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高压退火处理过程中冷轧态Ti26Nb合金再结晶行为研究

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

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