摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 生物医用材料概述 | 第12-14页 |
1.2.1 生物医用材料的定义及分类 | 第12-13页 |
1.2.2 生物医用金属材料的性能要求 | 第13页 |
1.2.3 生物医用金属材料的发展现状 | 第13-14页 |
1.3 生物医用镁合金发展状况 | 第14-18页 |
1.3.1 镁及镁合金的物理性质 | 第14-15页 |
1.3.2 当前生物可降解镁合金的研究 | 第15-18页 |
1.3.3 镁基合金复合材料 | 第18页 |
1.4 镁合金表面涂层处理 | 第18-24页 |
1.4.1 转化类涂层制备方法 | 第19-21页 |
1.4.2 沉积类涂层制备方法 | 第21-24页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 本论文的选题意义 | 第24-25页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 试样制备及研究方法 | 第26-38页 |
2.1 实验材料及仪器设备 | 第26-28页 |
2.1.1 实验材料及药品 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第27-28页 |
2.2 HA/ZK61复合材料的制备 | 第28-30页 |
2.3 HA/ZK61复合材料表面植酸转化膜层的制备 | 第30-32页 |
2.4 实验研究方法 | 第32-36页 |
2.4.1 复合材料显微组织和成分分析 | 第32页 |
2.4.2 物相分析 | 第32-33页 |
2.4.3 密度及孔隙率测试 | 第33-34页 |
2.4.4 显微维氏硬度测试 | 第34页 |
2.4.5 压缩性能测试 | 第34页 |
2.4.6 电化学耐蚀性能测试 | 第34-35页 |
2.4.7 浸泡析氢、pH、失重测试 | 第35-36页 |
2.5 植酸转化膜性能测试 | 第36-38页 |
2.5.1 转化膜表面形貌分析 | 第36页 |
2.5.2 转化膜电化学性能分析 | 第36页 |
2.5.3 成膜电位—时间跟踪 | 第36-37页 |
2.5.4 转化膜成分与结构分析 | 第37页 |
2.5.5 浸泡实验 | 第37-38页 |
第3章 HA/ZK61复合材料制备及性能测试 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第38-55页 |
3.2.1 复合材料物相分析 | 第38-39页 |
3.2.2 复合材料显微组织分析 | 第39-42页 |
3.2.3 复合材料的密度测试 | 第42-43页 |
3.2.4 复合材料的硬度测试 | 第43-44页 |
3.2.5 复合材料的压缩性能测试 | 第44-47页 |
3.2.6 电化学测试 | 第47-50页 |
3.2.6.1 极化曲线 | 第47-49页 |
3.2.6.2 电化学阻抗谱分析 | 第49-50页 |
3.2.7 浸泡实验 | 第50-55页 |
3.2.7.1 浸泡腐蚀性形貌 | 第50-52页 |
3.2.7.2 浸泡pH测试 | 第52-53页 |
3.2.7.3 浸泡析氢测试 | 第53-54页 |
3.2.7.4 浸泡失重测试 | 第54-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-58页 |
第4章 复合材料表面植酸转化膜制备及性能研究 | 第58-82页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 复合材料表面植酸转化膜层的工艺研究 | 第58-71页 |
4.2.1 植酸转化处理正交实验 | 第59-61页 |
4.2.2 转化液pH值的影响 | 第61-65页 |
4.2.3 转化温度的影响 | 第65-68页 |
4.2.4 转化时间的影响 | 第68-71页 |
4.2.5 转化液浓度的影响 | 第71页 |
4.3 浸泡实验 | 第71-75页 |
4.3.1 浸泡pH测试 | 第71-72页 |
4.3.2 浸泡析氢测试 | 第72-73页 |
4.3.3 浸泡腐蚀形貌分析 | 第73-75页 |
4.4 植酸转化膜形成过程研究 | 第75-80页 |
4.4.1 成膜反应动力学研究 | 第75-76页 |
4.4.2 转化膜层的XRD分析 | 第76页 |
4.4.3 转化膜层的FTIR分析 | 第76-77页 |
4.4.4 膜层成分的EDS分析 | 第77-78页 |
4.4.5 复合材料表面植酸转化膜成膜机理分析 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
第5章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
作者简介及科研成果 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |