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β-磷酸三钙多孔陶瓷的制备及其生物活性评价

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第1章 绪论第10-25页
   ·生物陶瓷材料第10-11页
   ·磷酸三钙基生物陶瓷材料第11-12页
   ·β-TCP 多孔生物陶瓷第12-17页
     ·β-TCP 的主要性能第12-13页
     ·β-TCP 多孔生物陶瓷的研究现状第13-15页
     ·β-TCP 多孔生物陶瓷在骨科中的应用第15-17页
   ·β-TCP 粉体的制备方法第17-19页
     ·可溶性钙盐和磷酸盐反应工艺第17页
     ·中和反应工艺第17-18页
     ·水热法第18页
     ·固相合成法第18-19页
   ·β-TCP 多孔陶瓷的制备方法第19-21页
     ·泡沫浸渍法第19页
     ·发泡法第19-20页
     ·致孔剂法第20页
     ·溶胶-凝胶法第20-21页
     ·盐析法第21页
     ·颗粒堆积法第21页
     ·化学沉积- 原位注凝法第21页
   ·β-TCP 多孔陶瓷的评价方法第21-23页
     ·体内模拟实验(In Vivo)第21-22页
     ·体外模拟实验(In Vitro)第22-23页
   ·本课题研究的主要内容及创新点第23-25页
     ·研究的主要内容第23-24页
     ·创新点第24-25页
第2章 化学共沉淀法合成β-TCP 粉体第25-32页
   ·实验方案第25页
   ·实验步骤第25-26页
   ·产物中钙、磷含量测定第26-28页
     ·改进的EDTA 容量法测钙第26-27页
     ·磷钼蓝分光光度法测磷第27-28页
   ·实验结果的直观分析第28-30页
     ·因素的主次关系第28页
     ·最佳方案组合第28页
     ·结果讨论第28-30页
   ·产物的X-射线衍射(XRD)分析第30页
   ·产物的透射电子显微镜(TEM)分析第30-31页
   ·结论第31-32页
第3章 超声化学法合成β-TCP 粉体第32-38页
   ·超声化学法概述第32页
   ·实验步骤第32页
   ·结果与讨论第32-36页
     ·产物的XRD 分析第32-34页
     ·产物的钙磷比测定结果分析第34页
     ·合成效率第34-36页
     ·产物的TEM 分析第36页
   ·结论第36-38页
第4章 溶胶-凝胶自燃烧法合成β-TCP 粉体第38-46页
   ·溶胶-凝胶自燃烧法简介第38页
   ·实验部分第38-39页
     ·样品的合成第39页
     ·样品的表征与测试第39页
   ·合成机理分析第39-40页
   ·影响因素分析第40-42页
     ·水量的影响第40-41页
     ·pH 值的影响第41页
     ·温度的影响第41-42页
     ·柠檬酸的量的影响第42页
   ·结果和讨论第42-45页
     ·TG/DSC 分析第42-43页
     ·XRD 分析第43-44页
     ·SEM 分析第44-45页
     ·TEM 分析第45页
   ·结论第45-46页
第5章 Β–TCP 多孔陶瓷的制备与表征第46-58页
   ·β-TCP 多孔陶瓷的制备第46-47页
     ·制备β-TCP 多孔陶瓷的方法和原料第46页
     ·制备过程第46-47页
     ·烧结方案的确定第47页
   ·结果与讨论第47-50页
     ·烧结前后的质量关系第47-48页
     ·烧结后样品的微观形貌分析第48-50页
   ·β-TCP 多孔陶瓷的生物活性测试与评价第50-51页
     ·模拟生理体液的配制第50-51页
     ·实验过程第51页
     ·失重率测试第51页
   ·结果与讨论第51-57页
     ·试样的体外降解失重率分析第51-52页
     ·在SBF 溶液中浸泡后样品的表面形貌及成分分析第52-56页
     ·样品浸泡前后的能谱(EDS)对照第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第6章 结论与展望第58-60页
   ·结论第58-59页
   ·展望第59-60页
参考文献第60-66页
附录A 所用主要试剂的名称、等级和生产厂家第66-67页
附录B 所用主要仪器及生产厂家第67-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间的研究成果第69页

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