第1章 緒論
1.1 技術背景
1.2 高溫激光選區(qū)燒結技術的研究進展
1.3 國內外高性能聚合物高溫激光選區(qū)燒結技術對比分析
第2章 高溫激光選區(qū)燒結裝備
2.1 獨立控溫的高溫激光選區(qū)燒結裝備框架結構
2.2 激光掃描系統(tǒng)及其熱力防護
2.3 高性能聚合物高溫激光選區(qū)燒結成形方法
第3章 高溫激光選區(qū)燒結聚醚醚酮粉末的制備方法
3.1 實驗材料、裝備與測試方法
3.1.1 實驗材料與高溫激光選區(qū)燒結裝備
3.1.2 表征與測試
3.2 聚醚醚酮粉末初始性能
3.2.1 微觀形貌、粒徑及分布
3.2.2 燒結窗口與穩(wěn)定燒結區(qū)間
3.3 異相球化制備方法
3.4 高溫預鋪紅外輻射制備方法
3.4.1 PEEK 012 PF粉末的制備方法
3.4.2 PEEK 450 PF粉末的制備方法
3.5 流動性與可燒結性
第4章 聚醚醚酮的高溫激光選區(qū)燒結工藝與性能
4.1 聚醚醚酮的高溫激光選區(qū)燒結成形工藝
4.1.1 預熱過程
4.1.2 成形過程
4.1.3 降溫過程
4.2 激光能量輸入對聚醚醚酮力學性能的影響
4.3 不同能量熔融比下聚醚醚酮材料微觀結構的變化
第5章 聚醚醚酮在高溫激光選區(qū)燒結中的結晶動力學
5.1 結晶動力學模型與實驗設計
5.2 高溫激光選區(qū)燒結涉及的周期性過程與結晶特點
5.3 準靜態(tài)等溫結晶動力學
5.4 動態(tài)非等溫結晶動力學
5.5 不同動力學結晶條件下的晶體結構和力學分析
第6章 聚醚醚酮/鉭/鈮梯度點陣支架的生物力學與骨整合性能
6.1 聚醚醚酮/鉭/鈮復合粉末材料
6.2 聚醚醚酮/鉭/鈮制件的拉伸性能與微觀結構
6.3 梯度點陣支架的壓縮力學性能
6.4 聚醚醚酮/鉭/鈮復合材料的生物相容性
6.5 聚醚醚酮/鉭/鈮生物支架的骨整合性能
參考文獻