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用仿生涂层控制镁合金的降解速率

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 生物医用材料第11-12页
        1.1.1 生物医用材料定义第11页
        1.1.2 生物医用材料分类第11-12页
        1.1.3 生物医用材料性能要求第12页
    1.2 传统金属硬组织生物材料第12-15页
        1.2.1 医用不锈钢材料第13页
        1.2.2 医用钴基合金第13页
        1.2.3 医用钛及钛合金第13-14页
        1.2.4 镍-钛形状记忆合金第14页
        1.2.5 医用贵金属和钽、铌、锆等稀有金属第14-15页
    1.3 镁合金作为生物材料的研究现状第15-18页
        1.3.1 镁合金用作生物材料的优势第15-16页
        1.3.2 镁合金生物材料的研究进展第16-18页
        1.3.3 镁合金用作生物材料存在的问题第18页
    1.4 提高生物医用镁合金耐蚀性的主要方法第18-25页
        1.4.1 合金化第18-20页
        1.4.2 生物医用镁合金的表面改性第20-25页
    1.5 本课题研究意义及内容第25-27页
        1.5.1 研究意义第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第2章 AZ31镁合金涂层制备及其腐蚀降解第27-43页
    2.1 实验材料第27页
        2.1.1 金属基体材料第27页
        2.1.2 实验所用化学药品第27页
    2.2 实验设备第27-28页
    2.3 实验方法第28-32页
        2.3.1 金属基体预处理第28页
        2.3.2 HA涂层制备及结合强度测试第28-30页
        2.3.3 腐蚀实验第30-31页
        2.3.4 腐蚀前后试样形貌分析第31-32页
    2.4 实验结果与分析第32-40页
        2.4.1 涂层表征第32-36页
        2.4.2 有无HA涂层AZ31镁合金在SBF中的腐蚀降解第36-40页
    2.5 本章小结第40-43页
第3章 Mg-Zn-Ca合金涂层制备及其腐蚀降解第43-59页
    3.1 实验材料第43页
        3.1.1 实验用原材料第43页
        3.1.2 实验所用化学药品第43页
    3.2 实验设备第43-44页
    3.3 Mg-Zn-Ca合金制备第44-45页
        3.3.1 Mg-Zn-Ca合金设计第44页
        3.3.2 Mg-Zn-Ca合金熔炼工艺第44页
        3.3.3 Mg-Zn-Ca合金成形方法第44-45页
    3.4 实验方法第45-48页
        3.4.1 Mg-Zn-Ca合金基体预处理第45页
        3.4.2 组织观察及性能测试第45-47页
        3.4.3 HA涂层制备实验第47页
        3.4.4 腐蚀实验第47-48页
        3.4.5 腐蚀前后试样形貌分析第48页
    3.5 实验结果及分析第48-57页
        3.5.1 组织观察及性能检测第48-49页
        3.5.2 涂层表征第49-51页
        3.5.3 有无HA涂层Mg-Zn-Ca合金在SBF中的腐蚀降解第51-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第4章 结论第59-61页
参考文献第61-69页
致谢第69页

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