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镁合金表面PA-LBL涂层增强耐蚀性与生物相容性评价

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 镁基可降解生物材料概述第13-15页
    1.2 镁基可降解金属材料在骨组织工程中的研究进展第15-19页
        1.2.1 镁基可降解金属材料的优势第18-19页
        1.2.2 镁基可降解金属材料临床推广的瓶颈第19页
    1.3 镁基可降解金属材料耐蚀性能改善的研究现状第19-25页
        1.3.1 合金元素改善镁合金耐腐蚀性与其独特生物学效应第19-21页
        1.3.2 表面修饰改善镁基材料耐蚀性能与生物相容性第21-25页
    1.4 层层自组装技术改善镁基材料耐蚀性能第25-28页
        1.4.1 肌醇六磷酸在镁基材料表面螯合第25-26页
        1.4.2 多聚赖氨酸在自组装技术中的应用第26-27页
        1.4.3 海藻酸钠在自组装技术中的应用第27-28页
    1.5 本论文的选题意义、研究目标和研究内容第28-30页
        1.5.1 本论文的选题意义第28-29页
        1.5.2 本论文的研究目标第29页
        1.5.3 本论文的研究内容第29-30页
第2章 植酸-层层自组装复合涂层制备方法与表征技术第30-39页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验材料与方法第30-33页
        2.2.1 实验材料与仪器第30-31页
        2.2.2 植酸、自组装改性镁合金的制备第31-33页
    2.3 分析测试第33-39页
        2.3.1 表面改性镁合金显微形貌分析第33页
        2.3.2 材料表面化学成分与结构分析第33页
        2.3.3 表面改性镁合金对其水接触角与表面能的影响第33-34页
        2.3.4 电化学测试分析改性镁合金耐腐蚀性能第34-36页
        2.3.5 PA-LBL改性镁合金在模拟体液中的降解第36-39页
第3章 PA-LBL复合涂层性能与耐蚀性分析第39-57页
    3.1 PA-LBL复合涂层的表征第39-43页
        3.1.1 PA-LBL复合涂层的显微形貌第39-41页
        3.1.2 改性镁合金表面化学成分及结构分析第41-42页
        3.1.3 改性镁合金表面水接触角与表面能第42-43页
    3.2 电化学测试结果与讨论第43-50页
        3.2.1 动电位极化分析(PDP)材料腐蚀性能第44-45页
        3.2.2 电化学交流阻抗测试(EIS)评价材料耐蚀性能第45-50页
    3.3 体外浸泡实验结果与讨论第50-54页
        3.3.1 pH变化与失重率的变化第50-52页
        3.3.2 体外浸泡实验析氢结果讨论第52-54页
    3.4 腐蚀原理讨论第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 PA-LBL改性镁合金体外细胞相容性评价第57-66页
    4.1 实验材料与方法第57-60页
        4.1.1 实验材料第57-58页
        4.1.2 细胞用试剂的配制第58页
        4.1.3 材料预处理与细胞提取第58-59页
        4.1.4 细胞培养第59页
        4.1.5 细胞增殖活性检测第59-60页
        4.1.6 细胞形态观察第60页
    4.2 实验结果与讨论第60-65页
        4.2.1 镁合金表面PA-LBL复合涂层对细胞黏附的影响第60-63页
        4.2.2 镁合金浸提液对细胞增殖活性的影响第63-64页
        4.2.3 复合涂层对细胞增殖的影响第64-65页
    4.3 本章小结第65-66页
结论第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-77页
攻读硕士学位期间研究成果第77页

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