摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·研究背景及选题意义 | 第12-13页 |
·椎间盘的结构及性 | 第13-16页 |
·椎间盘的结构 | 第13-14页 |
·椎间盘的力学性能 | 第14-16页 |
·椎间盘病变及其治疗方法 | 第16-20页 |
·保守治疗法 | 第17页 |
·外科手术疗法 | 第17-18页 |
·全椎间盘置换 | 第18页 |
·椎间盘弥补术 | 第18-19页 |
·人工髓核置换法 | 第19页 |
·组织工程治疗法 | 第19-20页 |
·聚乙烯醇水凝胶人工髓核置换材料 | 第20-22页 |
·结构及合成方法 | 第20-21页 |
·力学性能 | 第21页 |
·溶胀性能 | 第21页 |
·疲劳与蠕变性能 | 第21-22页 |
·PVP/PVA复合水凝胶 | 第22页 |
·主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 PVP/PVA复合水凝胶的制备及表征 | 第24-30页 |
·引言 | 第24页 |
·材料和方法 | 第24-25页 |
·实验材料和仪器 | 第24-25页 |
·PVP/PVA复合水凝胶材料的制备 | 第25页 |
·结构表征 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-29页 |
·制备工艺的选择 | 第25-26页 |
·FT-IR分析 | 第26-27页 |
·显微形貌分析 | 第27-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第三章 PVP/PVA复合水凝胶的结晶性能 | 第30-36页 |
·引言 | 第30页 |
·X射线衍射光谱法 | 第30-32页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·结果与讨论 | 第31-32页 |
·差示扫描量热法 | 第32-35页 |
·实验材料及仪器 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第四章 PVP/PVA复合水凝胶材料的溶胀性能 | 第36-43页 |
·引言 | 第36页 |
·材料与方法 | 第36-37页 |
·实验材料和仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-42页 |
·平衡溶胀率 | 第37-39页 |
·体积收缩率 | 第39-40页 |
·二次溶胀率 | 第40-41页 |
·溶胀动力学 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第五章 PVP/PVA复合水凝胶的压缩及抗疲劳性能 | 第43-62页 |
·引言 | 第43页 |
·水凝胶髓核假体的设计和制备 | 第43-45页 |
·人工髓核假体的设计要求 | 第43-44页 |
·材料 | 第44页 |
·形状与尺寸 | 第44页 |
·包覆物 | 第44-45页 |
·PVP/PVA复合水凝胶人工髓核假体的制备 | 第45页 |
·非围限压缩性能测试 | 第45-53页 |
·压缩应力应变 | 第46-49页 |
·压缩强度 | 第49-50页 |
·模量 | 第50-53页 |
·压缩疲劳性能研究 | 第53-60页 |
·实验材料和仪器 | 第53-54页 |
·实验条件和方法 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
第六章 PVP/PVA复合水凝胶材料的应力松弛特性 | 第62-72页 |
·引言 | 第62页 |
·材料与方法 | 第62-63页 |
·实验材料 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-71页 |
·应力松弛力学模型 | 第63-64页 |
·水凝胶材料应力松弛特性 | 第64-66页 |
·水凝胶材料的应力松弛力学模型 | 第66-68页 |
·应力松弛的影响因素 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第七章 PVP/PVA复合水凝胶的蠕变特性 | 第72-78页 |
·引言 | 第72页 |
·材料和方法 | 第72页 |
·实验材料 | 第72页 |
·实验方法 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-76页 |
·水凝胶材料蠕变特性 | 第72-73页 |
·水凝胶材料的蠕变力学模型 | 第73-74页 |
·蠕变的影响因素 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
第八章 结论与展望 | 第78-80页 |
·全文总结 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读学位期间的论文发表及论著撰写情况 | 第87页 |