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Mg-Zn-Y-Nd合金冠脉支架降解过程的模拟

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Mg-Zn-Y-Nd合金冠脉支架降解过程的模拟
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
1 绪论第14-27页
  1.1 生物医用镁合金研究现状第14-16页
    1.1.1 生物医用镁合金的应用第14页
    1.1.2 镁合金的优缺点及改性第14-16页
  1.2 冠脉支架研究现状第16-21页
    1.2.1 冠脉支架发展历程第17-19页
    1.2.2 冠脉支架分类第19-21页
  1.3 有限元在冠脉支架结构设计中的应用第21-23页
    1.3.1 压握扩张性能有限元分析第21-22页
    1.3.2 柔顺性能分析第22页
    1.3.3 疲劳性能分析第22-23页
    1.3.4 流固耦合分析第23页
  1.4 冠脉支架降解研究现状第23-25页
    1.4.1 体外降解第23页
    1.4.2 体内降解第23-24页
    1.4.3 降解模拟第24-25页
  1.5 论文选题意义及研究内容第25-27页
    1.5.1 选题意义第25-26页
    1.5.2 研究内容第26页
    1.5.3 技术路线第26-27页
2 镁合金冠脉支架降解模型研究第27-38页
  2.1 镁合金的腐蚀第27-30页
    2.1.1 镁合金腐蚀机理第27-28页
    2.1.2 镁合金腐蚀机制实验探究第28-30页
  2.2 镁合金冠脉支架降解模型建立第30-33页
    2.2.1 连续损伤机制模型第30-31页
    2.2.2 纯扩散控制均匀腐蚀机制模型第31-32页
    2.2.3 均匀腐蚀机制模型第32-33页
    2.2.4 实验所选降解模型第33页
  2.3 降解模型实验参数获取第33-37页
    2.3.1 镁合金极化实验第33-34页
    2.3.2 镁合金极化结果及数据处理第34-37页
  2.4 本章小结第37-38页
3 镁合金冠脉支架降解模拟仿真第38-48页
  3.1 引言第38-39页
  3.2 模型建立第39-40页
    3.2.1 支架模型建立第39-40页
    3.2.2 血液流体域模型建立第40页
  3.3 降解模拟参数设置第40-45页
    3.3.1 血液材料性质设置第40-42页
    3.3.2 网格划分第42-43页
    3.3.3 边界条件设置第43-44页
    3.3.4 后处理第44-45页
  3.4 数值模拟结果分析第45-47页
    3.4.1 结构对冠脉支架降解影响第45-46页
    3.4.2 流体动力学对镁合金冠脉支架降解的影响第46-47页
  3.5 本章小结第47-48页
4 结构参数对降解的影响第48-56页
  4.1 引言第48页
  4.2 连接筋形状及分布对降解的影响第48-52页
    4.2.1 连接筋形状对降解速率的影响第48-49页
    4.2.2 连接筋对流体流速的影响第49-51页
    4.2.3 连接筋形状对氯离子浓度分布的影响第51-52页
  4.3 支架厚度对降解的影响第52-55页
    4.3.1 厚度对降解速率的影响第52-53页
    4.3.2 厚度对流速的影响第53-54页
    4.3.3 厚度对氯离子分布的影响第54-55页
  4.4 本章小结第55-56页
5 降解模拟实验验证第56-63页
  5.1 实验装置第56-57页
  5.2 冠脉支架制备及预处理第57-58页
    5.2.1 冠脉支架制备第57-58页
    5.2.2 冠脉支架预处理第58页
  5.3 冠脉支架动态腐蚀实验第58-59页
  5.4 分析测试手段第59页
  5.5 实验结果及讨论第59-62页
    5.5.1 支撑单元形状对冠脉支架降解的影响第59-61页
    5.5.2 连接筋形状对冠脉支架降解的影响第61-62页
    5.5.3 连接筋分布对冠脉支架降解的影响第62页
  5.6 本章小结第62-63页
6 结论及展望第63-65页
  6.1 结论第63页
  6.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第69-70页
致谢第70页

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