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放电等离子烧结Mg-Zn/HAp生物复合材料的组织及性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-21页
   ·选题背景及意义第11页
   ·生物医用材料及其概述第11-12页
     ·生物医用材料分类第11页
     ·医用金属材料的发展第11-12页
   ·镁合金生物医用材料的研究现状第12-18页
     ·镁合金作为生物医用可降解材料的优点第12-13页
     ·镁合金可降解生物材料存在的问题第13-14页
     ·镁合金作为生物可降解材料的国内外研究现状第14-15页
     ·镁合金在体内环境的腐蚀第15-16页
     ·生物可降解镁合金的成分要求第16-18页
     ·增强颗粒的选择第18页
   ·Mg/HAp生物复合材料国内外研究进展情况第18-20页
   ·本文的研究内容及技术路线第20-21页
第二章 试验材料、方法及设备第21-28页
   ·试验原料及设备第21-22页
   ·材料制备过程第22-24页
     ·粉末混合第22页
     ·放电等离子烧结第22-24页
   ·材料的结构表征第24-25页
     ·样品致密度分析第24页
     ·材料的物相和微观结构分析第24-25页
   ·材料力学性能测试第25页
     ·显微硬度分析第25页
     ·抗压性能分析第25页
     ·抗弯强度测试第25页
   ·材料腐蚀性能分析第25-26页
     ·电化学腐蚀第26页
     ·体外析氢试验第26页
   ·材料的细胞毒性试验第26-28页
     ·制备浸提液第26-27页
     ·细胞培养及检测第27-28页
第三章 Zn含量对生物Mg-Zn合金的组织及性能影响第28-44页
   ·引言第28页
   ·球磨混合后的粉体表征第28-29页
   ·Zn含量对生物Mg-Zn合金组织的影响第29-34页
     ·Mg-Zn合金的显微结构第29-30页
     ·Mg-Zn合金的扫描及能谱分析第30-33页
     ·Mg-Zn合金的物相分析第33-34页
   ·Zn含量对生物Mg-Zn合金力学性能的影响第34-36页
     ·Zn含量对生物Mg-Zn合金显微硬度的影响第34-35页
     ·Zn含量对生物Mg-Zn合金抗压强度的影响第35-36页
   ·Zn含量对生物Mg-Zn合金在SBF中腐蚀性能的影响第36-43页
     ·不同Zn含量生物Mg-Zn合金电化学腐蚀性能第36-37页
     ·不同Zn含量生物Mg-Zn合金在SBF中的腐蚀形貌第37-41页
     ·不同Zn含量生物Mg-Zn合金在SBF中的腐蚀机理分析第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 HAp含量对生物Mg-Zn/HAp复合材料性能的影响第44-65页
   ·引言第44页
   ·球磨混合后的粉体表征第44-47页
     ·球磨混合后的粉体形貌第44-45页
     ·球磨混合后粉体的EDS分析第45-47页
     ·Mg-Zn/HAp球磨混粉后的XRD分析第47页
   ·Mg-Zn/HAp复合材料的显微结构第47-52页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的致密度分析第47-48页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的微观组织第48-50页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的EDS分析第50-51页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的XRD分析第51-52页
   ·Mg-Zn/HAp复合材料的力学性能第52-54页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的显微硬度分析第52-53页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的抗压、抗弯性能分析第53-54页
   ·Mg-Zn/HAp复合材料的腐蚀性能第54-61页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料在SBF中的极化行为第54-56页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料在SBF中的析氢行为第56-57页
     ·Mg-Zn/HAp复合材料的腐蚀形貌第57-61页
   ·HAp影响Mg-5.5wt%Zn/HAp复合材料腐蚀性能的机理第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 生物Mg-Zn/HAp复合材料的细胞毒性评价第65-71页
   ·引言第65页
   ·细胞毒性评价第65-67页
   ·细胞形态观察第67-70页
   ·小结第70-71页
第六章 结论与展望第71-73页
   ·本文主要结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第84页

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