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3D打印用β-TCP生物陶瓷粉体的制备及其性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第10-28页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 陶瓷3D打印技术第11-15页
        1.2.1 陶瓷3D打印技术概况第11-12页
        1.2.2 陶瓷3D打印技术方法第12-15页
    1.3 3D打印制备陶瓷材料研究进展第15-20页
    1.4 3D陶瓷打印产业现状第20-21页
    1.5 基于光成型的3D打印技术第21-24页
        1.5.1 激光选区烧结技术第21-22页
        1.5.2 光固化成型技术第22-24页
    1.6 生物陶瓷材料研究现状第24-26页
        1.6.1 生物陶瓷种类第24-25页
        1.6.2 β-TCP陶瓷第25-26页
    1.7 课题研究意义与内容第26-28页
        1.7.1 研究意义第26-27页
        1.7.2 研究内容第27-28页
2 实验原料及测试方法第28-32页
    2.1 实验原料及设备第28-29页
        2.1.1 实验原料第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 实验路线及方法第29-30页
    2.3 测试与表征方法第30-32页
3 β-TCP原料粉体的性能及改性研究第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验过程第32-33页
    3.3 β-TCP原料粉体的研究第33-35页
    3.4 β-TCP粉体的改性研究第35-40页
        3.4.1 烧结助剂对β-TCP粉体的改性影响第35-36页
        3.4.2 烧结助剂对β-TCP陶瓷的影响第36-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 喷雾干燥法制备3D打印SLS用β-TCP陶瓷材料第42-54页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 实验过程第43-44页
    4.3 PVB粘结剂添加量的优化及造粒粉体性能研究第44-48页
    4.4 PVB粘结剂对β-TCP生物陶瓷的影响第48-52页
    4.5 本章小结第52-54页
5 光固化用β-TCP生物陶瓷材料第54-64页
    5.1 引言第54页
    5.2 光固化用陶瓷浆料第54-55页
    5.3 实验过程第55-56页
    5.4 分散剂对β-TCP陶瓷浆料的影响第56-58页
    5.5 光固化打印陶瓷材料性能研究第58-62页
        5.5.1 光固化打印参数优化第58页
        5.5.2 β-TCP陶瓷烧结制度的确定第58-59页
        5.5.3 固含量对β-TCP陶瓷的影响第59-62页
    5.6 本章小结第62-64页
6 结论与研究展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 创新点第65页
    6.3 展望第65-66页
参考文献第66-76页
致谢第76-78页
作者简历第78-80页
学位论文数据集第80页

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