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生物医用PLA/Mg复合材料的界面特征及组织性能研究

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

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