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Fukuda Denshi FX-2111 ECG英文维修手册

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生物陶瓷材料

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本书是作者教学和从事生物陶瓷材料研究的总结,为了使从事材料科学研究的工作者熟悉相关的医学知识,便于进行多学科间的相互交叉和渗透,本书首先介绍了生物学相关基础与生物相容性等方面的内容,围绕生物情性陶瓷材料,生物活性陶瓷材料,生物可吸收陶瓷材料——磷酸钙,生物医用复合材料等方面进行论述。 第1章生物材料总论1 1.1生物材料的发展1 1.2生物医用材料6 1.2.1生物医用材料的范围及要求6 1.2.2生物医用材料的分类7 参考文献8 习题8 第2章生物学相关基础与生物相容性9 2.1细胞结构与功能9 2.2细胞外基质10 2.3人体血液系统11 2.3.1人体血液构成及性质11 2.3.2血管组织15 2.4人体组织液的构成及性质16 2.4.1组织液的生成16 2.4.2血液和组织液之间的物质交换16 2.5人体骨骼系统与关节生物力学17 2.5.1骨质与骨骼17 2.5.2关节生物力学19 2.6人体免疫系统与免疫细胞21 2.6.1淋巴细胞、巨噬细胞与免疫22 2.6.2吞噬细胞24 2.6.3细胞因子25 2.7生物相容性的概念和原理25 2.7.1宿主反应26 2.7.2材料在生物体内的反应35 2.7.3生物相容性分类38 2.8生物医用材料的生物相容性评价38 2.8.1生物学评价项目的选择38 2.8.2生物学评价与新材料研究39 2.8.3生物学评价试验方法及特点40 2.8.4生物相容性研究及评价展望40 参考文献41 习题42 第3章生物医用无机材料43 3.1生物惰性陶瓷材料44 3.1.1氧化铝陶瓷44 3.1.2氧化锆陶瓷52 3.1.3复合氧化铝惰性生物陶瓷58 3.1.4金属碳化物和氮化物62 3.1.5玻璃陶瓷62 3.1.6碳素材料65 3.2生物活性陶瓷材料68 3.2.1生物活性玻璃69 3.2.2微晶化生物活性玻璃75 3.2.3可加工生物活性玻璃陶瓷77 3.2.4磷灰石84 3.3生物可吸收陶瓷材料——磷酸钙96 3.3.1生物可吸收材料的发展96 3.3.2磷酸钙(TCP)的结构和性质97 3.3.3磷酸钙陶瓷的制备方法97 3.3.4可降解吸收陶瓷的生物学特性98 参考文献102 习题102 第4章生物医用复合材料104 4.1生物医用复合材料概述104 4.1.1生物医用复合材料的概念104 4.1.2生物医用复合材料的分类104 4.1.3生物医用复合材料的特点105 4.2生物医用复合材料的界面与复合准则106 4.2.1生物医用复合材料的界面106 4.2.2生物医用复合材料的复合准则108 4.3生物无机与无机复合材料110 4.3.1生物无机与无机复合材料的成型、制备技术111 4.3.2生物无机与无机复合材料的种类及其性能、特点和应用114 4.4生物无机与有机高分子复合材料122 4.4.1生物无机与有机高分子复合材料制备成型技术123 4.4.2生物无机与有机高分子复合材料的种类及其性能、特点和应用125 4.5生物无机与金属复合材料136 4.5.1生物无机与金属复合材料制备成型技术137 4.5.2生物无机与金属复合材料的种类及其性能、特点和应用137 参考文献152 习题154 第5章纳米生物医用无机材料155 5.1纳米材料的概述155 5.1.1纳米科技和纳米材料155 5.1.2纳米生物材料的分类156 5.1.3纳米生物材料的特性162 5.1.4纳米生物技术及其国内外现状165 5.2纳米材料的制备方法167 5.2.1固相法167 5.2.2液相法167 5.2.3气相法172 5.3纳米靶向给药和纳米药物载体174 5.3.1纳米靶向给药174 5.3.2纳米药物载体176 5.4纳米TiO2颗粒材料184 5.4.1纳米TiO2的性能184 5.4.2纳米TiO2的应用185 5.4.3纳米TiO2的制备189 5.5结束语190 参考文献191 习题192 第6章口腔材料193 6.1口腔材料概述193 6.1.1发展历史193 6.1.2口腔材料的种类194 6.1.3口腔材料总性能195 6.1.4口腔生物材料的研究发展趋势和领域200 6.2烤瓷材料200 6.2.1金属烤瓷材料200 6.2.2牙科陶瓷材料209 6.2.3全瓷修复材料及技术211 6.3口腔种植材料215 6.3.1口腔种植材料的相关概念215 6.3.2口腔种植材料的分类215 6.3.3口腔种植材料应具备的性能216 6.3.4骨对生物材料的响应217 6.3.5各类口腔种植材料220 6.3.6植入体在口腔与颌面外科临床中的应用229 6.4水门汀232 6.4.1概念232 6.4.2分类232 6.4.3性能要求232 6.4.4临床常用水门汀233 6.4.5黏结剂244 6.5引导组织再生材料在口腔领域的应用246 6.5.1组织工程学246 6.5.2组织引导材料247 6.5.3膜引导组织再生248 参考文献255 习题259
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聚氨酯医用材料

