创新点摘要 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第14-39页 |
1.1 引言 | 第14-22页 |
1.1.1 生物医用材料概述 | 第14-15页 |
1.1.2 生物医用材料的分类 | 第15-22页 |
1.2 金属基羟基磷灰石涂层的制备和应用 | 第22-32页 |
1.2.1 金属表面合成HA的方法 | 第22-32页 |
1.3 镁合金及镁基羟基磷灰石涂层的性能及应用 | 第32-37页 |
1.3.1 镁合金的腐蚀类型 | 第33-34页 |
1.3.2 镁合金的生物降解行为 | 第34-36页 |
1.3.3 镁基羟基磷灰石生物涂层的合成 | 第36-37页 |
1.4 本文研究目的和主要内容 | 第37-39页 |
第二章 AZ91D镁合金在模拟体液中的腐蚀降解行为 | 第39-67页 |
2.1 实验方法 | 第39-42页 |
2.1.1 实验材料及试剂 | 第39-40页 |
2.1.2 模拟体液配制 | 第40-41页 |
2.1.3 电化学实验 | 第41-42页 |
2.1.4 浸泡试验 | 第42页 |
2.1.5 浸泡试样的表征 | 第42页 |
2.2 结果与讨论 | 第42-66页 |
2.2.1 AZ91D镁合金在模拟体液中的腐蚀行为 | 第42-48页 |
2.2.2 AZ91D镁合金在模拟体液中的降解行为 | 第48-66页 |
2.3 本章小结 | 第66-67页 |
第三章 AZ91D镁合金表面电泳沉积羟基磷灰石涂层 | 第67-86页 |
3.1 实验方法 | 第67-69页 |
3.1.1 实验材料 | 第67-68页 |
3.1.2 实验方法 | 第68页 |
3.1.3 浸泡试验 | 第68-69页 |
3.1.4 涂层形貌和成分分析 | 第69页 |
3.1.5 结合强度测试 | 第69页 |
3.1.6 电化学测试 | 第69页 |
3.2 结果与讨论 | 第69-84页 |
3.2.1 涂层的形貌及成分分析 | 第69-75页 |
3.2.2 结合强度测试 | 第75页 |
3.2.3 电化学测试 | 第75-81页 |
3.2.4 浸泡实验 | 第81-84页 |
3.3 本章小节 | 第84-86页 |
第四章 交流脉冲电化学沉积法制备AZ91D基羟基磷灰石涂层及其性能研究 | 第86-121页 |
4.1 实验方法 | 第88-90页 |
4.1.1 实验材料 | 第88页 |
4.1.2 交流脉冲电沉积 | 第88-89页 |
4.1.3 浸泡试验 | 第89页 |
4.1.4 涂层形貌观察和成分分析 | 第89-90页 |
4.1.5 结合强度测试 | 第90页 |
4.1.6 电化学测试 | 第90页 |
4.2 结果与讨论 | 第90-119页 |
4.2.1 交流脉冲电压对AZ91D镁合金表面HA涂层的影响 | 第90-98页 |
4.2.2 NaNO_3和H_2O_2添加剂对AZ91D镁合金表面HA涂层的影响 | 第98-106页 |
4.2.3 壳聚糖和三氯化钌添加剂对含HA的复合生物涂层的影响 | 第106-119页 |
4.3 本章小结 | 第119-121页 |
第五章 微弧氧化/溶胶-凝胶法合成镁基羟基磷灰石复合涂层及性能研究 | 第121-143页 |
5.1 实验方法 | 第121-123页 |
5.1.1 微弧氧化(MAO)膜层的制备 | 第121-122页 |
5.1.2 溶胶-凝胶(sol-gel)层的制备 | 第122页 |
5.1.3 浸泡试验 | 第122页 |
5.1.4 涂层形貌和成分分析 | 第122-123页 |
5.1.5 结合强度测试 | 第123页 |
5.1.6 电化学测试 | 第123页 |
5.2 结果与讨论 | 第123-141页 |
5.2.1 涂层的形貌及成分分析 | 第123-131页 |
5.2.2 结合强度测试 | 第131页 |
5.2.3 电化学测试 | 第131-138页 |
5.2.4 浸泡实验 | 第138-141页 |
5.3 本章小结 | 第141-143页 |
第六章 结论与展望 | 第143-146页 |
6.1 结论 | 第143-145页 |
6.2 展望 | 第145-146页 |
参考文献 | 第146-159页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第159-160页 |
致谢 | 第160-161页 |
作者简介 | 第161页 |