微弧氧化技术制备钛合金抗菌涂层的分析

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1、万方数据东北大学硕士学位论文目录2.1.3载银预涂层的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯212.1.4载银微弧氧化涂层的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222.2表征和测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222.2.1X射线衍射⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.222.2.2扫描电子显微镜分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222.2.3能谱分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222.2.4原子力显微镜分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯232.2.5X射线光电子能谱⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.232.2.6划痕法测定膜层结合力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯242.2.7电感耦合等离子体发射光谱⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯252.2.8涂层亲水性接触角实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯252.2.9体外抗菌实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第3章载银预涂层的制备和表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯273.1引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯..273.2阳极氧化预涂层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯273.3低电压微弧氧化预涂层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯293.4不同预涂层载银能力和综合性能比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯313.5本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36第4章载银微弧氧化涂层的制备及工艺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。374.1载银微弧氧化涂层的制备和工艺⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..:⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯374.1.1NT-Ag预涂层制备载银MAO涂层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.374

4、.1.2MA0250-Ag预涂层制备载银MAO涂层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯414.2NT预涂层载银处理工艺的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。444.3本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46第5章载银微弧氧化涂层性能测试及表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯495.1银离子释放速率测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯495.2涂层表面微观粗糙度及三维形貌测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯505.3涂层结合力测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯535.4涂层横截面形貌及

5、元素分布⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56VⅡ万方数据5.5载银微弧氧化涂层Ag元素存在状态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯575.6抗菌性能体外实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯595.7本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62第6章结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。67致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。73VIII万方数据东北大学硕士学位论文第l章绪论第1章绪论1.1医用金属材料表面改性

6、及微弧氧化技术1.1.1医用生物材料及其表面改性生物医用材料是指用于人类疾病、损伤的诊断、治疗、修复或替换生物体组织或器官,增进或恢复其功能的一类高技术新材料,是现代临床医学的重要物质基础。随着经济的高速发展,社会的不断进步和人们生活水平的普遍提高,生物医用材料的研究、开发与临床应用正在产生越来越重要的社会和经济影响。20世纪中叶以来,以钛合金为主的生物医用金属材料开始在人体硬组织(包括人体躯干中所有的骨骼和牙齿)外科植入以及人体软组织(包括心、脑血管及其它组织器官如肝脏、胆道、尿道等等)的介入治疗方面发挥出独特的疗效,特别是人工关节、牙种植体、血管内支架和心脏瓣膜等

7、具有典型代表性的医疗器械产品的问世,无疑是医学领域的一个里程碑和一场革命并具有划时代的意义和贡献,使得临床治疗从初级的传统“修复”治疗上升到更高层次一组织器官的“替代式’’治疗,从而极大的提高了人们的生活质量。由于生物体内环境的特殊性和用于医用带来的健康风险,医用金属材料的选材需要综合各方面因素进行考虑。具体的要求主要有:良好的生物相容性:无毒、不致畸、无热源反应、无潜在致癌能力、不干扰免疫系统或引起过敏反应、不破坏周围组织等。物理和化学性质相对稳定:足够的强度、有接近人骨弹性模量、尺寸稳定、耐腐蚀耐磨损以及界面稳定等。‘具有良好的可加工性能,易于生

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