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医用Ti-Mg合金的微波烧结及其工艺预测模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 生物医用材料的简介第12页
    1.2 生物医用材料的用途和要求第12-14页
        1.2.1 生物医用金属材料第13-14页
    1.3 生物医用钛镁合金的研究现状第14-15页
    1.4 微波烧结技术的研究现状第15-18页
    1.5 课题研究的意义与研究内容第18-19页
        1.5.1 研究的意义第18页
        1.5.2 论文研究内容第18-19页
第2章 实验方案设计与Ti-Mg材料性能检测方法第19-31页
    2.1 实验设计第19页
    2.2 实验准备第19-26页
        2.2.1 实验原材料第19-21页
        2.2.2 压模设计与制造第21-22页
        2.2.3 实验步骤第22-26页
    2.3 性能测试方法第26-30页
        2.3.1 节块孔隙率测试第26-27页
        2.3.2 节块硬度测试第27-28页
        2.3.3 节块抗弯强度测试第28页
        2.3.4 生物活性测试第28-29页
        2.3.5 耐蚀性测试第29页
        2.3.6 降解性能测试第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 Ti-Mg合金力学性能与微观结构研究第31-44页
    3.1 Ti-Mg合金的致密度分析第31页
    3.2 Ti-Mg合金的力学性能第31-37页
        3.2.1 Ti-Mg合金的硬度第31-34页
        3.2.2 Ti-Mg合金的节块抗弯强度第34-37页
    3.3 Ti-Mg合金的微观结构第37-42页
        3.3.1 Ti-Mg合金的SEM分析第37-40页
        3.3.2 Ti-Mg合金的XRD分析第40页
        3.3.3 Ti-Mg合金的EDX分析第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 Ti-Mg合金耐蚀性和降解性研究第44-50页
    4.1 Ti-Mg合金的生物活性第44-45页
    4.2 Ti-Mg合金的生物耐蚀性第45-47页
    4.3 Ti-Mg合金的生物降解性第47-48页
        4.3.1 Ti-Mg合金的降解机理第47-48页
        4.3.2 Ti-Mg合金的降解速率分析第48页
    4.4 本章小结第48-50页
第5章 基于SVM的微波烧结工艺预测模型及参数优化第50-59页
    5.1 支持向量机的发展和理论第50页
    5.2 工艺指标预测模型的构建第50-58页
        5.2.1 适应度函数的设计第52页
        5.2.2 微波烧结工艺指标预测模型算法流程第52-54页
        5.2.3 实验结果与模型参数优化分析第54-58页
    5.3 本章小结第58-59页
结论与展望第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
附录A 攻读学位期间发表的论文及专利第65-66页
附录B 攻读学位期间参与的研究课题第66页

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