可降解骨骼生物支架结构设计与制备方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 骨骼生物支架成型材料 | 第11-13页 |
1.2.2 骨骼生物支架设计方法 | 第13-15页 |
1.2.3 骨骼生物支架成型工艺 | 第15-16页 |
1.3 目前存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 骨骼生物支架结构建模 | 第19-33页 |
2.1 骨骼生物支架设计要求 | 第19-20页 |
2.2 股骨模型的三维重建 | 第20-22页 |
2.3 股骨模型内部孔隙结构的建立 | 第22-31页 |
2.3.1 球形孔隙结构 | 第23-27页 |
2.3.2 极小曲面gyroid结构 | 第27-29页 |
2.3.3 拓扑优化结构 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 骨骼生物支架降解仿真 | 第33-42页 |
3.1 骨骼生物支架的降解机制 | 第33-34页 |
3.2 骨骼生物支架降解模型的建立 | 第34-35页 |
3.3 支架降解对力学性能影响的研究 | 第35-41页 |
3.3.1 支架降解在有限元分析过程中的实现 | 第35-37页 |
3.3.2 支架结构和孔隙率对降解性能的影响 | 第37-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 骨骼生物支架的制备和表征分析 | 第42-55页 |
4.1 骨骼生物支架的制备 | 第42-46页 |
4.1.1 成型材料的选择与配制 | 第42-44页 |
4.1.2 骨骼生物支架的成型 | 第44-46页 |
4.2 骨骼生物支架降解实验 | 第46-47页 |
4.2.1 降解实验设计 | 第46页 |
4.2.2 骨骼生物支架的质量变化 | 第46-47页 |
4.3 支架在降解过程中的表面形貌 | 第47-50页 |
4.4 支架在降解过程中的力学性能 | 第50-53页 |
4.4.1 材料参数的确定 | 第50-51页 |
4.4.2 对力学性能的多因素方差分析 | 第51-52页 |
4.4.3 支架结构和孔隙率对降解性能的影响 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62页 |