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β-磷酸三钙及其复合材料的制备与性能研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-9页
中英文缩略语第9-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·组织工程概况第10页
   ·骨组织工程支架材料第10-11页
   ·骨组织修复材料的种类和应用现状第11-15页
     ·金属材料第11-12页
     ·高分子材料第12-13页
     ·生物陶瓷材料第13-14页
     ·复合材料第14-15页
   ·选题背景及研究意义第15-17页
     ·β-磷酸三钙/壳聚糖复合生物材料的研究现状第15-16页
     ·硅灰石在生物材料中的应用现状研究第16-17页
   ·可行性分析第17-18页
     ·沉淀-微波转化法制备β-TCP的可行性分析第17-18页
     ·用碳酸氢钠造孔的可行性分析第18页
   ·本论文的研究内容第18-20页
     ·β-TCP微粉的制备、表征及各影响因素与机制探讨第18页
     ·β-TCP/CS多孔复合材料的制备、表征及性能研究第18-19页
     ·CS/β-TCP/WS复合多孔支架的制备、表征及性能研究第19-20页
第2章 沉淀-微波转化法制备β-磷酸三钙微粉第20-32页
   ·实验部分第21-22页
     ·试剂与仪器第21页
     ·实验过程第21-22页
   ·测试方法第22-23页
   ·结果与讨论第23-30页
     ·反应溶液pH值对制备β-TCP的影响第23-24页
     ·微波加热温度对制备β-TCP的影响第24-26页
     ·微波辐射时间对制备β-TCP的影响第26-27页
     ·共沉淀法制备β-TCP的XRD分析第27-28页
     ·前驱物的SEM分析第28页
     ·热分析第28-29页
     ·TEM分析第29-30页
   ·结论第30-32页
第3章 β-磷酸三钙/壳聚糖多孔复合材料的制备与性能研究第32-54页
   ·实验部分第33-34页
     ·材料第33页
     ·主要仪器第33页
     ·实验过程第33-34页
   ·性能测试与表征第34-36页
     ·燃烧试验第34-35页
     ·X射线衍射分析第35页
     ·红外分析第35页
     ·吸水率及显气孔率测试第35页
     ·复合材料力学性能测试第35-36页
     ·SEM形貌分析第36页
     ·能谱分析第36页
   ·β-TCP/CS多孔复合材料的体外降解性能研究第36-39页
     ·SBF的配制第37-38页
     ·体外浸泡实验第38页
     ·性能表征第38-39页
   ·结果与讨论第39-51页
     ·SEM观察第39-40页
     ·能谱分析第40-41页
     ·燃烧实验第41页
     ·XRD分析第41-42页
     ·FT-IR分析第42-43页
     ·吸水率及气孔率测试第43-44页
     ·力学性能测试第44-45页
     ·降解性能研究第45-51页
   ·结论第51-54页
第4章 壳聚糖/β-磷酸三钙/硅灰石复合材料的制备与性能研究第54-64页
   ·实验部分第55-56页
     ·材料第55页
     ·主要仪器第55页
     ·实验过程第55-56页
   ·CS/β-TCP/WS多孔支架的体外降解性能研究第56页
     ·SBF的配制第56页
     ·体外浸泡实验第56页
     ·性能表征第56页
   ·结果与讨论第56-63页
     ·SEM观察第56-57页
     ·CS/β-TCP/WS多孔复合支架的生物活性与降解性第57-63页
   ·结论第63-64页
第5章 全文总结第64-66页
   ·主要结论第64页
   ·本论文的主要创新点第64-65页
   ·研究展望第65-66页
参考文献第66-72页
作者简介及在读期间所取得的科研成果第72-73页
致谢第73页

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