摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-41页 |
·非晶合金的发展历史及研究现状 | 第12-14页 |
·块体非晶合金的制备方法 | 第14-21页 |
·快速凝固技术 | 第14-15页 |
·块体非晶合金的制备方法 | 第15-21页 |
·非晶态块状合金的分类 | 第21-23页 |
·非晶态合金的成分设计准则 | 第23-28页 |
·合金元素对非晶合金玻璃形成能力的影响 | 第23-28页 |
·非晶合金的成分设计准则 | 第28页 |
·混乱原则 | 第28页 |
·Inoue 原则 | 第28页 |
·非晶合金的形成条件和玻璃形成能力评价标 | 第28-32页 |
·非晶态合金形成的热力学和动力学条件 | 第28-30页 |
·非晶态合金形成的热力学条件 | 第29页 |
·非晶态合金形成的动力学条件 | 第29-30页 |
·非晶态合金玻璃形成能力的评价参数 | 第30-32页 |
·钛基非晶合金的合金体系及其性能研究 | 第32-40页 |
·本课题的选题意义与研究内容 | 第40-41页 |
第二章 实验方案与材料制备 | 第41-45页 |
·实验方案 | 第41页 |
·非晶材料的制备 | 第41-43页 |
·钛合金制备用原材料 | 第41-42页 |
·材料制备所需设备 | 第42页 |
·材料的制备 | 第42-43页 |
·材料检测方法 | 第43-45页 |
第三章 Ti-Zr-Si 系非晶合金的设计 | 第45-63页 |
·引言 | 第45页 |
·Ti-Zr-Si 非晶合金系的设计 | 第45-53页 |
·合金元素的选择 | 第45-49页 |
·根据钛合金的相关相图确定基体合金元素基本含量 | 第49-51页 |
·软件模拟分析的合金的弹性模量 | 第51-53页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金的组织形貌分析 | 第53-61页 |
·Ti-Zr-Si 合金体系的相分析 | 第53-56页 |
·合金组织形貌分析 | 第56-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第四章 Ti-Zr-Si 系非晶合金的玻璃形成能力 和热稳定性研究 | 第63-73页 |
·引言 | 第63页 |
·Inoue 经验理论 | 第63-68页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金的原子类型和种类 | 第63-64页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金的原子尺寸 | 第64-65页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金各组元之间混合热 | 第65-68页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金的特征温度 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第五章 Ti-Zr-Si 系非晶合金的生物性能研究 | 第73-82页 |
·引言 | 第73-75页 |
·钛合金在生物医学领域的应用简介 | 第73-74页 |
·钛合金的生物相容性 | 第74页 |
·钛合金的生物活性 | 第74-75页 |
·生物活性涂层HA 的制备 | 第75-76页 |
·模拟体液(SBF)的配制 | 第75-76页 |
·生物活性涂层 HA 的制备 | 第76页 |
·钛合金的生物活性评价 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 Ti-Zr-Si 系非晶合金的耐蚀性能研究 | 第82-92页 |
·引言 | 第82页 |
·试验方法 | 第82-83页 |
·试验材料 | 第82-83页 |
·试验设备 | 第83页 |
·Ti-Zr-Si 非晶合金体系的耐蚀性能分析 | 第83-90页 |
·阳极极化原理 | 第83-84页 |
·阳极钝化参数 | 第84-85页 |
·Ti-Zr-Si 非晶合金体系的阳极极化曲线 | 第85-90页 |
·Ti-Zr-Si 非晶合金体系在NaCl 溶液中的阳极极化曲线 | 第85-88页 |
·Ti-Zr-Si 非晶合金体系在 PBS 溶液中的阳极极化曲线 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第七章 Ti-Zr-Si 系非晶合金的力学性能 | 第92-100页 |
·引言 | 第92-94页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金的力学性能 | 第94-99页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金拉伸试验 | 第94-95页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金拉伸实验的应力应变曲线 | 第95-98页 |
·Ti-Zr-Si 系非晶合金拉伸实验的断口形貌 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第八章 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第113页 |