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动态载荷作用下镁合金/PLA复合材料的降解行为

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11页
    1.2 生物医用材料第11-14页
        1.2.1 生物医用材料的概述及其分类第11-13页
        1.2.2 生物医用材料的发展前景第13-14页
    1.3 聚乳酸的性能及其复合材料的研究现状第14-16页
        1.3.1 聚乳酸的基本性质第14-15页
        1.3.2 聚乳酸的改性第15-16页
        1.3.3 聚乳酸及其复合材料研究状况第16页
    1.4 镁合金的研究进展第16-18页
        1.4.1 镁合金的性能第16-17页
        1.4.2 镁合金的改性研究第17-18页
    1.5 生物医用材料降解行为的研究进展第18-19页
    1.6 研究内容及研究目标第19-21页
第二章 实验材料和方法第21-31页
    2.1 原材料和设备第21-22页
        2.1.1 实验原材料及化学试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器和设备第22页
    2.2 镁合金微弧氧化表面处理第22-23页
    2.3 镁合金/PLA复合材料板材的制备第23-24页
    2.4 镁合金/PLA复合材料的力学性能测试第24-25页
        2.4.1 拉伸试验第24页
        2.4.2 弯曲试验第24-25页
    2.5 镁合金/PLA复合材料降解性能测试第25-28页
        2.5.1 Kirkland溶液的配置及浸泡方法第25-26页
        2.5.2 模拟体液pH值测试第26页
        2.5.3 复合材料失重率第26-27页
        2.5.4 聚乳酸分子量的测定第27页
        2.5.5 聚乳酸热分析测试第27-28页
        2.5.6 镁合金电化学交流阻抗测试第28页
        2.5.7 镁合金丝显微组织观察第28页
    2.6 实验技术路线第28-31页
第三章 镁合金/PLA复合材料的制备及性能研究第31-35页
    3.1 复合材料板材的制备第31页
    3.2 镁合金增强聚乳酸复合材料的性能第31-34页
        3.2.1 微弧氧化后镁合金丝的拉伸强度第31-32页
        3.2.2 镁合金/PLA复合材料的拉伸性能第32-33页
        3.2.3 镁合金/PLA复合材料的弯曲性能第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 镁合金/PLA复合材料的体外降解行为研究第35-63页
    4.1 动态压应力对复合材料降解行为的影响第35-41页
        4.1.1 模拟溶液pH值变化第35-36页
        4.1.2 复合材料失重率变化第36-37页
        4.1.3 聚乳酸粘均分子量变化第37-38页
        4.1.4 复合材料弯曲强度的变化第38-40页
        4.1.5 镁合金丝微观形貌表征第40-41页
    4.2 应力频率对复合材料降解行为的影响第41-45页
        4.2.1 模拟溶液pH值变化第41-42页
        4.2.2 复合材料失重率变化第42-43页
        4.2.3 聚乳酸粘均分子量变化第43页
        4.2.4 复合材料弯曲强度的变化第43-44页
        4.2.5 镁合金丝微观形貌表征第44-45页
    4.3 模拟溶液温度对复合材料降解行为的影响第45-49页
        4.3.1 模拟溶液pH值变化第45-46页
        4.3.2 复合材料失重率变化第46-47页
        4.3.3 聚乳酸粘均分子量变化第47-48页
        4.3.4 复合材料弯曲强度的变化第48-49页
        4.3.5 镁合金丝微观形貌表征第49页
    4.4 模拟生理环境下动态应力和频率的协同作用第49-53页
        4.4.1 聚乳酸粘均分子量变化第49-52页
        4.4.2 复合材料弯曲强度的变化第52页
        4.4.3 镁合金丝微观形貌表征第52-53页
    4.5 复合材料中聚乳酸和镁合金的降解及其协同效应第53-57页
        4.5.1 聚乳酸结晶度变化第53-55页
        4.5.2 镁合金阻抗变化第55-57页
        4.5.3 复合材料两组元降解协同效应第57页
    4.6 复合材料降解动力学第57-58页
    4.7 弯曲强度与聚乳酸粘均分子量的关系第58-60页
    4.8 本章小结第60-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页
作者简介第71页

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