摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 镁及镁合金作为医用降解材料的机遇与挑战 | 第15-18页 |
1.3 镁及镁合金的腐蚀与控制 | 第18-29页 |
1.3.1 可降解镁腐蚀概述 | 第18-22页 |
1.3.2 可降解镁腐蚀的控制 | 第22-29页 |
1.4 生物学以及医学中的钙磷盐 | 第29-31页 |
1.5 医用镁合金研究中存在的问题 | 第31-32页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第33-40页 |
2.1 实验材料 | 第33页 |
2.2 镁微弧氧化处理 | 第33页 |
2.3 微弧氧化镁表面钙化涂层制备 | 第33-34页 |
2.4 组织观察及结构分析 | 第34-35页 |
2.5 材料体外降解测试 | 第35-36页 |
2.5.1 电化学分析 | 第35-36页 |
2.5.2 模拟体液浸泡实验 | 第36页 |
2.6 材料生物相容性评价方法 | 第36-40页 |
2.6.1 急性毒性评价 | 第36-37页 |
2.6.2 溶血实验评价 | 第37页 |
2.6.3 体外细胞培养 | 第37-39页 |
2.6.4 微核实验 | 第39-40页 |
第3章 微弧氧化镁表面钙化涂层的构建与表征 | 第40-61页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 微弧氧化镁表面钙化涂层的设计思路 | 第40-41页 |
3.3 微弧氧化镁表面钙化涂层的制备及表征 | 第41-47页 |
3.4 钙化工艺参数对微弧氧化镁表面钙化涂层的影响 | 第47-58页 |
3.4.1 钙化溶液 pH 值对钙化涂层的影响 | 第47-51页 |
3.4.2 钙化过程对涂层的影响 | 第51-53页 |
3.4.3 温度对钙化涂层的影响 | 第53-58页 |
3.5 微弧氧化镁表面钙化涂层的形成机制 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 钙化处理微弧氧化镁在模拟体液中的降解行为 | 第61-95页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 钙化基体在模拟体液中浸泡腐蚀 | 第61-64页 |
4.2.1 模拟体液 pH 值以及氢气释放量 | 第61-64页 |
4.2.2 力学性能衰减 | 第64页 |
4.3 钙化基体在 SBF 模拟体液中的电化学行为 | 第64-85页 |
4.3.1 纯镁以及微弧氧化镁的电化学行为 | 第65-71页 |
4.3.2 钙化基体在模拟体液中的极化行为 | 第71-75页 |
4.3.3 正向钙化下钙化基体的交流阻抗 | 第75-81页 |
4.3.4 反向钙化条件下钙化基体的交流阻抗 | 第81-85页 |
4.4 钙化基体在动态 SBF 模拟体液中的电化学腐蚀行为 | 第85-92页 |
4.5 钙化涂层对镁在模拟体液中腐蚀行为的影响 | 第92-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 钙化处理微弧氧化镁在模拟体液中的组织演化 | 第95-116页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 纯镁以及微弧氧化镁在模拟体液中的组织演化 | 第95-101页 |
5.2.1 纯镁在 SBF 中浸泡的组织演化 | 第95-98页 |
5.2.2 微弧氧化镁在 SBF 中浸泡的组织演化 | 第98-101页 |
5.3 微弧氧化镁表面钙化涂层在模拟体液浸泡中的组织演化 | 第101-113页 |
5.3.1 正向钙化基体表面涂层在 SBF 中的组织演化 | 第101-109页 |
5.3.2 反向钙化基体表面涂层在 SBF 中的组织演化 | 第109-113页 |
5.4 材料在 SBF 中组织演化规律与特征 | 第113-114页 |
5.5 本章小结 | 第114-116页 |
第6章 钙化处理微弧氧化镁的生物相容性 | 第116-128页 |
6.1 引言 | 第116页 |
6.2 溶血实验 | 第116-117页 |
6.3 体外细胞培养 | 第117-122页 |
6.4 微核试验 | 第122-123页 |
6.5 急性毒性 | 第123-127页 |
6.6 本章小结 | 第127-128页 |
结论 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-143页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
个人简历 | 第147页 |