中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 引言 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 多孔钛基材料研究现状 | 第11-12页 |
1.3 多孔金属的特征与表征 | 第12-14页 |
1.3.1 多孔金属的结构特征 | 第12-13页 |
1.3.2 多孔金属的表征 | 第13-14页 |
1.4 多孔钛的制备方法 | 第14-18页 |
1.4.1 空间占位法—造孔剂技术 | 第14-15页 |
1.4.2 浆料发泡法 | 第15-16页 |
1.4.3 凝胶注模法 | 第16-17页 |
1.4.4 纤维烧结法 | 第17-18页 |
1.4.5 空心球烧结法 | 第18页 |
1.4.6 3D打印技术 | 第18页 |
1.5 多孔钛的应用 | 第18-21页 |
1.5.1 生物植入材料 | 第19页 |
1.5.2 多孔电极 | 第19页 |
1.5.3 消声降噪材料 | 第19-20页 |
1.5.4 吸能减震材料 | 第20-21页 |
1.5.5 催化反应材料 | 第21页 |
1.6 本课题研究的主要内容及意义 | 第21-23页 |
1.6.1 本课题研究意义 | 第21页 |
1.6.2 本文研究内容 | 第21-23页 |
2 多孔钛的制备 | 第23-29页 |
2.1 多孔钛的制备工艺 | 第23-24页 |
2.2 实验原料 | 第24-26页 |
2.2.1 基体材料 | 第24-25页 |
2.2.2 造孔剂 | 第25-26页 |
2.3 实验 | 第26-27页 |
2.4 实验装置及设备 | 第27-28页 |
2.5 材料检测分析方法 | 第28-29页 |
3 工艺参数对多孔钛的影响研究 | 第29-53页 |
3.1 压制压力对多孔钛孔隙特征及力学性的影响 | 第29-36页 |
3.1.1 压制压力对多孔钛孔隙特征的影响 | 第29-34页 |
3.1.2 压制压力对多孔钛力学性能的影响 | 第34-36页 |
3.2 烧结温度对多孔钛孔隙特征及力学性的影响 | 第36-41页 |
3.2.1 烧结温度对多孔钛孔隙特征的影响 | 第36-39页 |
3.2.2 烧结温度对多孔钛力学性能的影响 | 第39-41页 |
3.3 保温时间对多孔钛孔隙特征及力学性的影响 | 第41-45页 |
3.3.1 保温时间对多孔钛孔隙特征的影响 | 第41-44页 |
3.3.2 保温时间对多孔钛力学性能的影响 | 第44-45页 |
3.4 造孔剂添加量对多孔钛孔隙特征及力学性的影响 | 第45-51页 |
3.4.1 造孔剂添加量对多孔钛孔隙特征的影响 | 第45-49页 |
3.4.2 造孔剂添加量对多孔钛力学性能的影响 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 合金元素对多孔钛的影响研究 | 第53-75页 |
4.1 Ti-Co相图分析 | 第53-54页 |
4.2 原料预处理 | 第54页 |
4.3 实验 | 第54-58页 |
4.3.1 粉末球磨后的形貌、分布及物相分析 | 第56-57页 |
4.3.2 钛基多孔材料的形貌 | 第57-58页 |
4.4 结果与讨论 | 第58-72页 |
4.4.1 合金元素钴粉添加对多孔钛物相的影响及组织分析 | 第58-61页 |
4.4.2 合金元素钴粉添加对多孔钛孔隙率、孔隙形貌及分布影响 | 第61-63页 |
4.4.3 合金元素钴粉添加对多孔钛结构及微观组织的影响 | 第63-66页 |
4.4.5 合金元素钴粉添加对多孔钛抗压缩性能的影响 | 第66-68页 |
4.4.6 合金元素钴粉添加对多孔钛孔壁硬度的影响 | 第68-70页 |
4.4.7 合金元素钴粉添加对多孔钛抗压缩断口形貌的影响 | 第70-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-75页 |
5 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录 | 第85页 |
A.作者在硕士期间发表的论文及专利 | 第85页 |
B.作者在硕士期间参与的科研项目 | 第85页 |
C.作者在硕士期间参与的学术活动 | 第85页 |
D.作者在硕士期获得的荣誉 | 第85页 |