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UV固化快速成型全瓷牙冠关键技术研究

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 课题研究背景和意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 三维打印国外研究现状第13-14页
        1.2.2 三维打印国内研究现状第14页
        1.2.3 RP技术在陶瓷成型领域的应用第14-16页
        1.2.4 全瓷牙冠制备技术及研究现状第16-17页
    1.3 义齿制作材料及研究现状第17-19页
        1.3.1 义齿制作材料的性能要求第17-18页
        1.3.2 义齿制作用氧化锆陶瓷第18-19页
    1.4 主要研究内容及技术路线第19-21页
        1.4.1 技术路线第20-21页
        1.4.2 研究内容第21页
    1.5 本章小结第21-22页
第2章 光固化陶瓷浆料的组成及表征第22-31页
    2.1 光固化树脂的组成第22-25页
        2.1.1 活性稀释剂第22-23页
        2.1.2 低聚物第23页
        2.1.3 光引发剂第23-24页
        2.1.4 助剂第24-25页
    2.2 纳米氧化锆的分散及陶瓷浆料制备第25-27页
        2.2.1 氧化锆陶瓷材料的特性第25-26页
        2.2.2 纳米氧化锆的分散第26-27页
        2.2.3 光固化陶瓷浆料的配制第27页
    2.3 光固化陶瓷浆料表征方法第27-30页
        2.3.1 活性稀释剂对EA稀释性能的表征及测试设备第27-28页
        2.3.2 纳米粉体分散性表征第28-29页
        2.3.3 分散剂用量对浆料流变性能影响的表征第29-30页
        2.3.4 光固化后的微观形貌第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 SLA快速成型实验平台的搭建第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 光固化陶瓷快速成型原理及优势第31-32页
        3.2.1 光固化陶瓷原理第31-32页
        3.2.2 光固化陶瓷的优点第32页
    3.3 打印机的安装调试第32-35页
        3.3.1 传动部件的安装第32-33页
        3.3.2 控制部分第33-34页
        3.3.3 软件部分第34-35页
    3.4 激光头的选用和加载第35-38页
        3.4.1 激光器的选型第35-36页
        3.4.2 激光器的加载第36-37页
        3.4.3 可升降成型仓设计第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 光固化陶瓷浆料配方研制第39-46页
    4.1 实验材料及设备第39-40页
    4.2 活性稀释剂稀释性能的研究第40-41页
    4.3 不同分散剂对Zr O2陶瓷悬浮液分散粒径的影响第41-43页
        4.3.1.粒径测试第41-42页
        4.3.2.沉降实验第42-43页
    4.4 分散剂的含量对浆料流变性能的影响第43-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 打印及烧结工艺第46-53页
    5.1 引言第46页
    5.2 打印参数的研究第46-48页
        5.2.1 打印速度与浆料粘度的研究第47-48页
        5.2.2 固化深度测试第48页
    5.3 模型建立及打印实验第48-51页
        5.3.1 二维打印测试第48-49页
        5.3.2 义齿打印模型建立第49-51页
    5.4 生坯烧结第51-52页
    5.5 本章小结第52-53页
总结与展望第53-55页
    总结第53-54页
    展望第54-55页
参考文献第55-59页
致谢第59-60页
附录A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文)第60页

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