摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-20页 |
第1章 绪论 | 第20-48页 |
·引言 | 第20-22页 |
·硬组织替换材料的研究 | 第22-23页 |
·硬组织替换材料的种类及发展 | 第22页 |
·硬组织替换材料的生物特性 | 第22-23页 |
·羟基磷灰石及其复合材料的研究 | 第23-29页 |
·羟基磷灰石的结构及性质 | 第23-24页 |
·羟基磷灰石及其复合材料 | 第24-29页 |
·医用钛合金及其表面生物改性研究 | 第29-34页 |
·医用钛合金材料 | 第29-30页 |
·医用钛合金表面改性技术 | 第30-34页 |
·仿生法制备磷灰石涂层的发展 | 第34-38页 |
·仿生法的特点及优势 | 第34页 |
·各种仿生模拟体液的组成 | 第34-35页 |
·基体材料的预处理方法 | 第35-38页 |
·微弧氧化制备生物涂层的研究 | 第38-46页 |
·微弧氧化技术的发展 | 第38页 |
·微弧氧化的机制 | 第38-42页 |
·微弧氧化涂层形成过程中的化学反应 | 第42-44页 |
·微弧氧化生物涂层的制备 | 第44-45页 |
·微弧氧化生物涂层的后续处理 | 第45页 |
·微弧氧化涂层的生物学行为 | 第45-46页 |
·本文的研究目的、意义和主要研究内容 | 第46-48页 |
·研究目的和意义 | 第46-47页 |
·主要研究内容 | 第47-48页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第48-56页 |
·试验原材料 | 第48页 |
·微弧氧化涂层制备及碱热处理工艺 | 第48-51页 |
·微弧氧化处理 | 第48-50页 |
·碱处理 | 第50-51页 |
·碱热处理 | 第51页 |
·组织结构分析方法 | 第51-54页 |
·X 射线衍射仪 | 第51-52页 |
·扫描电子显微镜 | 第52页 |
·原子力显微镜 | 第52页 |
·X-射线能量分散分光计 | 第52页 |
·饿歇电子能谱 | 第52-53页 |
·傅立叶变化红外吸收光谱 | 第53页 |
·拉曼光谱 | 第53页 |
·X-射线光电子谱 | 第53页 |
·电感耦合等离子体光学发射光谱 | 第53页 |
·接触角测试 | 第53页 |
·透射电子显微镜 | 第53-54页 |
·模拟体液中诱导仿生磷灰石 | 第54-55页 |
·模拟体液的组成 | 第54页 |
·微观组织结构观察 | 第54-55页 |
·体外细胞繁殖行为初探 | 第55-56页 |
·材料表面细胞繁殖数量测量 | 第55页 |
·材料表面细胞繁殖形貌电镜观察 | 第55-56页 |
第3章 含磷及含钙磷微弧氧化涂层的特征及形成过程 | 第56-76页 |
·含磷微弧氧化涂层的组织结构及成分 | 第56-59页 |
·涂层表面物相组成 | 第56-57页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第57-58页 |
·涂层截面特征 | 第58-59页 |
·透射电子显微结构特征 | 第59页 |
·含钙磷微弧氧化涂层的组织结构及成分 | 第59-68页 |
·涂层表面物相组成 | 第59-60页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第60-63页 |
·涂层截面特征 | 第63-65页 |
·涂层表面元素化学态 | 第65-66页 |
·透射电子显微结构 | 第66-68页 |
·含磷及含钙磷微弧氧化涂层的形成过程 | 第68-74页 |
·微弧氧化涂层的形成过程描述 | 第68-70页 |
·电解液中的物理化学反应 | 第70-72页 |
·电解液对含钙磷微弧氧化涂层相组成的影响 | 第72-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第4章 碱热处理微弧氧化涂层的特征及形成过程 | 第76-102页 |
·碱热处理含磷微弧氧化涂层的组织结构及成分 | 第76-83页 |
·涂层表面物相组成 | 第76-77页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第77-79页 |
·涂层表面元素化学态 | 第79页 |
·涂层红外光谱特征 | 第79-81页 |
·涂层表面深度原子浓度分布特征 | 第81-82页 |
·碱溶液中离子浓度变化 | 第82页 |
·透射电子显微结构特征 | 第82-83页 |
·碱处理含钙磷微弧氧化涂层的组织结构及成分 | 第83-90页 |
·涂层表面物相组成 | 第83-84页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第84-87页 |
·涂层AFM 表面形态 | 第87页 |
·透射电子显微结构特征 | 第87页 |
