摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
插图索引 | 第13-16页 |
插表索引 | 第16-17页 |
缩略语中英文对照 | 第17-18页 |
第1章 绪论 | 第18-39页 |
·选题背景及意义 | 第18-20页 |
·硬组织替换生物材料 | 第20-24页 |
·硬组织的生理学特征及物理性质 | 第20-21页 |
·硬组织替换生物材料的生物学要求及生物响应 | 第21-23页 |
·硬组织替代生物材料的类型 | 第23-24页 |
·生物活性陶瓷材料的研究现状 | 第24-31页 |
·生物活性玻璃和玻璃陶瓷 | 第25-26页 |
·磷酸钙生物陶瓷的研究概况 | 第26-29页 |
·梯度生物活性陶瓷涂层的研究进展 | 第29-31页 |
·金属基生物活性陶瓷涂层的制备方法 | 第31-36页 |
·激光熔覆生物陶瓷涂层的研究现状 | 第36-37页 |
·研究目标及主要研究内容 | 第37-39页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第39-44页 |
·技术路线 | 第39-40页 |
·试验材料 | 第40页 |
·测试及研究方法 | 第40-44页 |
·组织结构分析 | 第40-41页 |
·热分析 | 第41页 |
·光谱分析 | 第41页 |
·显微硬度测试 | 第41页 |
·模拟体液浸泡实验 | 第41-42页 |
·体外细胞培养实验 | 第42-44页 |
第3章 生物活性陶瓷涂层的激光制备及工艺参数研究 | 第44-60页 |
·激光制备生物活性陶瓷涂层 | 第44-47页 |
·激光熔覆设备 | 第44-45页 |
·熔覆层粉末配比 | 第45-46页 |
·激光熔覆梯度生物陶瓷涂层的制备过程 | 第46-47页 |
·激光熔覆工艺参数对熔覆层的影响 | 第47-51页 |
·工艺参数对熔覆层显微组织的影响 | 第48-50页 |
·工艺参数对熔覆层显微硬度的影响 | 第50-51页 |
·激光熔覆生物陶瓷涂层的物理过程描述 | 第51-59页 |
·能量传递与转换 | 第51-52页 |
·激光束作用下的传热过程 | 第52-55页 |
·激光束作用下的传质过程 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第4章 激光熔覆生物陶瓷涂层组织结构研究 | 第60-78页 |
·激光熔覆过程中的凝固组织特征 | 第60-66页 |
·熔覆层宏观形貌 | 第60-61页 |
·熔池凝固组织 | 第61-65页 |
·熔池中晶核的形成及长大 | 第65-66页 |
·激光熔覆复合涂层表面的微观形貌 | 第66-69页 |
·复合涂层结合界面的显微组织及结合机制 | 第69-71页 |
·不同熔覆涂层的相组成及磷酸钙陶瓷相的形成过程研究 | 第71-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第5章 稀土氧化物对激光熔覆生物陶瓷涂层的影响 | 第78-99页 |
·稀土氧化物对复合涂层组织形貌的影响 | 第79-83页 |
·稀土氧化物对涂层表面形貌的影响 | 第79-81页 |
·稀土氧化物对涂层截面显微组织的影响 | 第81-83页 |
·稀土氧化物含量对复合涂层相组成的影响 | 第83-84页 |
·稀土氧化物对生物活性陶瓷涂层性能的影响 | 第84-88页 |
·稀土氧化物对涂层硬度的影响 | 第84-85页 |
·稀土氧化物对断裂韧性的影响 | 第85-86页 |
·稀土氧化物对残余应力的影响 | 第86-88页 |
·稀土氧化物催化合成生物活性陶瓷相的机理研究 | 第88-97页 |
·不同稀土氧化物体系的 TG-DSC曲线 | 第88-92页 |
·化学反应动力学研究及稀土氧化物的催化机理 | 第92-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第6章 激光熔覆生物陶瓷涂层的生物活性研究 | 第99-117页 |
·模拟体液浸泡实验 | 第99-107页 |
·模拟体液浸泡后的表面形貌及成分分析 | 第100-106页 |
·浸泡后模拟体液中离子浓度变化 | 第106-107页 |
·生物陶瓷复合涂层表面的相组成变化 | 第107页 |
·体外细胞培养实验 | 第107-112页 |
·MTT比色法结果 | 第108-110页 |
·涂层表面细胞形貌的 SEM观察 | 第110-111页 |
·涂层表面活细胞的荧光染色结果 | 第111-112页 |
·激光熔覆生物陶瓷涂层的活性机理讨论 | 第112-114页 |
·本章小结 | 第114-117页 |
主要结论 | 第117-119页 |
主要创新点 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
附录A 攻读博士学位期间科研成果目录 | 第131-132页 |