摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 骨移植填充简介 | 第10-12页 |
1.2 自体骨和异体骨 | 第12-13页 |
1.2.1 自体骨 | 第12页 |
1.2.2 同种异体骨 | 第12-13页 |
1.2.3 异种骨 | 第13页 |
1.3 人工合成骨填充材料 | 第13-15页 |
1.3.1 生物陶瓷 | 第13-14页 |
1.3.2 硫酸钙 | 第14页 |
1.3.3 生物活性玻璃 | 第14-15页 |
1.3.4 其他人工合成骨填充材料 | 第15页 |
1.4 生物可降解镁合金 | 第15-19页 |
1.4.1 可降解镁合金在植入领域中的研究历程 | 第15-16页 |
1.4.2 可降解镁合金的生物安全性评价 | 第16-18页 |
1.4.3 可降解镁合金作为骨填充器件的优势 | 第18-19页 |
1.4.4 可降解镁锶合金 | 第19页 |
1.4.5 可降解镁合金微弧氧化表面改性涂层 | 第19页 |
1.5 国内外骨填充产品及市场分析 | 第19-20页 |
1.5.1 国内外医用骨填充产品 | 第19-20页 |
1.5.2 骨填充产品市场分析和产业前景 | 第20页 |
1.6 论文研究的目的和内容 | 第20-22页 |
2 实验过程和方法 | 第22-27页 |
2.1 Mg-Sr合金材料冶炼和样品准备 | 第22页 |
2.2 Mg-Sr合金材料成分分析、物相组成、力学性能测试 | 第22页 |
2.3 铸态Mg-Sr合金表面微弧氧化涂层制备 | 第22-23页 |
2.4 MAO涂层形貌、元素组成、物相组成分析 | 第23页 |
2.5 材料耐蚀性测试 | 第23-24页 |
2.5.1 点滴实验 | 第23页 |
2.5.2 电化学测试 | 第23-24页 |
2.5.3 pH测试 | 第24页 |
2.5.4 失重测量 | 第24页 |
2.5.5 离子溶出 | 第24页 |
2.6 细胞实验 | 第24-25页 |
2.6.1 细胞毒性 | 第25页 |
2.6.2 ALP染色 | 第25页 |
2.7 动物实验 | 第25-27页 |
2.7.1 X射线光片 | 第25-26页 |
2.7.2 HRTXRT三维成像 | 第26-27页 |
3 Mg-1.5Sr材料表征 | 第27-33页 |
3.1 Mg-1.5Sr合金组织、物相组成表征 | 第27-29页 |
3.2 Mg-1.5Sr合金力学性能测试 | 第29-31页 |
3.2.1 Mg-1.5Sr拉伸性能 | 第29-31页 |
3.2.2 Mg-1.5Sr压缩性能 | 第31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
4 含锶微弧氧化涂层的制备与表征 | 第33-46页 |
4.1 涂层形貌和组成分析 | 第33-39页 |
4.1.1 涂层形貌和元素组成 | 第33-35页 |
4.1.2 涂层截面及元素分布 | 第35-36页 |
4.1.3 涂层组成分析 | 第36-39页 |
4.2 涂层结合力测试 | 第39页 |
4.3 涂层耐蚀性分析 | 第39-45页 |
4.3.1 点滴实验 | 第40页 |
4.3.2 电化学测试 | 第40-42页 |
4.3.3 pH测试 | 第42-43页 |
4.3.4 失重实验 | 第43-44页 |
4.3.5 微弧氧化涂层降解机理 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 镁锶合金降解速率调控和生物活性评价 | 第46-62页 |
5.1 不同状态Mg-Sr合金降解速率对比 | 第46-51页 |
5.1.1 极化曲线测试 | 第46-47页 |
5.1.2 pH值测试 | 第47-48页 |
5.1.3 失重实验 | 第48-49页 |
5.1.4 离子溶出 | 第49-50页 |
5.1.5 降解产物沉积 | 第50-51页 |
5.2 多孔结构对Mg-Sr合金降解速率影响 | 第51-53页 |
5.3 细胞实验 | 第53-56页 |
5.3.1 细胞毒性 | 第53-55页 |
5.3.2 ALP染色 | 第55-56页 |
5.4 动物实验 | 第56-60页 |
5.4.1 动物实验样品准备及实验模型建立 | 第56-57页 |
5.4.2 X射线光片 | 第57-58页 |
5.4.3 HRTXRT三维成像 | 第58-60页 |
5.5 骨填充产品结构设计 | 第60页 |
5.6 本章小结 | 第60-62页 |
6 结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
附录 | 第71页 |