喷丸对纯钛组织和性能的影响及其生物活性的强化
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 生物医用钛材料 | 第10-11页 |
1.2.1 钛及其合金的基本性能 | 第10页 |
1.2.2 钛及其合金的生物医学应用 | 第10-11页 |
1.3 应力遮挡效应 | 第11-13页 |
1.3.1 应力遮挡概念 | 第11页 |
1.3.2 应力遮挡问题的解决方案 | 第11-13页 |
1.4 表面纳米化 | 第13-18页 |
1.4.1 表面纳米化简介 | 第13-14页 |
1.4.2 表面自身纳米化的方法 | 第14-17页 |
1.4.3 表面自身纳米化的性能 | 第17-18页 |
1.5 生物钛材料的表面改性 | 第18-21页 |
1.5.1 HA的组成和性能 | 第18-19页 |
1.5.2 等离子喷涂 | 第19页 |
1.5.3 激光熔覆 | 第19页 |
1.5.4 溶胶凝胶法 | 第19-20页 |
1.5.5 微弧氧化 | 第20页 |
1.5.6 仿生表面改性技术 | 第20页 |
1.5.7 碱热处理 | 第20-21页 |
1.6 论文研究的目的和意义 | 第21页 |
1.7 论文的研究内容 | 第21-22页 |
2 实验材料及研究方法 | 第22-29页 |
2.1 实验的研究路线图 | 第22页 |
2.2 实验材料及制备方法 | 第22-25页 |
2.2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.2.2 基体的预处理 | 第23页 |
2.2.3 高能喷丸处理 | 第23-24页 |
2.2.4 碱处理和碱热处理 | 第24页 |
2.2.5 模拟体液培养 | 第24-25页 |
2.3 高能喷丸钛的组织结构及性能测试 | 第25-29页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第25页 |
2.3.2 透射电镜样品制备及观察 | 第25-26页 |
2.3.3 XRD物相分析 | 第26页 |
2.3.4 微观形貌观察(SEM) | 第26页 |
2.3.5 傅里叶红外分析 | 第26页 |
2.3.6 表面润湿性能的检测 | 第26页 |
2.3.7 显微硬度和粗糙度测试 | 第26页 |
2.3.8 表面弹性模量测试 | 第26-27页 |
2.3.9 室温拉伸性能测试 | 第27页 |
2.3.10 电化学腐蚀实验 | 第27-29页 |
3 高能喷丸对纯钛组织及力学性能的影响 | 第29-41页 |
3.1 高能喷丸钛的宏观特征 | 第29-33页 |
3.1.1 高能喷丸钛表面形貌 | 第29-31页 |
3.1.2 高能喷丸钛横截面金相组织 | 第31-33页 |
3.2 高能喷丸钛的微观组织特征 | 第33-34页 |
3.3 高能喷丸对纯钛力学性能的影响 | 第34-39页 |
3.3.1 高能喷丸对纯钛表面硬度的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 高能喷丸对纯钛表面弹性模量的影响 | 第35-37页 |
3.3.3 高能喷丸对纯钛拉伸性能的影响 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
4 高能喷丸对纯钛耐蚀性和生物活性的影响 | 第41-53页 |
4.1 高能喷丸对纯钛耐蚀性的影响 | 第41-43页 |
4.2 高能喷丸对纯钛润湿性的影响 | 第43-44页 |
4.3 高能喷丸对纯钛生物活性的影响 | 第44-50页 |
4.3.1 SBF培养后样品的表面形貌 | 第44-45页 |
4.3.2 SBF培养后样品表面EDS分析 | 第45-47页 |
4.3.3 SBF培养后样品的XRD分析 | 第47-48页 |
4.3.4 SBF培养后样品的XPS分析 | 第48-50页 |
4.4 讨论 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
5 后处理对高能喷丸钛生物活性的影响 | 第53-73页 |
5.1 碱处理对高能喷丸钛生物活性的影响 | 第53-64页 |
5.1.1 碱处理后样品的组织特征 | 第53-57页 |
5.1.2 碱处理对润湿性的影响 | 第57-58页 |
5.1.3 碱处理对高能喷丸钛生物活性的影响 | 第58-64页 |
5.2 碱热处理对高能喷丸钛生物活性的影响 | 第64-68页 |
5.2.1 碱热处理后样品的组织特征 | 第64-66页 |
5.2.2 碱热处理对高能喷丸钛生物活性的影响 | 第66-68页 |
5.3 讨论 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
6 结论 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
附录 | 第82页 |