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不同生理应力环境中Mg/PLA复合材料降解行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 生物医用材料概述第9-10页
    1.3 生物医用材料发展历程与展望第10-11页
    1.4 聚乳酸及其复合材料的研究现状第11-12页
    1.5 医用镁合金的研究进展第12-13页
        1.5.1 镁合金的性能第12页
        1.5.2 镁合金改性研究第12-13页
    1.6 可降解生物材料的降解行为研究进展第13-14页
    1.7 研究内容和目标第14-15页
        1.7.1 研究内容第14页
        1.7.2 研究目的第14-15页
第二章 实验材料与方法第15-22页
    2.1 实验原材料与设备第15-16页
        2.1.1 实验材料第15-16页
        2.1.2 实验设备和仪器第16页
    2.2 复合材料的制备第16-18页
        2.2.1 镁合金丝微弧氧化处理第16-17页
        2.2.2 Mg/PLA复合材料板材的制备第17-18页
    2.3 模拟生理应力环境实验平台的搭建第18-19页
    2.4 复合材料性能测试第19-22页
        2.4.1 力学性能实验第19页
        2.4.2 降解性能实验第19-21页
        2.4.3 显微组织观察第21-22页
第三章 模拟静态生理应力环境中Mg/PLA复合材料降解行为第22-39页
    3.1 无应力作用下Mg/PLA复合材料的降解行为第22-26页
        3.1.1 降解过程中复合材料弯曲强度的变化第22-23页
        3.1.2 降解过程中复合材料聚乳酸基体粘均分子量变化第23-24页
        3.1.3 降解过程中复合材料失重率变化第24-25页
        3.1.4 降解过程中镁合金丝微观组织变化第25-26页
    3.2 无应力环境中Mg/PLA复合材料降解动力学第26-27页
    3.3 无应力作用下浸泡液温度对复合材料聚乳酸基体降解行为的影响第27-28页
    3.4 复合材料弯曲强度与聚乳酸基体粘均分子量之间的关系第28-30页
    3.5 静态压应力下Mg/PLA复合材料降解行为研究第30-34页
        3.5.1 降解过程中复合材料弯曲强度变化第30-31页
        3.5.2 降解过程中聚乳酸基体粘均分子量变化第31-32页
        3.5.3 降解过程中复合材料失重率的变化第32-34页
    3.6 静态压应力下浸泡液温度对Mg/PLA复合材料的影响第34-35页
    3.7 模拟静态生理压应力环境中的复合材料聚乳酸基体降解动力学第35-37页
    3.8 模拟静态生理环境中镁合金含量对复合材料中聚乳酸降解行为的影响第37-38页
    3.9 本章小结第38-39页
第四章 模拟动态生理应力环境中Mg/PLA复合材料降解行为第39-54页
    4.1 应力大小对Mg/PLA复合材料降解行为的影响第39-43页
        4.1.1 降解过程中复合材料弯曲强度的变化第39-40页
        4.1.2 降解过程中聚乳酸粘均分子量的变化第40-41页
        4.1.3 降解过程中复合材料失重率的变化第41-42页
        4.1.4 降解过程中镁丝表面形貌第42-43页
    4.2 应力频率对Mg/PLA复合材料降解行为影响第43-47页
        4.2.2 降解过程中聚乳酸基体粘均分子量的变化第44-45页
        4.2.3 降解过程中失重率的变化第45-47页
    4.3 模拟动态生理应力环境中Mg/PLA复合材料的降解动力学第47-48页
    4.4 浸泡液温度对复合材料降解行为研究第48-50页
    4.5 动态压应力作用下镁合金体积分数对复合材料降解行为的影响第50-52页
    4.6 应力形式对复合材料降解行为的影响第52页
    4.7 本章小结第52-54页
第五章 模拟分阶段生理应力环境中Mg/PLA复合材料降解行为第54-59页
    5.1 分阶段施载方式的设定第54页
    5.2 分阶段施载应力环境中Mg/PLA复合材料的降解行为第54-58页
        5.2.1 降解过程中复合材料弯曲强度的变化第54-56页
        5.2.2 降解过程中复合材料聚乳酸基体粘均分子量的变化第56页
        5.2.3 降解过程中复合材料失重率变化第56-57页
        5.2.4 分阶段应力作用下复合材料降解动力学研究第57-58页
    5.3 小结第58-59页
第六章 结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
研究生期间发表的学术报告第64页

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