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液相沉积钙-磷基生物陶瓷涂层的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
引言第9-10页
1 课题背景资料介绍第10-24页
 1. 1 生物材料学概况第10-11页
  1. 1. 1 生物材料学的研究范围第10页
  1. 1. 2 生物医用材料的分类第10-11页
 1. 2 硬组织替换材料的选择要求和研究现状第11-16页
  1. 2. 1 天然骨和牙齿的结构、组成与力学性能第11-14页
  1. 2. 2 硬组织替换材料的选择要求第14-15页
  1. 2. 3 硬组织替换材料的研究现状及存在的问题第15-16页
 1. 3 生物医用钛合金在硬组织替换中的应用第16-17页
  1. 3. 1 生物医用钛合金在应用中存在的问题第16页
  1. 3. 2 生物医用钛合金的表面改性第16-17页
 1. 4 羟基磷灰石生物陶瓷涂层第17-24页
  1. 4. 1 羟基磷灰石的性能第17-18页
  1. 4. 2 HA生物陶瓷涂层制备方法第18-20页
  1. 4. 3 HA涂层的仿生矿化制备及国内外研究现状第20-22页
  1. 4. 4 涂层材料性能的评价第22-24页
2 本文的研究内容第24-26页
 2. 1 选题依据第24页
 2. 2 实验的理论基础第24-25页
 2. 3 实验的思路和方法第25页
 2. 4 实验内容第25-26页
3 实验材料及方法第26-33页
 3. 1 工艺流程第26页
 3. 2 实验材料及设备第26-28页
  3. 2. 1 实验原料第26-27页
  3. 2. 2 实验设备第27页
  3. 2. 3 测试分析及表征方法第27-28页
 3. 3 实验方法第28-33页
  3. 3. 1 试样的清洗第28页
  3. 3. 2 对试样酸处理第28-29页
  3. 3. 3 对基体碱热处理第29页
  3. 3. 4 基体表面的预吸附处理和沉积实验第29-30页
  3. 3. 5 沉积时间对沉积效果的影响第30-31页
  3. 3. 6 FCS溶液的pH值变化规律的实验第31页
  3. 3. 7 涂层结合强度的测试方法第31-33页
4 实验结果第33-48页
 4. 1 Ti6Al4V试样的晶界形貌第33页
 4. 2 酸处理对试样表面的影响第33-35页
 4. 3 碱处理的影响第35-38页
  4. 3. 1 碱处理时溶液和试样的变化第35-37页
  4. 3. 2 试样在处理前后显微硬度的变化第37-38页
  4. 3. 3 碱处理后试样表面离子基团的测定第38页
 4. 4 预处理的影响第38-41页
  4. 4. 1 预处理对涂层沉积效果的影响第38-39页
  4. 4. 2 涂层的表征第39-41页
 4. 5 浸泡时间对沉积效果的影响第41-42页
 4. 6 不同厚度的涂层形貌的变化第42-44页
 4. 7 浸泡过程中溶液pH值的变化第44-45页
 4. 8 涂层的结合强度第45-46页
 4. 9 其它影响因素第46-48页
  4. 9. 1 溶液的纯净度和过饱和度的影响第46页
  4. 9. 2 溶液配制方法对沉积效果的影响第46页
  4. 9. 3 容器对沉积效果的影响第46-48页
5 分析和讨论第48-67页
 5. 1 钛合金的表面活化机理第48-51页
  5. 1. 1 钛合金的表面钝化第48页
  5. 1. 2 酸腐蚀对钛合金表面的影响第48-49页
  5. 1. 3 碱处理对钛合金表面的活化作用第49-51页
 5. 2 钛合金表面的核化第51-54页
  5. 2. 1 形核的条件第51-52页
  5. 2. 2 FCS溶液的性质对形核的影响第52-54页
 5. 3 基体表面吸附机理的探讨第54-56页
 5. 4 磷酸钙盐晶体形成的过程第56-63页
  5. 4. 1 磷酸钙盐形成的化学过程第57-58页
  5. 4. 2 磷酸钙类形成的热力学过程第58-59页
  5. 4. 3 磷酸钙结晶成长的动力学第59-63页
 5. 5 HA晶体的生长形态第63-67页
  5. 5. 1 晶体的生长调制第63-64页
  5. 5. 2 涂层生长情况的分析第64-67页
结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录1. 试样浸泡在10N的NaOH中,在100℃水浴5小时后,FT-IR的检测谱线第74-76页
 2. 依次为沉积2,4,7天后涂层的X衍射图谱第75-76页

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