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微弧氧化镁表面钙化涂层组织结构与生物降解行为

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

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