·涂层表面拉曼光谱特征 | 第87-89页 |
·碱溶液中离子浓度变化 | 第89-90页 |
·碱热处理含钙磷微弧氧化涂层的组织结构及成分 | 第90-97页 |
·涂层表面物相组成 | 第90-91页 |
·涂层表面形貌 | 第91-92页 |
·涂层红外光谱特征 | 第92页 |
·涂层表面元素化学态 | 第92-94页 |
·涂层表面深度原子浓度分布特征 | 第94-96页 |
·透射电子显微结构特征 | 第96-97页 |
·碱热处理微弧氧化涂层表面结构的形成过程 | 第97-101页 |
·碱处理含磷微弧氧化涂层表面结构的演化过程 | 第97-98页 |
·碱处理含钙磷微弧氧化涂层表面结构的形成过程 | 第98-100页 |
·热处理与碱热处理含钙磷微弧氧化涂层的特征比较 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第5章 微弧氧化涂层修饰前后诱导磷灰石的特征及能力 | 第102-120页 |
·未处理含磷微弧氧化涂层诱导磷灰石的特征 | 第102-104页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第102页 |
·涂层表面物相组成 | 第102-104页 |
·碱热处理含磷微弧氧化涂层诱导磷灰石的特征及能力 | 第104-108页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第104页 |
·涂层表面物相组成 | 第104-106页 |
·涂层红外光谱特征 | 第106-107页 |
·涂层表面元素化学态 | 第107-108页 |
·涂层截面特征 | 第108页 |
·未处理含钙磷微弧氧化涂层诱导磷灰石的特征及能力 | 第108-111页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第108-109页 |
·涂层表面物相组成 | 第109-111页 |
·碱处理含钙磷微弧氧化涂层诱导磷灰石的特征及能力 | 第111-113页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第111-112页 |
·涂层表面物相组成 | 第112-113页 |
·碱热处理含钙磷微弧氧化涂层诱导磷灰石的特征及能力 | 第113-118页 |
·涂层表面形貌及成分 | 第113-114页 |
·涂层表面物相组成 | 第114-116页 |
·涂层表面红外光谱特征 | 第116-118页 |
·涂层表面元素化学态 | 第118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第6章 碱热处理微弧氧化涂层表面磷灰石形成热力学与动力学 | 第120-168页 |
·碱热处理微弧氧化涂层表面磷灰石形成过程 | 第120-126页 |
·涂层表面离子析出与沉积过程 | 第120-124页 |
·涂层表面磷灰石形成过程观察 | 第124-126页 |
·磷灰石层的增厚特征 | 第126页 |
·磷灰石形成热力学与动力学理论计算 | 第126-149页 |
·形核驱动力计算 | 第126-134页 |
·均匀形核功计算 | 第134-140页 |
·异质形核功计算 | 第140-141页 |
·形核速率计算 | 第141-149页 |
·磷灰石成分特征 | 第149页 |
·影响磷灰石在碱热处理涂层表面形成的主要因素 | 第149-166页 |
·Ti-O 结构对钙磷离子的吸附 | 第153-154页 |
·涂层成分的影响 | 第154-156页 |
·OH 功能团的形成及其与钙离子的相互作用 | 第156-161页 |
·磷灰石晶体结构与基体涂层晶体结构的匹配关系 | 第161-165页 |
·表面形貌的影响 | 第165-166页 |
·碱热处理对磷灰石形成的影响 | 第166页 |
·本章小结 | 第166-168页 |
第7章 微弧氧化涂层修饰前后MG63 细胞活性初探 | 第168-178页 |
·未处理及碱热处理含磷微弧氧化涂层 | 第168-170页 |
·涂层表面细胞繁殖能力 | 第168页 |
·涂层表面细胞形貌 | 第168-170页 |
·涂层表面润湿性 | 第170页 |
·涂层表面形态及粗糙度 | 第170页 |
·未处理及碱热处理含钙磷微弧氧化涂层 | 第170-174页 |
·涂层表面细胞繁殖能力 | 第170-172页 |
·涂层表面细胞形貌 | 第172页 |
·涂层表面润湿性 | 第172-174页 |
·涂层表面形态及粗糙度 | 第174页 |
·钛合金表面涂层对细胞繁殖行为的影响 | 第174-177页 |
·本章小结 | 第177-178页 |
结论 | 第178-180页 |
参考文献 | 第180-201页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第201-205页 |
致谢 | 第205-206页 |
个人简历 | 第206页 |