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生物可降解镁及镁合金冠状动脉支架的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-17页
 §1-1 引言第9-10页
 §1-2 血管支架与血管支架材料第10-14页
  1-2-1 血管支架发展第10-12页
  1-2-2 血管支架的要求及分类第12-14页
 §1-3 可降解可吸收材料第14-15页
  1-3-1 可降解可吸收高分子支架第14-15页
  1-3-2 可降解可吸收合金支架第15页
 §1-4 镁合金血管支架第15-16页
  1-4-1 镁合金性质第15-16页
  1-4-2 镁合金支架发展第16页
 §1-5 本课题主要研究内容第16-17页
第二章 实验材料、设备及方法第17-24页
 §2-1 实验流程第17页
 §2-2 实验材料第17-19页
  2-2-1 镁合金熔炼及熔剂制备所用原材料第17-18页
  2-2-2 生物相容性实验所用试剂第18-19页
 §2-3 实验仪器及设备第19页
  2-3-1 合金制备用仪器及设备第19页
  2-3-2 生物相容性实验及测试所用仪器及设备第19页
  2-3-3 材料显微组织观察和力学性能检测设备第19页
 §2-4 实验方法第19-24页
  2-4-1 合金的制备第19-21页
  2-4-2 组织观察和力学性能测试第21页
  2-4-3 生物相容性实验第21-23页
  2-4-4 生物腐蚀实验第23-24页
第三章 镁合金的设计及制备工艺确定第24-35页
 §3-1 引言第24-25页
  3-1-1 镁的常见性质第24-25页
  3-1-2 镁的生物特性第25页
 §3-2 镁合金的设计第25-29页
  3-2-1 目的第25页
  3-2-2 合金设计元素选择第25-28页
  3-2-3 合金成分的确定第28-29页
 §3-3 镁合金的制备第29-34页
  3-3-1 镁的熔炼反应第29-31页
  3-3-2 镁合金熔炼阻燃保护第31-34页
 §3-4 小结第34-35页
第四章 镁合金的微观组织及力学性能的研究第35-42页
 §4-1 镁合金成分相及微观组织结构分析第35-38页
  4-1-1 镁合金成分及其相结构分析第35页
  4-1-2 镁合金微观组织分析第35-38页
 §4-2 合金力学性能研究第38-41页
  4-2-1 镁合金力学性能检测结果第38-40页
  4-2-2 镁合金力学性能分析第40-41页
 §4-3 小结第41-42页
第五章 镁合金在模拟体液中Ca/P沉积行为的研究第42-57页
 §5-1 镁合金模拟体液培养前预处理第42-46页
  5-1-1 镁合金模拟体液培养前碱处理结果及分析第42-44页
  5-1-2 镁合金模拟体液培养前碱热处理结果及分析第44-46页
 §5-2 镁合金在模拟体液中Ca/P沉积行为第46-56页
  5-2-1 直接模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析第46-49页
  5-2-2 碱处理后模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析第49-53页
  5-2-3 碱热处理后模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析第53-56页
 §5-3 小结第56-57页
第六章 镁合金生物降解行为的研究第57-69页
 §6-1 引言第57-59页
  6-1-1 镁合金腐蚀的基本特征第57-58页
  6-1-2 电化学腐蚀相关理论第58-59页
 §6-2 镁合金电化学腐蚀的测定第59-62页
  6-2-1 镁合金的电化学腐蚀反应第59-60页
  6-2-2 电化学实验结果及分析第60-62页
 §6-3 镁合金在模拟体液降解行为的研究第62-68页
  6-3-1 直接模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律第62-63页
  6-3-2 碱预处理合金模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律第63-65页
  6-3-3 碱热预处理合金模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律第65-68页
 §6-4 小结第68-69页
第七章 结论第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74页

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