摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 生物医用材料定义和性能要求 | 第8页 |
1.2 传统生物医用合金及其研究现状 | 第8-10页 |
1.3 医用镁合金简介 | 第10-21页 |
1.3.1 医用镁合金的优势 | 第10-11页 |
1.3.2 镁合金在医学领域的应用 | 第11页 |
1.3.3 常见的镁基合金及其研究现状 | 第11-13页 |
1.3.4 Mg-RE生物医用镁合金及其研究现状 | 第13-15页 |
1.3.5 镁合金在体液环境中的腐蚀 | 第15-20页 |
1.3.6 医用生物镁合金的研究进展 | 第20-21页 |
1.4 课题选题意义及研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 选题意义 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验方案及研究方法 | 第23-30页 |
2.1 实验方案 | 第23页 |
2.2 实验设备 | 第23-24页 |
2.3 实验材料 | 第24页 |
2.3.1 原材料准备和合金成分设计 | 第24页 |
2.3.2 材料加工方式 | 第24页 |
2.4 原始显微组织观察 | 第24-25页 |
2.5 析氢浸泡实验 | 第25-28页 |
2.5.1 析氢腐蚀测试原理及测试方法 | 第25页 |
2.5.2 m-SBF溶液配制 | 第25-26页 |
2.5.3 试样制备 | 第26页 |
2.5.4 析氢腐蚀装置 | 第26-27页 |
2.5.5 加载装置 | 第27-28页 |
2.5.6 速率计算 | 第28页 |
2.6 腐蚀形貌的宏观和微观观察 | 第28-29页 |
2.7 物相分析 | 第29页 |
2.8 力学性能测试 | 第29-30页 |
第三章 纯镁板材在m-SBF溶液中的降解行为研究 | 第30-41页 |
3.1 试样未腐蚀显微组织观察 | 第30页 |
3.2 析氢测试 | 第30-31页 |
3.3 腐蚀形貌分析 | 第31-39页 |
3.3.1 宏观形貌 | 第31-33页 |
3.3.2 微观形貌及腐蚀产物分析 | 第33-39页 |
3.4 力学性能测试 | 第39-41页 |
第四章 Mg-RE二元合金在m-SBF溶液中的降解行为研究 | 第41-59页 |
4.1 试样未腐蚀显微组织观察 | 第41-42页 |
4.2 析氢测试 | 第42-45页 |
4.3 腐蚀形貌分析 | 第45-57页 |
4.3.1 宏观形貌 | 第45-46页 |
4.3.2 微观形貌及腐蚀产物分析 | 第46-57页 |
4.4 力学性能测试 | 第57-59页 |
第五章 分析和讨论 | 第59-67页 |
5.1 镁及其合金在模拟体液中的腐蚀机理分析 | 第59-61页 |
5.2 稀土元素及材料处理方式对腐蚀性能的影响 | 第61-64页 |
5.3 应力对腐蚀性能的影响 | 第64-65页 |
5.4 腐蚀产物分析 | 第65-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |