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聚乳酸/β-磷酸三钙系可降解骨修复材料的生物降解性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
目录第8-12页
1 引言第12-28页
   ·骨修复材料与骨固定材料第12-19页
     ·骨第13-14页
       ·骨组织第13页
       ·天然骨的生长及自我修复机理第13-14页
     ·骨科材料的分类及其功能第14-15页
     ·骨修复材料的作用机理第15页
     ·骨组织工程支架材料第15-17页
       ·组织工程对支架材料的要求第15-16页
       ·组织工程中常用支架材料第16-17页
     ·骨折内固定材料第17页
     ·聚乳酸第17-18页
     ·β-磷酸三钙第18-19页
   ·生物降解性能第19-24页
     ·聚合物的生物降解性第20-22页
     ·β-磷酸三钙的生物降解第22-23页
     ·可吸收骨折内固定材料的生物降解性第23-24页
   ·生物降解性能评价方法第24-26页
     ·材料体外降解试验前的基础工作第24页
     ·体外降解试验类型的选择第24-25页
     ·体外降解试验的评价第25-26页
   ·本论文研究的设想第26-28页
     ·论文研究的目的第26-27页
     ·论文研究的构思第27-28页
2 PLLA/β-TCP 系列可降解骨修复材料的制备第28-42页
   ·引言第28-29页
   ·多孔PLLA 材料的制备第29-37页
     ·材料与方法第29-31页
       ·材料第29页
       ·多孔PLLA 材料的制备工艺第29-30页
       ·正交实验第30页
       ·样品的表征方法第30-31页
     ·结果与讨论第31-37页
       ·形貌分析第32-33页
       ·正交实验因素水平的选择第33-34页
       ·孔隙率第34页
       ·抗弯强度第34-35页
       ·抗压强度第35-36页
       ·干燥温度的影响第36-37页
   ·PLLA/β-TCP 复合材料的制备第37-39页
     ·材料第37页
     ·β-TCP 粉末的制备第37-39页
       ·碳酸钙粉体(CaCO_3)的制备第37-38页
       ·β-TCP 前驱体的制备第38页
       ·β-TCP 粉体的制备第38-39页
     ·PLLA/β-TCP 复合材料致密体的制备第39页
   ·多孔PLLA/β-TCP 复合材料(Ⅰ)的制备第39-40页
     ·材料第39页
     ·多孔PLLA/β-TCP 复合材料的制备方法(Ⅰ)第39-40页
   ·多孔PLLA/β-TCP 复合材料(Ⅱ)的制备第40-41页
     ·材料第40页
     ·多孔PLLA/β-TCP 复合材料的制备方法(Ⅱ)第40-41页
   ·本章小结第41-42页
3 多孔PLLA 材料的体外降解性能研究第42-52页
   ·引言第42页
   ·材料与方法第42-46页
     ·材料的制备第42-43页
     ·制备SBF 所需的试剂第43页
     ·SBF 的配制方法第43-45页
     ·SBF 的保存第45页
     ·体外降解实验第45-46页
     ·样品的表征方法第46页
   ·结果与讨论第46-50页
     ·PLLA 分子量的变化第46-48页
     ·内部形貌分析第48-49页
     ·不同致孔剂含量材料的强度变化第49-50页
     ·pH 值的变化第50页
   ·结论第50-52页
4 PLLA/β-TCP 复合材料致密体的体外降解性能研究第52-58页
   ·材料与方法第52-53页
     ·材料第52页
     ·体外降解实验第52页
     ·样品的表征方法第52-53页
   ·结果与讨论第53-57页
     ·SBF 的选择第53-54页
     ·β-TCP 与PLLA 复合比例对强度的影响第54-55页
     ·PLLA 分子量的变化第55-56页
     ·表面成分分析第56页
     ·内部形貌分析第56-57页
   ·结论第57-58页
5 多孔PLLA/β-TCP 复合材料(Ⅰ)的体外降解性能研究第58-66页
   ·材料与方法第58-59页
     ·材料第58页
     ·体外降解实验第58页
     ·样品的表征方法第58-59页
   ·结果与讨论第59-65页
     ·表面成分分析第59-61页
     ·内部形貌分析第61页
     ·内部生成物第61-62页
     ·PLLA 分子量的变化第62页
     ·致孔剂用量对强度的影响第62-64页
     ·致孔剂粒径对强度的影响第64-65页
   ·结论第65-66页
6 多孔PLLA/β-TCP 复合材料(Ⅱ)的体外降解性能研究第66-69页
   ·材料与方法第66页
     ·材料第66页
     ·体外降解实验第66页
     ·样品的表征方法第66页
   ·结果与讨论第66-68页
     ·表面成分分析第66页
     ·内部形貌分析第66-67页
     ·PLLA 分子量的变化第67页
     ·孔隙率与吸水率第67-68页
     ·不同类型多孔PLLA/β-TCP 复合材料(Ⅱ)对强度的影响第68页
   ·结论第68-69页
7 生物降解性能对骨修复材料的筛选第69-74页
   ·引言第69-70页
   ·体外模拟降解速率第70页
   ·降解过程中新物质的生成第70-71页
   ·降解过程中环境的酸碱性第71页
   ·降解过程中的强度对比第71-73页
   ·本章小结第73-74页
8 全文总结与展望第74-77页
   ·全文总结第74-75页
   ·论文创新点第75页
   ·研究展望第75-77页
参考文献第77-81页
作者参与的科研工作、发表的文章及获得的奖励第81-83页
致谢第83页

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