摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-35页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 医用β钛合金的研究进展 | 第9-15页 |
1.2.1 Ti-Nb-Ta-Zr 合金的力学性能 | 第11-12页 |
1.2.2 Ti-Nb-(Ta)-Zr 合金的疲劳﹑腐蚀性能 | 第12-13页 |
1.2.3 Ti-Nb-Ta-Zr 合金的热处理 | 第13-14页 |
1.2.4 Ti-Nb-Zr-Ta 合金的生物相容性 | 第14-15页 |
1.3 剧烈塑性变形(SPD)技术 | 第15-19页 |
1.3.1 等径弯角挤压法(ECAP) | 第16-17页 |
1.3.2 高压扭转法(HPT) | 第17-18页 |
1.3.3 累积叠轧法(ARB) | 第18页 |
1.3.4 搅拌摩擦加工(FSP) | 第18-19页 |
1.4 SPD 法制备超细晶医用钛合金的研究进展 | 第19-24页 |
1.4.1 ECAP 法制备超细晶医用钛合金 | 第19-20页 |
1.4.2 HPT 法制备超细晶医用钛合金 | 第20-21页 |
1.4.3 ARB 法制备超细晶医用钛合金 | 第21-22页 |
1.4.4 FSP 法制备超细晶医用钛合金 | 第22-24页 |
1.5 ECAP 工艺的影响参数 | 第24-26页 |
1.6 选题意义及主要研究内容 | 第26-29页 |
1.6.1 选题背景及意义 | 第26页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第26-29页 |
参考文献 | 第29-35页 |
第二章 Ti-35Nb-3Zr-2Ta 钛合金的制备及实验方法 | 第35-40页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验方案 | 第36-37页 |
2.3 实验仪器及测试方法 | 第37-40页 |
2.3.1 开坯锻造 | 第37页 |
2.3.2 微观组织分析 | 第37-38页 |
2.3.3 物相分析 | 第38页 |
2.3.4 显微硬度测试 | 第38页 |
2.3.5 室温力学性能测试 | 第38-40页 |
第三章 ECAP 工艺对 Ti-35Nb-3Zr-2Ta 合金显微组织影响 | 第40-59页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 材料制备与测试方法 | 第41-44页 |
3.2.1 材料制备 | 第41-43页 |
3.2.2 测试方法 | 第43-44页 |
3.2.2.1 微观组织观察 | 第43页 |
3.2.2.2 物相分析 | 第43页 |
3.2.2.3 透射电镜(TEM)分析 | 第43-44页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第44-56页 |
3.3.1 宏观照片分析 | 第44-45页 |
3.3.2 金相组织分析 | 第45-47页 |
3.3.3 剪切带的演变规律 | 第47-50页 |
3.3.4 XRD 物相分析 | 第50-51页 |
3.3.5 TEM 分析 | 第51-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 ECAP 工艺对 Ti-35Nb-3Zr-2Ta 合金力学性能影响 | 第59-78页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 测试方法 | 第59-61页 |
4.2.1 显微硬度测试 | 第60页 |
4.2.2 拉伸性能测试 | 第60页 |
4.2.3 超弹性性能测试 | 第60-61页 |
4.2.4 拉伸断口形貌观察 | 第61页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第61-75页 |
4.3.1 挤压前后合金的显微硬度 | 第61-62页 |
4.3.2 室温拉伸性能 | 第62-66页 |
4.3.3 超弹性 | 第66-73页 |
4.3.4 断口形貌观察 | 第73-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第五章 结论与创新点 | 第78-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第82-84页 |