中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 问题提出及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 材料形变力检测方法和检测装置的研究进展 | 第10-12页 |
1.2.2 骨缺损模型的研究概况 | 第12-13页 |
1.2.3 悬臂梁系统的应用概况 | 第13-14页 |
1.3 研究思路及主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.1 研究思路 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本论文的创新点 | 第15-16页 |
2 体外骨缺损模型和回复力检测装置的构建与设计 | 第16-32页 |
2.1 体外骨缺损模型构建与回复力检测的基本原理 | 第16-18页 |
2.2 体外骨缺损模型和回复力检测装置的设计与制作 | 第18-26页 |
2.2.1 悬臂梁体系简图 | 第18-20页 |
2.2.2 装置底座设计与制作 | 第20-21页 |
2.2.3 上、下样品托设计与制作 | 第21-24页 |
2.2.4 温度控制室设计与制作 | 第24-26页 |
2.3 回复力检测装置的标定及校准 | 第26-30页 |
2.3.1 主要设备 | 第26-27页 |
2.3.2 检测装置的组装及调试 | 第27-28页 |
2.3.3 检测装置的定标和验证 | 第28-30页 |
2.4 体外骨缺损模型有效性的初步验证 | 第30-32页 |
3 材料准备及样条加工 | 第32-42页 |
3.1 前言 | 第32-33页 |
3.2 DL-丙交酯制备 | 第33-36页 |
3.2.1 实验耗材与设备 | 第33页 |
3.2.2 实验步骤 | 第33-35页 |
3.2.3 傅里叶变换红外检测FTIR | 第35-36页 |
3.3 形状记忆聚氨酯的合成 | 第36-38页 |
3.3.1 实验耗材与设备 | 第36页 |
3.3.2 实验步骤 | 第36-38页 |
3.3.3 红外谱图及DSC分析 | 第38页 |
3.4 样条制备 | 第38-41页 |
3.4.1 溶剂挥发法 | 第38-39页 |
3.4.2 熔融成型 | 第39-40页 |
3.4.3 改进型熔融成型 | 第40-41页 |
3.5 小结 | 第41-42页 |
4 形状记忆聚氨酯回复力测试 | 第42-53页 |
4.1 PLA-TCP 3D多孔支架膨胀力学性能测试 | 第42-44页 |
4.2 PUU-PPZ圆柱体压缩回复力的检测 | 第44-46页 |
4.3 形状记忆聚氨酯片材弯曲形状回复力研究 | 第46-52页 |
4.4 比较分析 | 第52-53页 |
5 主要结论及后续工作建议 | 第53-55页 |
5.1 主要结论 | 第53页 |
5.2 后续工作建议 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |