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新型血管支架用β型Ti-Ta-Hf-Zr合金设计及组织、性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12页
    1.2 血管支架材料第12-18页
        1.2.1 血管支架分类第13页
        1.2.2 不可降解血管支架材料第13-16页
        1.2.3 可降解血管支架材料第16-18页
    1.3 钛合金的设计第18-24页
        1.3.1 合金元素的选择第18-21页
        1.3.2 钛合金设计方法第21-24页
    1.4 钛合金的热处理第24-27页
        1.4.1 钛合金热处理的类型第25-26页
        1.4.2 钛的相变第26-27页
    1.5 钛合金压力加工成型第27-28页
    1.6 本文研究内容及技术路线第28-30页
        1.6.1 研究内容第28-29页
        1.6.2 技术路线第29-30页
第2章 试验材料、制备及研究方法第30-36页
    2.1 引言第30页
    2.2 材料制备第30页
        2.2.1 合金成分第30页
        2.2.2 合金的熔炼第30页
    2.3 研究方法第30-36页
        2.3.1 化学成分分析第30-31页
        2.3.2 显微组织及相分析第31-32页
        2.3.3 力学性能测试第32-33页
        2.3.4 腐蚀性能测试第33-34页
        2.3.5 统计数据分析第34-36页
第3章 新型 β 型Ti-Ta-Hf-Zr合金设计及铸态性能研究第36-52页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 β 型合金设计第37-38页
    3.3 结果与讨论第38-49页
        3.3.1 化学成分第38-40页
        3.3.2 铸态合金显微组织第40-42页
        3.3.3 铸态合金显微硬度第42-44页
        3.3.4 铸态合金压缩性能第44-45页
        3.3.5 铸态合金拉伸性能第45-49页
    3.4 本章小结第49-52页
第4章 Ti-40Ta-22Hf-11.7Zr合金热处理过程中显微组织与性能演化第52-68页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 试验过程第53-54页
        4.2.1 固溶、时效处理第53-54页
    4.3 试验结果与讨论第54-66页
        4.3.1 显微组织演化第54-58页
        4.3.2 力学性能演化第58-61页
        4.3.3 电化学腐蚀行为第61-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第5章 Ti-40Ta-22Hf-11.7Zr合金热轧及固溶处理显微组织与性能演变研究第68-86页
    5.1 引言第68页
    5.2 试验过程第68-69页
    5.3 热轧试验结果与讨论第69-78页
        5.3.1 显微组织第69-72页
        5.3.2 机械性能第72-75页
        5.3.3 耐腐蚀性能第75-78页
    5.4 热轧+固溶试验结果与讨论第78-84页
        5.4.1 显微组织第78-80页
        5.4.2 机械性能第80-82页
        5.4.3 耐腐蚀性能第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第6章 Ti-Ta-Hf-Zr合金生物相容性研究第86-94页
    6.1 引言第86页
    6.2 试验过程第86-88页
    6.3 试验结果第88-92页
    6.4 本章小结第92-94页
第7章 结论第94-96页
参考文献第96-116页
作者简介及在攻读博士期间所取得的科研成果第116-118页
致谢第118页

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