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 |