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仿生微纳锯齿丝切割超软脑组织的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 脑组织力学特性的研究现状第10-12页
        1.2.2 脑组织切割的研究现状第12-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
2 微纳结构锯齿丝制备方法第17-27页
    2.1 微纳结构植入金属丝实验第17-21页
        2.1.1 实验方案第17-18页
        2.1.2 实验材料第18-19页
        2.1.3 实验步骤第19-20页
        2.1.4 扫描电镜第20-21页
    2.2 制备工艺条件对锯齿成型的影响第21-24页
        2.2.1 混合酸溶液酸化的影响第21-22页
        2.2.2 酸化时间影响第22页
        2.2.3 煅烧温度影响第22-23页
        2.2.4 煅烧时间影响第23-24页
    2.3 SEM表征和XRD分析第24-26页
        2.3.1 SEM表征第24页
        2.3.2 XRD分析第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 锯齿丝切割软组织机理研究第27-39页
    3.1 琼脂糖凝胶的制备第27-28页
        3.1.1 脑组织替代材料的种类第27-28页
        3.1.2 实验材料和制备过程第28页
    3.2 切割力测试实验第28-31页
        3.2.1 实验装置第28-30页
        3.2.2 实验步骤第30-31页
    3.3 切割分析第31-32页
    3.4 切割因素对切割的影响第32-37页
        3.4.1 微纳结构和振动方式对切割效果的影响第33-34页
        3.4.2 切割速度对切割效果的影响第34-36页
        3.4.3 振动频率对切割效果的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
4 脑组织的粘弹本构模型与切割模拟第39-52页
    4.1 VUMAT子程序第39页
    4.2 粘弹本构理论第39-43页
        4.2.1 Maxwell模型第40-41页
        4.2.2 Kelvin模型第41-42页
        4.2.3 广义Maxwell模型第42-43页
    4.3 脑组织的力学性能第43-47页
        4.3.1 脑组织试样制备第43-44页
        4.3.2 脑组织拉伸破坏实验第44-46页
        4.3.3 脑组织应力松弛实验第46-47页
    4.4 脑组织粘弹本构和失效模型第47-49页
    4.5 脑组织切割数值模拟第49-50页
        4.5.1 脑组织切割模型第49-50页
        4.5.2 脑组织切割变形与破坏第50页
    4.6 本章小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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