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五、激光熔覆HA生物陶瓷涂层制备及其性能分析论文提纲
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1-1 选题背景及意义
1-2 硬组织植入体材料及其应用
1-2-1 金属材料
1-2-2 聚合物材料
1-2-3 陶瓷材料
1-2-4 生物陶瓷与金属复合材料
1-3 金属基生物活性陶瓷涂层制备方法
1-4 激光熔覆技术及生物陶瓷涂层激光熔覆研究现状
1-4-1 激光熔覆技术
1-4-2 生物陶瓷涂层激光熔覆研究现状
1-5 研究目标及主要内容
第2章 试验材料及研究方法
2-1 技术路线
2-2 试验材料
2-3 激光熔覆设备
2-4 涂层设计及测试方法
2-4-1 涂层设计
2-4-2 测试方法
第3章 激光熔覆温度场数值模拟
3-1 热力学计算
3-1-1 热力学计算原理
3-1-2 热力学计算
3-1-3 热力学计算分析
3-2 激光熔覆温度场数值模拟
3-3 模型建立与实现
3-3-1 热传导问题基本理论
3-3-2 模拟策略与流程
3-3-3 前处理
3-3-3-1 模型与网格
3-3-3-2 材料物理性能
3-3-3-3 相变潜热
3-3-3-4 边界条件与接触热阻
3-4 模拟结果验证与分析
3-4-1 模拟结果验证
3-4-2 结果分析
3-5 本章小结
第4章 激光熔覆试验与涂层分析
4-1 激光熔覆实验设计
4-2 涂层宏观与微观形貌
4-2-1 涂层表而形貌
4-2-2 涂层截而形貌
4-3 涂层物相分析
4-3-1 工艺参数影响
4-3-2 热处理影响
4-3-3 粉末配比影响
4-4 涂层显微硬度分析
4-5 结合性能分析
4-5-1 结合强度评价形式
4-5-2 结合强度评价方法比较
4-5-3 压痕测试
4-5-4 拉伸试验
4-6 本章小结
第5章 总结与展望
5-1 总结
5-2 展望
参考文献
致谢
攻读学位期间参加的科研项目和成果
四、可控多孔生物陶瓷的制备及表征论文提纲范文
第一章 绪论
1-1 引言
1-2 生物陶瓷材料的研究历史进程
1-3 β-TCP多孔生物陶瓷的研究现状与发展
1-4 多孔生物陶瓷制备成型方法的现状与发展
1-4-1 多孔生物陶瓷制备方法
1-4-2 多孔生物陶瓷成型方法
1-4-3 多孔生物陶瓷制备成型方法的发展
1-5 本课题研究的目的、意义和内容
1-5-1 本课题研究的目的
1-5-2 本课题研究的意义
1-5-3 本课题研究的内容
第二章 技术原理、工艺实现过程及工艺路线
2-1 技术原理
2-2 工艺实现过程
2-3 工艺路线
第三章 可控多孔生物陶瓷的制备
3-1 引言
3-2 β-TCP粉末制备方法的确定
3-2-1 液相沉淀法
3-2-2 固相反应法
3-3 β-TCP粉体和生物玻璃的制备及表面处理
3-3-1 β-TCP粉体的制备及分析
3-3-2 生物玻璃的制备
3-3-3 β-TCP粉体和生物玻璃的处理及表面处理
3-4 聚苯乙烯泡沫微球处理和石蜡的选取确定
3-5 浆料的制备及性能分析
3-5-1 浆料的制备
3-5-2 浆料的性能分析
3-6 热压铸成型模具设计、设备改造及坯体制备
3-6-1 热压铸成型模具设计、设备改造
3-6-2 坯体的制备
3-6-3 坯体的差热分析及烧结制度的确定
3-7 脱蜡、成孔剂烧失与烧结
3-7-1 排蜡
3-7-2 成孔剂烧失
3-7-3 烧结和烧结制度的确定
3-7-4 升温速度和保温点温度设定对碳完全被烧失影响
第四章 多孔β-TCP陶瓷组成、结构及性能表征
4-1 显微结构分析
4-1-1 SEM测试
4-1-2 测试结果与讨论
4-2 XRD分析
4-2-1 XRD分析
4-2-2 分析结果与讨论
4-3 显气孔率与容重分析
4-3-1 显气孔率与容重分析
4-3-2 分析结果与结果讨论
4-4 水渗透率测试
4-4-1 水渗透率设备的设计与制备
4-4-2 水渗透率的测试
4-4-3 测试结果与讨论
