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微弧氧化羟基磷灰石膜原位生成及颗粒添加对膜层性能影响

摘要第11-13页
Abstract第13-14页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 选题背景及意义第15-16页
    1.2 医用钛合金及其表面改性技术第16-18页
        1.2.1 等离子喷涂第17页
        1.2.2 电化学沉积第17-18页
        1.2.3 溶胶-凝胶第18页
        1.2.4 磁控溅射第18页
    1.3 微弧氧化技术概述第18-21页
        1.3.1 微弧氧化工艺第18-20页
        1.3.2 微弧氧化技术优点第20-21页
    1.4 钛及钛合金表面微弧氧化技术工艺优化第21-23页
        1.4.1 电解液第21页
        1.4.2 电参数第21-23页
        1.4.3 微弧氧化与其他方法复合制备羟基磷灰石膜层第23页
    1.5 生物医用材料生物学评价第23-27页
        1.5.1 体外测试第23-26页
        1.5.2 体内第26-27页
        1.5.3 临床第27页
    1.6 本课题研究的主要内容第27-29页
第2章 试验材料及方法第29-35页
    2.1 试样准备第29页
    2.2 微弧氧化处理第29-31页
        2.2.1 电解液配制第29-30页
        2.2.2 电参数设置第30-31页
    2.3 颗粒优化微弧氧化膜层制备及性能研究第31页
    2.4 体外浸泡试验第31-32页
    2.5 分析测试方法第32-35页
        2.5.1 外观检测第32页
        2.5.2 膜层厚度测试第32页
        2.5.3 X射线衍射分析(XRD)第32页
        2.5.4 扫描电镜及能谱分析(SEM,EDS)第32页
        2.5.5 傅里叶红外光谱(FT_IR)第32-33页
        2.5.6 电化学性能测试第33-35页
第3章 同一钙盐不同磷盐电解液体系微弧氧化膜制备及性能第35-65页
    3.1 电解液选择第35-36页
    3.2 微弧氧化反应现象第36-37页
    3.3 膜层外观及厚度第37-39页
    3.4 膜层组织形貌第39-51页
        3.4.1 膜层相组成第39-44页
        3.4.2 膜层的表面形貌及成分分析第44-49页
        3.4.3 膜层的截面形貌及成分分析第49-51页
    3.5 膜层耐蚀性能第51-53页
    3.6 膜层在体外模拟体液中生物活性第53-63页
        3.6.1 浸泡过程模拟体液pH值变化第53-55页
        3.6.2 浸泡后膜层相组成第55-58页
        3.6.3 浸泡后膜层的表面形貌及成分分析第58-61页
        3.6.4 FT-IR功能基团分析第61-63页
    3.7 本章小结第63-65页
第4章 磷酸氢钙和羟基磷灰石颗粒优化膜层制备及性能研究第65-77页
    4.1 电解液及颗粒添加剂的选择第65-67页
    4.2 膜层宏观形貌及厚度第67-68页
    4.3 膜层相组成第68-70页
    4.4 膜层组织形貌及成分第70-73页
    4.5 膜层耐蚀性第73-74页
    4.6 FT-IR基团分析第74-75页
    4.7 小结第75-77页
第5章 结论第77-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-89页
攻读学位期间发表学术论文第89-91页
攻读学位期间的获奖情况第91-93页
附件第93-106页
学位论文评阅及答辩情况表第106页

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