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微弧氧化AZ31镁合金组织结构与生物腐蚀性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题背景第10-11页
        1.1.1 国内外研究现状及分析第10-11页
    1.2 可降解植入材料应用第11-14页
        1.2.1 骨科第11-13页
        1.2.2 血管支架第13-14页
        1.2.3 缝合线第14页
    1.3 镁及其合金在体外和体内环境中的腐蚀行为第14-19页
        1.3.1 电解液环境的影响第15-16页
        1.3.2 抗腐蚀处理第16-19页
第2章 材料与试验方法第19-27页
    2.1 试验用原材料第19页
    2.2 微弧氧化设备第19-20页
    2.3 微弧氧化工艺设计第20页
    2.4 涂层组织结构及成分分析第20-22页
        2.4.1 涂层厚度测试第20-21页
        2.4.2 涂层粗糙度的测试第21页
        2.4.3 扫描电镜(SEM)观察第21页
        2.4.4 XRD 分析第21-22页
    2.5 涂层体外腐蚀测试方法第22-23页
        2.5.1 模拟体液的配制第22页
        2.5.2 动电位极化法测试第22页
        2.5.3 交流阻抗测试第22-23页
        2.5.4 模拟体液浸泡腐蚀第23页
    2.6 体内植入实验第23-25页
        2.6.1 体内植入模型建立第23页
        2.6.2 体内植入手术第23-24页
        2.6.3 X 射线观察第24页
        2.6.4 组织学切片观察第24-25页
    2.7 摩擦学性能测试第25-27页
        2.7.1 滑动摩擦测试第25-26页
        2.7.2 磨痕轮廓测量第26-27页
第3章 微弧氧化工艺参数对涂层生长与组织结构的影响第27-36页
    3.1 微弧氧化放电时间的控制第27-30页
    3.2 微弧氧化频率的控制第30-31页
    3.3 微弧氧化占空比的控制第31-33页
    3.4 动物体内植入涂层试样的制备第33-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第4章 微弧氧化后 AZ31 镁合金的体外与体内腐蚀降解行为第36-66页
    4.1 涂层镁合金在模拟体液中的电化学腐蚀第36-40页
        4.1.1 动电位极化曲线第36-38页
        4.1.2 阻抗变化曲线第38-40页
    4.2 涂层镁合金在模拟体液中的浸泡腐蚀第40-55页
        4.2.1 浸泡腐蚀速率第40-41页
        4.2.2 浸泡腐蚀宏观形貌变化第41-45页
        4.2.3 浸泡腐蚀微观形貌与腐蚀机理第45-50页
        4.2.4 腐蚀产物分析第50-51页
        4.2.5 涂层缺失部位的腐蚀行为第51-55页
    4.3 微弧氧化试样在模拟体液环境的宏观腐蚀机制第55-56页
    4.4 涂层镁合金植入动物体内的腐蚀行为第56-63页
        4.4.1 植入体内试样的 X 光拍摄观察第56-58页
        4.4.2 植入体内试样的微观腐蚀形貌分析第58-62页
        4.4.3 植入体内试样对动物体的影响第62-63页
    4.5 本章小结第63-66页
第5章 AZ31 镁合金生物陶瓷涂层的滑动摩擦行为第66-74页
    5.1 涂层的滑动摩擦系数第66-68页
    5.2 涂层的磨损与失效机理第68-72页
    5.3 AZ31 镁合金表面微弧氧化涂层的磨损机制第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-81页
致谢第81页

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