摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 生物医用材料 | 第15-18页 |
1.1.1 生物医用植入体 | 第15-16页 |
1.1.2 生物医用植入体的要求 | 第16-17页 |
1.1.3 植入体的抗感染能力 | 第17-18页 |
1.2 生物医用钛及钛合金 | 第18-22页 |
1.2.1 钛及钛合金的物理性质 | 第18-20页 |
1.2.2 钛的表面化学性质 | 第20页 |
1.2.3 生物相容性 | 第20-22页 |
1.3 钛基医用植入体的表面改性 | 第22-26页 |
1.3.1 机械方法 | 第22页 |
1.3.2 物理方法 | 第22-23页 |
1.3.4 化学方法 | 第23-26页 |
1.4 无机抗菌剂 | 第26-28页 |
1.4.1 银 | 第26-27页 |
1.4.2 铜 | 第27页 |
1.4.3 氧化锌 | 第27-28页 |
1.5 植入体表面形貌构建的意义 | 第28-29页 |
1.6 本文的课题背景及主要研究内容 | 第29-31页 |
1.6.1 课题背景 | 第29-30页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第30-31页 |
第2章 ALD沉积Zn O和碱热处理对钛表面的改性 | 第31-45页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验材料和仪器 | 第32-33页 |
2.2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33页 |
2.3 实验步骤 | 第33-36页 |
2.3.1 钛片的预处理 | 第33-34页 |
2.3.2 钛片碱热处理 | 第34页 |
2.3.3 原子层沉积氧化锌 | 第34页 |
2.3.4 样品表面表征 | 第34-35页 |
2.3.5 抗菌测试 | 第35页 |
2.3.6 生物相容性测试 | 第35-36页 |
2.4 结果与讨论 | 第36-44页 |
2.4.1 表面性质 | 第36-39页 |
2.4.2 抗菌性能 | 第39-40页 |
2.4.3 细胞相容性 | 第40-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 利用ALD在钛表面的聚多巴胺或者壳聚糖改性后的碳纳米管涂层上制备纳米薄膜 | 第45-56页 |
3.1 实验材料和仪器 | 第46-47页 |
3.1.1 实验材料 | 第46-47页 |
3.1.2 实验仪器 | 第47页 |
3.2 实验步骤 | 第47-49页 |
3.2.1 钛片的预处理和碱热处理 | 第47页 |
3.2.2 碳纳米管的预处理 | 第47-48页 |
3.2.3 制备MWCNTs-PDA复合物 | 第48页 |
3.2.4 制备MWCNTs-CS复合物 | 第48页 |
3.2.5 在钛表面浸涂MWCNTs-PDA或者MWCNTs-CS | 第48页 |
3.2.6 原子层沉积氧化锌 | 第48-49页 |
3.2.7 样品表面表征 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
3.3.1 表面性质 | 第49-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 钛表面基于ALD的ZnO/CNTs/CS纳米抗菌结构的构建 | 第56-81页 |
4.1 引言 | 第56-58页 |
4.2 实验材料和仪器 | 第58-60页 |
4.2.1 实验材料 | 第58-59页 |
4.2.2 实验仪器 | 第59-60页 |
4.3 实验步骤 | 第60-62页 |
4.3.1 钛片的预处理和碱热处理 | 第60页 |
4.3.2 碳纳米管的纯化与功能化 | 第60页 |
4.3.3 电泳沉积 | 第60页 |
4.3.4 原子层沉积氧化锌 | 第60-61页 |
4.3.5 样品表面表征 | 第61页 |
4.3.6 锌含量 | 第61页 |
4.3.7 抗菌测试 | 第61页 |
4.3.8 生物相容性测试 | 第61-62页 |
4.4 结果与讨论 | 第62-80页 |
4.4.1 表面性质 | 第62-70页 |
4.4.2 抗菌测试 | 第70-74页 |
4.4.3 生物相容性测试 | 第74-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
硕士期间的研究成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |