摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 生物医用材料 | 第9-13页 |
1.3 生物β钛合金研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 β钛合金的形状记忆性能 | 第13-15页 |
1.3.2 β钛合金的生物相容性 | 第15页 |
1.3.3 β钛合金的弹性模量 | 第15-16页 |
1.4 β钛合金再结晶行为 | 第16-23页 |
1.4.1 再结晶热力学 | 第16-18页 |
1.4.2 再结晶动力学 | 第18-19页 |
1.4.3 再结晶形核 | 第19-21页 |
1.4.4 再结晶晶粒长大 | 第21-23页 |
1.5 高压技术对材料弹性模量的影响 | 第23-24页 |
1.6 研究意义与内容 | 第24-26页 |
第2章 样品制备与测试分析方法 | 第26-33页 |
2.1 合金制备方法 | 第26-31页 |
2.1.1 母合金制备方法 | 第26页 |
2.1.2 高压固溶处理方法 | 第26-31页 |
2.2 测试分析方法 | 第31-32页 |
2.2.1 微观结构测试方法 | 第31-32页 |
2.2.2 力学性能测试方法 | 第32页 |
2.3 本章小节 | 第32-33页 |
第3章 高压固溶处理对β钛合金微观结构与力学性能的影响 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 结果讨论与分析 | 第33-43页 |
3.2.1 高压固溶处理对β钛合金微观结构的影响 | 第33-40页 |
3.2.2 高压固溶处理对β钛合金力学性能的影响 | 第40-43页 |
3.3 本章小节 | 第43-45页 |
第4章 高压固溶处理过程中β钛合金再结晶行为研究 | 第45-59页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 结果讨论与分析 | 第45-58页 |
4.2.1 β钛合金高压固溶处理微观结构演化 | 第45-50页 |
4.2.2 β钛合金高压再结晶机制 | 第50-58页 |
4.3 本章小节 | 第58-59页 |
第5章 时效对高压固溶β钛合金微观结构与力学性能的影响 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 结果讨论与分析 | 第59-66页 |
5.2.1 时效对高压固溶β钛合金微观结构的影响 | 第60-65页 |
5.2.2 时效对高压固溶β钛合金力学性能的影响 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 论文总结 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第76页 |