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 |