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Zn、Mn和Ca元素对生物镁合金显微组织与降解性能的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
本文的主要创新之处第7-10页
1 绪论第10-30页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 生物医用材料及其特点第12-14页
        1.2.1 生物医用材料的定义第12页
        1.2.2 生物医用材料的分类第12-13页
        1.2.3 生物金属材料第13-14页
    1.3 生物医用镁合金第14-19页
        1.3.1 镁合金分类第14-17页
        1.3.2 镁合金生物医用材料的优势与不足第17-18页
        1.3.3 镁合金作为生物医用材料的研究进展第18-19页
    1.4 医用镁合金的生物降解第19-27页
        1.4.1 降解形式与机理第19-20页
        1.4.2 降解速率的调控方法第20-24页
        1.4.3 降解性能的测试方法第24-27页
    1.5 本文的研究目标及内容第27-30页
        1.5.1 研究目标第27-28页
        1.5.2 研究内容和技术路线第28-30页
2 研究方案和实验方法第30-38页
    2.1 研究方案第30-32页
        2.1.1 合金元素添加原则第30页
        2.1.2 实验方案设计第30-32页
    2.2 实验方法第32-38页
        2.2.1 合金制备第32-33页
        2.2.2 合金检测及分析第33-38页
3 铸态镁合金的降解性能第38-56页
    3.1 交流阻抗特征第38-44页
        3.1.1 Nyquist图第38-39页
        3.1.2 Bode图第39-40页
        3.1.3 电化学腐蚀模型第40-42页
        3.1.4 等效电路图第42-44页
    3.2 极化曲线第44-47页
    3.3 析氢腐蚀第47-48页
    3.4 浸泡腐蚀形貌及腐蚀速率第48-51页
    3.5 腐蚀性能回归分析第51-54页
        3.5.1 回归模型建立第52-53页
        3.5.2 回归方程的合理性检验第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
4 挤压态合金降解性能第56-68页
    4.1 电化学测试及分析第56-61页
        4.1.1 Nyquist图第56-57页
        4.1.2 Bode图第57-59页
        4.1.3 挤压对镁合金交流阻抗值的影响第59页
        4.1.4 三维腐蚀形貌第59-61页
    4.2 极化曲线第61-62页
    4.3 静态腐蚀第62-64页
        4.3.1 析氢腐蚀第62-63页
        4.3.2 浸泡腐蚀第63-64页
    4.4 优化设计第64-65页
        4.4.1 回归模型建立第64-65页
        4.4.2 回归方程的分析第65页
    4.5 本章小结第65-68页
5 镁合金组织及力学性能第68-90页
    5.1 铸态镁合金组织第68-78页
        5.1.1 显微组织第68-75页
        5.1.2 相组成第75-78页
    5.2 挤压态镁合金组织第78-81页
    5.3 合金的力学性能第81-87页
        5.3.1 维氏硬度第81-85页
        5.3.2 拉伸性能第85-86页
        5.3.3 压缩性能第86-87页
    5.4 本章小结第87-90页
6 Mg-4Zn-xCa的凝固过程与降解行为第90-100页
    6.1 组织及凝固行为第90-96页
        6.1.1 显微组织第90-92页
        6.1.2 相组成第92-95页
        6.1.3 凝固行为第95-96页
    6.2 降解行为第96-98页
        6.2.1 极化曲线第96-97页
        6.2.2 析氢及浸泡腐蚀第97-98页
    6.3 相腐蚀顺序研究第98-99页
    6.4 本章小结第99-100页
7 结论第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-114页
攻读博士学位期间的研究成果第114-115页

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