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ECAP和热处理对CP-Ti的耐蚀性和生物活性的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 钛及钛合金概述第12-13页
        1.1.1 钛及钛合金在国防工业的应用第12页
        1.1.2 钛及钛合金在国民经济的应用第12-13页
    1.2 生物医用钛第13-17页
        1.2.1 医用钛的生物活性研究第13-15页
        1.2.2 医用钛的电化学腐蚀研究第15-17页
    1.3 提高钛使用性能的方法第17-20页
        1.3.1 热处理第17-18页
        1.3.2 ECAP第18-20页
    1.4 本课题主要研究内容和意义第20-21页
第二章 电化学实验过程第21-29页
    2.1 实验所需设备第21页
    2.2 实验前准备第21-25页
        2.2.1 材料准备第21页
        2.2.2 热处理实验第21-22页
        2.2.3 ECAP工艺第22-23页
        2.2.4 试样表面准备第23-24页
        2.2.5 电化学腐蚀溶液第24-25页
    2.3 实验过程第25-28页
        2.3.1 电化学工作站第25-26页
        2.3.2 开路电位测试第26页
        2.3.3 电化学阻抗测试第26-27页
        2.3.4 Tafel曲线测试第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 电化学实验结果分析第29-40页
    3.1 CP-Ti微观组织分析第29-30页
    3.2 CP-Ti耐蚀性分析第30-39页
        3.2.1 开路电位第30-31页
        3.2.2 Tafel曲线第31-34页
        3.2.3 电化学交流阻抗谱第34-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 浸泡腐蚀实验过程第40-46页
    4.1 实验所需设备第40页
    4.2 实验前准备第40-42页
        4.2.1 材料准备第40-41页
        4.2.2 浸泡溶液配置第41-42页
    4.3 实验过程第42-45页
        4.3.1 浸泡实验第42页
        4.3.2 X射线光电子能谱仪第42-43页
        4.3.3 数据分峰及拟合第43-44页
        4.3.4 观察试样表面形貌第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 浸泡实验结果分析第46-56页
    5.1 XPS分峰处理结果第46-53页
        5.1.1 XPS全谱图第46-47页
        5.1.2 XPS分峰与拟合第47-53页
    5.2 SEM和EDS第53-55页
        5.2.1 浸泡后表面形貌第53-54页
        5.2.2 微区元素分析第54-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第六章 总结与展望第56-58页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第62页

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