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Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材应用与胃肠吻合钉的设计与评价

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 胃肠吻合术的发展与应用第12-15页
        1.2.1 胃肠吻合术的分类第12-14页
        1.2.2 胃肠吻合术的应用现状第14-15页
        1.2.3 胃肠吻合术存在的问题第15页
    1.3 胃肠吻合器第15-18页
        1.3.1 胃肠吻合器的起源与发展第16-17页
        1.3.2 胃肠吻合器的种类第17-18页
        1.3.3 胃肠吻合器存在的问题第18页
    1.4 吻合钉选材第18-22页
        1.4.1 植入材料钛合金第18-19页
        1.4.2 植入材料钽金属第19页
        1.4.3 植入材料镁及镁合金第19-22页
    1.5 金属塑性变形过程有限元模拟第22-24页
        1.5.1 DEFORM软件第23-24页
        1.5.2 CATIA软件第24页
    1.6 选题意义及内容第24-26页
第2章 实验材料及方法第26-34页
    2.1 实验材料第26页
    2.2 组织与力学性能表征第26-27页
        2.2.1 金相组织观察第26-27页
        2.2.2 力学性能测试第27页
    2.3 体外降解测试第27-29页
        2.3.1 人工肠液配置第28页
        2.3.2 小鼠肠液配置第28页
        2.3.3 浸泡实验第28页
        2.3.4 电化学测试第28-29页
        2.3.5 电子显微分析第29页
        2.3.6 红外光谱分析第29页
    2.4 有限元数值仿真第29-33页
        2.4.1 吻合钉及吻合模具模型的建立第30-31页
        2.4.2 初始条件的设定第31页
        2.4.3 材料模型及参数的确立第31-32页
        2.4.4 网格划分第32-33页
        2.4.5 吻合过程的模拟控制第33页
        2.4.6 驱动条件设定第33页
        2.4.7 接触条件和摩擦系数设定第33页
        2.4.8 约束条件和补偿值设定第33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材降解性能表征第34-60页
    3.1 引言第34页
    3.2 Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材的显微组织第34-35页
    3.3 Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材在SBF中的降解行为第35-44页
        3.3.1 pH值变化第35-37页
        3.3.2 失重率变化第37页
        3.3.3 电化学腐蚀结果第37-44页
    3.4 Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材在人工肠液中的降解行为第44-52页
        3.4.1 pH值变化第44-46页
        3.4.2 失重率变化第46-47页
        3.4.3 电化学腐蚀结果第47-52页
    3.5 Mg-3Sn-0.5Mn合金丝材在小鼠肠液中的降解行为第52-57页
        3.5.1 pH值变化第52-53页
        3.5.2 失重率变化第53-57页
    3.6 本章小结第57-60页
第4章 基于Deform的Mg-3Sn-0.5Mn胃肠吻合钉设计参数优化及数值模拟第60-90页
    4.1 引言第60页
    4.2 吻合钉设计参数选择及失效判据第60-63页
    4.3 Mg-3Sn-0.5Mn吻合钉直径对成型过程及残余应力的影响第63-71页
    4.4 吻合钉钉高、切角对成型过程及残余应力的影响第71-82页
    4.5 吻合钉张角对其成型过程的影响第82-84页
    4.6 不同下压速率对成型过程及残余应力的影响第84-87页
    4.7 模拟结果的验证第87-88页
    4.8 本章小结第88-90页
结论第90-92页
参考文献第92-100页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果第100-102页
致谢第102-103页

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