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高应变速率轧制对镁合金体外腐蚀行为的影响及其机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 课题研究背景第14-15页
    1.2 医用镁合金材料的发展概况与存在的问题第15-19页
        1.2.1 发展概况第15-16页
        1.2.2 提高医用镁合金材料耐蚀性的研究进展第16-19页
        1.2.3 存在的问题第19页
    1.3 影响镁合金腐蚀行为的内在因素及其研究进展第19-23页
        1.3.1 晶粒尺寸的影响第19-20页
        1.3.2 第二相特征的影响第20-21页
        1.3.3 合金元素分布特征的影响第21-22页
        1.3.4 织构特性的影响第22页
        1.3.5 晶界结构的影响第22-23页
        1.3.6 残余应力的影响第23页
    1.4 大塑性变形对镁合金组织与性能的影响第23-25页
        1.4.1 大变形量轧制的影响第23-24页
        1.4.2 等径角挤压的影响第24-25页
        1.4.3 高压扭转的影响第25页
    1.5 本文的研究意义和主要内容第25-26页
第2章 实验过程及研究方法第26-32页
    2.1 实验工艺流程第26页
    2.2 合金材料及其制备第26-28页
        2.2.1 合金熔炼与铸造第27页
        2.2.2 铸锭的均匀化处理第27-28页
        2.2.3 轧制第28页
    2.3 微观分析第28-29页
        2.3.1 相结构分析第28页
        2.3.2 金相分析第28页
        2.3.3 扫描电镜分析第28-29页
        2.3.4 透射电镜分析第29页
        2.3.5 织构分析第29页
        2.3.6 残余应力分析第29页
        2.3.7 断口分析第29页
    2.4 力学性能测试第29-30页
    2.5 体外腐蚀行为测试第30-32页
        2.5.1 静态浸泡实验第30页
        2.5.2 电化学实验第30-31页
        2.5.3 浸泡拉伸实验第31-32页
第3章 高应变速率轧制对镁合金体外腐蚀行为的影响第32-59页
    3.1 引言第32页
    3.2 镁及镁合金在生理盐水中的腐蚀行为第32-40页
        3.2.1 静态浸泡腐蚀行为第32-39页
        3.2.2 电化学腐蚀行为第39-40页
    3.3 镁及镁合金在Hank's溶液中的腐蚀行为第40-56页
        3.3.1 静态浸泡腐蚀行为第40-51页
        3.3.2 电化学腐蚀行为第51-53页
        3.3.3 力学性能退化规律第53-56页
    3.4 分析与讨论第56-57页
        3.4.1 高应变速率轧制对镁合金耐蚀性的影响第56页
        3.4.2 高应变速率轧制对镁合金腐蚀方式的影响第56-57页
        3.4.3 腐蚀介质对镁合金体外耐蚀性的影响第57页
    3.5 本章小结第57-59页
第4章 高应变速率轧制提高镁合金耐生体腐蚀性能的机理研究第59-74页
    4.1 引言第59页
    4.2 高应变速率轧制与常规轧制板材的耐蚀性与微观组织特征的相关性第59-72页
        4.2.1 晶粒组织与相组成第59-62页
        4.2.2 残余第二相第62-64页
        4.2.3 元素分布第64-66页
        4.2.4 动态析出相第66-67页
        4.2.5 结构第67-68页
        4.2.6 残余应力第68-70页
        4.2.7 织构第70-72页
    4.3 高应变速率轧制提高镁合金耐蚀性机理的综合分析第72-73页
        4.3.1 细化晶粒提高镁合金耐蚀性分析第72页
        4.3.2 第二相粒子对腐蚀行为的影响分析第72-73页
        4.3.3 减少合金内部缺陷提高镁合金耐蚀性分析第73页
    4.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
附录A (攻读硕士期间所发表的学术论文目录)第83页

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