摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
·选题意义 | 第10-12页 |
·生物医用材料的研究现状与发展趋势 | 第12-16页 |
·生物医用材料的分类 | 第13页 |
·生物医用材料的特性 | 第13-14页 |
·生物医用材料的评价标准 | 第14-15页 |
·表面改性技术在生物材料中的应用 | 第15-16页 |
·含氟羟基磷灰石涂层(HAF)的研究现状 | 第16-25页 |
·含氟羟基磷灰石粉体的制备 | 第16-18页 |
·含氟羟基磷灰石涂层的制备 | 第18-21页 |
·含氟羟基磷灰石涂层的性能研究 | 第21-24页 |
·含氟羟基磷灰石薄膜的研究进展及应用 | 第24-25页 |
·生物活性材料的性能评价 | 第25-27页 |
·本课题的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 HAF及HAF/YSZ复合粉体的制备与表征 | 第29-39页 |
·引言 | 第29页 |
·HAF粉体的制备 | 第29-36页 |
·实验试剂及设备 | 第29页 |
·实验工艺过程 | 第29-31页 |
·结果分析与讨论 | 第31-36页 |
·HAF/YSZ复合粉体的制备 | 第36-37页 |
·实验试剂和设备 | 第36页 |
·工艺过程 | 第36-37页 |
·实验结果 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 磁控溅射技术制备HAF/YSZ梯度复合涂层 | 第39-52页 |
·引言 | 第39页 |
·生物梯度复合涂层的设计 | 第39-40页 |
·靶材的制备 | 第40-46页 |
·实验材料及工艺 | 第41-42页 |
·靶材的性能测试与分析 | 第42-46页 |
·基体预处理 | 第46-48页 |
·Ti6Al4V基体的加工 | 第46-47页 |
·Ti6Al4V基体表面预处理 | 第47-48页 |
·磁控溅射制备HAF/YSZ生物梯度涂层 | 第48-50页 |
·实验材料 | 第48页 |
·实验设备 | 第48-49页 |
·制备梯度复合涂层的工艺参数设计 | 第49-50页 |
·涂层的后处理工艺 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 溅射涂层的组成、微结构及表面形貌 | 第52-67页 |
·引言 | 第52页 |
·涂层的性能表征 | 第52-54页 |
·纯HAF涂层及复合涂层的XRD分析 | 第52-53页 |
·不同热处理温度时复合涂层的XRD分析 | 第53-54页 |
·复合梯度涂层的表面微观形貌 | 第54-59页 |
·热处理前后复合涂层的SEM分析 | 第55-56页 |
·不同溅射功率下复合涂层的SEM分析 | 第56-57页 |
·不同溅射功率下复合涂层表面的AFM形貌 | 第57-59页 |
·复合涂层的红外吸收光谱(FTIR)成分分析 | 第59-61页 |
·复合涂层中氟含量的XPS测定 | 第61-63页 |
·复合涂层表面的n(Ca)/n(P)比分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 HAF/YSZ梯度复合涂层的界面结合强度及生物学性能评价 | 第67-82页 |
·引言 | 第67页 |
·涂层与基体的界面结合强度 | 第67-70页 |
·粘接拉伸法测结合强度 | 第67-68页 |
·涂层的界面结合强度测试结果 | 第68-69页 |
·界面结合强度分析 | 第69-70页 |
·涂层的界面结合分析 | 第70-73页 |
·涂层与基体的界面结构形貌 | 第70-71页 |
·涂层与基体的界面元素分布 | 第71页 |
·涂层与基体的界面结合机制 | 第71-73页 |
·含氟羟基磷灰石涂层的生物学性能评价 | 第73-75页 |
·HAF/YSZ复合涂层的溶解试验 | 第73-74页 |
·HAF/YSZ复合涂层的溶解性分析 | 第74-75页 |
·复合涂层浸泡后的表面形貌 | 第75-78页 |
·复合涂层浸泡后新生相的EDS分析 | 第78页 |
·复合涂层浸泡后新生相的XRD分析 | 第78-79页 |
·复合涂层浸泡后新生相的FTIR分析 | 第79页 |
·复合涂层在模拟体液中浸泡后界面结合强度的变化 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 主要结论 | 第82-84页 |
第七章 展望 | 第84-86页 |
·HAF/YSZ生物梯度涂层材料的应用前景 | 第84页 |
·本课题的后续研究工作 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士学位期间发表或录用的论文 | 第92页 |