4-5 收缩率的测试
4-6 压缩强度测试
4-6-1 测试原理及采用标准
4-6-2 测试结果与讨论
4-7 形貌分析
第五章 β-TCP陶瓷孔结构的可控性研究
5-1 大孔、小孔及微孔形成分析
5-1-1 大孔形成
5-1-2 小孔形成
5-1-3 微孔形成
5-2 大孔大小及其分布的可控性研究
5-2-1 从三维显微镜分析结果研究大孔大小的可控性
5-2-2 从SEM图片来研究大孔大小的可控性
5-2-3 大孔大小的可控性分析
5-3 气孔率的可控性研究
5-3-1 利用石蜡的含量来控制气孔率
5-3-2 利用有机泡沫微球的含量来控制气孔率
5-4 利用有机泡沫微球的含量来控制大气孔的连通性研究
第六章 结论
参考文献
附: 发表论文及专利
致谢
三、仿骨β-TCP生物陶瓷制备与研究论文提纲格式范文模板
摘要
Abstract
第1章 绪论
1-1 研究背景
1-1-1 骨骼结构分析
1-1-2 骨的力学性质
1-1-3 骨损伤及治疗
1-2 生物医用材料概述
1-3 生物医用无机材料
1-3-1 惰性生物医用无机材料
1-3-2 活性生物医用无机材料
1-3-3 可吸收和可降解生物医用无机材料
1-4 磷酸三钙基生物陶瓷材料及应用
1-5 本论文研究思路与意义
第2章 β-TCP 粉体制备及其改性
2-1 试验设备及药品
2-2 试验方法及步骤
2-2-1 前驱体制备
2-2-2 脱水与烧结
2-2-3 X 射线衍射(XRD)分析
2-2-4 粒径分析
2-3 添加 Mg 离子进行改性处理
2-3-1 X 射线衍射(XRD)分析
2-3-2 粒径分析
2-4 本章小结
第3章 仿骨β-TCP 生物陶瓷制备及性能
3-1 试验仪器及药品
3-2 试验方法及步骤
3-2-1 粘结剂与致孔剂
3-2-2 成型制备
3-2-3 烧结
3-3 X 射线衍射(XRD)分析
3-4 能谱分析
3-5 仿骨β-TCP 生物陶瓷结构
3-5-1 气孔率
3-5-2 孔径大小
3-6 仿骨β-TCP 生物陶瓷强度
3-7 本章小结
第4章 仿骨β-TCP 生物陶瓷体外降解试验
4-1 试验仪器及药品
4-2 试验方法及步骤
4-2-1 模拟体液配置
4-2-2 仿骨β-TCP 降解性测试
4-3 试验结果与分析
4-3-1 降解率分析
4-3-2 能谱分析
4-4 本章小结
第5章 结论与展望
5-1 主要结论
5-2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表论文及参与科研项目情况
导师及作者简介
致谢
有关论文范文主题研究: | 关于生物陶瓷论文提纲范文 | 大学生适用: | 8000字硕士论文、2000字专升本毕业论文 |
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二、纳米羟基磷灰石粉体及其生物陶瓷的制备与表征论文提纲范文
摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
1-1 生物医用材料
1-1-1 生物医用材料的性能要求
1-1-2 生物医用材料的分类
1-1-3 生物医用材料的研究现状与发展方向
1-2 骨组织的修复
1-2-1 骨的结构和功能
1-2-2 生物骨组织
1-2-3 骨修复材料的性能要求
1-2-4 骨修复材料的研究现状
1-3 生物陶瓷
1-3-1 生物惰性陶瓷
1-3-2 生物活性陶瓷
1-3-3 生物降解陶瓷
1-4 羟基磷灰石概述
1-4-1 羟基磷灰石的晶体结构
1-4-2 羟基磷灰石的物理和化学性质
1-4-3 羟基磷灰石的生物相容性
1-4-4 纳米羟基磷灰石
1-5 羟基磷灰石的制备方法
1-5-1 固相反应法
1-5-2 沉淀法
1-5-3 水热法
1-5-4 模板法
1-5-5 溶胶-凝胶法
1-5-6 微乳液法
1-6 羟基磷灰石生物陶瓷
1-6-1 羟基磷灰石陶瓷的分类
1-6-2 多孔羟基磷灰石陶瓷的性能
1-7 多孔羟基磷灰石生物陶瓷的制备方法
1-7-1 有机泡沫浸渍法
1-7-2 化学发泡法
