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Sol-Gel法在AZ31镁合金表面制备羟基磷灰石涂层及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 生物材料简介第12-13页
        1.1.1 生物材料简介第12页
        1.1.2 生物材料的发展第12页
        1.1.3 生物材料分类及特点第12-13页
    1.2 镁合金简介第13-18页
        1.2.1 镁合金及其特点第13-14页
        1.2.2 镁合金的表面改性第14-18页
    1.3 羟基磷灰石第18-19页
        1.3.1 羟基磷灰石简介第18-19页
        1.3.2 羟基磷灰石的性质第19页
    1.4 羟基磷灰石涂层的制备第19-22页
        1.4.1 等离子喷涂第20页
        1.4.2 水热合成法第20-21页
        1.4.3 激光熔覆法第21页
        1.4.4 电沉积法第21页
        1.4.5 离子束溅射法第21-22页
        1.4.6 仿生矿化法第22页
        1.4.7 溶胶-凝胶法第22页
    1.5 本课题的研究目的及内容第22-24页
第二章 AZ31 表面 HAP 涂层的制备和表征第24-38页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验材料及仪器第24-26页
    2.3 实验方法第26页
        2.3.1 样品前处理第26页
        2.3.2 羟基磷灰石涂层的制备第26页
    2.4 测试方法第26-30页
        2.4.1 X 射线衍射分析第26-27页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)观察及能谱分析(EDS)第27页
        2.4.3 孔隙率的测试第27页
        2.4.4 电化学测试第27页
        2.4.5 析氢腐蚀试验第27-29页
        2.4.6 接触角测试第29-30页
    2.5 实验结果及分析第30-37页
        2.5.1 物相组成第30-31页
        2.5.2 表面 SEM 形貌分析第31页
        2.5.3 截面 SEM 形貌及 EDS 成分分析第31-33页
        2.5.4 孔隙率的测试第33页
        2.5.5 电化学腐蚀行为第33-36页
        2.5.6 析氢腐蚀试验第36页
        2.5.7 接触角测试第36-37页
    2.6 小结第37-38页
第三章 表面粗糙度对 HAP 涂层的影响第38-50页
    3.1 前言第38页
    3.2 实验设备及方法第38-39页
        3.2.1 实验设备第38-39页
        3.2.2 实验方法第39页
    3.3 测试方法第39-40页
        3.3.1 基体表面粗糙度的测试第39-40页
        3.3.2 涂层结合力测试第40页
        3.3.3 其他测试第40页
    3.4 实验结果及分析第40-48页
        3.4.1 SMAT 处理前后基体表面形貌及粗糙度的变化第40-41页
        3.4.2 基体表面宏观形貌的对比第41-42页
        3.4.3 涂层表面 SEM 形貌第42页
        3.4.4 涂层截面 SEM 形貌及 EDS 分析第42-43页
        3.4.5 涂层结合力第43-45页
        3.4.6 电化学腐蚀行为第45-47页
        3.4.7 析氢腐蚀试验第47-48页
    3.5 小结第48-50页
第四章 甲基纤维素辅助溶胶凝胶法制备 HAP 涂层第50-64页
    4.1 前言第50页
    4.2 实验方法第50-52页
        4.2.1 MC 添加量的确定第50-52页
        4.2.2 HAP-MC 复合涂层的制备第52页
    4.3 测试方法第52-53页
        4.3.1 粉末红外光谱检测第52页
        4.3.2 其他测试第52-53页
    4.4 实验结果及分析第53-61页
        4.4.1 涂层的 XRD 分析第53页
        4.4.2 红外光谱第53-54页
        4.4.3 表面 SEM 形貌分析第54-55页
        4.4.4 截面 SEM 形貌及 EDS 成分分析第55-56页
        4.4.5 复合涂层结合力第56-57页
        4.4.6 电化学腐蚀行为第57-59页
        4.4.7 析氢腐蚀第59页
        4.4.8 浸泡腐蚀形貌第59-60页
        4.4.9 孔隙率的测试第60-61页
        4.4.10 接触角第61页
    4.5 讨论第61-63页
        4.5.1 MC 对 HAP 涂层的影响第61-62页
        4.5.2 复合涂层耐腐蚀性能第62-63页
    4.6 小结第63-64页
第五章 结论第64-66页
实验展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
攻读硕士期间发表的论文第76页

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