摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 镁及镁合金的塑性加工 | 第10-13页 |
1.2.1 变形镁合金应用现状 | 第11页 |
1.2.2 镁合金拉拔工艺简介 | 第11-12页 |
1.2.3 纯镁拉拔工艺 | 第12-13页 |
1.3 镁在生物医疗领域的应用 | 第13-15页 |
1.3.1 生物医学材料的分类 | 第13-14页 |
1.3.2 镁作为生物医用材料的优势 | 第14-15页 |
1.4 镁及其合金生物腐蚀研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 镁及其合金的降解机制及影响因素 | 第16页 |
1.4.2 镁及其合金表面处理 | 第16-17页 |
1.5 研究目的及主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验方案与实验方法 | 第19-25页 |
2.1 实验材料 | 第19页 |
2.2 纯镁管材拉拔工艺方案 | 第19-20页 |
2.3 不同因素下纯镁腐蚀性能研究 | 第20-24页 |
2.3.1 纯镁腐蚀性能研究方案 | 第20-21页 |
2.3.2 SBF 的配制及腐蚀试样的制备 | 第21-22页 |
2.3.3 电化学测试装置 | 第22-23页 |
2.3.4 极化曲线测量 | 第23页 |
2.3.5 交流阻抗谱测量 | 第23页 |
2.3.6 组织观察及表面分析技术 | 第23-24页 |
2.4 纯镁管材腐蚀性能方案 | 第24-25页 |
第3章 纯镁薄壁棺材拉拔工艺及组织分析 | 第25-34页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 纯镁薄壁管拉拔退火的组织变化 | 第26-30页 |
3.2.1 退火工艺对 3.4×0.45mm 管材再结晶组织的影响 | 第26-28页 |
3.2.2 退火工艺对 3.2×0.35mm 管材再结晶组织的影响 | 第28-29页 |
3.2.3 退火工艺对 3.1×0.30mm 管材再结晶组织的影响 | 第29-30页 |
3.3 纯镁薄壁管冷拉拔工艺的组织变化 | 第30-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 纯镁在 SBF 中的腐蚀研究 | 第34-68页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 纯镁在 SBF 中的腐蚀机理分析 | 第34-39页 |
4.2.1 纯镁在 SBF 中腐蚀形貌 | 第34-38页 |
4.2.2 纯镁在 SBF 中的电化学行为 | 第38-39页 |
4.3 晶粒尺寸对纯镁生物腐蚀行为的影响 | 第39-46页 |
4.3.1 晶粒尺寸对纯镁腐蚀形貌的影响 | 第41-43页 |
4.3.2 晶粒尺寸对纯镁极化曲线的影响 | 第43-45页 |
4.3.3 晶粒尺寸对纯镁 EIS 的影响 | 第45-46页 |
4.4 孪晶对纯镁腐蚀行为的影响 | 第46-53页 |
4.4.1 孪晶对纯镁腐蚀形貌的影响 | 第48-50页 |
4.4.2 孪晶对纯镁极化曲线的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 孪晶对纯镁 EIS 的影响 | 第51-53页 |
4.5 取向对纯镁腐蚀行为的影响 | 第53-62页 |
4.5.1 取向对纯镁腐蚀形貌的影响 | 第53-58页 |
4.5.2 取向对纯镁极化曲线的影响 | 第58-60页 |
4.5.3 取向对纯镁 EIS 的影响 | 第60-62页 |
4.6 腐蚀介质对纯镁腐蚀行为的影响 | 第62-66页 |
4.6.1 腐蚀介质对纯镁腐蚀形貌的影响 | 第62-63页 |
4.6.2 腐蚀介质对纯镁极化曲线的影响 | 第63-64页 |
4.6.3 腐蚀介质对纯镁 EIS 的影响 | 第64-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 纯镁管材腐蚀行为分析 | 第68-76页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 纯镁管材在 SBF 中腐蚀行为 | 第68-72页 |
5.2.1 纯镁管材腐蚀前后溶液变化 | 第68-69页 |
5.2.2 纯镁管材腐蚀前后质量变化和腐蚀速率 | 第69-70页 |
5.2.3 纯镁在 SBF 中浸泡腐蚀形貌 | 第70-72页 |
5.3 纯镁管材在不同腐蚀液中的腐蚀行为 | 第72-75页 |
5.3.1 纯镁管材腐蚀前后溶液的变化 | 第72-73页 |
5.3.2 纯镁管材在不同腐蚀介质中失重率和腐蚀速率的变化 | 第73-74页 |
5.3.3 纯镁管材在不同腐蚀介质中的腐蚀形貌 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83页 |