摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 生物医用材料概述 | 第10页 |
1.2 生物医用材料分类 | 第10-13页 |
1.2.1 医用高分子材料 | 第11页 |
1.2.2 生物陶瓷材料 | 第11页 |
1.2.3 医用金属材料 | 第11-13页 |
1.2.4 生物降解材料 | 第13页 |
1.3 镁基生物医用金属材料的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 镁基生物医用金属材料的优势与存在问题 | 第14-16页 |
1.4.1 医用镁合金生物相容性 | 第14页 |
1.4.2 医用镁合金可降解性 | 第14-15页 |
1.4.3 医用镁合金力学相容性 | 第15页 |
1.4.4 医用镁合金在人体内植入时存在的问题及解决方案 | 第15-16页 |
1.5 选题目的与选题依据 | 第16-18页 |
1.5.1 选题目的 | 第16-17页 |
1.5.2 选题依据 | 第17-18页 |
2 实验材料及实验方法 | 第18-26页 |
2.1 实验方案 | 第18-20页 |
2.1.1 成分设计 | 第18-19页 |
2.1.2 实验流程 | 第19页 |
2.1.3 工艺路线 | 第19-20页 |
2.2 Mg-Zn-Ca 合金的制备 | 第20-22页 |
2.2.1 模具的设计 | 第20页 |
2.2.2 熔剂的制备 | 第20-21页 |
2.2.3 合金的熔炼 | 第21-22页 |
2.3 Mg-Zn-Ca 合金显微组织观察及物相分析 | 第22-23页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第22-23页 |
2.3.2 扫描电镜及能谱分析 | 第23页 |
2.3.3 X-射线衍射分析 | 第23页 |
2.4 Mg-Zn-Ca 合金力学性能测定 | 第23-24页 |
2.4.1 显微硬度的测试 | 第23页 |
2.4.2 压缩实验 | 第23-24页 |
2.4.3 压缩试样断口分析 | 第24页 |
2.5 Mg-Zn-Ca 合金的 T61 热处理工艺 | 第24-26页 |
3 Zn 对 Mg-xZn-1Ca 合金组织和性能的影响 | 第26-37页 |
3.1 Mg-xZn-1Ca 合金的微观组织研究 | 第26-30页 |
3.1.1 Mg-xZn-1Ca 合金的金相组织 | 第26-27页 |
3.1.2 Mg-xZn-1Ca 合金的晶粒尺寸的测定 | 第27页 |
3.1.3 Mg-6Zn-1Ca 合金的 SEM 形貌及 EDS 分析 | 第27-29页 |
3.1.4 Mg-xZn-1Ca 合金的 XRD 分析 | 第29-30页 |
3.2 Mg-xZn-1Ca 合金的力学性能研究 | 第30-33页 |
3.2.1 Mg-xZn-1Ca 合金的显微硬度 | 第30-31页 |
3.2.2 Mg-xZn-1Ca 合金的压缩性能 | 第31-32页 |
3.2.3 Mg-xZn-1Ca 合金的压缩断口分析 | 第32-33页 |
3.3 T61 热处理工艺对 Mg-xZn-1Ca 组织和显微硬度的影响 | 第33-35页 |
3.4 Mg-xZn-1Ca 合金在 Hank’s 模拟体液中的腐蚀速率 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4 Ca 对 Mg-6Zn-xCa 合金组织和性能的影响 | 第37-48页 |
4.1 Mg- 6Zn- x Ca 合金的显微组织形貌 | 第37-41页 |
4.1.1 Mg- 6Zn-xCa 合金的金相组织 | 第37-38页 |
4.1.2 Mg-6Zn-xCa 合金的晶粒尺寸的测定 | 第38页 |
4.1.3 Mg-6Zn-2Ca 合金的 SEM 形貌及 EDS 分析 | 第38-40页 |
4.1.4 Mg-6Zn-xCa 合金的 XRD 分析 | 第40-41页 |
4.2 Mg-6Zn-xCa 合金的力学性能 | 第41-44页 |
4.2.1 Mg-6Zn-xCa 合金的显微硬度 | 第41-42页 |
4.2.2 Mg-6Zn-xCa 合金的压缩性能 | 第42-43页 |
4.2.3 Mg-6Zn-xCa 合金的压缩断口分析 | 第43-44页 |
4.3 T61 热处理工艺对 Mg-6Zn-xCa 组织和显微硬度的影响 | 第44-46页 |
4.4 Mg-6Zn-xCa 合金在 Hank’s 模拟体液中的腐蚀速率 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
在学研究成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |