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三维可控微结构多孔生物活性陶瓷的制备及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 骨修复材料第13-14页
    1.3 孔对骨组织工程支架的重要性第14-15页
    1.4 多孔支架的制备方法第15-26页
        1.4.1 传统生物陶瓷支架的制备方法第15-18页
        1.4.2 快速成型技术第18-26页
    1.5 制备三维可控 β-TCP三维支架存在的主要问题第26-27页
    1.6 本研究目的、主要内容和创新性第27-29页
第二章 原料β-磷酸三钙的制备与表征第29-38页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验方法第30-33页
        2.2.1 β-TCP粉料合成过程第30-31页
        2.2.2 β-TCP粉料表征方法第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-37页
        2.3.1 热处理温度的影响第33-36页
        2.3.2 粉体的密度第36页
        2.3.3 粉体的粒径第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 高固相含量浆料的配制及流变性能研究第38-47页
    3.1 前言第38页
    3.2 实验方法第38-41页
        3.2.1 配制浆料第40页
        3.2.2 浆料的表征方法第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-46页
        3.3.1 浆料中添加剂的选择第41-43页
        3.3.2 球磨时间对粉体粒径的影响第43-44页
        3.3.3 不同固相含量浆料的流变性能第44-45页
        3.3.4 浆料的沉降性能第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 三维可控微结构生物陶瓷支架的制备第47-62页
    4.1 前言第47页
    4.2 实验和方法第47-52页
        4.2.1 三维多孔支架的制备第48-51页
        4.2.2 对支架表征第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 打印参数第52-53页
        4.3.2 不同烧结制度对支架性能的影响第53-57页
        4.3.3 不同孔径结构对支架性能的影响第57-60页
        4.3.4 结构可控的多孔支架的制备第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 β-TCP三维支架的生物学特性第62-73页
    5.1 前言第62-63页
    5.2 材料和方法第63-66页
        5.2.1 β-TCP三维支架的制备第63页
        5.2.2 支架表征第63-64页
        5.2.3 细胞实验第64-66页
    5.3 结果与讨论第66-72页
        5.3.1 不同孔径支架的性能第66-68页
        5.3.2 三维支架的孔径对细胞行为的影响第68-72页
    5.4 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87-88页
附件第88页

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