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可注射原位复合胶原/磷酸钙生物活性骨修复材料研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一部分 前言第11-23页
   ·骨修复材料研究现状第11-16页
     ·金属材料第12页
     ·高分子材料第12-13页
     ·生物陶瓷材料第13-15页
     ·磷酸钙骨水泥(Calcium Phosphate Cement, CPC)第15-16页
   ·磷酸钙生物活性骨水泥的研究现状第16-20页
     ·磷酸钙骨水泥(CPC)的基本原理第16-18页
     ·磷酸钙骨水泥的研究状况第18-20页
   ·本论文的研究目的和基本技术路线第20-23页
第二部分 原料磷酸四钙(TTCP)粉料制备及工艺优化第23-38页
 第一章 TTCP 制备方法的比较和选择第24-33页
   ·材料和方法第24-26页
     ·材料第24页
     ·方法第24-26页
       ·TTCP 制备途径第24-26页
       ·X-射线衍射(XRD)分析第26页
       ·红外光谱(FTIR)测试第26页
   ·结果与讨论第26-33页
     ·固-固相反应法和湿法反应法制备的比较第26-29页
     ·煅烧时间的选择第29-31页
     ·阶段反应条件确定第31页
     ·本文制备TTCP 的工艺流程第31-33页
 第二章 微波煅烧制备TTCP 的初步研究第33-37页
   ·材料和方法第33-34页
     ·材料第33页
     ·方法第33-34页
       ·煅烧方式第33-34页
       ·X-射线衍射(XRD)分析第34页
   ·结果与讨论第34-37页
     ·煅烧过程的比较第34页
     ·X 射线衍射分析结果第34-37页
 本部分小结第37-38页
第三部分 胶原/磷酸钙骨水泥复合体的制备及性能研究第38-69页
 第一章 磷酸(H3P04)为液相的胶原/磷酸钙复合体制备第39-50页
   ·材料和方法第39-42页
     ·材料第39页
       ·固相粉料第39页
       ·液相溶液第39页
     ·方法第39-42页
       ·“均匀设计实验”优化CPC 配方第39-40页
       ·CPC 的制备第40页
       ·固化时间、温度和固化过程pH 值测定第40-41页
       ·力学强度第41页
       ·X-射线衍射分析和红外光谱测试第41-42页
       ·扫描电子显微镜观察和孔隙率测定第42页
   ·结果与讨论第42-48页
     ·CPC 配方的优化第42-43页
     ·体系的固化时间、温度与pH 值变化第43-45页
     ·体系抗压强度第45页
     ·XRD 分析和FTIR 测试结果第45-47页
     ·样品形态观察与孔隙率测定结果第47-48页
   ·小结第48-50页
 第二章 磷酸钠盐为液相的胶原/磷酸钙骨水泥复合体第50-60页
   ·材料和方法第50-53页
     ·材料第50-51页
       ·固相粉料第50页
       ·液相溶液第50-51页
     ·方法第51-53页
       ·“均匀设计实验”优化CPC 配方第51页
       ·CPC 的制备第51-52页
       ·固化时间、温度和固化过程pH 值测定第52页
       ·力学强度第52页
       ·X-射线衍射分析和红外光谱测试第52页
       ·扫描电子显微镜观察和孔隙率测定第52-53页
   ·结果与讨论第53-58页
     ·CPC 配方的优化第53-54页
     ·体系的固化时间、温度与pH 值变化第54-55页
     ·体系抗压强度第55-56页
     ·XRD 分析和FTIR 测试结果第56-57页
     ·样品形态观察与孔隙率测定结果第57-58页
   ·小结第58-60页
 第三章 胶原/磷酸钙骨水泥复合体对成骨细胞功能的影响第60-67页
   ·材料和方法第60-62页
     ·材料与试剂第60-61页
     ·方法第61-62页
       ·样品制备第61页
       ·细胞相容性评价第61-62页
   ·结果第62-65页
     ·细胞增殖MTT 法测定结果第62-63页
     ·ALP 活性测定结果第63-64页
     ·材料表面细胞黏附的微观情况第64-65页
   ·小结第65-67页
 本部分小结第67-69页
全文总结第69-71页
下一步工作第71-72页
参考文献第72-75页
作者在读期间科研成果简介第75-77页
致谢第77页

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