摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 骨修复材料 | 第11-12页 |
1.2 可注射型骨修复材料 | 第12-15页 |
1.2.1 磷酸钙骨水泥 | 第13页 |
1.2.2 硫酸钙骨水泥 | 第13-14页 |
1.2.3 丙烯酸酯类骨水泥 | 第14页 |
1.2.4 三类骨水泥比较 | 第14-15页 |
1.3 硫酸钙骨水泥的研究 | 第15-23页 |
1.3.1 两种半水硫酸钙晶相 | 第16-17页 |
1.3.1.1 β-半水硫酸钙 | 第16页 |
1.3.1.2 α-半水硫酸钙 | 第16-17页 |
1.3.2 六方短柱状的α-半水硫酸钙(α-CSH)的制备 | 第17-20页 |
1.3.2.1 蒸压法制备α-CSH | 第18页 |
1.3.2.2 水热法制备α-CSH | 第18-19页 |
1.3.2.3 转晶剂的影响 | 第19-20页 |
1.3.3 抗压强度 | 第20-22页 |
1.3.4 注射性能 | 第22-23页 |
1.4 国内外可注射骨修复产品现状 | 第23-24页 |
1.5 选题与研究内容 | 第24-27页 |
第二章 实验室研究的材料与方法 | 第27-33页 |
2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2 实验设备 | 第27-29页 |
2.2.1 快开水热反应釜 | 第28页 |
2.2.2 万能拉伸试验机 | 第28-29页 |
2.3 美国Wright公司MIIG115产品分析 | 第29页 |
2.4 六方短柱状α-CSH制备 | 第29-30页 |
2.5 α-CSH颗粒表面改性 | 第30-31页 |
2.5.1 化学改性 | 第31页 |
2.5.2 球磨混合 | 第31页 |
2.6 表征方法 | 第31-33页 |
2.6.1 扫描电镜观察 | 第31-32页 |
2.6.2 物相分析 | 第32页 |
2.6.3 注射性能测试 | 第32页 |
2.6.4 强度测试 | 第32-33页 |
第三章 六方短柱状α-CSH颗粒制备研究 | 第33-49页 |
3.1 α-CSH颗粒的实验室制备 | 第33-40页 |
3.1.1 转晶剂的影响 | 第34-35页 |
3.1.2 以柠檬酸钠和硫酸镁为复合转晶剂研究 | 第35-39页 |
3.1.3 实验室制备的α-CSH颗粒晶相分析 | 第39-40页 |
3.2 α-CSH颗粒产品的规模化制备研究 | 第40-47页 |
3.2.1 由实验室水热釜向工业应用大型水热釜转变生产α-CSH颗粒产品 | 第41-45页 |
3.2.2 颗粒产品晶形均匀性优化 | 第45-46页 |
3.2.3 颗粒产品晶相分析 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 硫酸钙骨水泥可注射性能研究 | 第49-63页 |
4.1 MIIG115产品固化液分析 | 第49-51页 |
4.2 α-CSH颗粒的表面改性 | 第51-61页 |
4.2.1 化学改性 | 第51-56页 |
4.2.1.1 硬脂酸 | 第52-54页 |
4.2.1.2 羧甲基纤维素 | 第54-56页 |
4.2.2 球磨混合 | 第56-61页 |
4.2.2.1 α-半水硫酸钙/硬脂酸体系 | 第57-58页 |
4.2.2.2 α -半水硫酸钙/硬脂酸+羧甲基纤维素体系 | 第58-59页 |
4.2.2.3 α-半水硫酸钙/硬脂酸+透明质酸体系 | 第59-61页 |
4.3 产业化改性工艺路线探索 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 羟基磷灰石修饰α-CSH颗粒表面的复合颗粒制备 | 第63-69页 |
5.1 水热法制备复合颗粒 | 第63-64页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第64-68页 |
5.2.1 拉曼光谱分析和XRD分析 | 第64-65页 |
5.2.2 微观形貌和能谱分析 | 第65-67页 |
5.2.3 羟基磷灰石含量对微观形貌的影响 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 全文总结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第79页 |