摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 生物材料概述 | 第12-13页 |
1.2 镁合金特点 | 第13-17页 |
1.2.1 镁合金的力学性能 | 第13-14页 |
1.2.2 镁合金的生物活性和生物相容性 | 第14-15页 |
1.2.3 镁合金的抗菌性能 | 第15-16页 |
1.2.4 镁合金作为医用植入材料发展前景 | 第16-17页 |
1.3 镁合金微弧氧化表面改性技术 | 第17-24页 |
1.3.1 微弧氧化技术简介 | 第18页 |
1.3.2 影响微弧氧化膜性能的因素 | 第18-19页 |
1.3.3 微弧氧化技术的功能 | 第19-22页 |
1.3.4 微弧氧化膜的成膜机制 | 第22-23页 |
1.3.5 微弧氧化处理存在的问题 | 第23-24页 |
1.4 本文电解液特点及主要作用 | 第24-25页 |
1.4.1 植酸特性及研究现状 | 第24-25页 |
1.4.2 NH_4HF_2用于制备抗菌氧化膜 | 第25页 |
1.4.3 EDTA-CaNa特性简介 | 第25页 |
1.5 本课题的主要研究目的和内容 | 第25-27页 |
第二章 实验步骤和设备 | 第27-34页 |
2.1 实验材料、仪器、试剂 | 第27-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.1.3 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.4 实验设备 | 第29-30页 |
2.2 研究方案 | 第30-31页 |
2.3 微弧氧化膜测试分析与方法 | 第31-34页 |
2.3.1 氧化膜相组成 | 第31页 |
2.3.2 氧化膜微观形貌及组成元素 | 第31页 |
2.3.3 氧化膜元素定性分析 | 第31页 |
2.3.4 氧化膜模拟体液浸泡法评价耐蚀性 | 第31-32页 |
2.3.5 抗菌性检测 | 第32-33页 |
2.3.6 氧化膜毒性检测评价生物相容性 | 第33-34页 |
第三章 酸性条件下钙盐对镁合金微弧氧化膜形貌、组成及性能影响 | 第34-48页 |
3.1 实验结果与分析 | 第35-38页 |
3.1.1 电解液筛选 | 第35页 |
3.1.2 不同钙盐对氧化膜表面形貌的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 不同钙盐氧化膜能谱分析 | 第36-38页 |
3.2 EDTA-CaNa浓度对氧化膜形貌及成分影响 | 第38-40页 |
3.2.1 电解液组成及EDTA-CaNa浓度设计 | 第38页 |
3.2.2 氧化膜表面形貌分析 | 第38-40页 |
3.2.3 不同浓度EDTA-CaNa条件下膜中主要元素组成及含量 | 第40页 |
3.3 氧化膜的结构表征 | 第40-43页 |
3.3.1 氧化膜层相组成分析 | 第40-41页 |
3.3.2 氧化膜中元素存在状态分析 | 第41-43页 |
3.3.3 氧化试样抗菌性能 | 第43页 |
3.4 含钙电解质对氧化膜形貌影响及机理探究 | 第43-46页 |
3.4.1 不同含钙电解质体系表面形貌及能谱图 | 第43-44页 |
3.4.2 EDTA-CaNa浓度对氧化膜形貌和成分影响 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 工艺参数对AZ91镁合金微弧氧化膜中钙磷含量的影响 | 第48-56页 |
4.1 正交实验设计 | 第48-49页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第49-55页 |
4.2.1 氧化膜中钙磷含量影响分析 | 第50-51页 |
4.2.2 分析最佳工艺条件下氧化膜形貌、元素和相组成 | 第51-53页 |
4.2.3 成膜机制探讨 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 医用Mg-1.0Ca合金硅酸钠氧化膜耐蚀性和相容性研究 | 第56-62页 |
5.1 实验结果与分析 | 第56-61页 |
5.1.1 氧化膜表面形貌和化学成分 | 第56-58页 |
5.1.2 微弧氧化膜层的相组成 | 第58-59页 |
5.1.3 镁钙合金基体及氧化后的耐蚀性 | 第59-60页 |
5.1.4 对氧化膜进行MTT法细胞毒性检测 | 第60-61页 |
5.2 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读学位期间的研究成果及所获荣誉 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |