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UHMWPE表面仿生关节软骨构建及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-35页
    1.1 人工关节第13-17页
        1.1.1 人工关节的发展第13-14页
        1.1.2 常用人工关节材料第14-15页
        1.1.3 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)第15-17页
    1.2 UHMWPE的改性第17-23页
        1.2.1 填充改性第17-18页
        1.2.2 离子注入改性第18-19页
        1.2.3 辐照交联改性第19-21页
        1.2.4 表面接枝改性第21-23页
    1.3 紫外光接枝改性第23-25页
        1.3.1 紫外光接枝机理第23-24页
        1.3.2 紫外光接枝工艺第24页
        1.3.3 紫外光接枝的应用第24-25页
    1.4 聚合物刷第25-33页
        1.4.1 聚合物刷的合成第26-27页
        1.4.2 聚合物刷的分类第27-28页
        1.4.3 聚合物刷的应用第28-29页
        1.4.4 聚合物刷的摩擦学性能第29-30页
        1.4.5 应用于关节改性研究第30-32页
        1.4.6 存在的问题第32-33页
    1.5 本学位论文的研究内容第33-35页
        1.5.1 研究意义及目的第33页
        1.5.2 主要研究内容第33-34页
        1.5.3 要解决的问题第34-35页
2 实验材料和方法第35-41页
    2.1 研究技术路线第35-36页
    2.2 材料的制备第36-38页
        2.2.1 实验原料第36页
        2.2.2 制备工艺第36-38页
    2.3 分析测试第38-39页
    2.4 力学性能测试第39页
    2.5 摩擦学性能测试第39-41页
3 UHMWPE接枝MPDSAH聚合物刷第41-79页
    3.1 结构与表面性能第42-60页
        3.1.1 红外光谱第42-44页
        3.1.2 能谱分析第44-48页
        3.1.3 接枝率第48-50页
        3.1.4 结晶度第50-55页
        3.1.5 润湿性第55-56页
        3.1.6 吸水率第56-57页
        3.1.7 粉末密度第57-59页
        3.1.8 粉末粒径第59-60页
    3.2 力学性能第60-68页
        3.2.1 拉伸性能第60-64页
        3.2.2 压缩性能第64-68页
    3.3 摩擦学性能第68-77页
        3.3.1 销盘摩擦第68-73页
        3.3.2 膝关节磨损第73-77页
    3.4 本章小结第77-79页
4 UHMWPE接枝AM聚合物刷第79-117页
    4.1 结构与表面性能第80-95页
        4.1.1 红外光谱第80-81页
        4.1.2 能谱分析第81-85页
        4.1.3 接枝率第85-86页
        4.1.4 结晶度第86-91页
        4.1.5 润湿性第91-92页
        4.1.6 吸水率第92页
        4.1.7 粉末密度第92-94页
        4.1.8 粉末粒径第94-95页
    4.2 力学性能第95-100页
        4.2.1 拉伸性能第95-97页
        4.2.2 压缩性能第97-100页
    4.3 摩擦学性能第100-112页
        4.3.1 销盘摩擦第100-104页
        4.3.2 膝关节磨损第104-109页
        4.3.3 MPDSAH聚合物刷与AM聚合物刷的摩擦学性能比较第109-112页
    4.4 生物相容性第112-115页
        4.4.1 溶血率测试第112-113页
        4.4.2 血小板黏附第113-115页
    4.5 本章小结第115-117页
5 γ射线辐照交联UHMWPE-g-AM第117-134页
    5.1 结构与表面性能第118-124页
        5.1.1 红外光谱第118-119页
        5.1.2 结晶度第119-123页
        5.1.3 交联度第123-124页
        5.1.4 润湿性第124页
    5.2 力学性能第124-127页
        5.2.1 拉伸性能第124-126页
        5.2.2 压缩性能第126-127页
    5.3 摩擦学性能第127-133页
        5.3.1 销盘摩擦第127-131页
        5.3.2 膝关节磨损第131-133页
    5.4 本章小结第133-134页
6 UHMWPE表面多孔与MPC接枝改性第134-163页
    6.1 多孔结构分析第137-139页
        6.1.1 多孔形貌第137-138页
        6.1.2 失重与孔隙率第138-139页
    6.2 接枝改性分析第139-142页
        6.2.1 XPS分析第139-140页
        6.2.2 红外光谱分析第140-141页
        6.2.3 接枝率分析第141-142页
    6.3 润湿性分析第142-146页
        6.3.1 多孔UHMWPE的接触角第142-143页
        6.3.2 多孔UHMWPE-g-MPC的接触角第143-146页
    6.4 摩擦学性能第146-162页
        6.4.1 多孔UHMWPE的摩擦学性能第146-151页
        6.4.2 多孔UHMWPE-g-MPC的摩擦学性能第151-162页
    6.5 本章小结第162-163页
7 结论第163-166页
    7.1 主要结论第163-165页
    7.2 创新点第165页
    7.3 研究展望第165-166页
致谢第166-167页
参考文献第167-184页
附录第184-186页

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