摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 可降解医用镁合金的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 镁合金医学应用的优势 | 第10-11页 |
1.2.2 镁合金医学应用存在的问题 | 第11-12页 |
1.2.3 医用镁合金的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 合金元素对医用镁合金降解性能的影响 | 第13-15页 |
1.3.1 锌元素 | 第13-14页 |
1.3.2 铝元素 | 第14页 |
1.3.3 锰元素 | 第14页 |
1.3.4 锆元素 | 第14-15页 |
1.3.5 稀土元素 | 第15页 |
1.4 医用镁合金的表面改性研究 | 第15-17页 |
1.5 研究目的与研究内容 | 第17-18页 |
1.5.1 研究目的 | 第17页 |
1.5.2 研究内容 | 第17-18页 |
第二章 实验材料与方法 | 第18-24页 |
2.1 实验材料 | 第18页 |
2.2 实验设备 | 第18-19页 |
2.2.1 微弧氧化设备 | 第18-19页 |
2.2.2 其他实验设备 | 第19页 |
2.3 实验方法 | 第19-21页 |
2.3.1 样品制备 | 第19-20页 |
2.3.2 微弧氧化处理 | 第20页 |
2.3.3 模拟体液配制 | 第20-21页 |
2.3.4 体外浸泡实验 | 第21页 |
2.3.5 析氢实验 | 第21页 |
2.4 性能表征 | 第21-22页 |
2.4.1 浸泡液pH值变化 | 第21-22页 |
2.4.2 样品质量变化 | 第22页 |
2.4.3 力学性能评价 | 第22页 |
2.4.4 电化学性能评价 | 第22页 |
2.5 微观组织表征 | 第22-24页 |
2.5.1 丝材截面金相组织 | 第22-23页 |
2.5.2 表面微观形貌 | 第23-24页 |
第三章 纯镁和Mg-2Zn合金的降解行为研究 | 第24-34页 |
3.1 纯镁和Mg-2Zn合金的金相组织 | 第24页 |
3.2 模拟体液浸泡过程中纯镁和Mg-2Zn合金的降解行为研究 | 第24-29页 |
3.2.1 力学性能演变 | 第24-25页 |
3.2.2 SBF浸泡溶液的pH值变化 | 第25-26页 |
3.2.3 析氢规律 | 第26-27页 |
3.2.4 样品质量变化 | 第27-28页 |
3.2.5 表面微观形貌演变 | 第28-29页 |
3.3 电化学腐蚀性能评价 | 第29-31页 |
3.3.1 动电位极化曲线 | 第29-30页 |
3.3.2 电化学阻抗谱分析 | 第30-31页 |
3.4 讨论 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 微弧氧化处理对镁合金的降解行为的影响 | 第34-43页 |
4.1 模拟体液浸泡过程中微弧氧化镁合金的降解行为研究 | 第34-39页 |
4.1.1 力学性能演变 | 第34-35页 |
4.1.2 SBF浸泡溶液的pH值变化 | 第35-36页 |
4.1.3 析氢规律 | 第36-37页 |
4.1.4 表面微观形貌演变 | 第37-39页 |
4.2 微弧氧化处理对镁合金的电化学腐蚀性能的影响 | 第39-41页 |
4.2.1 动电位极化曲线 | 第39-40页 |
4.2.2 电化学阻抗谱分析 | 第40-41页 |
4.3 讨论 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 氯离子浓度对镁合金降解行为的影响 | 第43-61页 |
5.1 氯离子浓度对纯镁降解行为的影响 | 第43-49页 |
5.1.1 表面形貌演变 | 第43-47页 |
5.1.2 力学性能演变 | 第47-48页 |
5.1.3 样品质量变化 | 第48页 |
5.1.4 析氢规律 | 第48-49页 |
5.2 氯离子浓度对Mg-2Zn合金降解行为的影响 | 第49-56页 |
5.2.1 表面形貌演变 | 第49-53页 |
5.2.2 力学性能演变 | 第53-54页 |
5.2.3 样品质量变化 | 第54-55页 |
5.2.4 析氢规律 | 第55-56页 |
5.3 氯离子浓度对纯镁和Mg-2Zn合金的电化学腐蚀性能的影响 | 第56-59页 |
5.3.1 动电位极化曲线 | 第56-57页 |
5.3.2 电化学阻抗谱分析 | 第57-59页 |
5.4 讨论 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 总结 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的学术成果 | 第67页 |