摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 非晶合金的研究与发展 | 第8-9页 |
1.2 非晶合金的基本理论 | 第9-12页 |
1.2.1 形成机理 | 第9-11页 |
1.2.2 非晶形成能力的判据 | 第11-12页 |
1.3 块体非晶合金的制备方法 | 第12-13页 |
1.4 镁基非晶合金及其复合材料的研究与发展 | 第13-17页 |
1.4.1 镁基非晶合金的研究进展 | 第13-14页 |
1.4.2 镁基非晶复合材料的研究进展 | 第14-15页 |
1.4.3 镁基非晶合金及其复合材料在生物材料领域的研究进展 | 第15-17页 |
1.5 本文的研究意义及主要内容 | 第17-18页 |
1.5.1 本文的研究意义 | 第17页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 实验内容及方法 | 第18-26页 |
2.1 实验技术路线 | 第18-19页 |
2.2 实验所用原料 | 第19页 |
2.3 Mg-Zn-Ca三元合金成分设计 | 第19-20页 |
2.4 合金制备 | 第20-23页 |
2.4.1 母合金制备 | 第20页 |
2.4.2 带材试样制备 | 第20-21页 |
2.4.3 棒材试样制备 | 第21-23页 |
2.5 非晶形成能力表征 | 第23页 |
2.6 腐蚀性能的表征测试 | 第23-25页 |
2.6.1 电化学测试试样制备 | 第23-24页 |
2.6.2 模拟体液(SBF)的配置 | 第24页 |
2.6.3 电化学测试 | 第24-25页 |
2.6.4 浸泡实验 | 第25页 |
2.7 压缩性能测试 | 第25-26页 |
3 Mn对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力、腐蚀行为和压缩性能的影响 | 第26-37页 |
3.1 Mn元素对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力的影响 | 第26-31页 |
3.2 Mg-Zn-Ca-Mn合金耐蚀性能测试与分析 | 第31-34页 |
3.2.1 电化学测试 | 第31-32页 |
3.2.2 腐蚀形貌 | 第32-34页 |
3.3 Mg-Zn-Ca-Mn合金的压缩力学性能 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 Sr对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力、腐蚀行为和压缩性能的影响 | 第37-47页 |
4.1 Sr元素对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力的影响 | 第37-41页 |
4.2 Mg-Zn-Ca-Sr合金耐蚀性能测试与分析 | 第41-44页 |
4.2.1 电化学测试 | 第41-43页 |
4.2.2 腐蚀形貌 | 第43-44页 |
4.3 Mg-Zn-Ca-Sr合金的压缩力学性能 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 Sn对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力、腐蚀行为和压缩性能的影响 | 第47-55页 |
5.1 Sn元素对Mg-Zn-Ca合金非晶形成能力的影响 | 第47-50页 |
5.2 Mg-Zn-Ca-Sn耐蚀能力的测试与分析 | 第50-53页 |
5.2.1 电化学测试 | 第50-52页 |
5.2.2 腐蚀形貌 | 第52-53页 |
5.3 Mg-Zn-Ca-Sn合金的压缩力学性能 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
6 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |