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含碳酸根的双相HA/β-TCP多孔钙磷陶瓷的制备及其材料中类骨磷灰石形成的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第一章 生物陶瓷在骨修复领域的发展现状第11-24页
   ·骨修复材料研究发展的目的及意义第11页
   ·骨修复材料的要求和种类第11-12页
   ·生物陶瓷在骨修复领域中的发展第12-14页
   ·骨诱导生物材料的发展第14-15页
   ·骨诱导生物陶瓷的作用机理第15-17页
   ·生物材料在生物体内类骨磷灰石层形成的可能机理第17-18页
   ·体内环境的体外模拟第18-22页
     ·模拟的意义第19页
     ·体内环境第19-20页
     ·体内环境的模拟第20-22页
     ·体内动力学环境的模拟第22页
   ·本论文设想第22-24页
第二章 含碳酸根的多孔磷酸钙陶瓷的制备第24-41页
   ·双相HA/β-TCP陶瓷粉末制备第25-27页
   ·成型第27-36页
     ·多孔HA/β-TCP陶瓷坯体的制备工艺第27-29页
     ·成型工艺条件对多孔HA/β-TCP陶瓷质量的影响第29-36页
       ·致孔剂的选择第29-32页
         ·大孔致孔剂的选择第30-31页
         ·微孔致孔剂的选择第31-32页
       ·粘结剂的影响第32-33页
       ·不同成型压力的影响第33-35页
       ·保压时间对多孔陶瓷质量的影响第35页
       ·混料工艺对多孔陶瓷质量的影响第35-36页
       ·最佳成型工艺条件下多孔陶瓷的强度第36页
   ·坯体干燥和脱脂第36-37页
   ·烧结第37-39页
     ·烧结制度的影响第37-38页
     ·埋粉对陶瓷体烧结质量的影响第38-39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 大孔孔径对含CO_3~(2-)的多孔HA/β-TCP陶瓷表面类骨磷灰石形成的影响第41-55页
   ·引言第41-42页
   ·实验第42-45页
     ·材料与设备第42-44页
     ·实验方法第44-45页
       ·浸泡第44-45页
       ·样品检测第45页
   ·结果第45-51页
     ·不同大孔孔径下的多孔陶瓷的气孔率第45页
     ·样品浸泡前后的质量变化第45-46页
     ·浸泡后样品的形貌第46-49页
     ·浸泡生成物的XPS分析第49-50页
     ·浸泡生成物的IR分析第50-51页
   ·讨论第51-54页
     ·类骨磷灰石的形成第51-52页
     ·大孔孔径与类骨磷灰石的形成第52-53页
     ·动态循环模拟与类骨磷灰石的形成第53-54页
   ·结论第54-55页
第四章 微孔致孔剂对含CO_3~(2-)的多孔HA/β-TCP陶瓷表面类骨磷灰石形成的影响第55-66页
   ·引言第55-56页
   ·实验第56-57页
     ·样品制备第56页
     ·实验方法第56-57页
   ·结果第57-64页
     ·微孔致孔剂的粒径分析第57-58页
     ·样品的气孔率第58-59页
     ·浸泡后样品的形貌第59-61页
     ·浸泡样品生成物的XPS分析第61-62页
     ·浸泡样品生成物的XRD分析第62-64页
   ·讨论第64-65页
     ·微孔与类骨磷灰石的形成第64页
     ·动态循环模拟与骨磷灰石的形成第64-65页
   ·结论第65-66页
第五章 组成对含CO_3~(2-)的多孔HA/β-TCP陶瓷表面类骨磷灰石形成的影响第66-75页
   ·引言第66-67页
   ·实验第67-68页
     ·材料与设备第67页
     ·实验方法第67-68页
       ·样品浸泡第67页
       ·样品检测第67-68页
   ·结果第68-72页
     ·浸泡样品的形貌第68-69页
     ·浸泡生成物的EDAX分析第69-70页
     ·浸泡生成物的IR分析第70-71页
     ·浸泡生成物的相组成分析第71-72页
   ·讨论第72-73页
     ·相组成与类骨磷灰石的形成第72-73页
     ·动态循环模拟与类骨磷灰石的形成第73页
   ·结论第73-75页
全文总结第75-78页
进一步研究工作的建议第78-79页
参考文献第79-85页
附录一第85-86页
附录二第86-87页
致谢第87-88页

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