1-7-3 添加造孔剂法
1-7-4 水热热压法
1-7-5 骨架复制法
1-7-6 凝胶注模成型法
1-8 本文的主要研究内容
第二章 原材料和实验方法
2-1 实验原料
2-2 实验仪器与设备
2-3 性能测试方法
2-3-1 Ca/P摩尔比值的测定
2-3-2 孔隙率的测定
2-3-3 孔径的测量
2-3-4 抗压强度测试
2-4 材料表征方法
2-4-1 X射线衍射(XRD)分析
2-4-2 扫描电镜(SEM)分析
第三章 纳米羟基磷灰石粉体的制备与表征
3-1 纳米HA的制备工艺流程
3-2 纳米HA制备工艺的选择
3-2-1 溶剂的选择
3-2-2 Ca/P比的选择
3-2-3 分散剂的选择
3-2-4 搅拌时间和陈化时间的选择
3-2-5 干燥温度的选择
3-3 工艺参数对HA粉体性能的影响
3-3-1 pH对Ca/P比值的影响
3-3-2 溶液浓度的影响
3-3-3 反应温度的影响
3-3-4 陈化时间的影响
3-3-5 高温热处理的影响
3-4 本章小结
第四章 ZrO_2增韧HA多孔生物陶瓷的制备与表征
4-1 HA多孔陶瓷制备工艺的确定
4-1-1 氧化锆增韧
4-1-2 成型工艺的确定
4-1-3 烧成制度的确定
4-1-4 造孔剂的选择
4-2 工艺参数对HA多孔生物陶瓷基体性能的影响
4-2-1 烧结温度的影响
4-2-2 烧结时间的影响
4-2-3 造孔剂加入量的影响
4-2-4 氧化锆加入量的影响
4-3 本章小结
第五章 结论
参考文献
在学期间公开发表论文及著作情况
致谢
一、氧化锆/氧化铝生物陶瓷选择性激光熔融成形研究论文提纲范文
摘要
Abstract
缩略词表
1 绪论
1-1 研究背景
1-2 生物陶瓷材料的增材制造方法
1-2-1 熔融沉积成型技术
1-2-2 自动注浆成型技术
1-2-3 光固化成型技术
1-2-4 选择性激光烧结技术
1-2-5 选择性激光熔融技术
1-3 选择性激光熔融技术的研究现状及发展趋势
1-3-1 国外研究现状及发展趋势
1-3-2 国内研究现状及发展趋势
1-4 本论文课题来源及研究内容
2 生物陶瓷SLM实验成形平台的设计和搭建
2-1 陶瓷SLM平台总体结构
2-2 激光器和振镜部分
2-3 成形工作台
2-3-1 成形工作平面
2-3-2 铺粉装置
2-3-3 感应加热装置
2-4 本章小结
3 氧化锆陶瓷粉末煅烧实验
3-1 实验材料
3-2 实验过程
3-3 实验结果分析
3-4 本章小结
4 生物陶瓷粉末选择性激光熔融成形过程研究
4-1 无预热下Al_2O_3陶瓷粉末的选择性激光熔融成形实验
4-1-1 实验粉末
4-1-2 实验参数设置及结果
4-2 无预热下ZrO_2、Al_2O_3混合粉末的选择性激光熔融成形
4-2-1 实验材料
4-2-2 实验工艺参数设置及过程
4-2-3 实验结果分析
4-3 高温预热条件下ZrO_2、Al_2O_3选择性激光熔融成形
4-3-1 激光熔融预热ZrO_2、Al_2O_3成形实验
4-3-2 激光能量在粉末中的吸收和传导
4-4 本章小结
5 SLM过程中温度场模拟分析
5-1 激光与粉末材料相互作用过程
5-2 SLM有限元热分析基本理论
5-2-1 SLM有限元模型的描述
5-2-2 理论基础
5-2-3 热源模型的模拟
5-2-4 边界条件和初始条件的确定
5-2-5 潜热的处理
5-3 SLM成形中温度场的模拟计算
5-3-1 前处理
5-3-2 载荷加载
5-3-3 后处理
5-3-4 温度场分析结果
5-4 本章小结
6 总结与展望
6-1 论文工作总结
6-2 未来展望
致谢
参考文献
附录
攻读硕士学位期间发表的论文和出版著作情况
攻读硕士学位期间参加的科研项目
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生物陶瓷引用文献:
[1] 生物陶瓷专业论文题目 生物陶瓷毕业论文题目怎样定
[2] 生物陶瓷相关论文参考文献 生物陶瓷外文文献怎么找
[3] 生物陶瓷论文框架 生物陶瓷论文提纲如何写