摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 UHMWPE性能 | 第17页 |
1.3 UHMWPE生物摩擦学特性 | 第17-19页 |
1.4 UHMWPE复合材料摩擦学性能的改性 | 第19-22页 |
1.4.1 填充改性 | 第19-20页 |
1.4.2 表面接枝 | 第20页 |
1.4.3 辐射交联 | 第20-21页 |
1.4.4 离子注入 | 第21-22页 |
1.4.5 生物抗氧化剂 | 第22页 |
1.5 碳纤维的改性 | 第22-25页 |
1.5.1 表面氧化改性 | 第23-24页 |
1.5.2 表面接枝处理 | 第24页 |
1.5.3 表面涂层处理 | 第24-25页 |
1.6 研究内容及创新点 | 第25-28页 |
2 CF/UHMWPE生物复合材料的制备及表征 | 第28-36页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 实验材料 | 第28页 |
2.2.2 实验主要仪器 | 第28-29页 |
2.2.3 CF/UHMWPE复合材料的制备 | 第29页 |
2.2.4 样品表征 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-34页 |
2.3.1 XPS分析 | 第30-31页 |
2.3.2 润湿角分析 | 第31-32页 |
2.3.3 SEM形貌分析 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
3 CF/UHMWPE生物复合材料力学性能的研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-40页 |
3.2.1 实验方案 | 第36-37页 |
3.2.2 实验样品 | 第37页 |
3.2.3 样品测试 | 第37-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-50页 |
3.3.1 应力-应变特性 | 第40-43页 |
3.3.2 强度 | 第43-48页 |
3.3.3 模量 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 UHMWPE生物摩擦学性能的研究 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验部分 | 第52-57页 |
4.2.1 实验材料 | 第52-53页 |
4.2.2 润滑介质的配制 | 第53-54页 |
4.2.3 摩擦样品的制备 | 第54页 |
4.2.4 实验方案 | 第54-56页 |
4.2.5 样品测试 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-68页 |
4.3.1 载荷对UHMWPE摩擦性能的影响 | 第57-60页 |
4.3.2 转速对UHMWPE摩擦性能的影响 | 第60-63页 |
4.3.3 球径对UHMWPE摩擦性能的影响 | 第63-66页 |
4.3.4 润滑介质对UHMWPE摩擦性能的影响 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
5 CF/UHMWPE生物复合材料的摩擦学性能 | 第70-84页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 实验部分 | 第70-71页 |
5.2.1 润滑介质的配制 | 第70页 |
5.2.2 样品测试 | 第70-71页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第71-82页 |
5.3.1 CF/UHMWPE复合材料硬度分析 | 第71-72页 |
5.3.2 碳纤维含量对CF/UHMWPE复合材料摩擦性能的影响 | 第72-77页 |
5.3.3 碳纤维改性对CF/UHMWPE复合材料摩擦性能的影响 | 第77-79页 |
5.3.4 润滑介质对CF/UHMWPE复合材料摩擦性能的影响 | 第79-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
6 仿生CF/UHMWPE人工关节生物摩擦学性能 | 第84-94页 |
6.1 引言 | 第84页 |
6.2 实验部分 | 第84-87页 |
6.2.1 实验材料 | 第84页 |
6.2.2 摩擦样品的制备 | 第84-85页 |
6.2.3 剪切样品的制备 | 第85-86页 |
6.2.4 样品测试 | 第86-87页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第87-93页 |
6.3.1 表征结果分析 | 第87-89页 |
6.3.3 不同润滑条件下仿生复合材料的摩擦性能 | 第89-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
7 结论与展望 | 第94-98页 |
7.1 结论 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第108-109页 |