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医用梯度β钛基形状记忆合金的制备及超弹性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9页
    1.2 生物医用材料的概述第9-10页
    1.3 生物医用金属材料的分类第10-13页
        1.3.1 生物医用贵金属第10-11页
        1.3.2 生物医用不锈钢第11页
        1.3.3 生物医用钴合金第11页
        1.3.4 生物医用钛合金第11-12页
        1.3.5 医用 β 钛基形状记忆合金第12-13页
    1.4 功能梯度材料的概述第13-15页
        1.4.1 成分功能梯度材料第13-14页
        1.4.2 结构功能梯度材料第14-15页
    1.5 功能梯度材料制备方法第15-20页
        1.5.1 粉末冶金法第15-16页
        1.5.2 自蔓延高温合成法第16页
        1.5.3 等离子喷涂法第16-17页
        1.5.4 电沉积法第17页
        1.5.5 气相沉积法第17-18页
        1.5.6 离心铸造法第18页
        1.5.7 激光法第18-20页
    1.6 本工作的主要意义与内容第20-22页
        1.6.1 选题意义第20-21页
        1.6.2 研究内容第21-22页
第2章 实验方法第22-29页
    2.1 Ti-7.5Nb-4Mo-2Sn合金制备第22-24页
        2.1.1 合金熔炼第22-23页
        2.1.2 合金轧制实验第23页
        2.1.3 电火花线切割机第23-24页
    2.2 激光热处理第24页
    2.3 材料微观组织表征第24-27页
        2.3.1 X射线衍射仪第24-25页
        2.3.2 合金组织观察第25-26页
        2.3.3 显微硬度实验第26-27页
    2.4 力学性能测试第27-29页
第3章 激光热处理下 β 钛基形状记忆合金的回复再结晶行为第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验结果与讨论第29-36页
        3.2.1 激光扫描功率对 β 钛基形状记忆合金显微组织的影响第29-32页
        3.2.2 激光扫描功率对 β 钛基形状记忆合金硬度的影响第32-33页
        3.2.3 激光扫描功率对 β 钛基形状记忆合金超弹性能的影响第33-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 梯度 β 钛基形状记忆合金的制备工艺研究第37-45页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验结果与分析第37-43页
        4.2.1 激光扫描速率对 β 钛基形状记忆合金显微组织的影响第37-39页
        4.2.2 激光扫描速率对 β 钛基形状记忆合金硬度的影响第39-40页
        4.2.3 激光扫描速率对 β 钛基形状记忆合金力学性能的影响第40-41页
        4.2.4 梯度 β 钛基形状记忆合金的制备工艺优化第41-43页
    4.3 本章小结第43-45页
第5章 梯度 β 钛基形状记忆合金的服役行为研究第45-52页
    5.1 引言第45-46页
    5.2 实验结果与分析第46-51页
        5.2.1 塑性变形对梯度 β 钛基形状记忆合金超弹性能影响第46-47页
        5.2.2 应变速率对梯度 β 钛基形状记忆合金超弹性能影响第47-48页
        5.2.3 循环加载卸载对梯度 β 钛基形状记忆合金超弹性能影响第48-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第6章 总结与展望第52-54页
    6.1 总结第52页
    6.2 展望第52-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-61页
附录(个人简历、攻读硕士学位期间的研究成果)第61页

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