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多孔Mg-Ag系合金的制备及表面改性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-20页
    1.1 生物医用材料概论第10-11页
        1.1.1 生物医用材料的特点第10页
        1.1.2 生物医用材料的分类第10-11页
    1.2 多孔镁及镁合金的发展历程第11页
    1.3 多孔镁及镁合金的特性第11-12页
    1.4 多孔镁及镁合金的制备方法第12-14页
        1.4.1 熔模铸造法第13页
        1.4.2 粉末冶金法第13-14页
        1.4.3 喷射沉积法第14页
    1.5 多孔镁及镁合金的应用第14-15页
    1.6 合金元素对镁合金特性的影响第15-16页
    1.7 多孔镁及镁合金表面改性研究第16-18页
        1.7.1 等离子喷涂法第16页
        1.7.2 仿生矿化法第16-17页
        1.7.3 阳极氧化第17页
        1.7.4 微弧氧化第17-18页
    1.8 多孔镁及镁合金耐腐蚀性研究第18-19页
        1.8.1 腐蚀类型第18页
        1.8.2 腐蚀机理第18-19页
    1.9 本课题研究内容与意义第19-20页
2 实验内容与方法第20-27页
    2.1 实验材料与设备第20-21页
    2.2 实验方法第21-24页
        2.2.1 多孔Mg-Ag和Mg-Ag-Zn合金的制备第21-23页
        2.2.2 多孔Mg-Ag合金的微弧氧化表面改性处理第23-24页
    2.3 性能测试第24-27页
        2.3.1 孔隙度的测量第24页
        2.3.2 X射线衍射分析第24页
        2.3.3 显微组织观察及能谱分析第24页
        2.3.4 显微硬度及压缩性能测试第24-25页
        2.3.5 氧化膜层厚度测量及耐腐蚀性能测试第25-27页
3 实验结果与分析第27-57页
    3.1 多孔Mg-Ag合金孔隙特性分析第27-29页
        3.1.1 NH4HCO3含量对多孔Mg-Ag合金孔隙度的影响第27页
        3.1.2 压制压力对多孔Mg-Ag合金孔隙度的影响第27-28页
        3.1.3 烧结温度对多孔Mg-Ag合金孔隙度的影响第28页
        3.1.4 Ag含量对多孔Mg-Ag合金孔隙度的影响第28-29页
    3.2 多孔Mg-Ag合金显微组织观察第29-31页
    3.3 多孔Mg-Ag合金物相组成分析第31-32页
    3.4 多孔Mg-Ag合金压缩性能分析第32-34页
        3.4.1 多孔Mg-Ag合金压缩应力-应变曲线第32-33页
        3.4.2 NH4HCO3含量对多孔Mg-Ag合金压缩性能的影响第33页
        3.4.3 Ag含量对多孔Mg-Ag合金压缩性能的影响第33-34页
        3.4.4 烧结温度对多孔Mg-Ag合金压缩性能的影响第34页
    3.5 多孔Mg-Ag合金显微硬度分析第34-35页
    3.6 多孔Mg-Ag合金耐腐蚀性能分析第35-37页
    3.7 多孔Mg-Ag-Zn合金组织和性能分析第37-43页
        3.7.1 多孔Mg-Ag-Zn合金显微组织观察和物相分析第37-40页
        3.7.2 多孔Mg-Ag-Zn合金压缩性能和显微硬度分析第40-41页
        3.7.3 多孔Mg-Ag-Zn耐腐蚀性能分析第41-43页
    3.8 多孔Mg-Ag合金微弧氧化改性研究第43-50页
        3.8.1 氧化电流对多孔Mg-Ag合金氧化膜层性能影响第43-45页
        3.8.2 氧化时间对多孔Mg-Ag合金氧化膜层性能影响第45-47页
        3.8.3 Ag含量对多孔Mg-Ag合金氧化膜层性能影响第47-50页
    3.9 多孔Mg-Ag-Zn合金微弧氧化特性分析第50-53页
        3.9.1 多孔Mg-Ag-Zn合金微弧氧化的电压值分析第50页
        3.9.2 多孔Mg-Ag-Zn合金微弧氧化膜层特性分析第50-53页
    3.10 多孔Mg-Ag系合金微弧氧化膜层物相组成分析第53页
    3.11 多孔Mg-Ag系合金微弧氧化机理分析第53-54页
    3.12 微弧氧化后多孔Mg-Ag系合金耐腐蚀性能分析第54-57页
4 结论第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61页

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