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心血管支架用生物可降解Mg-Zn-Gd-Zr镁合金的组织及性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 医用镁合金材料的发展现状第13-15页
        1.1.1 生物镁合金的特点第13-14页
        1.1.2 医用镁合金材料的研究现状第14-15页
    1.2 生物材料的基本要求第15页
    1.3 生物相容性第15-16页
    1.4 医用生物镁合金材料的不足第16-17页
    1.5 提高材料耐腐蚀性的方法第17-21页
        1.5.1 高纯化第17-18页
        1.5.2 合金化第18-19页
        1.5.3 热处理第19-20页
        1.5.4 细晶化第20-21页
    1.6 本课题研究意义及内容第21-23页
        1.6.1 本课题研究的意义第21-22页
        1.6.2 本课题研究的内容第22-23页
第二章 试验方案及研究方法第23-33页
    2.1 技术路线第23-24页
    2.2 制备铸态合金设备第24页
        2.2.1 熔炼设备第24页
    2.3 合金的制备第24-27页
        2.3.1 合金原材料及合金的成分第24页
        2.3.2 熔炼前的准备第24-26页
        2.3.3 合金的熔炼步骤第26-27页
    2.4 热挤压工艺第27-28页
    2.5 合金试样的制备和分析第28-29页
        2.5.1 制备合金试样第28页
        2.5.2 X射线衍射(XRD)分析第28-29页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第29页
    2.6 合金的力学性能测试第29-30页
    2.7 合金试样的耐腐蚀性能测试第30-33页
        2.7.1 配置腐蚀溶液第30页
        2.7.2 失重实验第30-31页
        2.7.3 电化学测试第31-33页
第三章 Gd对铸态Mg-4Zn-xGd-0.4Zr生物镁合金的微观组织和力学以及耐腐蚀性能的影响第33-49页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 合金的微观组织第34-35页
    3.3 XRD分析第35-36页
    3.4 SEM分析第36-38页
    3.5 力学性能测试第38-40页
    3.6 铸态Mg-Zn-Zr-Gd合金的耐腐蚀性能测试第40-45页
        3.6.1 失重试验第40-41页
        3.6.2 电化学试验第41-45页
    3.7 腐蚀分析第45-47页
    3.8 实验小结第47-49页
第四章 热挤压工艺对铸态Mg-4Zn-1Gd-0.4Zr生物镁合金的微观组织和力学以 及耐腐蚀性能的影响第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 挤压温度对合金微观组织的影响第49-50页
    4.3 XRD分析第50-51页
    4.4 SEM分析第51-54页
    4.5 挤压温度对力学性能的影响第54-56页
        4.5.1 挤压温度对力学性能影响的机理第55-56页
    4.6 挤压温度对合金耐腐蚀性能的影响第56-61页
        4.6.1 失重实验第56-57页
        4.6.2 电化学腐蚀试验第57-59页
        4.6.3 腐蚀形貌分析第59-61页
    4.7 本章小结第61-63页
第五章 结论与展望第63-67页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
攻读硕士学位期间发表的论文第75页

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