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医用镁合金可降解高分子材料基复合材料表面改性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-25页
   ·引言第12页
   ·镁合金生物医用优势第12-14页
   ·镁合金生物医用领域及其主要问题第14-16页
     ·心血管支架材料第14-15页
     ·骨组织固定材料第15页
     ·多孔骨修复材料第15-16页
   ·镁合金腐蚀控制技术第16-20页
     ·高纯合金及新型合金的研发第16页
     ·快速凝固技术第16-17页
     ·离子注入与激光处理技术第17页
     ·阳极/微弧氧化技术第17-18页
     ·化学转化技术第18页
     ·电化学沉积技术第18-19页
     ·有机涂覆技术第19-20页
   ·医用镁合金可降解高分子材料表面改性技术第20-23页
     ·聚乳酸及其共聚物改性第20-22页
     ·壳聚糖改性第22页
     ·聚己内酯改性第22-23页
   ·选题意义与主要研究内容第23-25页
     ·选题意义第23页
     ·研究内容第23-25页
第二章 实验材料及研究方法第25-33页
   ·本文的研究线路图第25-26页
   ·实验所用到的仪器第26页
   ·实验主要材料及试样尺寸第26-27页
   ·涂层试样制备第27页
   ·阳极极化处理第27页
   ·性能检测第27-33页
     ·耐蚀性检测第27-28页
     ·涂层膜厚/单位面积膜重测试第28-29页
     ·涂层/基体结合力测试第29-30页
     ·电化学测试第30-31页
     ·微观形貌及成分结构分析测试第31页
     ·体外生物降解研究第31-33页
第三章 PLLA涂层的制备工艺研究第33-44页
   ·制备方法及制度的确定第33页
   ·PLLA溶剂的选定第33-36页
   ·PLLA浓度的选定第36-38页
     ·PLLA浓度与涂层厚度关系的研究第36-37页
     ·PLLA浓度与涂层耐蚀性关系的研究第37-38页
   ·浸涂次数的选定第38-40页
     ·浸涂次数与涂层厚度关系的研究第38-39页
     ·浸涂次数与涂层耐蚀性关系的研究第39-40页
   ·浸涂环境温度的选定第40-41页
     ·浸涂环境温度与涂层厚度关系的研究第40-41页
     ·浸涂环境温度与涂层耐蚀性关系的研究第41页
   ·阳极极化工艺对涂层的影响第41-44页
     ·阳极极化处理对涂层增长的趋势的研究第42-43页
     ·阳极极化处理对涂层耐蚀性的趋势的研究第43-44页
第四章 MgO/PLLA复合材料涂层性能研究第44-48页
   ·MgO/PLLA复合材料涂层浸涂液的配制第44页
   ·MgO/PLLA复合材料涂层的制备第44页
   ·MgO/PLLA复合材料涂层的单位面积膜重研究第44-46页
   ·MgO/PLLA复合材料涂层的腐蚀防护能力研究第46-48页
第五章 Mg(OH)_2/PLLA复合材料涂层性能研究第48-51页
   ·Mg(OH)2/PLLA复合材料涂层浸涂液的配制第48页
   ·Mg(OH)_2/PLLA复合材料涂层的制备第48页
   ·Mg(OH)2/PLLA复合材料涂层的单位面积膜重研究第48-49页
   ·Mg(OH)_2/PLLA复合材料涂层的腐蚀防护能力研究第49-51页
第六章 测试结果及讨论第51-68页
   ·表面及断面形貌分析第51-53页
   ·耐蚀性快速检测第53-54页
   ·涂层/基体结合力测试第54-55页
   ·电化学测试第55-60页
     ·开路电位测试第56-58页
     ·极化曲线测试第58-59页
     ·交流阻抗测试第59-60页
   ·体外生物降解研究第60-68页
     ·实验试样制备第60页
     ·实验介质第60-61页
     ·不更换溶液的体外生物降解第61-65页
     ·每天更换溶液的体外生物降解第65-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76-77页
附件第77页

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