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AZ31镁合金表面含羟基磷灰石涂层的制备及腐蚀行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 课题背景第16-17页
    1.2 镁合金的性能特点及其生物医用前景分析第17-21页
        1.2.1 镁及其合金在生物医用领域的研究第18-20页
        1.2.2 镁合金作为生物医用材料存在的问题第20-21页
    1.3 医用镁合金及表面改性研究第21-27页
        1.3.1 高纯镁合金及合金化处理第21-22页
        1.3.2 医用镁合金表面改性研究现状第22-27页
    1.4 微弧氧化技术概述第27-31页
        1.4.1 微弧氧化的基本原理第27-29页
        1.4.2 微弧氧化的击穿机理第29-31页
        1.4.3 微弧氧化处理镁合金在医学上的应用第31页
    1.5 镁合金微弧氧化的封孔处理第31-32页
    1.6 论文的研究目的及主要研究内容第32-34页
第2章 实验材料及研究方法第34-43页
    2.1 试验试剂及材料第34-35页
    2.2 试验装置及工艺参数第35-37页
        2.2.1 镁合金表面微弧氧化处理第35-36页
        2.2.2 溶胶凝胶负压封孔处理第36-37页
        2.2.3 液相沉积封孔第37页
    2.3 组织结构及性能测试第37-43页
        2.3.1 组织结构及成分分析第37-38页
        2.3.2 性能测试第38-43页
第3章 微弧氧化涂层的制备及结构表征第43-64页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 NaOH 浓度对涂层组织结构的影响第44-49页
        3.2.1 NaOH 浓度对涂层表面形貌和元素含量的影响第44-45页
        3.2.2 NaOH 浓度对涂层截面形貌的影响第45-46页
        3.2.3 NaOH 浓度对涂层截面元素分布的影响第46页
        3.2.4 NaOH 浓度对涂层表面相组成的影响第46-47页
        3.2.5 NaOH 浓度对涂层表面化学态的影响第47-49页
    3.3 CaGP 浓度对膜层组织结构的影响第49-53页
        3.3.1 CaGP 浓度对涂层表面形貌和元素含量的影响第49-50页
        3.3.2 CaGP 浓度对涂层截面形貌的影响第50-51页
        3.3.3 CaGP 浓度对涂层表面相组成的影响第51-52页
        3.3.4 CaGP 浓度对涂层表面化学态的影响第52-53页
    3.4 电压对微弧氧化涂层组织结构的影响第53-58页
        3.4.1 微弧氧化电压对涂层表面形貌和元素含量的影响第53-55页
        3.4.2 微弧氧化电压对涂层截面形貌的影响第55页
        3.4.3 微弧氧化电压对涂层截面元素分布的影响第55-56页
        3.4.4 微弧氧化电压对涂层表面相组成的影响第56-57页
        3.4.5 微弧氧化电压对涂层表面化学态的影响第57-58页
    3.5 微弧氧化时间对涂层组织结构的影响第58-63页
        3.5.1 微弧氧化时间对涂层表面形貌和元素含量的影响第58-59页
        3.5.2 微弧氧化时间对涂层截面形貌的影响第59-61页
        3.5.3 微弧氧化时间对涂层生长速率的影响第61页
        3.5.4 微弧氧化时间对涂层截面元素分布的影响第61-62页
        3.5.5 微弧氧化时间对涂层表面相组成的影响第62-63页
    3.6 本章小结第63-64页
第4章 微弧氧化涂层的腐蚀行为及力学性能研究第64-88页
    4.1 引言第64页
    4.2 NaOH 浓度对涂层性能的影响第64-72页
        4.2.1 NaOH 浓度对涂层厚度和表面粗糙度的影响第64-65页
        4.2.2 NaOH 浓度对涂层与基体结合强度的影响第65-67页
        4.2.3 NaOH 浓度对涂层摩擦性能的影响第67页
        4.2.4 NaOH 浓度对微弧氧化涂层电化学腐蚀性能的影响第67-71页
        4.2.5 NaOH 浓度微弧氧化涂层降解性能的影响第71-72页
    4.3 CaGP 浓度对涂层性能的影响第72-76页
        4.3.1 CaGP 浓度对涂层厚度和表面粗糙度的影响第72-73页
        4.3.2 CaGP 浓度对涂层与基体结合强度的影响第73页
        4.3.3 CaGP 浓度对涂层摩擦性能的影响第73-74页
        4.3.4 CaGP 浓度对微弧氧化涂层电化学腐蚀性能的影响第74-75页
        4.3.5 CaGP 浓度微弧氧化涂层降解性能的影响第75-76页
    4.4 微弧氧化电压对涂层性能的影响第76-81页
        4.4.1 电压对涂层厚度和表面粗糙度的影响第76-77页
        4.4.2 电压对涂层与基体结合强度的影响第77页
        4.4.3 电压对微弧氧化涂层摩擦性能的影响第77-78页
        4.4.4 电压对微弧氧化涂层电化学腐蚀性能的影响第78-80页
        4.4.5 电压对微弧氧化涂层降解性能的影响第80-81页
    4.5 微弧氧化时间对涂层性能的影响第81-86页
        4.5.1 时间对涂层厚度和表面粗糙度的影响第81-82页
        4.5.2 时间对涂层与基体结合强度的影响第82-83页
        4.5.3 时间对微弧氧化涂层摩擦性能的影响第83-84页
        4.5.4 时间对微弧氧化涂层电化学腐蚀性能的影响第84-85页
        4.5.5 时间对微弧氧化涂层降解性能的影响第85-86页
    4.6 本章小结第86-88页
第5章 微弧氧化涂层的形成机制和失效分析第88-114页
    5.1 引言第88页
    5.2 微弧氧化涂层的击穿模式和形成机制探讨第88-99页
        5.2.1 微弧氧化涂层形成过程描述第88-89页
        5.2.2 微弧氧化过程中击穿方式探讨第89-98页
        5.2.3 HA 涂层的形成机制第98-99页
    5.3 微弧氧化涂层的失效和应力腐蚀失效分析第99-109页
        5.3.1 微弧氧化涂层的失效分析第99-106页
        5.3.2 应力腐蚀失效第106-109页
    5.4 微弧氧化涂层的体外生物活性分析第109-113页
    5.5 本章小结第113-114页
第6章 镁合金微弧氧化涂层封孔工艺初步探讨第114-134页
    6.1 引言第114页
    6.2 溶胶凝胶封孔处理第114-123页
        6.2.1 HA 溶胶凝胶的成分分析第114-116页
        6.2.2 热处理温度对复合涂层组织结构及性能的影响第116-123页
    6.3 液相沉积封孔处理第123-133页
        6.3.1 NaH_2PO_4浓度对复合涂层组织结构及性能的影响第123-128页
        6.3.2 液相处理时间对复合涂层组织结构及性能的影响第128-133页
    6.4 本章小结第133-134页
结论第134-135页
论文创新点第135页
展望第135-136页
参考文献第136-153页
攻读学位期间发表的学术论文第153-156页
致谢第156-157页
个人简历第157页

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