碳纤维增强HA/β-TCP复合生物材料的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·生物材料的概述 | 第11-15页 |
·生物材料的定义及发展史 | 第11-12页 |
·生物材料的分类 | 第12-13页 |
·生物材料的性能要求 | 第13-14页 |
·生物材料的发展趋势 | 第14-15页 |
·羟基磷灰石复合材料的概述 | 第15-17页 |
·羟基磷灰石复合材料的类型 | 第15-16页 |
·羟基磷灰石-无机复合材料 | 第15-16页 |
·羟基磷灰石-有机复合材料 | 第16页 |
·羟基磷灰石-金属复合材料 | 第16页 |
·羟基磷灰石复合生物材料的发展趋势和前景 | 第16-17页 |
·羟基磷灰石的制备及研究进展 | 第17-21页 |
·羟基磷灰石的晶体结构和基本性质 | 第18页 |
·羟基磷灰石粉体的制备 | 第18-21页 |
·沉淀法 | 第19页 |
·溶胶-凝胶法 | 第19-20页 |
·固相反应法 | 第20页 |
·微乳液法 | 第20页 |
·水热法 | 第20-21页 |
·羟基磷灰石生物材料面临解决的问题 | 第21页 |
·β-磷酸三钙粉体的制备及特性 | 第21-24页 |
·β-磷酸三钙粉体的基本性质 | 第21-22页 |
·β-磷酸三钙粉体的制备方法 | 第22-23页 |
·湿法工艺 | 第22-23页 |
·干法工艺 | 第23页 |
·水热法工艺 | 第23页 |
·β-磷酸三钙的生物降解性及其降解机理 | 第23-24页 |
·碳纤维在生物医学领域的应用 | 第24-28页 |
·碳纤维的分类 | 第24-25页 |
·碳纤维的化学性能 | 第25页 |
·碳纤维的强度 | 第25页 |
·碳纤维的表面处理 | 第25-26页 |
·碳纤维的生物相容性 | 第26-27页 |
·碳纤维的组织相容性 | 第26-27页 |
·碳纤维的血液相容性 | 第27页 |
·碳纤维复合医用材料的研究进展 | 第27-28页 |
·本论文的主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
·实验药品及仪器 | 第29-30页 |
·实验过程 | 第30-34页 |
·原料制备 | 第30-31页 |
·羟基磷灰石粉体的制备 | 第30-31页 |
·β-磷酸三钙粉体的制备 | 第31页 |
·碳纤维的表面处理 | 第31-32页 |
·样品的制备 | 第32-33页 |
·模拟体液的配制及浸泡实验 | 第33-34页 |
·性能测试 | 第34-37页 |
·粉体的物相组成测试 | 第34页 |
·碳纤维的显微结构分析 | 第34页 |
·复合材料的性能测试 | 第34-37页 |
·复合材料的物相组成分析 | 第34页 |
·收缩率的计算 | 第34-35页 |
·平均抗压强度测试 | 第35页 |
·平均抗折强度测试 | 第35-36页 |
·样品的断面显微结构测试 | 第36页 |
·模拟体液 pH 值的测试 | 第36页 |
·浸泡后样品表面和断面显微结构测试 | 第36-37页 |
第三章 结果与讨论 | 第37-54页 |
·原料的物相分析 | 第37-38页 |
·羟基磷灰石的物相分析 | 第37页 |
·β-磷酸三钙的物相分析 | 第37-38页 |
·碳纤维表面处理前后的微观形貌 | 第38-40页 |
·烧结前后复合生物材料的物相分析 | 第40-42页 |
·烧结前复合生物材料的物相分析 | 第40页 |
·烧结后复合生物陶瓷的物相分析 | 第40-42页 |
·正交实验结果与分析 | 第42-47页 |
·正交实验结果 | 第42-44页 |
·正交实验结果分析 | 第44-47页 |
·收缩率实验结果分析 | 第45-46页 |
·平均抗压强度实验结果分析 | 第46页 |
·平均抗折强度实验结果分析 | 第46-47页 |
·各因素对复合材料力学性能的影响 | 第47-49页 |
·碳纤维掺杂比例的影响 | 第47页 |
·烧结温度的影响 | 第47-48页 |
·保温时间的影响 | 第48-49页 |
·SBF 浸泡前后复合生物材料的微观结构分析 | 第49-51页 |
·SBF 浸泡前复合材料的微观结构分析 | 第49-50页 |
·SBF 浸泡后复合材料的微观结构分析 | 第50-51页 |
·模拟体液 pH 值的变化 | 第51-54页 |
第四章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录 研究生期间发表论文 | 第60页 |