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医用聚氨酯材料具有优良的生物相容性、可黏合性和抗血栓性,同时还具有优良的力学性能,在医用生物材料中扮演了十分重要的角色。本文首先对聚氨酯化学、聚氨酯弹性体结构与性能关系以及聚氨酯材料的生物相容性、表面性能、稳定性等进行了阐述;随后介绍了聚氨酯材料在人工心脏、肾脏、人造皮肤、绷带、辅料、药物控释、介入治疗导管、计划生育用品等方面的应用情况。 本书既有基础理论,又有应用实例,可供生物医学工程和医用生物材料研究的科研人员参考,也可作为相关院校师生的参考书。 第1章 概述 1.1 聚氨酯简述 1.2 聚氨酯发展现状与趋势 1.2.1 全球聚氨酯发展现状与趋势 1.2.2 中国聚氨酯发展现状与趋势 1.3 医用高分子材料 1.3.1 医用高分子的分类 1.3.2 医用高分子材料的主要用途 1.3.3 医用高分子的研究进展及发展趋势 1.4 聚氨酯医用材料的发展 1.4.1 医疗级聚氨酯弹性体的种类 1.4.2 聚氨酯弹性体在医学领域的应用 1.4.3 聚氨酯弹性体在生物医学上的发展 参考文献 第2章 聚氨酯化学 2.1 异氰酸酯化学 2.1.1 异氰酸酯历史沿革 2.1.2 异氰酸酯的合成方法 2.1.3 异氰酸酯的分类 2.1.4 异氰酸酯的化学性质 2.2 原材料与助剂 2.2.1 主要原材料 2.2.2 聚氨酯弹性体助剂 2.3 聚氨酯弹性体的合成 2.3.1 聚氨酯弹性体概述 2.3.2 合成机理 2.3.3 反应历程 2.3.4 聚氨酯弹性体合成反应过程 2.3.5 影响反应速度的因素 参考文献 第3章 聚氨酯弹性体性能与结构的关系 3.1 聚氨酯的结构特征 3.1.1 聚氨酯弹性体的刚性和柔性 3.1.2 聚氨酯弹性体的氢键行为 3.1.3 聚氨酯的化学基团及其稳定性 3.2 微相分离 3.2.1 聚氨酯弹性体微区分类 3.2.2 微相分离的热力学 3.2.3 微相分离理论 3.2.4 微相分离的表征方法 3.2.5 影响聚氨酯弹性体微相分离的因素 3.3 性能一结构关系的影响因素 3.3.1 聚氨酯的形态结构 3.3.2 聚氨酯弹性体结构形态研究 3.3.3 聚氨酯的链结构与性能的关系 3.3.4 聚氨酯的聚集态结构与性能的关系 3.3.5 影响聚氨酯性能的因素 3.4 力学性能 3.4.1 软段对聚氨酯弹性体力学性能的影响 3.4.2 硬段对聚氨酯弹性体力学性能的影响 3.4.3 外界因素对聚氨酯弹性体力学性能的影响 3.5 耐水性能 3.6 耐热性能 3.6.1 聚氨酯的热降解反应 3.6.2 聚氨酯的热氧化降解反应 3.6.3 聚氨酯弹性体热稳定性的影响因素 3.7 表面性能 3.7.1 聚氨酯的表面结构及性能 3.7.2 材料表面结构与凝血理论 3.8 光稳定性能 3.8.1 聚氨酯弹性体的紫外线降解机理 3.8.2 内部因素对聚氨酯弹性体耐紫外线稳定性的影响 3.8.3 外界因素对聚氨酯弹性体耐紫外线稳定性的影响 参考文献 第4章 聚氨酯医用材料的生物相容性 4.1 引言 …… 第5章 聚氨酯医用材料的表面性能 第6章 聚氨酯医用材料的稳定性 第7章 降氨酯医用材料的制备、评价与防护 第8章 人造器官 第9章 体表应用 第10章 聚氨酯材料在药物控释上的应用 第11章 其他医用材料
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