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(HA+β-TCP+MgO)/锌合金复合材料的组织和性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 概述第11页
    1.2 硬组织替换材料的要求第11-12页
    1.3 生物硬组织替换材料的研究现状第12-14页
        1.3.1 生物医用金属材料第12-13页
        1.3.2 生物医用高分子材料第13页
        1.3.3 生物医用陶瓷材料第13-14页
        1.3.4 生物医用复合材料第14页
    1.4 生物医用多孔陶瓷研究现状第14-17页
        1.4.1 生物多孔陶瓷的结构第14-15页
        1.4.2 HA和β-TCP生物活性陶瓷第15-17页
            1.4.2.1 HA生物活性陶瓷第15-16页
            1.4.2.2 磷酸三钙生物活性陶瓷第16-17页
    1.5 生物医用锌合金及其复合材料研究现状第17-19页
    1.6 论文的研究目的和主要研究内容第19-21页
        1.6.1 研究目的第19页
        1.6.2 主要研究内容第19-21页
第2章 实验用材料与方法第21-29页
    2.1 实验原材料与设备第21页
    2.2 锌合金基复合材料成分设计第21-23页
    2.3 多孔陶瓷制备第23-25页
        2.3.1 陶瓷粉末的制备第23-24页
        2.3.2 多孔陶瓷的制备第24-25页
    2.4 锌合金基复合材料的制备第25-26页
    2.5 分析测试方法第26-28页
        2.5.1 物相分析第26页
        2.5.2 形貌观察第26页
        2.5.3 孔隙率测试第26-27页
        2.5.4 压缩性能测试第27页
        2.5.5 耐腐蚀性能测试第27-28页
            2.5.5.1 电化学测试第27-28页
            2.5.5.2 体外浸泡实验第28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 多孔HA+β-TCP+MgO的微观结构和性能第29-39页
    3.1 多孔MgO+β-TCP的微观结构和性能第29-33页
        3.1.1 多孔MgO+β-TCP的物相组成第29-30页
        3.1.2 多孔MgO+β-TCP的微观结构第30-32页
        3.1.3 多孔MgO+β-TCP的压缩性能第32-33页
    3.2 多孔HA+β-TCP+MgO的微观结构和性能第33-38页
        3.2.1 多孔HA+β-TCP+MgO的物相组成第33-34页
        3.2.2 多孔HA+β-TCP+MgO的微观结构第34-36页
        3.2.3 多孔HA+β-TCP+MgO的压缩性能第36-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 (MgO+β-TCP)/Zn-Mg复合材料的组织和性能第39-54页
    4.1 (MgO+β-TCP)/Zn-Mg复合材料的微观组织第39-41页
        4.1.1 复合材料的物相组成第39页
        4.1.2 复合材料的微观形貌第39-41页
    4.2 (MgO+β-TCP)/Zn-Mg复合材料的压缩性能第41-42页
    4.3 (MgO+β-TCP)/Zn-Mg复合材料的降解性能第42-53页
        4.3.1 电化学测试第42-44页
        4.3.2 体外浸泡实验第44-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 (HA+β-TCP +MgO)/Zn-Mg复合材料的组织和性能第54-69页
    5.1 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-Mg复合材料的微观组织第54-57页
        5.1.1 复合材料的物相组成第54页
        5.1.2 复合材料的微观形貌第54-57页
    5.2 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-Mg复合材料的压缩性能第57-58页
    5.3 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-Mg复合材料的降解性能第58-68页
        5.3.1 电化学测试第58-60页
        5.3.2 体外浸泡实验第60-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第6章 (HA+β-TCP+MgO)/Zn复合材料的组织和性能第69-82页
    6.1 (HA+β-TCP+MgO)/Zn复合材料的微观组织第69-71页
        6.1.1 复合材料的物相组成第69-70页
        6.1.2 复合材料的形貌分析第70-71页
    6.2 (HA+β-TCP+MgO)/Zn复合材料的压缩性能第71-72页
    6.3 (HA+β-TCP+MgO)/Zn复合材料的降解性能第72-81页
        6.3.1 电化学测试第72-73页
        6.3.2 体外浸泡实验第73-81页
    6.4 本章小结第81-82页
第7章 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-3Sn复合材料的组织和性能第82-96页
    7.1 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-3Sn复合材料的微观组织第82-85页
        7.1.1 复合材料的物相组成第82-83页
        7.1.2 复合材料的形貌分析第83-85页
    7.2 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-3Sn复合材料的压缩性能第85-86页
    7.3 (HA+β-TCP+MgO)/Zn-3Sn复合材料的降解性能第86-95页
        7.3.1 电化学测试第86-87页
        7.3.2 体外浸泡实验第87-95页
    7.4 本章小结第95-96页
结论第96-97页
参考文献第97-103页
致谢第103页

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