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鈦合金生物表面改性技術(簡體書)
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鈦合金生物表面改性技術(簡體書)

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大量的研究結果表明,表面微孔陶瓷化改性有利于增大材料的活性,微孔形貌可以大大提高成骨細胞在材料上的黏附、增殖、分化,改善應力傳導形式,提高界面的骨結合強度,促進骨整合;而在鈦合金表面形成堅硬耐磨的微孔陶瓷可以有效地解決人工關節的摩擦、磨損和潤滑問題,也可以解決磨屑的儲存問題。羅勇、程剛所在的生物摩擦學團隊從2003年開始研究鈦合金的表面改性,分別研究了鈦合金的表面離子注入、等離子噴涂、陽極氧化、微弧氧化和分級滲碳等方法,并開展了鈦合金表面陶瓷涂層的生物摩擦學方面研究,取得了一定的研究成果。《鈦合金生物表面改性技術》分別介紹鈦合金表面離子注入改性技術、DLC膜改性技術、羥基磷灰石改性技術和分級滲碳改性技術研究進展以及在生物摩擦學性能方面的研究成果。

目次

1 緒論
1.1 引言
1.2 鈦合金人工關節材料的生物表面改性研究進展
2 鈦合金的離子注入表面改性
2.1 引言
2.2 離子注入技術
2.3 鈦合金離子注入的納米力學性能研究
2.4 鈦合金表面氮離子注入的摩擦學性能研究
2.5 鈦合金表面氮離子注入的微動磨損行為研究
3 鈦合金的類金剛石鍍膜改性
3.1 引言
3.2 DLC膜的結構
3.3 DLC膜的制備方法
3.4 類金剛石膜的分析方法
3.5 類金剛石膜的性能及應用
3.6 鈦合金表面DLC膜改性研究
4 鈦合金的羥基磷灰石涂層改性
4.1 引言
4.2 羥基磷灰石陶瓷的結構和性能
4.3 HA粉末的制備方法
4.4 鈦合金表面HA涂層的制備方法
4.5 HA陶瓷涂層的生物摩擦學性能研究
5 鈦合金的表面滲碳改性
5.1 引言
5.2 鈦金屬陶瓷試樣制備
5.3 鈦金屬陶瓷的表征
5.4 滲碳動力學分析
6 鈦金屬陶瓷的力學性能
6.1 引言
6.2 鈦金屬陶瓷微觀力學性能研究
6.3 結合強度
6.4 納米力學行為研究
7 鈦金屬陶瓷的電化學腐蝕和表面潤濕性
7.1 引言
7.2 電化學腐蝕行為
7.3 鈦金屬陶瓷表面潤濕性
8 鈦金屬陶瓷的摩擦學性能
8.1 引言
8.2 試驗方法
8.3 摩擦系數載荷效應
8.4 磨損率
8.5 轉移膜
8.6 磨屑分布
8.7 磨損表面
9 鈦金屬陶瓷髖關節頭的磨損性能
9.1 引言
9.2 試驗方法
9.3 結果與分析
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