磁控溅射法在Ti6Al4V基体上制备HA/YSZ梯度复合涂层的性能研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·选题意义 | 第12-13页 |
·生物医用材料现状 | 第13-16页 |
·生物医用材料的分类 | 第14-15页 |
·生物医用材料的特性 | 第15-16页 |
·医用硬组织修复材料进展 | 第16-18页 |
·钛及其钛合金硬组织替代材料 | 第16-17页 |
·钛及其钛合金表面活化 | 第17-18页 |
·HA涂层的作用 | 第18-19页 |
·涂层制备方法 | 第19-22页 |
·等离子喷涂法 | 第19页 |
·电化学沉积法 | 第19-20页 |
·溶胶—凝胶法 | 第20页 |
·仿生溶液生长法 | 第20-21页 |
·磁控溅射法 | 第21-22页 |
·HA涂层生物活性的综合评述 | 第22-25页 |
·涂层失效的主要原因 | 第22-23页 |
·涂层材料的发展方向 | 第23-25页 |
·本课题研究的主要内容 | 第25-27页 |
第二章 HA及HA/YSZ复合粉体和靶材制备 | 第27-39页 |
·HA粉体的制备 | 第27-33页 |
·实验 | 第28-29页 |
·结果分析与讨论 | 第29-33页 |
·HA复合粉体的制备 | 第33-34页 |
·实验 | 第33页 |
·实验结果 | 第33-34页 |
·靶材的制备 | 第34-35页 |
·纯HA靶材的制备 | 第35页 |
·纯HA靶材制备工艺 | 第35页 |
·HA/YSZ复合靶材制备工艺 | 第35页 |
·靶材的性能测试与分析 | 第35-38页 |
·靶材物相分析 | 第35-36页 |
·靶材致密度分析 | 第36-37页 |
·靶材表面微观均匀性分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 磁控溅射法制备HA/YSZ梯度复合涂层 | 第39-44页 |
·梯度复合涂层的设计 | 第39-40页 |
·基体预处理 | 第40-41页 |
·磁控溅射制备纯HA涂层和HA/YSZ复合涂层 | 第41-42页 |
·涂层的后处理工艺 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 溅射涂层的组成及微结构 | 第44-61页 |
·溅射涂层的相组成 | 第44-51页 |
·纯HA涂层物相检测结果 | 第45-46页 |
·复合涂层物相检测结果 | 第46页 |
·后处理对涂层相组成和结晶程度的影响 | 第46-48页 |
·涂层表面的n(Ca)/n(P)比分析 | 第48-51页 |
·涂层表面微观结构的检测 | 第51-55页 |
·涂层的表面形貌 | 第51-53页 |
·涂层的孔隙率 | 第53-55页 |
·涂层AFM分析 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 涂层结合力和界面结合机制 | 第61-70页 |
·涂层与基体结合力的检测方法 | 第61-63页 |
·拉伸法 | 第61-62页 |
·压痕法 | 第62页 |
·弯曲法 | 第62页 |
·划痕法 | 第62-63页 |
·涂层结合力测试结果 | 第63-66页 |
·涂层的界面结合分析 | 第66-68页 |
·涂层与基体的界面形貌 | 第66页 |
·复合涂层的界面结合 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第六章 梯度复合涂层的生物活性及其机制 | 第70-82页 |
·模拟体液(SBF)试验 | 第70-71页 |
·模拟体液(SBF) | 第70-71页 |
·磷灰石层的形成 | 第71-75页 |
·磷灰石层表面形貌分析 | 第71-73页 |
·涂层新生涂层官能团分析 | 第73-74页 |
·新生涂层n(Ca)/n(P)比分析 | 第74页 |
·新生涂层物相分析 | 第74-75页 |
·类骨磷灰石的形成过程 | 第75-77页 |
·晶核的形成 | 第75-76页 |
·晶核的长大 | 第76-77页 |
·涂层结晶度与降解性能的关系 | 第77-80页 |
·SBF中涂层结合力的变化情况 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第七章 主要结论 | 第82-84页 |
第八章 展望 | 第84-86页 |
·羟基磷灰石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 |