基于SLM多孔牙种植体结构设计研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 牙种植体概述 | 第11-14页 |
1.1.1 种植牙 | 第11-12页 |
1.1.2 牙槽骨及骨结合理论 | 第12-14页 |
1.2 选题背景及意义 | 第14-17页 |
1.2.1 多孔种植体 | 第14-15页 |
1.2.2 SLM制造 | 第15-17页 |
1.3 多孔种植体国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 孔径对多孔种植体的影响 | 第17页 |
1.3.2 孔形对多孔种植体的影响 | 第17-18页 |
1.3.3 孔位置分布对多孔种植体的影响 | 第18页 |
1.3.4 孔隙率对多孔种植体的影响 | 第18页 |
1.3.5 增材制造技术对多孔种植体的影响 | 第18-19页 |
1.3.6 国内外研究现状总结 | 第19页 |
1.4 现有种植牙存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 课题研究目的、内容、意义和技术路线 | 第20-23页 |
1.5.1 本课题的研究目的 | 第20页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 本课题的研究意义 | 第21-22页 |
1.5.4 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 三段式多孔牙种植体结构设计及仿真分析 | 第23-39页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 种植体的拓扑优化 | 第23-28页 |
2.2.1 拓扑优化理论 | 第23-24页 |
2.2.2 拓扑优化模型建立 | 第24-25页 |
2.2.3 优化参数 | 第25-26页 |
2.2.4 拓扑优化结果及验证 | 第26-28页 |
2.3 三段式多孔牙种植体结构设计 | 第28-29页 |
2.4 三段式多孔牙种植体有限元分析 | 第29-37页 |
2.4.1 种植体多孔段结构设计 | 第29-35页 |
2.4.2 种植体多孔段结构优化设计 | 第35-37页 |
2.5 三段式多孔牙种植体的选择 | 第37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 三段式多孔牙种植体材料力学性能研究 | 第39-53页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 拉伸试验 | 第39-45页 |
3.3 三点弯曲试验 | 第45-48页 |
3.4 压缩试验 | 第48-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 三段式多孔牙种植体SLM制造及评价 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 SLM制造 | 第53-56页 |
4.2.1 制造材料与方法 | 第53-54页 |
4.2.2 支撑添加 | 第54-55页 |
4.2.3 热处理 | 第55-56页 |
4.3 种植体表面形貌 | 第56-61页 |
4.3.1 种植体表面形态特征 | 第56-60页 |
4.3.2 表面喷砂抛光处理 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 仿生骨块应变实验研究 | 第63-71页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 应变实验设计 | 第63-66页 |
5.2.1 实验原理 | 第63-64页 |
5.2.2 实验模型的建立 | 第64页 |
5.2.3 载荷 | 第64页 |
5.2.4 应变测量 | 第64-66页 |
5.3 结果 | 第66-69页 |
5.3.1 有限元分析 | 第66-67页 |
5.3.2 应变实验分析 | 第67-69页 |
5.4 讨论 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 三段式多孔牙种植体体外生物学评价 | 第71-77页 |
6.1 引言 | 第71页 |
6.2 材料与方法 | 第71-73页 |
6.2.1 模拟体液配置 | 第71-72页 |
6.2.2 种植体预处理 | 第72-73页 |
6.2.3 浸泡实验 | 第73页 |
6.3 实验分析 | 第73-75页 |
6.3.1 SEM表面形貌分析 | 第73-74页 |
6.3.2 X射线衍射仪分析 | 第74-75页 |
6.4 讨论 | 第75-76页 |
6.5 本章小结 | 第76-77页 |
第7章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77-78页 |
7.2 创新点 | 第78页 |
7.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第87页 |