论文目录 | |
摘要 | 第1-5
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ABSTRACT | 第5-9
页 |
第一章 绪论 | 第9-17
页 |
§1-1 引言 | 第9-10
页 |
§1-2 血管支架与血管支架材料 | 第10-14
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1-2-1 血管支架发展 | 第10-12
页 |
1-2-2 血管支架的要求及分类 | 第12-14
页 |
§1-3 可降解可吸收材料 | 第14-15
页 |
1-3-1 可降解可吸收高分子支架 | 第14-15
页 |
1-3-2 可降解可吸收合金支架 | 第15
页 |
§1-4 镁合金血管支架 | 第15-16
页 |
1-4-1 镁合金性质 | 第15-16
页 |
1-4-2 镁合金支架发展 | 第16
页 |
§1-5 本课题主要研究内容 | 第16-17
页 |
第二章 实验材料、设备及方法 | 第17-24
页 |
§2-1 实验流程 | 第17
页 |
§2-2 实验材料 | 第17-19
页 |
2-2-1 镁合金熔炼及熔剂制备所用原材料 | 第17-18
页 |
2-2-2 生物相容性实验所用试剂 | 第18-19
页 |
§2-3 实验仪器及设备 | 第19
页 |
2-3-1 合金制备用仪器及设备 | 第19
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2-3-2 生物相容性实验及测试所用仪器及设备 | 第19
页 |
2-3-3 材料显微组织观察和力学性能检测设备 | 第19
页 |
§2-4 实验方法 | 第19-24
页 |
2-4-1 合金的制备 | 第19-21
页 |
2-4-2 组织观察和力学性能测试 | 第21
页 |
2-4-3 生物相容性实验 | 第21-23
页 |
2-4-4 生物腐蚀实验 | 第23-24
页 |
第三章 镁合金的设计及制备工艺确定 | 第24-35
页 |
§3-1 引言 | 第24-25
页 |
3-1-1 镁的常见性质 | 第24-25
页 |
3-1-2 镁的生物特性 | 第25
页 |
§3-2 镁合金的设计 | 第25-29
页 |
3-2-1 目的 | 第25
页 |
3-2-2 合金设计元素选择 | 第25-28
页 |
3-2-3 合金成分的确定 | 第28-29
页 |
§3-3 镁合金的制备 | 第29-34
页 |
3-3-1 镁的熔炼反应 | 第29-31
页 |
3-3-2 镁合金熔炼阻燃保护 | 第31-34
页 |
§3-4 小结 | 第34-35
页 |
第四章 镁合金的微观组织及力学性能的研究 | 第35-42
页 |
§4-1 镁合金成分相及微观组织结构分析 | 第35-38
页 |
4-1-1 镁合金成分及其相结构分析 | 第35
页 |
4-1-2 镁合金微观组织分析 | 第35-38
页 |
§4-2 合金力学性能研究 | 第38-41
页 |
4-2-1 镁合金力学性能检测结果 | 第38-40
页 |
4-2-2 镁合金力学性能分析 | 第40-41
页 |
§4-3 小结 | 第41-42
页 |
第五章 镁合金在模拟体液中Ca/P沉积行为的研究 | 第42-57
页 |
§5-1 镁合金模拟体液培养前预处理 | 第42-46
页 |
5-1-1 镁合金模拟体液培养前碱处理结果及分析 | 第42-44
页 |
5-1-2 镁合金模拟体液培养前碱热处理结果及分析 | 第44-46
页 |
§5-2 镁合金在模拟体液中Ca/P沉积行为 | 第46-56
页 |
5-2-1 直接模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析 | 第46-49
页 |
5-2-2 碱处理后模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析 | 第49-53
页 |
5-2-3 碱热处理后模拟体液培养镁合金的Ca/P沉积结果及分析 | 第53-56
页 |
§5-3 小结 | 第56-57
页 |
第六章 镁合金生物降解行为的研究 | 第57-69
页 |
§6-1 引言 | 第57-59
页 |
6-1-1 镁合金腐蚀的基本特征 | 第57-58
页 |
6-1-2 电化学腐蚀相关理论 | 第58-59
页 |
§6-2 镁合金电化学腐蚀的测定 | 第59-62
页 |
6-2-1 镁合金的电化学腐蚀反应 | 第59-60
页 |
6-2-2 电化学实验结果及分析 | 第60-62
页 |
§6-3 镁合金在模拟体液降解行为的研究 | 第62-68
页 |
6-3-1 直接模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律 | 第62-63
页 |
6-3-2 碱预处理合金模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律 | 第63-65
页 |
6-3-3 碱热预处理合金模拟体液浸泡酸碱度的变化和质量损失规律 | 第65-68
页 |
§6-4 小结 | 第68-69
页 |
第七章 结论 | 第69-70
页 |
参考文献 | 第70-74
页 |
致谢 | 第74
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