摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 选择型激光烧结技术 | 第10-13页 |
1.1.1 选择性激光烧结原理 | 第10-11页 |
1.1.2 选择性激光烧结的优势 | 第11页 |
1.1.3 选择性激光烧结的发展及趋势 | 第11-13页 |
1.2 人工骨支架材料 | 第13-16页 |
1.2.1 可降解高分子材料 | 第14-15页 |
1.2.2 生物陶瓷材料 | 第15-16页 |
1.3 选择性激光烧结人工骨支架 | 第16-19页 |
1.3.1 选择性激光烧结人工骨支架的过程 | 第16-17页 |
1.3.2 选择性激光烧结人工骨支架的机理 | 第17-18页 |
1.3.3 选择性激光烧结人工骨支架的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本课题研究内容与意义 | 第19-21页 |
2 选择性激光烧结机的结构分析与改进设计 | 第21-27页 |
2.1 有限元结构分析理论 | 第22-23页 |
2.1.1 结构静力学分析 | 第22页 |
2.1.2 结构模态分析 | 第22-23页 |
2.2 选择性激光烧结机的结构分析与改进设计 | 第23-26页 |
2.2.1 激光烧结机有限元模型的建立 | 第23-24页 |
2.2.2 边界条件与加载 | 第24页 |
2.2.3 静态结果分析 | 第24-26页 |
2.2.4 结构模态分析 | 第26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
3 纳米羟基磷灰石增强多孔聚合物骨支架的性能研究 | 第27-40页 |
3.1 选择性激光烧结制备多孔骨支架 | 第28-30页 |
3.1.1 材料与方法 | 第28-29页 |
3.1.2 测试手段 | 第29-30页 |
3.2 工艺参数对多孔骨支架微观结构和性能的影响 | 第30-34页 |
3.2.1 激光能量密度对骨支架微观结构的影响 | 第30-33页 |
3.2.2 激光能量密度对骨支架机械强度的影响 | 第33-34页 |
3.3 Nano-HAP含量对骨支架微观结构和性能的影响 | 第34-37页 |
3.3.1 Nano-HAP含量对骨支架机械性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 Nano-HAP含量对骨支架微观结构的影响 | 第35-37页 |
3.4 多孔支架的设计和制备 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 纳米氧化锆增强多孔陶瓷骨支架的性能研究 | 第40-52页 |
4.1 Nano-ZrO_2增强的多孔陶瓷骨支架的制备 | 第40-44页 |
4.1.1 Nano-ZrO_2增强的多孔陶瓷骨支架的实验方法 | 第41-43页 |
4.1.2 Nano-ZrO_2增强的多孔骨支架的测试手段 | 第43-44页 |
4.2 Nano-ZrO_2含量对骨支架微观结构的影响 | 第44-47页 |
4.2.1 Nano-ZrO_2含量对骨支架表面形貌的影响 | 第44-46页 |
4.2.2 Nano-ZrO_2含量对骨支架物相组成的影响 | 第46-47页 |
4.3 Nano-ZrO_2含量对骨支架性能的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 Nano-ZrO_2含量对骨支架机械性能的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 Nano-ZrO_2含量对骨支架生物学性能的影响 | 第48-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 纳米氧化硅和碳纳米管增强陶瓷骨支架的性能研究 | 第52-60页 |
5.1 实验材料及方法 | 第52-53页 |
5.2 Nano-SiO_2和CNTs对支架微观结构的影响 | 第53-57页 |
5.2.1 Nano-SiO_2和CNTs对支架物相组成的影响 | 第53-55页 |
5.2.2 Nano-SiO_2和CNTs对支架表面形貌的影响 | 第55-57页 |
5.3 Nano-SiO_2和CNTs对支架性能的影响 | 第57-59页 |
5.3.1 Nano-SiO_2和CNTs对支架机械性能的影响 | 第57-58页 |
5.3.2 Nano-SiO_2和CNTs对支架机械性能增强机理分析 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
6 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 全文总结 | 第60-61页 |
6.2 研究展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |