 | 第24-25页 |
2.5.4 RS分析 | 第25-26页 |
2.5.5 SEM-EDS分析 | 第26-28页 |
2.5.6 讨论 | 第28页 |
2.6 小结 | 第28-29页 |
3 聚(DTH)碳酸酯的制备 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 测试方法 | 第29-30页 |
3.3 实验原料 | 第30页 |
3.4 制备方法 | 第30-32页 |
3.4.1 DTH单体的制备 | 第30-31页 |
3.4.2 P(DTH)C的制备 | 第31-32页 |
3.5 DTH单体核磁分析 | 第32-33页 |
3.6 聚合物的分子量 | 第33页 |
3.7 FT-IR分析 | 第33-34页 |
3.8 TG分析 | 第34-35页 |
3.9 小结 | 第35-37页 |
4 纳米羟基磷灰石/聚(DTH)碳酸酯复合材料的制备 | 第37-44页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 材料原料 | 第37-38页 |
4.3 制备方法 | 第38页 |
4.4 测试方法 | 第38页 |
4.5 XRD分析 | 第38-39页 |
4.6 FT-IR分析 | 第39-40页 |
4.7 RS分析 | 第40-41页 |
4.8 TG分析 | 第41-42页 |
4.9 讨论 | 第42-43页 |
4.10 小结 | 第43-44页 |
5 n-HA/P(DTH)C复合骨水泥 | 第44-56页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 测试方法 | 第44-45页 |
5.3 制备方法 | 第45页 |
5.4 FT-IR分析 | 第45-46页 |
5.5 RS分析 | 第46-47页 |
5.6 XRD分析 | 第47页 |
5.7 液固比对骨水泥凝结时间的影响 | 第47-48页 |
5.8 柠檬酸浓度对骨水泥抗压强度的影响 | 第48页 |
5.9 不同柠檬酸浓度下骨水泥的XRD分析 | 第48-49页 |
5.10 n-HA含量对骨水泥抗压强度的影响 | 第49-50页 |
5.11 n-HA含量不同时骨水泥的XRD分析 | 第50-51页 |
5.12 断口形貌观察 | 第51-52页 |
5.13 讨论 | 第52-55页 |
5.14 小结 | 第55-56页 |
6 n-HA/P(DTH)C复合骨水泥生物学性能 | 第56-64页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 体外浸泡实验 | 第56-60页 |
6.2.1 SEM分析 | 第57-58页 |
6.2.2 XRD分析 | 第58-59页 |
6.2.3 讨论 | 第59-60页 |
6.3 动物实验 | 第60-62页 |
6.3.1 主要试剂和仪器 | 第60页 |
6.3.2 骨内植入实验 | 第60-62页 |
6.4 小结 | 第62-64页 |
7 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64页 |
7.2 主要创新点 | 第64-65页 |
7.3 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-76页 |
作者简历 | 第76-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |