摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
1.1 生物镁合金的研究与应用 | 第13-16页 |
1.1.1 生物镁合金在血管支架材料领域的研究与应用 | 第13-14页 |
1.1.2 生物镁合金在骨植入材料领域的研究与应用 | 第14-15页 |
1.1.3 生物镁合金的优势和存在问题 | 第15-16页 |
1.2 提高生物镁合金材料性能的方法 | 第16-19页 |
1.2.1 纯净化 | 第16页 |
1.2.2 合金化 | 第16页 |
1.2.3 复合化 | 第16-17页 |
1.2.4 细晶化 | 第17-18页 |
1.2.5 非晶化 | 第18-19页 |
1.3 搅拌摩擦加工技术及其应用 | 第19-22页 |
1.3.1 搅拌摩擦加工技术原理 | 第19-20页 |
1.3.2 搅拌摩擦加工技术的影响因素 | 第20-21页 |
1.3.3 搅拌摩擦加工技术在合金厚板加工中的应用 | 第21-22页 |
1.4 研究意义、研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23页 |
1.4.3 技术路线 | 第23-25页 |
2 实验方法及分析手段 | 第25-33页 |
2.1 搅拌摩擦加工试样制备 | 第25-26页 |
2.1.1 试样预处理 | 第25页 |
2.1.2 搅拌摩擦加工工艺参数的选取 | 第25-26页 |
2.2 显微组织分析 | 第26-27页 |
2.2.1 金相组织分析 | 第26-27页 |
2.2.2 扫描电镜和能谱分析 | 第27页 |
2.3 合金的力学性能分析 | 第27-29页 |
2.3.1 显微硬度 | 第27-28页 |
2.3.2 合金拉伸性能测试 | 第28-29页 |
2.4 合金的腐蚀性能分析 | 第29-33页 |
2.4.1 电化学测试 | 第29-30页 |
2.4.2 析氢测试 | 第30-31页 |
2.4.3 失重分析 | 第31-32页 |
2.4.4 合金腐蚀形貌分析 | 第32-33页 |
3 单面FSP生物Mg-Zn-Y-Nd合金厚板组织 | 第33-43页 |
3.1 合金厚板的均匀化处理 | 第33-34页 |
3.2 合金厚板的单面FSP处理 | 第34页 |
3.3 单面FSP合金厚板横截面的宏观形貌 | 第34-35页 |
3.4 单面FSP合金厚板横截面的微观组织 | 第35-43页 |
3.4.1 搅拌区的金相组织 | 第35-38页 |
3.4.2 热机影响区的金相组织 | 第38-39页 |
3.4.3 热影响区的金相组织 | 第39页 |
3.4.4 第二相及其分布 | 第39-43页 |
4 搅拌摩擦加工参数对单面FSP合金厚板组织的影响 | 第43-53页 |
4.1 合金厚板的单面FSP处理 | 第43页 |
4.2 旋转速度对FSP合金厚板搅拌区微观组织的影响 | 第43-48页 |
4.2.1 金相组织及其演变 | 第44-47页 |
4.2.2 第二相及其分布 | 第47-48页 |
4.3 前进速度对FSP合金厚板搅拌区显微组织的影响 | 第48-53页 |
4.3.1 金相组织及其演变 | 第48-52页 |
4.3.2 第二相及其分布 | 第52-53页 |
5 双面FSP生物Mg-Zn-Y-Nd合金厚板组织及性能 | 第53-68页 |
5.1 合金厚板的双面FSP处理 | 第53页 |
5.2 双面FSP合金厚板横截面的宏观形貌 | 第53-54页 |
5.3 双面FSP对合金厚板横截面搅拌区显微组织的影响 | 第54-56页 |
5.3.1 金相组织 | 第54-55页 |
5.3.2 第二相及其分布 | 第55-56页 |
5.4 双面FSP对合金厚板的力学性能的影响 | 第56-61页 |
5.4.1 FSP合金厚板横截面的硬度面分布 | 第57-58页 |
5.4.2 FSP合金厚板横截面的分层拉伸性能 | 第58-61页 |
5.5 双面FSP对合金厚板的耐腐蚀性能的影响 | 第61-68页 |
5.5.1 电化学测试 | 第61-62页 |
5.5.2 析氢实验 | 第62-63页 |
5.5.3 失重分析 | 第63-64页 |
5.5.4 腐蚀形貌分析 | 第64-66页 |
5.5.5 搅拌摩擦加工对Mg-Zn-Y-Nd合金耐腐蚀性能的影响机理 | 第66-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
个人简历及在学期间的学术成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |