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生物医用镁锌合金微管显微组织和性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 生物医用材料简介第10-14页
        1.2.1 生物医用材料定义第10页
        1.2.2 生物医用材料性能要求第10页
        1.2.3 不可降解金属材料第10-12页
        1.2.4 可降解金属材料第12-14页
    1.3 镁及镁合金的概述第14-16页
        1.3.1 镁及镁合金的特点第14-16页
        1.3.2 医用镁合金存在的问题第16页
    1.4 镁合金在生物医用植入器械第16-19页
    1.5 镁合金的腐蚀第19-23页
        1.5.1 镁合金耐蚀性研究第19-20页
        1.5.2 镁合金耐蚀性评价方法第20-21页
        1.5.3 镁及镁合金腐蚀的基本类型第21-23页
    1.6 本文的研究内容第23-25页
第二章 实验材料及方法第25-32页
    2.1 实验材料第25-26页
        2.1.1 材料制备第25页
        2.1.2 材料热处理第25-26页
    2.2 实验设备及试剂第26-27页
    2.3 实验方案第27页
    2.4 显微组织观察第27-28页
        2.4.1 金相观察第27-28页
        2.4.2 扫描电镜能谱分析第28页
        2.4.3 XRD衍射相分析第28页
        2.4.4 晶粒度测量第28页
    2.5 力学性能测试第28-29页
        2.5.1 拉伸实验第28-29页
        2.5.2 硬度实验第29页
    2.6 腐蚀性能测试第29-32页
        2.6.1 析氢实验第29-31页
        2.6.2 腐蚀速率计算第31页
        2.6.3 电化学实验第31-32页
第三章 Mg-Zn合金棒材腐蚀性能分析第32-41页
    3.1 引言第32页
    3.2 未腐蚀试样形貌观察第32-33页
    3.3 析氢实验第33-34页
    3.4 腐蚀形貌分析第34-37页
        3.4.1 宏观形貌第34-36页
        3.4.2 微观形貌第36-37页
        3.4.3 腐蚀产物XRD分析第37页
    3.5 电化学腐蚀实验第37-39页
        3.5.1 动电位极化曲线PD第37-38页
        3.5.2 电化学阻抗谱EIS第38-39页
    3.6 分析与讨论第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第四章 Mg-Zn合金微管显微组织与力学性能分析第41-51页
    4.1 引言第41页
    4.2 Mg-Zn合金微管显微组织与力学性能第41-49页
        4.2.1 显微组织第41-43页
        4.2.2 扫描电镜及能谱观察第43-44页
        4.2.3 XRD分析第44-45页
        4.2.4 室温力学性能第45-46页
        4.2.5 室温断口形貌第46-48页
        4.2.6 显微硬度第48-49页
    4.3 分析与讨论第49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 Mg-Zn合金微管腐蚀性能分析第51-59页
    5.1 引言第51页
    5.2 Mg-Zn合金微管在Hank's溶液中腐蚀行为第51-55页
        5.2.1 动电位极化曲线PD第51-53页
        5.2.2 电化学阻抗谱EIS第53页
        5.2.3 析氢测试第53-55页
        5.2.4 腐蚀速率第55页
    5.3 分析与讨论第55-57页
    5.4 本章小结第57-59页
第六章 结论与展望第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第68-69页
作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第69-70页

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