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 |