摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-34页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 生物材料及其生物相容性 | 第10-12页 |
1.2.1 生物材料分类及性能要求 | 第10页 |
1.2.2 金属基生物材料性能及生物相容性 | 第10-11页 |
1.2.3 常用金属基生物材料 | 第11-12页 |
1.3 金属玻璃及Ti基大块金属玻璃 | 第12-18页 |
1.3.1 大块金属玻璃研究进展 | 第12-13页 |
1.3.2 Ti合金及Ti基非晶合金 | 第13-16页 |
1.3.3 Ti_(40)Zr(10)Cu_(36)Pd(14)金属玻璃基本性能 | 第16-17页 |
1.3.4 Ti_(40)Zr(10)Cu_(36)Pd(14)金属玻璃生物性能 | 第17-18页 |
1.4 金属生物材料表面改性 | 第18-23页 |
1.4.1 常用表面改性 | 第18页 |
1.4.2 二氧化钛(TiO_2)涂层 | 第18-22页 |
1.4.3 羟基磷灰石(HA)涂层 | 第22-23页 |
1.5 金属基体上羟基磷灰石涂层的制备 | 第23-32页 |
1.5.1 常见制备HA涂层技术 | 第23-26页 |
1.5.2 化学法制备HA涂层的发展 | 第26-30页 |
1.5.3 复合涂层的制备 | 第30-32页 |
1.6 课题背景及论文主要内容 | 第32-34页 |
第二章 Ti_(40)Zr(10)Cu_(36)Pd(14)金属玻璃表面化学改性的研究 | 第34-51页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验材料和方法 | 第35-36页 |
2.3 酸处理对试样表面的影响 | 第36-45页 |
2.3.1 化学腐蚀法 | 第36-40页 |
2.3.2 电化学法 | 第40-45页 |
2.4 碱处理对试样表面的影响 | 第45-50页 |
2.4.1 碱液浓度的影响 | 第48-49页 |
2.4.2 碱处理温度的影响 | 第49-50页 |
2.5 本章小节 | 第50-51页 |
第三章 化学法在Ti_(40)Zr_(10)Cu_(36)Pd_(14)金属玻璃表面沉积羟基磷灰石涂层的研究 | 第51-66页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验材料和方法 | 第52-56页 |
3.2.1 实验材料及设备 | 第52-53页 |
3.2.2 实验流程与工艺 | 第53-56页 |
3.2.3 实验测试方法 | 第56页 |
3.3 实验结果与分析 | 第56-64页 |
3.3.1 Ca-P涂层形貌分析 | 第56-59页 |
3.3.2 Ca-P涂层成分分析 | 第59-62页 |
3.3.3 Ca-P涂层结构分析 | 第62-64页 |
3.4 本章小节 | 第64-66页 |
第四章 化学法制备羟基磷灰石涂层的影响因素 | 第66-73页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 实验方法和材料 | 第66-67页 |
4.3 预处理过程对HA涂层的影响 | 第67-68页 |
4.4 生长条件对对HA涂层的影响 | 第68-72页 |
4.4.1 溶液浓度的影响 | 第68-69页 |
4.4.2 pH值的影响 | 第69-70页 |
4.4.3 生长温度的影响 | 第70-72页 |
4.5 本章小节 | 第72-73页 |
第五章 溶胶凝胶-水热法在Ti_(40)Zr_(10)Cu_(36)Pd_(14)金属玻璃表面制备TiO_2涂层 | 第73-90页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 实验材料与方法 | 第74-77页 |
5.2.1 溶胶液的配置 | 第74-75页 |
5.2.2 提拉法涂覆TiO_2涂层 | 第75-76页 |
5.2.3 水热晶化处理 | 第76-77页 |
5.3 溶胶凝胶法制备TiO_2涂层结果分析 | 第77-83页 |
5.3.1 TiO_2涂层表面形貌 | 第77-80页 |
5.3.2 XRD分析 | 第80-82页 |
5.3.3 Raman光谱分析 | 第82-83页 |
5.4 溶胶凝胶法制备TiO_2涂层的影响因素 | 第83-85页 |
5.5 SBF浸泡实验 | 第85-89页 |
5.6 本章小节 | 第89-90页 |
第六章 合金表面涂层的生长机理及生长过程分析 | 第90-97页 |
6.1 引言 | 第90页 |
6.2 化学沉积法制备涂层的机理分析 | 第90-93页 |
6.3 HA涂层生长过程研究 | 第93-97页 |
第七章 全文总结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-110页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |