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镁合金丝编织结构增强聚乳酸复合材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第—章 绪论第9-23页
    1.1 生物医用材料第9-11页
        1.1.1 生物医用材料概念及分类第9-10页
        1.1.2 生物医用材料的研究现状和发展趋势第10-11页
    1.2 生物医用复合材料第11-14页
        1.2.1 生物医用复合材料简介第11页
        1.2.2 生物医用复合材料的分类第11-14页
        1.2.3 生物医用复合材料的研究进展和趋势第14页
    1.3 聚乳酸的性能及其复合材料的发展现状第14-18页
        1.3.1 聚乳酸的制备第14-15页
        1.3.2 聚乳酸的基本性质第15-16页
        1.3.3 聚乳酸的改性第16-17页
        1.3.4 聚乳酸复合材料研究进展第17-18页
    1.4 镁金属的性能及改性第18-20页
        1.4.1 镁金属的性能第18-19页
        1.4.2 镁金属的改性第19-20页
    1.5 二维编织结构复合材料的简介第20-21页
    1.6 论文选题和研究内容第21-23页
第二章 原材料和实验方法第23-33页
    2.1 实验材料、设备和试剂第23-24页
        2.1.1 实验主要原材料第23-24页
        2.1.2 实验仪器和设备第24页
    2.2 复合材料的制备第24-25页
    2.3 热分析测试第25-26页
    2.4 复合材料的力学性能测试第26-28页
        2.4.1 拉伸强度第26-27页
        2.4.2 弯曲强度第27页
        2.4.3 剪切强度第27-28页
        2.4.4 冲击韧性第28页
    2.5 表面处理——微弧氧化第28页
    2.6 Mg/PLA复合材料降解性能测试第28-30页
        2.6.1 SBF溶液的配置和浸泡实验方法第28-29页
        2.6.2 模拟体液pH值测试第29页
        2.6.3 聚乳酸分子量的测定第29-30页
        2.6.4 复合材料的形貌观察第30页
    2.7 实验技术路线第30-33页
第三章 Mg/PLA复合材料的制备及性能研究第33-43页
    3.1 镁合金丝增强编织结构的选择研究第33-36页
    3.2 复合材料热压工艺研究第36-42页
        3.2.1 热压温度的影响第37-39页
        3.2.2 热压压力的影响第39-40页
        3.2.3 保压时间的影响第40-41页
        3.2.4 复合材料热压工艺的确定第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 Mg/PLA复合材料的力学性能及镁合金丝表面处理的影响第43-57页
    4.1 镁合金丝体积分数和编织角对复合材料力学性能的影响第43-51页
        4.1.1 拉伸强度第43-44页
        4.1.2 弯曲强度第44-46页
        4.1.3 剪切强度第46-49页
        4.1.4 冲击韧性第49-51页
    4.2 镁合金丝表面处理对复合材料力学性能的影响第51-56页
        4.2.1 镁合金丝表面微弧氧化处理第51-52页
        4.2.2 镁合金丝微弧氧化对复合材料拉伸强度的影响第52-55页
        4.2.3 镁合金丝微弧氧化对复合材料横向剪切强度的影响第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第五章 Mg/PLA复合材料的体外降解性能研究第57-63页
    5.1 降解过程中弯曲强度的变化第57-58页
    5.2 复合材料浸泡模拟体液pH值的变化第58-59页
    5.3 复合材料中聚乳酸分子量的变化第59-61页
    5.4 复合材料中镁合金丝的降解特征第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 结论第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-73页
硏究生期间发表的学术报告第73页

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