用于Ti6Al4V表面生物活性陶瓷涂层材料的设计及制备
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-22页 |
·生物医用材料 | 第8-9页 |
·生物材料的分类 | 第9-11页 |
·金属材料 | 第9-10页 |
·高分子材料 | 第10页 |
·生物陶瓷材料 | 第10-11页 |
·生物陶瓷材料的分类 | 第11-13页 |
·生物惰性陶瓷材料 | 第11-12页 |
·可降解生物陶瓷材料 | 第12页 |
·生物活性陶瓷材料 | 第12-13页 |
·生物活性玻璃及玻璃陶瓷 | 第13-16页 |
·生物活性玻璃及玻璃陶瓷的研究现状 | 第13-14页 |
·生物活性玻璃及玻璃陶瓷制备方法 | 第14-15页 |
·生物活性玻璃及玻璃陶瓷的应用 | 第15-16页 |
·组织工程支架材料 | 第15页 |
·人工骨材料 | 第15页 |
·治疗癌症用玻璃 | 第15-16页 |
·人体注射阻止尿失禁 | 第16页 |
·齿科材料 | 第16页 |
·药物治疗载体 | 第16页 |
·钛合金表面生物活性陶瓷涂层材料 | 第16-21页 |
·羟基磷灰石陶瓷 | 第17页 |
·生物活性陶瓷玻璃 | 第17-18页 |
·多层陶瓷涂层 | 第18-21页 |
·混合陶瓷材料涂层 | 第18-19页 |
·双层玻璃-陶瓷涂层 | 第19页 |
·存在中间过渡层的涂层 | 第19-20页 |
·梯度涂层 | 第20-21页 |
·钛合金-陶瓷复合材料的发展展望 | 第21页 |
·课题背景及论文 | 第21-22页 |
第二章 生物活性玻璃-陶瓷涂层材料的设计及制备 | 第22-40页 |
·引言 | 第22页 |
·试验 | 第22-28页 |
·Ti6A14V 热膨胀曲线的测定 | 第22-23页 |
·生物活性陶瓷的组成设计 | 第23-24页 |
·热膨胀系数的计算 | 第24-26页 |
·原料与设备 | 第26-27页 |
·试验原料 | 第26页 |
·实验设备 | 第26-27页 |
·工艺过程 | 第27-28页 |
·测试 | 第28-29页 |
·差示扫描量热法(DSC) | 第28页 |
·热重(TG) | 第28页 |
·热膨胀系数及软化点温度的测试 | 第28页 |
·扫描电镜(SEM) | 第28-29页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-38页 |
·6P64 粉料的热分析 | 第29-31页 |
·热膨胀系数及软化点温度 | 第31-35页 |
·6PX 的热膨胀曲线图 | 第31-32页 |
·6P64 的热膨胀曲线图 | 第32页 |
·6P64-85-F4 的热膨胀曲线图 | 第32-33页 |
·6P64-88-F4 的热膨胀系数图 | 第33页 |
·6P64-811-F4 的热膨胀曲线图 | 第33-34页 |
·6P64-814-F4 的热膨胀曲线图 | 第34-35页 |
·表面形貌(SEM) | 第35-37页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 压制成型并烧结 | 第40-46页 |
·引言 | 第40-41页 |
·实验过程及结果 | 第41-44页 |
·压制成型 | 第41-42页 |
·烧结温度的确定 | 第42-44页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第44页 |
·显微硬度的测试 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 生物活性测试 | 第46-55页 |
·引言 | 第46-47页 |
·试验方法 | 第47-49页 |
·模拟体液pH 值的测量 | 第47-48页 |
·元素浓度检测(ICP) | 第48页 |
·表面形貌(SEM)观察 | 第48页 |
·能谱(EDS)检测 | 第48页 |
·傅立叶红外光谱(FTIR)检测 | 第48页 |
·化学稳定性测量 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-54页 |
·模拟体液(SBF)pH 值 | 第49页 |
·元素浓度(ICP) | 第49-50页 |
·表面形貌(SEM)分析 | 第50-52页 |
·能谱(EDS)分析 | 第52-53页 |
·傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第53-54页 |
·化学稳定性 | 第54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 全文总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
发表论文 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |