首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

CF/CNTs增强磷酸钙骨水泥复合材料及其生物相容性评价

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-17页
第1章 绪论第17-37页
 1.1 研究背景第17-18页
 1.2 骨水泥应用现状及存在的问题第18-19页
 1.3 磷酸钙生物骨水泥的研究第19-25页
  1.3.1 磷酸钙生物骨水泥的主要种类第19-22页
  1.3.2 磷酸钙生物骨水泥的基础理论研究第22-24页
  1.3.3 磷酸钙骨水泥生物相容性研究第24-25页
 1.4 磷酸钙骨水泥生物复合材料的研究第25-28页
  1.4.1 固体粉料复合的磷酸钙生物骨水泥第25-26页
  1.4.2 调和液复合的磷酸钙生物骨水泥第26-27页
  1.4.3 纤维复合的磷酸钙生物骨水泥第27-28页
 1.5 碳纤维与碳纳米管作为增强相的研究第28-30页
  1.5.1 碳纤维复合材料的研究第28-29页
  1.5.2 碳纳米管复合材料的研究第29-30页
 1.6 本研究的目的与意义第30页
  1.6.1 研究目的第30页
  1.6.2 研究意义第30页
 参考文献第30-37页
第2章 实验研究内容与方法第37-44页
 2.1 实验研究的关键技术与工艺路线第37-39页
 2.2 实验研究的主要内容第39-40页
 2.3 实验研究的方法第40-42页
  2.3.1 磷酸钙骨水泥粉体的制备第40页
  2.3.2 碳纤维/骨水泥复合材料的制备第40-41页
  2.3.3 碳纳米管/骨水泥复合材料的制备第41页
  2.3.4 碳纤维/碳纳米管/骨水泥复合材料的制备第41页
  2.3.5 HA在 CNTs上晶体生长模型研究第41页
  2.3.6 复合材料的生物相容性研究第41-42页
 2.4 磷酸钙骨水泥及其复合材料的表征方法第42-44页
  2.4.1 凝固时间测定第42页
  2.4.2 力学性能测试第42-43页
  2.4.3 相分析(XRD)第43页
  2.4.4 红外吸收光谱(IR)第43页
  2.4.5 微观结构观察(SEM)第43-44页
第3章 普通型与新型磷酸钙骨水泥的制备及性能第44-64页
 3.1 引言第44页
 3.2 α-磷酸三钙骨水泥粉体的制备及性能研究第44-50页
  3.2.1 α-磷酸三钙粉体制备步骤第44-45页
  3.2.2 α-磷酸三钙粉体制备过程中的影响参数第45-48页
  3.2.3 α-磷酸三钙骨水泥的力学性能第48-49页
  3.2.4 α-磷酸三钙骨水泥的微观结构第49-50页
 3.3 磷酸四钙粉体的制备及性能研究第50-53页
  3.3.1 磷酸四钙粉体制备步骤第50-51页
  3.3.2 磷酸四钙粉体制备过程中的影响因素第51-52页
  3.3.3 磷酸四钙骨水泥的力学性能第52页
  3.3.4 磷酸四钙骨水泥的微观结构第52-53页
 3.4 新型α_H-磷酸三钙骨水泥粉体的制备及性能研究第53-58页
  3.4.1 烧结过程中添加剂的选择第53-54页
  3.4.2 α_H-磷酸三钙骨水泥粉体的制备步骤第54页
  3.4.3 新型α_H-磷酸三钙骨水泥的力学性能第54-55页
  3.4.4 α_H-TCP与α-TCP之间的差异第55-56页
  3.4.5 添加剂对晶型稳定的作用机理第56-57页
  3.4.6 新型α_H-磷酸三钙骨水泥的微观结构第57-58页
 3.5 β-磷酸三钙骨水泥性能初探第58-61页
 3.6 本章小结第61-62页
 参考文献第62-64页
第4章 CF/CPC复合材料的制备及性能研究第64-83页
 4.1 引言第64页
 4.2 CF/CPC复合材料的制备工艺第64-71页
  4.2.1 CF的表面处理过程第64-65页
  4.2.2 CF表面处理后的红外光谱分析(IR)第65-68页
  4.2.3 CF表面处理后扫描电镜下形貌观察第68-70页
  4.2.4 CF/CPC复合材料的制备第70-71页
 4.3 CF/CPC复合材料的力学性能第71-73页
 4.4 CF/CPC复合材料的微观结构分析第73-76页
  4.4.1 水化后基体的 XRD结果及 SEM照片第73-74页
  4.4.2 CF/CPC复合材料的微观结构第74-76页
 4.5 CF/CPC复合材料的增强作用分析第76-80页
  4.5.1 CF/CPC复合材料中 CF的增强机制第76-78页
  4.5.2 连续碳纤维增强骨水泥材料的强度计算第78-80页
 4.6 本章小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第5章 CNTs/CPC与 CF/CNTs/CPC复合材料的制备及性能研究第83-99页
 5.1 引言第83页
 5.2 CNTs/CPC复合材料的制备与性能研究第83-91页
  5.2.1 CNTs在复合材料中的分散第84-86页
  5.2.2 CNTs/CPC复合材料的制备过程第86-87页
  5.2.3 CNTs/CPC复合材料的力学性能第87-89页
  5.2.4 CNTs/CPC复合材料中基体的微观结构第89页
  5.2.5 CNTs/CPC复合材料中 CNTs的微观结构第89-91页
 5.3 CF/CNTs/CPC复合材料的制备与性能研究第91-94页
  5.3.1 CF/CNTs/CPC复合材料的制备过程第92页
  5.3.2 CF/CNTs/CPC复合材料的力学性能第92-93页
  5.3.3 CF/CNTs/CPC复合材料的微观结构第93-94页
 5.4 骨水泥及其复合材料中的气孔第94-96页
 5.5 本章小结第96-97页
 参考文献第97-99页
第6章 HA在 CNTs上的吸附生长模型及增强作用研究第99-117页
 6.1 引言第99页
 6.2 CNTs的结构及表面性能第99-102页
 6.3 HA的结构及骨水泥水化过程第102-104页
 6.4 HA在 CNTs上的生长模型第104-109页
 6.5 CNTs在复合材料中的增强机制第109-110页
 6.6 CNTs在复合材料中的强度计算第110-114页
 6.7 本章小结第114-115页
 参考文献第115-117页
第7章 CF/CNTs/CPC复合材料的生物相容性评价第117-133页
 7.1 复合材料的血液相容性研究第117-122页
  7.1.1 试验药品及仪器第117页
  7.1.2 试验过程第117-118页
  7.1.3 试验结果与讨论第118-122页
 7.2 复合材料的组织学观察第122-125页
  7.2.1 试验药品及仪器第122-123页
  7.2.2 试验过程第123页
  7.2.3 试验结果与讨论第123-125页
 7.3 复合材料的骨传导性观察第125-130页
  7.3.1 试验药品及仪器第126页
  7.3.2 试验过程第126-127页
  7.3.3 试验结果与讨论第127-130页
 7.4 本章小结第130-131页
 参考文献第131-133页
第8章 结论与展望第133-137页
致谢第137-138页
博士期间撰写和发表的论文及取得的成果第138页

论文共138页,点击 下载论文
上一篇:败血症常见致病菌的临床快速诊断芯片的初步构建
下一篇:应用消碱杂交技术研究非小细胞肺癌基因表达谱的变化和TIG2基因生物学功能的研究