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β-TCP/HAP复合生物陶瓷的制备

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 前言第8-10页
第二章 文献综述第10-25页
   ·生物材料第10-13页
     ·医用高分子材料第11页
     ·医用金属材料第11-12页
     ·生物陶瓷第12页
     ·生物医用敏感材料第12-13页
     ·生物医用仿生材料第13页
   ·生物陶瓷材料第13-20页
     ·人工关节陶瓷材料第13-14页
     ·氧化铝陶瓷第14页
     ·生物医用复合陶瓷第14页
     ·生物活性陶瓷第14-15页
     ·磷酸钙陶瓷第15-20页
   ·羟基磷灰石(HAP)及其制备方法的概述第20-23页
     ·羟基磷灰石(HAP)简述第20-21页
     ·羟基磷灰石粉末的制备方法第21-23页
   ·β-磷酸三钙(β-TCP)及其制备方法的概述第23-25页
     ·β-磷酸三钙(β-TCP)简述第23页
     ·β-磷酸三钙粉末的制备方法第23-25页
第三章 实验过程第25-31页
   ·原料和仪器第25-26页
     ·原料第25-26页
     ·实验仪器设备第26页
   ·工艺流程图及工艺过程简述第26-29页
     ·实验工艺流程图第26-27页
     ·原料配方第27页
     ·工艺过程简述第27-28页
     ·单个小球烧成收缩率第28-29页
   ·性能测试第29-31页
     ·测试仪器第29页
     ·X-射线衍射分析第29页
     ·热分析第29-30页
     ·SEM扫描电镜分析第30页
     ·抗压性能测试第30页
     ·开口气孔率、吸水率和体积密度的测试第30-31页
第四章 实验结果与讨论第31-54页
   ·成球工艺的探讨第31-35页
     ·明胶溶液的浓度第31-33页
     ·影响成球工艺的因素第33-35页
     ·小结第35页
   ·真空浸渍复合第35-38页
     ·浸渍结果讨论第35-37页
     ·小结第37-38页
   ·Mg~(2+)的添加对物理性能的影响第38-44页
     ·升温制度的制定第38-40页
     ·Mg~(2+)对烧结性能的影响第40-43页
     ·Mg~(2+)对生物陶瓷机械性能的影响第43-44页
     ·小结第44页
   ·添加Na~+对生物陶瓷性能的影响第44-51页
     ·Na~+对烧结性能的影响规律第44-47页
     ·Na~+对机械性能的影响规律第47-48页
     ·Na~+、Mg~(2+)对生物陶瓷性能影响的机理第48-50页
     ·小结第50-51页
   ·降解规律的初步探讨第51-54页
     ·降解机理第51页
     ·降解结果分析第51-54页
第五章 结论第54-55页
参考文献第55-60页
发表文章第60-61页
致谢第61页

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