摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 生物医用钛合金的发展与应用 | 第11-13页 |
1.1.1 生物医用钛合金的发展历史 | 第11-12页 |
1.1.2 钛及其合金在生物医学领域的应用 | 第12-13页 |
1.2 生物医用β型钛合金概述 | 第13-16页 |
1.2.1 生物医用β型钛合金的设计方法 | 第13-15页 |
1.2.2 生物医用β型钛合金的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 生物医用β型钛合金的显微组织和力学性能 | 第16-19页 |
1.4 生物医用β型钛合金的摩擦磨损性能 | 第19-21页 |
1.5 生物医用β型钛合金的腐蚀性能 | 第21-23页 |
1.6 选题意义及本文主要研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 选题背景及意义 | 第23页 |
1.6.2 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验原理及分析方法 | 第25-31页 |
2.1 实验用原材料及合金制备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验用原材料 | 第25页 |
2.1.2 合金制备 | 第25-26页 |
2.2 合金显微组织分析方法 | 第26页 |
2.2.1 显微组织观察 | 第26页 |
2.2.2 X 射线衍射分析 | 第26页 |
2.3 合金力学性能检测实验 | 第26-27页 |
2.3.1 压缩性能 | 第26页 |
2.3.2 显微硬度 | 第26-27页 |
2.4 摩擦磨损性能和腐蚀性能测试 | 第27-31页 |
2.4.1 摩擦磨损性能测试 | 第27-28页 |
2.4.2 腐蚀性能测试 | 第28-31页 |
第3章 Zr,Si 对 Ti-12Mo 合金组织和力学性能的影响 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 Ti-12Mo-xZr 合金的显微组织及力学性能 | 第31-38页 |
3.2.1 金相组织观察及 X 射线衍射分析 | 第31-33页 |
3.2.2 显微硬度 | 第33页 |
3.2.3 压缩性能 | 第33-36页 |
3.2.4 压缩变形组织 | 第36-38页 |
3.3 Ti-12Mo-xSi 合金的显微组织及力学性能 | 第38-44页 |
3.3.1 金相组织观察及 X 射线衍射分析 | 第38-39页 |
3.3.2 显微硬度 | 第39-40页 |
3.3.3 压缩性能 | 第40-42页 |
3.3.4 压缩断口形貌 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 Zr,Si 对 Ti-12Mo 合金摩擦磨损性能的影响 | 第45-74页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 与 TA2 对磨时 Ti-12Mo-xZr 合金的摩擦磨损特性 | 第45-56页 |
4.2.1 摩擦磨损质量的变化 | 第45页 |
4.2.2 摩擦系数 | 第45-47页 |
4.2.3 磨损表面的扫描形貌观察及能谱分析 | 第47-53页 |
4.2.4 磨屑的扫描形貌观察及能谱分析 | 第53-56页 |
4.3 与 TA2 对磨时 Ti-12Mo-xSi 合金的摩擦磨损特性 | 第56-66页 |
4.3.1 摩擦磨损质量的变化 | 第56-57页 |
4.3.2 摩擦系数 | 第57页 |
4.3.3 磨损表面的扫描形貌观察及能谱分析 | 第57-64页 |
4.3.4 磨屑的扫描形貌观察及能谱分析 | 第64-66页 |
4.4 与 TC4 对磨时合金的摩擦磨损特性 | 第66-71页 |
4.4.1 摩擦磨损质量的变化 | 第66-67页 |
4.4.2 摩擦系数 | 第67-68页 |
4.4.3 合金磨损表面的扫描形貌观察 | 第68-69页 |
4.4.4 磨屑的扫描形貌观察及能谱分析 | 第69-71页 |
4.5 合金的摩擦磨损机制 | 第71-73页 |
4.6 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 Zr,Si 对 Ti-12Mo 合金腐蚀性能的影响 | 第74-91页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 Ti-12Mo-xZr 合金在不同电解质溶液中的腐蚀性能 | 第74-80页 |
5.2.1 动电位极化曲线 | 第74-78页 |
5.2.2 腐蚀表面金相组织观察 | 第78-80页 |
5.3 Ti-12Mo-xSi 合金在不同电解质溶液中的腐蚀性能 | 第80-85页 |
5.3.1 动电位极化曲线 | 第80-84页 |
5.3.2 腐蚀表面金相组织观察 | 第84-85页 |
5.4 合金的腐蚀机制 | 第85-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-100页 |
致谢 | 第100页 |