摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 骨组织介绍 | 第11-12页 |
1.3 医用骨组织替换材料介绍 | 第12-14页 |
1.4 医用钛及钛合金材料抗菌研究 | 第14-17页 |
1.4.1 抗菌材料介绍 | 第14-16页 |
1.4.2 钛及钛合金材料抗菌研究现状 | 第16-17页 |
1.5 医用钛及钛合金表面改性方法 | 第17-19页 |
1.5.1 喷砂-酸蚀法 | 第17-18页 |
1.5.2 碱热处理 | 第18页 |
1.5.3 微弧氧化 | 第18-19页 |
1.6 微弧氧化处理钛及钛合金研究现状 | 第19-21页 |
1.7 研究目的、意义与主要研究内容 | 第21-22页 |
1.7.1 研究目的与意义 | 第21页 |
1.7.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第22-28页 |
2.1 试验原材料 | 第22页 |
2.2 试验设计思路 | 第22-23页 |
2.3 微弧氧化处理工艺 | 第23-24页 |
2.4 水热处理工艺 | 第24页 |
2.5 模拟体液浸泡诱导磷灰石实验 | 第24-25页 |
2.6 抗菌性能实验 | 第25-26页 |
2.7 锌离子释放试验 | 第26页 |
2.8 材料组织与结构分析方法 | 第26-28页 |
2.8.1 X射线衍射仪 | 第26页 |
2.8.2 扫描电子显微镜 | 第26页 |
2.8.3 X射线能量分散分光计 | 第26页 |
2.8.4 X射线光电子谱仪 | 第26-27页 |
2.8.5 润湿角测试 | 第27页 |
2.8.6 电感耦合等离子体光学发射光谱 | 第27-28页 |
第3章 含钙磷硅钠及锌微弧氧化表面组织结构 | 第28-41页 |
3.1 微弧氧化电压对涂层表面组织结构的影响 | 第28-32页 |
3.1.1 表面形貌 | 第28-30页 |
3.1.2 表面元素成分 | 第30页 |
3.1.3 表面物相组成 | 第30-31页 |
3.1.4 截面特征 | 第31-32页 |
3.2 微弧氧化时间对涂层表面组织结构的影响 | 第32-35页 |
3.2.1 表面形貌 | 第32-33页 |
3.2.2 表面元素成分 | 第33页 |
3.2.3 表面物相组成 | 第33-34页 |
3.2.4 截面特征 | 第34-35页 |
3.3 表面元素分布 | 第35-36页 |
3.4 微弧氧化涂层元素化合态 | 第36-37页 |
3.5 微弧氧化处理涂层表面润湿性变化 | 第37-38页 |
3.6 微弧氧化涂层形成过程简介 | 第38-40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 水热处理调控微弧氧化涂层表面组织结构 | 第41-51页 |
4.1 水热处理中氨水浓度对微弧氧化涂层表面组织结构的影响 | 第41-45页 |
4.1.1 表面形貌 | 第41-43页 |
4.1.2 表面元素成分 | 第43-44页 |
4.1.3 表面物相组成 | 第44-45页 |
4.2 水热处理时间对微弧氧化涂层表面组织结构的影响 | 第45-47页 |
4.2.1 表面形貌 | 第45页 |
4.2.2 表面元素成分 | 第45-46页 |
4.2.3 表面物相组成 | 第46-47页 |
4.3 表面元素价态 | 第47-48页 |
4.4 水热处理微弧氧化涂层润湿性变化 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 涂层表面优化前后磷灰石诱导能力及抗菌性能 | 第51-74页 |
5.1 微弧氧化涂层表面的磷灰石诱导能力 | 第51-53页 |
5.1.1 表面形貌与元素分布 | 第51-52页 |
5.1.2 表面物相 | 第52-53页 |
5.2 微弧氧化涂层表面经水热处理后的磷灰石诱导能力 | 第53-63页 |
5.2.1 表面形貌与元素分布 | 第53-60页 |
5.2.2 表面物相 | 第60-63页 |
5.3 影响涂层表面磷灰石诱导能力的因素 | 第63-67页 |
5.3.1 表面物相的影响 | 第63-66页 |
5.3.2 表面形貌的影响 | 第66-67页 |
5.3.3 后续水热处理的涂层具有较高磷灰石诱导能力的原因 | 第67页 |
5.4 微弧氧化涂层表面优化前后锌离子的释放规律 | 第67-68页 |
5.5 微弧氧化涂层表面的抗菌能力 | 第68-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82页 |