中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
·前言 | 第8-9页 |
·骨替代生物医用材料的分类 | 第9-10页 |
·形状记忆效应及超弹性与TiNi 形状记忆合金 | 第10-13页 |
·形状记忆效应与超弹性 | 第10-11页 |
·TiNi 形状记忆合金的发展概况 | 第11页 |
·TiNi 合金作为生物应用材料的优势 | 第11-12页 |
·形状记忆聚合物的发展与应用 | 第12-13页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金 | 第13-17页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金的发展概况 | 第13页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金生物相容性 | 第13-16页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金在医学领域的应用 | 第16-17页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金的研究现状 | 第17页 |
·多孔TiNi 形状记忆合金的制备方法 | 第17-20页 |
·元素粉末冶金法 | 第19页 |
·预合金粉末制备多孔TiNi 形状记忆合金 | 第19页 |
·自蔓延高温合成(SHS)多孔TiNi 形状记忆合金 | 第19-20页 |
·热等静压法 | 第20页 |
·电火花烧结制备多孔TiNi 形状记忆合金 | 第20页 |
·梯度孔隙率多孔TiNi 合金材料 | 第20-22页 |
·梯度材料 | 第20-21页 |
·制取梯度孔隙率多孔TiNi 合金的目的 | 第21-22页 |
·课题背景、目的和论文工作设计 | 第22-23页 |
第二章 多孔 TiNi 合金的制备工艺 | 第23-34页 |
·引言 | 第23-24页 |
·实验材料和实验方法 | 第24-25页 |
·粉末冶金法制备多孔TiNi 形状记忆合金的烧结原理 | 第25-27页 |
·制备工艺的确定 | 第27-31页 |
·原始粉末状况对孔隙特性的影响 | 第27-28页 |
·粉末的粒度对孔隙特性的影响 | 第27页 |
·混粉的状况对孔隙特性的影响 | 第27-28页 |
·压制的压力对孔隙的影响 | 第28页 |
·烧结温度和烧结时间的确定 | 第28-29页 |
·造孔剂的选择与添加 | 第29页 |
·热处理 | 第29-30页 |
·工艺小结 | 第30页 |
·制备试样的物相分析 | 第30页 |
·制备试样的金相组织分析 | 第30-31页 |
·多孔TiNi 孔隙特征的描述 | 第31-33页 |
·开孔性特征 | 第31-32页 |
·多孔金属的结构特征 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 NH_4HCO_3造孔剂对多孔 TiNi 合金性能的影响 | 第34-53页 |
·NH_4HCO_3造孔剂的特点 | 第34页 |
·试样的制备与测试方法 | 第34-35页 |
·试样的制备 | 第34-35页 |
·测试方法 | 第35页 |
·孔隙性能测试 | 第35页 |
·力学性能测试 | 第35页 |
·实验结果和讨论 | 第35-52页 |
·NH_4HCO_3造孔剂对多孔TiNi 合金性能的影响 | 第35-43页 |
·NH_4HCO_3造孔剂对孔隙率及孔隙连通性的影响 | 第35-37页 |
·NH_4HCO_3对孔隙形貌、大小及其分布的影响 | 第37-38页 |
·多孔TiNi 合金孔隙特征的图像分析 | 第38-43页 |
·孔隙对力学性能的影响 | 第43-52页 |
·硬度测试 | 第43-45页 |
·三点弯曲测试结果及断口分析 | 第45-47页 |
·压缩测试结果分析 | 第47-48页 |
·拉伸测试结果分析 | 第48-49页 |
·断口分析 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 梯度孔隙率多孔TiNi 合金的制备及其性能测试 | 第53-63页 |
·引言 | 第53页 |
·试样设计、制备与测试方法 | 第53-55页 |
·试样结构设计 | 第53-54页 |
·试样制备方法 | 第54页 |
·测试方法 | 第54-55页 |
·结果和讨论 | 第55-60页 |
·抗弯强度测试 | 第55-56页 |
·梯度孔隙率多孔TiNi 合金理论抗弯强度计算 | 第56-58页 |
·断口形貌分析 | 第58页 |
·三层结构与五层结构抗弯性能对比 | 第58-60页 |
·其他力学性能分析 | 第60页 |
·层间结合强度分析 | 第60-61页 |
·梯度孔隙率多孔TiNi 合金结构的生物相容性分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 全文总结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
发表论文和科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |