首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--功能材料论文

可降解镁基生物功能梯度材料的制备及表征

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-24页
    1.1 选题背景第14-15页
    1.2 搅拌摩擦加工技术第15-17页
        1.2.1 搅拌摩擦加工技术的原理第15-16页
        1.2.2 搅拌摩擦加工技术的影响因素第16-17页
    1.3 搅拌摩擦加工技术制备金属基复合材料的研究现状第17-19页
    1.4 生物功能梯度材料的研究现状第19-22页
        1.4.1 生物功能梯度材料的概念及分类第19-20页
        1.4.2 生物功能梯度材料的制备方法第20-22页
    1.5 本论文的研究内容及技术路线第22-24页
        1.5.1 研究意义和研究内容第22-23页
        1.5.2 技术路线第23-24页
2 实验材料及分析方法第24-32页
    2.1 生物功能梯度材料制备第24-26页
        2.1.1 试样预处理第24-25页
        2.1.2 HA及β-TCP的预置工艺设计第25页
        2.1.3 搅拌摩擦加工工艺参数的选取第25-26页
        2.1.4 表面电沉积涂层制备第26页
    2.2 微观组织结构与组成分析第26-28页
        2.2.1 金相组织分析第26-27页
        2.2.2 扫描电镜微观形貌和能谱分析第27页
        2.2.3 聚焦离子束扫描电镜微观形貌第27页
        2.2.4 X射线衍射分析第27-28页
        2.2.5 傅立叶变换红外光谱分析第28页
    2.3 性能分析第28-32页
        2.3.1 显微硬度第28页
        2.3.2 电化学测试第28-29页
        2.3.3 涂层结合强度测试第29-30页
        2.3.4 失重分析第30-31页
        2.3.5 腐蚀形貌分析第31-32页
3 Mg基生物功能梯度材料搅拌层的加工及组织性能表征第32-50页
    3.1 搅拌摩擦加工Mg-Zn-Y-Nd合金的工艺参数第32页
    3.2 搅拌层的制备及组织分析第32-38页
        3.2.1 镁合金的均匀化处理第32-33页
        3.2.2 搅拌头的给进速度对显微组织影响第33-34页
        3.2.3 添加HA后搅拌摩擦加工道次对显微组织的影响第34-36页
        3.2.4 添加β-TCP后显微组织及分布第36-38页
    3.3 Mg/HA搅拌层的性能分析第38-45页
        3.3.1 给进速度对加工区显微硬度的影响第38-39页
        3.3.2 添加HA后搅拌摩擦加工道次对显微硬度的影响第39-40页
        3.3.3 电化学腐蚀性第40-42页
        3.3.4 失重分析第42页
        3.3.5 浸泡腐蚀形貌的对比分析第42-44页
        3.3.6 多道搅拌摩擦加工Mg基/HA在模拟体液中腐蚀机理分析第44-45页
    3.4 Mg/β-TCP搅拌层的性能分析第45-50页
        3.4.1 添加β-TCP后对显微硬度的影响第45-46页
        3.4.2 电化学腐蚀性第46-47页
        3.4.3 失重分析第47-48页
        3.4.4 浸泡腐蚀形貌和腐蚀机理的分析第48-50页
4 Mg基生物功能梯度材料表面HA涂层的电化学沉积第50-62页
    4.1 Mg/HA搅拌层对涂层前期生长形貌的影响第50-55页
        4.1.1 电流密度对涂层前期生长形貌的影响第50-51页
        4.1.2 不含HA和β-TCP搅拌层电沉积涂层前期生长形貌变化第51-53页
        4.1.3 Mg/HA搅拌层涂层前期生长形貌变化第53-55页
    4.2 Mg/β-TCP搅拌层对涂层前期生长形貌的影响第55-57页
    4.3 电沉积工艺的选择第57-62页
        4.3.1 电流密度对涂层形貌的影响第57-58页
        4.3.2 电沉积时间对涂层厚度的影响第58-62页
5 Mg基生物功能梯度材料组织及性能分析第62-77页
    5.1 涂层结构和物相分析第62-64页
        5.1.1 涂层形貌分析第62-63页
        5.1.2 涂层物相组成分析第63页
        5.1.3 涂层官能团分析第63-64页
    5.2 Mg基/HA生物功能梯度材料腐蚀性能测试第64-72页
        5.2.1 电化学腐蚀性能第64-65页
        5.2.2 失重分析第65-67页
        5.2.3 Mg基/HA生物功能梯度材料腐蚀形貌分析第67-71页
        5.2.4 Mg基/HA生物功能梯度材料在模拟体液中腐蚀机理分析第71-72页
    5.3 Mg基/β-TCP生物功能梯度材料腐蚀性能测试第72-76页
        5.3.1 电化学腐蚀性第72-73页
        5.3.2 失重分析第73-74页
        5.3.3 Mg基/β-TCP生物功能梯度材料腐蚀形貌分析第74-76页
    5.4 涂层结合强度第76-77页
6 结论第77-78页
参考文献第78-84页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第84-85页
致谢第85-86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:基于加工和力学性能改善的聚乳酸复合材料制备及应用
下一篇:CNTs/CF/PDMS柔性导体的制备及其导电特性