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生物医学用镍钛形状记忆合金激光表面改性的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章 绪论第11-37页
 1.1 引言第11页
 1.2 形状记忆效应和NiTi形状记忆合金第11-16页
  1.2.1 形状记忆效应的机理第12-13页
  1.2.2 镍钛形状记忆合金第13-15页
  1.2.3 镍钛合金的冶炼及加工第15-16页
 1.3 生物材料及生物相容性第16-29页
  1.3.1 生物材料及分类第16-17页
  1.3.2 生物材料的性能要求第17-19页
   1.3.2.1 宿主反应第17-18页
   1.3.2.2 材料反应第18-19页
   1.3.2.3 影响金属生物材料生物相容性的因素生物相容性第19页
  1.3.3 镍钛形状记忆合金的生物相容性及医学应用第19-24页
   1.3.3.1 NiTi合金的腐蚀行为第19-21页
   1.3.3.2 NiTi合金的表面特性第21页
   1.3.3.3 常用金属元素的生物相容性第21-22页
   1.3.3.4 NiTi合金的生物相容性第22-24页
  1.3.4 镍钛形状记忆合金的表面改性第24-27页
  1.3.5 NiTi合金的生物医学应用第27-28页
  1.3.6 金属材料的激光表面处理第28-29页
   1.3.6.1 激光表面处理第28页
   1.3.6.2 表面处理用激光器第28页
   1.3.6.3 激光表面处理工艺第28-29页
 1.4 课题背景第29-31页
 参考文献第31-37页
第二章 NiTi合金的表面成分结构特征第37-49页
 2.1 引言第37页
 2.2 实验材料和设备第37-38页
 2.3 实验结果和讨论第38-46页
  2.3.1 NiTi合金的X-射线衍射分析第38-40页
  2.3.2 NiTi合金的显微组织第40页
  2.3.3 合金表面的XPS分析第40-44页
  2.3.4 结果讨论第44-46页
 2.4 小结第46-47页
 参考文献第47-49页
第三章 NiTi合金激光表面重熔工艺及表面特性第49-74页
 3.1 引言第49-50页
 3.2 实验材料及设备第50页
  3.2.1 实验材料第50页
  3.2.2 实验设备第50页
 3.3 结果分析及讨论第50-62页
  3.3.1 激光表面熔凝带形貌第50-52页
  3.3.2 激光参数对熔凝带宽度和厚度的影响第52页
  3.3.3 激光处理对熔凝层显微组织的影响第52-55页
  3.3.4 激光参数对熔凝层硬度的影响第55-58页
  3.3.5 激光表面改性层成分结构特征第58-60页
  3.3.6 分析与讨论第60-62页
 3.4 激光加热冷却过程分析第62-71页
  3.4.1 材料对激光的吸收第62-63页
  3.4.2 激光加热温度场的计算第63-69页
   3.4.2.1 热传导方程第63-65页
   3.4.2.2 材料表面熔化时的激光加热第65-67页
   3.4.2.3 激光束移动加热时的热分析第67-69页
  3.4.3 激光表面加热后凝固过程分析第69-71页
 3.5 小结第71-72页
 参考文献第72-74页
第四章 NiTi合金激光气体合金化表面特性第74-96页
 4.1 引言第74-75页
 4.2 实验材料和设备第75-77页
 4.3 实验结果和讨论第77-92页
  4.3.1 空气中重熔后合金的表面形貌第77页
  4.3.2 空气中重熔后合金的显微组织第77-78页
  4.3.3 空气中重熔处理后合金的XRD表面分析第78-79页
  4.3.4 空气中重熔后合金的表面成分结构特征第79-83页
  4.3.5 激光气体氮化后的表面形貌第83页
  4.3.6 激光气体氮化后的显微组织第83-84页
  4.3.7 激光气体氮化后的表面XRD分析第84-85页
  4.3.8 激光气体氮化后TEM分析第85-86页
  4.3.9 激光气体氮化后的表面成分结构特征第86-90页
  4.3.10 分析与讨论第90-92页
 4.4 小结第92-93页
 参考文献第93-96页
第五章 激光表面处理对NiTi合金腐蚀及Ni离子溶出行为的影响第96-116页
 5.1 引言第96-97页
 5.2 实验材料和设备第97-98页
  5.2.1 实验材料第97-98页
  5.2.2 实验设备第98页
 5.3 实验结果和讨论第98-112页
  5.3.1 在3.5%NaCl水溶液中的腐蚀行为第98-100页
  5.3.2 在Hank's溶液中的腐蚀行为第100-102页
  5.3.3 激光气体氮化后试样的腐蚀行为第102-103页
  5.3.4 Ni离子溶出行为第103-106页
  5.3.5 激光处理对NiTi合金气蚀行为的影响第106-109页
  5.3.6 分析与讨论第109-112页
 5.4 小结第112-113页
 参考文献第113-116页
全文结论第116-119页
今后工作的设想第119-120页
致谢第120页

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