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 |