摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 可降解的生物医用镁及镁合金 | 第11-17页 |
1.2.1 镁及镁合金作为生物医用材料的优势 | 第11-12页 |
1.2.2 生物医用镁及镁合金的腐蚀问题 | 第12-13页 |
1.2.3 生物医用镁及镁合金的腐蚀防护 | 第13-17页 |
1.3 生物医用聚乳酸及其复合材料 | 第17-19页 |
1.3.1 聚乳酸的性质 | 第17-18页 |
1.3.2 聚乳酸的加工方法 | 第18-19页 |
1.3.3 聚乳酸基复合材料的研究现状 | 第19页 |
1.4 复合材料的界面研究 | 第19-21页 |
1.5 论文的研究目标和主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料与方法 | 第23-33页 |
2.1 实验方案 | 第23页 |
2.2 实验材料及设备 | 第23-26页 |
2.2.1 原材料及化学试剂 | 第23-25页 |
2.2.2 实验仪器和设备 | 第25-26页 |
2.3 镁合金的表面改性处理 | 第26-27页 |
2.3.1 化学转化处理 | 第26页 |
2.3.2 阳极氧化工艺 | 第26页 |
2.3.3 微弧氧化处理 | 第26-27页 |
2.3.4 膜层性能测试 | 第27页 |
2.4 复合材料的制备 | 第27-28页 |
2.5 复合材料界面拉伸剪切强度 | 第28页 |
2.6 复合材料的力学性能测试 | 第28-30页 |
2.6.1 拉伸强度 | 第28-29页 |
2.6.2 弯曲强度 | 第29页 |
2.6.3 冲击韧性 | 第29-30页 |
2.7 复合材料降解性能的测定 | 第30-33页 |
2.7.1 模拟体液的配置 | 第30页 |
2.7.2 聚乳酸粘均分子量的测定 | 第30-31页 |
2.7.3 模拟体液pH值测试 | 第31页 |
2.7.4 氢气释放规律 | 第31-32页 |
2.7.5 复合材料失重率的测定 | 第32页 |
2.7.6 形貌观察 | 第32-33页 |
第三章 镁合金表面改性对PLA/Mg复合材料界面特性及力学性能影响的研究 | 第33-52页 |
3.1 镁合金的表面改性研究 | 第33-40页 |
3.1.1 Mg-2Zn合金不同表面处理膜层的表面与截面形貌 | 第34-37页 |
3.1.2 Mg-2Zn合金不同表面处理膜层的EDS元素和XID相结构 | 第37-38页 |
3.1.3 Mg-2Zn合金不同表面处理膜层的孔隙率 | 第38-39页 |
3.1.4 Mg-2Zn合金不同表面处理膜层的结合力 | 第39-40页 |
3.2 PLA/Mg复合材料的界面研究 | 第40-44页 |
3.2.1 不同表面镁合金/聚乳酸复合材料的截面形貌 | 第40-41页 |
3.2.2 不同表面镁合金/聚乳酸复合材料的界面结合强度 | 第41-42页 |
3.2.3 不同表面镁合金/聚乳酸复合材料界面断裂面的微观形貌 | 第42-44页 |
3.3 PLA/Mg复合材料的力学性能研究 | 第44-49页 |
3.4.1 抗拉强度 | 第45-47页 |
3.4.2 弯曲强度 | 第47-48页 |
3.4.3 冲击韧性 | 第48-49页 |
3.4 分析与讨论 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 PLA/Mg复合材料体外浸泡降解性能的研究 | 第52-80页 |
4.1 体外浸泡过程中复合材料弯曲强度的变化 | 第52-53页 |
4.2 体外浸泡过程中聚乳酸粘均分子量的变化 | 第53-54页 |
4.3 体外浸泡过程中复合材料的失重率 | 第54-55页 |
4.4 体外浸泡过程中浸泡液的PH值变化 | 第55-56页 |
4.5 体外浸泡过程中氢气释放规律 | 第56-57页 |
4.6 复合材料体外浸泡过程中镁合金板表面形貌变化 | 第57-76页 |
4.6.1 宏观腐蚀形貌 | 第57-62页 |
4.6.2 微观腐蚀形貌 | 第62-76页 |
4.7 分析与讨论 | 第76-79页 |
4.7.1 复合材料浸泡过程弯曲强度变化的研究 | 第76页 |
4.7.2 PLA/Mg复合材料的腐蚀机理 | 第76-79页 |
4.8 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 主要结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
研究生期间发表的学术成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |