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锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 骨的结构和功能第12-14页
    1.3 生物材料第14-21页
        1.3.1 生物医用金属材料第15-16页
        1.3.2 生物医用高分子材料第16-17页
        1.3.3 生物医用无机材料第17-20页
        1.3.4 β-磷酸三钙多孔仿骨材料的研究第20-21页
    1.4 锰的作用第21-22页
        1.4.1 锰在人体内的作用第21-22页
        1.4.2 锰对β-磷酸三钙晶体结构的影响第22页
    1.5 本论文研究的内容和意义第22-24页
第2章 锰掺杂β-磷酸三钙粉体的制备及性能表征第24-36页
    2.1 试验仪器与试剂第25-26页
    2.2 制备锰掺杂β-磷酸三钙粉体试验过程第26-27页
    2.3 锰掺杂β-磷酸三钙粉体测试方法第27-28页
        2.3.1 X射线衍射分析第27页
        2.3.2 傅里叶红外分析第27页
        2.3.3 粉体粒径检测第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-33页
    2.5 本章小结第33-36页
第3章 锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料的制备及性能表征第36-52页
    3.1 制备锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料仪器与试剂第37-38页
    3.2 制备锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料试验过程第38-42页
        3.2.1 致孔剂和粘结剂的选择第38-41页
        3.2.2 制备锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料过程第41-42页
    3.3 材料的性能检测与表征第42-44页
        3.3.1 X射线衍射分析第42页
        3.3.2 傅里叶红外分析第42页
        3.3.3 抗压强度分析第42页
        3.3.4 扫描电镜分析第42-43页
        3.3.5 硬度检测分析第43-44页
    3.4 结果与分析第44-50页
        3.4.1 抗压强度分析第44-45页
        3.4.2 X射线衍射分析第45-46页
        3.4.3 傅里叶红外分析第46-47页
        3.4.4 SEM形貌分析第47-49页
        3.4.5 维氏硬度分析第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第4章 锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料的体外降解研究第52-64页
    4.1 降解实验所需仪器和试剂第52-53页
    4.2 配制SBF溶液第53-55页
    4.3 体外降解试验过程第55页
    4.4 材料的检测与性能表征第55-56页
        4.4.1 pH值的检测第55页
        4.4.2 降解试样质量变化第55-56页
        4.4.3 降解试样材料的成分检测第56页
        4.4.4 降解后材料的表观形貌第56页
    4.5 结果分析与讨论第56-62页
    4.6 本章小结第62-64页
第5章 锰掺杂β-磷酸三钙多孔仿骨材料的摩擦学性能研究第64-80页
    5.1 试验设备和参数设置第64-65页
    5.2 摩擦磨损机理简介第65-67页
        5.2.1 摩擦理论第65页
        5.2.2 磨损理论第65-67页
    5.3 试验结果分析第67-78页
        5.3.1 干摩擦时摩擦行为分析第67-72页
        5.3.2 SBF环境摩擦磨损分析第72-75页
        5.3.3 血浆环境摩擦磨损分析第75-78页
    5.4 本章小结第78-80页
第6章 总结与展望第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间发表论文第87-88页
导师及作者简介第88-90页
致谢第90页

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