摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 激光选区熔化技术的特点及研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 激光选区熔化技术的原理及特点 | 第12-13页 |
1.2.2 激光选区熔化成形设备的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 激光选区熔化成形工艺研究 | 第14-16页 |
1.2.4 激光选区熔化成形在生物医用领域的应用现状 | 第16-17页 |
1.3 激光选区熔化用金属粉末的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 SLM用金属粉末的制备方法及应用 | 第17-19页 |
1.3.2 粉末特性对SLM成形性能的影响 | 第19-20页 |
1.4 激光选区熔化成形CoCr合金的研究现状 | 第20-24页 |
1.4.1 激光选区熔化用CoCr合金的种类及性能 | 第21-22页 |
1.4.2 激光选区熔化成形CoCr合金的研究现状 | 第22-24页 |
1.5 本课题的研究意义与研究内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.6 课题来源 | 第25-26页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第26-33页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 CoCrMoW合金SLM成形实验方案设计 | 第26-29页 |
2.2.1 SLM成形设备 | 第26-27页 |
2.2.2 SLM成形工艺参数优化 | 第27-28页 |
2.2.3 成形倾斜角度对成形性能的影响研究 | 第28-29页 |
2.3 性能测试方法及设备 | 第29-33页 |
2.3.1 粉末性能检测方法及设备 | 第29-31页 |
2.3.2 SLM成形CoCrMo W合金的性能检测方法及设备 | 第31-33页 |
第三章 CoCrMoW合金粉末特性研究 | 第33-43页 |
3.1 CoCrMoW合金粉末的激光粒度分析 | 第33-34页 |
3.2 CoCrMoW合金粉末的粒形分析 | 第34-38页 |
3.2.1 粉末的椭圆延伸度 | 第35-36页 |
3.2.2 粉末的ISO圆度 | 第36-37页 |
3.2.3 粉末的卫星化情况 | 第37-38页 |
3.3 CoCrMoW合金粉末的流动性 | 第38-39页 |
3.4 CoCrMoW合金粉末的显微组织和相分析 | 第39-41页 |
3.4.1 CoCrMoW合金粉末的显微组织 | 第39-41页 |
3.4.2 CoCrMoW合金粉末的相分析 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 SLM成形CoCrMoW合金的工艺参数优化 | 第43-64页 |
4.1 正交试验方案及结果 | 第43-46页 |
4.1.1 正交试验具体方案 | 第43-44页 |
4.1.2 正交试验结果分析 | 第44-46页 |
4.2 最佳工艺参数下成形试样的组织和力学性能 | 第46-51页 |
4.2.1 显微组织和相分析 | 第46-49页 |
4.2.2 力学性能分析 | 第49-51页 |
4.3 成形倾斜角度对CoCrMoW合金SLM成形性能的影响 | 第51-62页 |
4.3.1 成形倾斜角度对CoCrMoW合金相对密度的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 成形倾斜角度对CoCrMoW合金表面粗糙度的影响 | 第54-57页 |
4.3.3 成形倾斜角度对CoCrMoW合金相组成及显微组织的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 成形倾斜角度对CoCrMoW合金力学性能的影响 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 CoCrMoW合金的热膨胀及耐腐蚀性能研究与零件成形 | 第64-76页 |
5.1 SLM成形CoCrMoW合金的热膨胀性能研究 | 第64-65页 |
5.2 SLM成形CoCrMoW合金的耐腐蚀性能研究 | 第65-71页 |
5.2.1 极化测试 | 第66-68页 |
5.2.2 电化学阻抗谱测试 | 第68-69页 |
5.2.3 分析与讨论 | 第69-71页 |
5.3 牙科零件成形实例 | 第71-74页 |
5.3.1 成形前处理 | 第71-73页 |
5.3.2 成形过程及成形效果 | 第73页 |
5.3.3 成形精度检测 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附件 | 第87页 |