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 |