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 |