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生物医用可降解Zn-Cu合金力学性能和腐蚀性能的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 可降解镁合金第13-16页
    1.3 可降解铁基合金第16-18页
    1.4 可降解锌合金第18-20页
    1.5 选题的研究目的及意义第20-21页
    1.6 研究内容和技术路线第21-23页
第2章 实验材料及研究方法第23-28页
    2.1 实验材料、仪器和设备第23页
    2.2 ZnCu合金设计第23-24页
    2.3 Zn-Cu合金制备第24-25页
        2.3.1 熔炼工艺第24页
        2.3.2 合金的热处理第24页
        2.3.3 等通道挤压第24-25页
    2.4 锌及其合金的微观组织观察第25-26页
        2.4.1 金相组织第25-26页
        2.4.2 合金成分分析第26页
        2.4.3 X射线衍射分析第26页
        2.4.4 力学性能测试第26页
    2.5 腐蚀性能测试第26-28页
        2.5.1 电化学测试第26-27页
        2.5.2 浸泡实验第27-28页
第3章 Cu合金元素含量对Zn-Cu合金的微观组织与力学性能第28-33页
    3.1 引言第28页
    3.2 铸态Zn-Cu合金的实际合金成分第28页
    3.3 Cu含量变化对Zn-Cu合金显微组织的影响第28-30页
    3.4 Cu含量变化对合金力学性能的影响第30-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 等通道挤压对合金性能的影响第33-41页
    4.1 引言第33页
    4.2 挤压道次对合金性能的影响第33-38页
    4.3 等通道挤压前热处理对合金组织和性能的影响第38-40页
        4.3.1 热处理后合金组织分析第38页
        4.3.2 热处理后等通道挤压对合金组织性能的影响第38-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 Zn-Cu合金腐蚀性能第41-50页
    5.0 引言第41页
    5.1 Cu含量对Zn-Cu合金腐蚀性能的影响第41-44页
    5.2 等通道挤压对合金的合金的腐蚀性能的影响第44-45页
    5.3 浸泡过程腐蚀降解行为第45-47页
    5.4 腐蚀降解行为和腐蚀产物的形成第47-49页
    5.5 本章小结第49-50页
结论第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士学位期间发表论文第59页

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