摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
·引言 | 第11页 |
·自然骨的结构 | 第11-14页 |
·自然骨的成分组成和多层次结构 | 第11-13页 |
·自然骨促进新骨生长的机理 | 第13-14页 |
·骨修复材料的作用机理 | 第14-15页 |
·骨修复材料的分类 | 第15-21页 |
·医用金属材料 | 第15-16页 |
·医用生物陶瓷材料 | 第16-19页 |
·医用高分子材料 | 第19-21页 |
·HA与高分子复合材料的种类 | 第21-23页 |
·HA-PE复合材料 | 第21-22页 |
·HA—PLA复合材料 | 第22-23页 |
·材料的选择 | 第23-25页 |
·生物活性陶瓷的选择 | 第23-24页 |
·电活性陶瓷的选择 | 第24页 |
·基体相的选择 | 第24-25页 |
·所选材料的基本性质 | 第25-29页 |
·HA的基本性能 | 第25页 |
·BT的基本性能 | 第25-28页 |
·PVDF的基本性能 | 第28-29页 |
·课题的提出及研究内容 | 第29-32页 |
·本课题的提出及意义 | 第29-30页 |
·本课题的研究内容 | 第30-32页 |
第二章 复合材料PVDF/HA中HA对材料性能的影响 | 第32-38页 |
·实验部分 | 第32-33页 |
·主要原料 | 第32页 |
·主要实验仪器与设备 | 第32页 |
·主要分析测试仪器与测试方法 | 第32-33页 |
·HA/PVDF复合材料的制备工艺 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-36页 |
·复合材料的形貌(SEM) | 第34-35页 |
·复合材料的结构 | 第35页 |
·复合材料介电常数与频率和填料(HA)体积分数的关系 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 BT对(BT-HA)/PVDF复合材料性能的影响 | 第38-54页 |
·实验部分 | 第38-40页 |
·主要原料 | 第38页 |
·主要实验仪器与设备 | 第38页 |
·主要分析测试仪器与测试方法 | 第38-39页 |
·实验步骤 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-48页 |
·BT含量变化时复合材料的XRD图 | 第40-41页 |
·BT含量变化时复合材料的FTIR图 | 第41-42页 |
·BT含量变化时复合材料的扫描电镜(SEM)图 | 第42-44页 |
·三相复合材料的介电性质 | 第44-48页 |
·不同HA含量下三相复合材料的性能 | 第48-52页 |
·HA变化时三相复合材料的形貌(SEM) | 第49-50页 |
·HA变化时三相复合材料的结构(XRD) | 第50页 |
·HA变化时三相复合材料的介电性能 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-54页 |
第四章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介和攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第60-61页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第61-62页 |