多孔贯通HA陶瓷支架的制备及性能表征
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-15页 |
第1章 多孔生物材料 | 第15-36页 |
·多孔材料 | 第15-20页 |
·多孔材料概况 | 第15-17页 |
·多孔生物材料及其形态结构 | 第17-19页 |
·组织工程与多孔生物材料 | 第19-20页 |
·多孔生物陶瓷 | 第20-32页 |
·生物陶瓷起源、演变与发展 | 第20-22页 |
·多孔生物陶瓷与组织的界面反应 | 第22-24页 |
·多孔生物陶瓷的制备技术 | 第24-30页 |
·多孔陶瓷的强度与多孔结构的关系 | 第30-32页 |
·磷酸钙多孔生物陶瓷 | 第32-35页 |
·磷酸钙生物陶瓷 | 第32页 |
·磷酸钙多孔陶瓷骨诱导性 | 第32-35页 |
·本研究的设计思路 | 第35-36页 |
第2章 甲壳素作载体制备三维多孔HA陶瓷 | 第36-51页 |
·甲壳素作载体制备多孔HA陶瓷 | 第36-38页 |
·甲壳素 | 第36-37页 |
·烧结原理 | 第37-38页 |
·材料与方法 | 第38-42页 |
·工艺设计 | 第38-42页 |
·材料和仪器 | 第42页 |
·实验结果与讨论 | 第42-50页 |
·造孔剂与孔隙特征 | 第42-45页 |
·甲壳素含量对成孔的影响 | 第45-46页 |
·扩孔效果分析 | 第46-49页 |
·多孔HA陶瓷成孔要素分析 | 第49页 |
·PVA发泡型多孔HA陶瓷 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第3章 管状HA陶瓷及定向孔隙结构支架制备 | 第51-66页 |
·引言 | 第51-54页 |
·管状HA陶瓷 | 第51-52页 |
·立体纤维网 | 第52页 |
·利用纤维制备定向孔隙结构 | 第52-54页 |
·样品制备 | 第54-58页 |
·材料和仪器 | 第54页 |
·HA陶瓷管的制备 | 第54-55页 |
·纤维纱线制备定向孔隙结构 | 第55-58页 |
·HA管及多孔陶瓷特征分析 | 第58-64页 |
·配浆体系与HA管形貌 | 第58-59页 |
·多孔HA陶瓷管及具有管状通道的多孔HA陶瓷 | 第59-60页 |
·纤维纱线成孔的多孔陶瓷内部孔道特征 | 第60-62页 |
·纤维制孔的多孔HA陶瓷的孔隙率 | 第62-63页 |
·坯体致密性影响因素分析 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 HA纤维及其自充填多孔陶瓷的制备 | 第66-80页 |
·引言 | 第66-68页 |
·复合材料 | 第66页 |
·复合材料纤维增强原理及其应用 | 第66-67页 |
·用于复合材料增强的纤维处理 | 第67-68页 |
·HA陶瓷纤维 | 第68-76页 |
·HA陶瓷纤维制备的设计思路 | 第68-70页 |
·蚕丝纤维作前驱制备HA陶瓷短纤维 | 第70-73页 |
·甲壳素作载体干喷湿纺法制备HA纤维 | 第73-76页 |
·同组分纤维自充填多孔HA陶瓷 | 第76-79页 |
·纤维充填的多孔HA陶瓷形貌 | 第76-78页 |
·纤维自充填多孔HA陶瓷孔隙率与开气孔率 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第5章 甲壳素体系三维多孔陶瓷抗压强度 | 第80-93页 |
·多孔陶瓷抗压强度 | 第80-83页 |
·制备工艺与多孔陶瓷抗压强度的相互关系 | 第80-82页 |
·烧结工艺与孔隙率 | 第82-83页 |
·HA多孔陶瓷的抗压强度测试与分析 | 第83-92页 |
·酸蚀扩孔对多孔HA抗压强度的影响 | 第83-84页 |
·孔隙率与多孔HA抗压强度的相关性及变异系数 | 第84-85页 |
·LiCl掺杂HA陶瓷抗压强度 | 第85-87页 |
·定向纤维成孔的多孔HA抗压强度 | 第87-88页 |
·定向纤维成孔与造孔剂成孔的多孔陶瓷抗压强度对比 | 第88-89页 |
·不同烧结温度下的多孔陶瓷抗压强度对比 | 第89-90页 |
·原料颗粒粒径对多孔陶瓷抗压强度的影响 | 第90页 |
·PVA配浆浓度与样品抗压强度相互关系分析 | 第90-91页 |
·纤维自充填型样品抗压强度分析 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
全文主要结论 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-113页 |
问题与研究展望 | 第113-114页 |
攻读博士学位期间发表的相关论文 | 第114-116页 |