摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10页 |
·生物医用材料 | 第10-12页 |
·生物医用材料的定义与分类 | 第10页 |
·生物医用金属材料的生物学要求 | 第10-11页 |
·生物医用金属材料的发展及研究现状 | 第11-12页 |
·镁和镁合金的生物医用研究现状 | 第12-13页 |
·镁和镁合金 | 第12页 |
·医用镁和镁合金材料的研究现状 | 第12-13页 |
·含锌羟基磷灰石 | 第13-16页 |
·羟基磷灰石的结构与性质 | 第14-15页 |
·含锌羟基磷灰石的性能 | 第15页 |
·含锌羟基磷灰石的制备方法 | 第15-16页 |
·粉末冶金技术的概况 | 第16-18页 |
·粉末冶金法制备金属基复合材料的研究及应用 | 第17页 |
·粉末冶金法制备金属基复合材料的优点 | 第17-18页 |
·镁基复合材料概述 | 第18-20页 |
·镁基复合材料概况 | 第18页 |
·镁基复合材料的制备方法 | 第18-20页 |
·镁基复合材料的国内外研究状况 | 第20页 |
·课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 纳米级含锌羟基磷灰石粉体的制备与性能 | 第22-34页 |
·引言 | 第22页 |
·实验材料与设备 | 第22-23页 |
·实验材料 | 第22-23页 |
·实验仪器设备 | 第23页 |
·含锌羟基磷灰石粉体的化学沉淀法合成 | 第23-25页 |
·组织结构分析方法 | 第25-26页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第25页 |
·EDS 分析 | 第25页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第25页 |
·傅立叶红外(FTIR)光谱分析 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-31页 |
·TEM 分析 | 第26-27页 |
·EDS 分析 | 第27-28页 |
·XRD 分析 | 第28-29页 |
·晶胞参数 | 第29-30页 |
·FTIR 分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-34页 |
第3章 Zn-HA/Mg 复合材料制备与性能表征 | 第34-54页 |
·引言 | 第34页 |
·实验材料及主要实验设备 | 第34-35页 |
·实验材料 | 第34-35页 |
·实验仪器设备 | 第35页 |
·粉末冶金 Zn-HA/Mg 复合材料制备 | 第35-36页 |
·工艺流程 | 第35页 |
·试样制备工艺 | 第35-36页 |
·分析与测试 | 第36-40页 |
·金相观察 | 第36页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第36页 |
·EDS 分析 | 第36-37页 |
·密度测试 | 第37页 |
·硬度测试 | 第37页 |
·压缩性能测试 | 第37-38页 |
·压缩断口形貌观察 | 第38页 |
·电化学腐蚀实验 | 第38页 |
·浸泡腐蚀实验 | 第38-39页 |
·析氢速率的测定 | 第39-40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-52页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料的显微组织分析 | 第40-41页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第41页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料扫描及能谱分析 | 第41-43页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料的密度 | 第43-44页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料的硬度 | 第44页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料的压缩性能 | 第44-46页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料的压缩断口形貌 | 第46-47页 |
·电化学测试 | 第47-49页 |
·浸泡试验 | 第49-51页 |
·Zn-HA/Mg 复合材料在 1.5×SBF 中的析氢速率 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 Zn-HA/Mg 在模拟体液中的腐蚀机理 | 第54-64页 |
·腐蚀坑 | 第54-58页 |
·腐蚀坑的形成起源 | 第54-56页 |
·孔蚀成核 | 第56页 |
·孔蚀发展 | 第56-58页 |
·孔蚀停止 | 第58页 |
·腐蚀裂纹 | 第58-60页 |
·物相分析 | 第60-62页 |
·腐蚀初期的物相分析 | 第60页 |
·腐蚀过程中的物相分析 | 第60-61页 |
·腐蚀后的沉淀物的物相分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第5章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72页 |