摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
·生物材料及其发展现状 | 第14-15页 |
·生物材料的分类 | 第14-15页 |
·生物相容性 | 第15页 |
·骨修复材料 | 第15-19页 |
·骨的结构 | 第15-17页 |
·钛及及其合金 | 第17-18页 |
·羟基磷灰石 | 第18-19页 |
·钛基羟基磷灰石涂层材料 | 第19-23页 |
·等离子喷涂法 | 第19-20页 |
·溶胶-凝胶法 | 第20页 |
·仿生法 | 第20页 |
·电泳沉积法 | 第20-21页 |
·电化学沉积法 | 第21-23页 |
·钛基羟基磷灰石复合涂层 | 第23-28页 |
·复合涂层概述 | 第23-25页 |
·电沉积制备羟基磷灰石-有机复合涂层 | 第25-26页 |
·电沉积制备羟基磷灰石-无机复合涂层 | 第26-28页 |
·脉冲电沉积技术 | 第28-29页 |
·本论文的研究目的和内容 | 第29-31页 |
第2章 医用金属钛表面制备HA/CS复合涂层 | 第31-54页 |
·引言 | 第31页 |
·电化学沉积制备HA/CS复合涂层 | 第31-46页 |
·实验部分 | 第32-35页 |
·结果与讨论 | 第35-45页 |
·本节小结 | 第45-46页 |
·溶胶-凝胶法制备HA/CS复合涂层 | 第46-53页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·结果与讨论 | 第48-52页 |
·本节小结 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第3章 电沉积制备HA/Gelatin复合涂层 | 第54-69页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-56页 |
·试剂与仪器 | 第54-55页 |
·实验过程 | 第55-56页 |
·HA/Gelatin复合涂层的生物相容性测试 | 第56页 |
·HA/Gelatin复合涂层的厚度及力学性能 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-68页 |
·脉冲电位对HA/Gelatin复合涂层的影响 | 第56-58页 |
·电解液中明胶浓度对HA/Gelatin复合涂层的影响 | 第58-60页 |
·沉积温度对HA/Gelatin复合涂层的影响 | 第60-62页 |
·电解液的pH值对HA/Gelatin复合涂层的影响 | 第62-63页 |
·脉冲电位与恒电位的比较 | 第63-65页 |
·HA/Gelatin复合涂层的生物相容性评价 | 第65-67页 |
·HA/Gelatin复合涂层的厚度及力学性能 | 第67页 |
·HA/Gelatin复合涂层形成机理讨论 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第4章 电沉积制备HA/ZrO_2复合涂层 | 第69-87页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-73页 |
·试剂及仪器 | 第70页 |
·实验过程 | 第70-71页 |
·生物活性检测 | 第71页 |
·复合涂层的溶解性测试 | 第71-72页 |
·复合涂层的生物相容性测试 | 第72页 |
·纳米划痕实验 | 第72页 |
·复合涂层的厚度及力学性能 | 第72-73页 |
·结果与讨论 | 第73-85页 |
·脉冲电位沉积与恒电位沉积的比较 | 第73页 |
·脉冲电位对复合涂层的影响 | 第73-75页 |
·热处理对复合涂层的影响 | 第75-77页 |
·热处理后复合涂层的生物活性分析 | 第77-78页 |
·电解液组分对复合涂层的影响 | 第78-79页 |
·热处理对不同电解液组分形成的复合涂层的影响 | 第79-80页 |
·复合涂层的溶解性分析 | 第80-81页 |
·复合涂层的生物相容性评价 | 第81-84页 |
·复合涂层的厚度及力学性能 | 第84-85页 |
·复合涂层的纳米划痕实验测试 | 第85页 |
·小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-105页 |
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第105-107页 |