NiTi形状记忆合金在血管支架应用中的初步研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 NiTi合金的相变特性及物理性能 | 第11-16页 |
1.2.1 NiTi合金的M相变 | 第11-14页 |
1.2.2 NiTi合金的相变类型 | 第14-15页 |
1.2.3 NiTi合金的物理性能 | 第15-16页 |
1.3 NiTi形状记忆合金在介入产品中的应用 | 第16-23页 |
1.3.1 支架介入治疗方法概述 | 第16-17页 |
1.3.2 支架设计中的结构及材料因素 | 第17-18页 |
1.3.3 医用植入支架的分类 | 第18-19页 |
1.3.4 NiTi形状记忆合金支架及其应用 | 第19-23页 |
1.4 支架用NiTi合金的研究现状 | 第23-24页 |
1.4.1 医用NiTi合金的研究现状 | 第23页 |
1.4.2 NiTi支架应用中的主要问题 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究意义及内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-28页 |
第二章 实验方法 | 第28-35页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 NiTi丝样品的制备方法 | 第28-31页 |
2.2.1 NiTi丝的准备 | 第28页 |
2.2.2 NiTi丝的热处理 | 第28-29页 |
2.2.3 NiTi丝的物性分析 | 第29-31页 |
2.2.4 NiTi合金的相变特性 | 第31页 |
2.3 拉伸实验方法 | 第31-32页 |
2.4 表面处理方法 | 第32-33页 |
2.5 腐蚀测试方法 | 第33页 |
2.6 有限元分析方法 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-35页 |
第三章 NiTi合金丝的热处理 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 NiTi合金超弹性的理论模型 | 第35-37页 |
3.3 医用内支架热处理工艺的目的 | 第37-39页 |
3.3.1 形状记忆合金医用内支架性能指标 | 第37-38页 |
3.3.2 热处理的目的 | 第38-39页 |
3.4 实验设计 | 第39-40页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第40-47页 |
3.5.1 超弹性性能 | 第41-45页 |
3.5.2 断裂强度 | 第45页 |
3.5.3 验证实验 | 第45-46页 |
3.5.4 回复温度 | 第46页 |
3.5.5 实验结果分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第四章 NiTi丝表面处理对疲劳和腐蚀性能的影响 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 支架的表面质量和表面处理技术 | 第49-51页 |
4.2.1 镍钛形状记忆合金表面处理 | 第49-51页 |
4.2.2 表面处理对镍钛合金性能的影响 | 第51页 |
4.3 NiTi丝表面处理对疲劳的影响 | 第51-54页 |
4.4 NiTi丝表面处理对腐蚀的影响 | 第54-56页 |
4.4.1 镍钛合金的耐蚀性能 | 第54页 |
4.4.2 表面处理对镍钛合金耐蚀性能的影响 | 第54-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第五章 NiTi支架的有限元分析 | 第59-81页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 NITi 合金支架的结构与工作原理 | 第59-61页 |
5.3 NiTi合金支架模型 | 第61-63页 |
5.3.1 NiTi合金相变模型 | 第61-62页 |
5.3.2 NiTi合金材料模型 | 第62-63页 |
5.4 基于支架的有限元模拟 | 第63-66页 |
5.4.1 实体模型的建立 | 第64-65页 |
5.4.2 材料参数的选用 | 第65-66页 |
5.5 数据后处理 | 第66-79页 |
5.5.1 不同状态下的应变结果 | 第66-75页 |
5.5.2 疲劳模拟 | 第75-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-81页 |
第六章 结束语 | 第81-83页 |
6.1 本文的主要结论 | 第81页 |
6.2 对下一阶段研究的设想与展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间发表的论文及研究成果 | 第84-85页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第85页 |