摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 羟基磷灰石/天然高分子复合材料的制备及性能研究进展 | 第12-13页 |
1.2.2 羟基磷灰石/合成高分子复合材料的制备及性能研究进展 | 第13-16页 |
1.2.3 快速成型技术的研究 | 第16页 |
1.2.4 国内外相关领域研究中内存在的问题 | 第16-17页 |
1.3 论文研究内容及创新点 | 第17-19页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 创新点 | 第18-19页 |
第二章 PLGA/PMMA/HA复合材料的制备及表征 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 主要试剂和仪器 | 第19-20页 |
2.3 实验过程 | 第20-22页 |
2.3.1 HA/PMMA复合材料的制备 | 第20-21页 |
2.3.2 PLGA的制备 | 第21-22页 |
2.3.3 PLGA/PMMA/HA复合材料的制备 | 第22页 |
2.4 产物的结构表征 | 第22-24页 |
2.4.1 XRD分析 | 第22-23页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第23页 |
2.4.3 产物的红外光谱测定 | 第23页 |
2.4.4 PLGA溶解性试验 | 第23-24页 |
2.5 结果与讨论 | 第24-32页 |
2.5.1 HA/PMMA复合材料制备工艺中的主要影响因素 | 第24-27页 |
2.5.2 HA/PMMA复合材料XRD分析 | 第27-28页 |
2.5.3 HA/PMMA复合材料形貌分析 | 第28-29页 |
2.5.4 HA/PMMA复合材料反应过程红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.5.5 PLGA红外光谱分析 | 第30页 |
2.5.6 PLGA的溶解性试验 | 第30-31页 |
2.5.7 不同PLGA含量的PLGA/PMMA/HA复合材料的形貌 | 第31-32页 |
2.5.8 PLGA/PMMA/HA复合材料的红外光谱分析 | 第32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 PLGA/PMMA/HA复合材料的性能研究 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验所需仪器及试剂 | 第34-35页 |
3.3 实验产物的性能测定 | 第35-38页 |
3.3.1 热失重分析 | 第35页 |
3.3.2 差示扫描量热实验 | 第35页 |
3.3.3 PLGA/PMMA/HA复合材料拉伸性能 | 第35-36页 |
3.3.4 PLGA/PMMA/HA复合材料抗冲击性能 | 第36页 |
3.3.5 PLGA/PMMA/HA复合材料的在模拟体液中的离子稳定性研究 | 第36-37页 |
3.3.6 PLGA/PMMA/HA复合材料的细胞形态分析与毒性实验研究 | 第37-38页 |
3.4 结果与分析 | 第38-53页 |
3.4.1 热稳定性分析 | 第38-42页 |
3.4.2 差示扫描量热实验 | 第42-43页 |
3.4.3 PLGA/PMMA/HA复合材料力学性能分析 | 第43-47页 |
3.4.4 PLGA/PMMA/HA复合材料的在模拟体液中的稳定性 | 第47-50页 |
3.4.5 PLGA/PMMA/HA复合材料对成骨细胞增殖及细胞生长形态的影响 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 PLGA/PMMA/HA个性化骨植入体的 3D打印快速成型 | 第54-65页 |
4.1 前言 | 第54页 |
4.2 实验材料和方法 | 第54-59页 |
4.2.1 实验条件 | 第54-55页 |
4.2.2 实验步骤 | 第55-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-63页 |
4.3.1 三维模型重建结果 | 第59-60页 |
4.3.2 面网格模型优化结果 | 第60页 |
4.3.3 有限元模型 | 第60-61页 |
4.3.4 有限元模型的计算 | 第61-62页 |
4.3.5 个性化的骨内植物的快速成型 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73-74页 |
个人简历、在学期间参加的项目及发表的学术论文 | 第74-75页 |