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医用Mg-Zn-Sr合金的性能研究及降解速率的控制

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 生物医用金属材料的发展与研究现状第14-17页
        1.2.1 医用不锈钢第14-15页
        1.2.2 医用钴基合金第15页
        1.2.3 医用钛、钛合金和形状记忆合金第15-16页
        1.2.4 医用贵金属和钽、铌、锆等金属第16-17页
    1.3 新型医用金属材料的特性及研究发展现状第17-20页
        1.3.1 镁合金作为医用金属材料的特点第17-19页
        1.3.2 镁合金的应用及研究现状第19-20页
        1.3.3 镁合金作为生物医用金属材料所面临的问题第20页
    1.4 镁合金的改性处理方法第20-27页
        1.4.1 镁合金的纯净化第21页
        1.4.2 镁合金的合金化第21-22页
        1.4.3 镁合金的热处理第22页
        1.4.4 镁合金的快速凝固第22-23页
        1.4.5 镁合金的变形处理第23页
        1.4.6 镁合金的表面改性技术第23-27页
    1.5 课题的研究目的、研究内容第27-29页
        1.5.1 本课题的研究目的第27页
        1.5.2 本课题的研究内容第27-29页
第2章 实验材料及研究方法第29-41页
    2.1 实验材料第29-30页
        2.1.1 实验用原材料第29页
        2.1.2 实验试剂第29-30页
    2.2 Mg-Zn-Sr合金制备第30-33页
        2.2.1 合金成分设计第30-31页
        2.2.2 合金的熔炼第31-32页
        2.2.3 合金的热处理和挤压第32-33页
    2.3 Mg-Zn-Sr合金微观组织观察第33页
        2.3.1 金相组织观察第33页
        2.3.2 XRD衍射分析第33页
    2.4 Mg-Zn-Sr合金物理和力学性能测试第33-35页
        2.4.1 合金的密度测定第33-34页
        2.4.2 合金的维氏硬度测定第34页
        2.4.3 合金的拉伸试验第34页
        2.4.4 合金的抗压试验第34-35页
    2.5 仿生法制备HA涂层第35-37页
        2.5.1 Mg-Zn-Sr合金的预处理第35页
        2.5.2 制备HA涂层第35-36页
        2.5.3 HA涂层形貌观察第36页
        2.5.4 HA涂层的厚度观察第36页
        2.5.5 涂层的X射线衍射(XRD)分析第36-37页
    2.6 Mg-Zn-Sr合金腐蚀性能测试第37-41页
        2.6.1 配制模拟人体溶液(SBF)第37页
        2.6.2 电化学腐蚀实验第37-38页
        2.6.3 浸泡腐蚀实验第38-40页
            2.6.3.1 Mg-Zn-Sr合金腐蚀过程中析氢速率的变化第39页
            2.6.3.2 Mg-Zn-Sr合金腐蚀后失重率变化第39-40页
            2.6.3.3 Mg-Zn-Sr合金腐蚀过程中溶液PH的变化第40页
        2.6.4 Mg-Zn-Sr合金腐蚀后表面形貌观察第40-41页
第3章 Mg-Zn-Sr合金微观组织与机械性能第41-51页
    3.1 Mg-Zn-Sr合金成分第41页
    3.2 Mg-Zn-Sr合金的微观组织第41-43页
    3.3 Mg-Zn-Sr合金物理和力学性能第43-45页
        3.3.1 Mg-Zn-Sr合金的密度第43页
        3.3.2 合金的维氏硬度第43页
        3.3.3 Mg-Zn-Sr合金拉伸及压缩性能第43-45页
    3.4 Mg-Zn-Sr合金HA涂层观察与分析第45-49页
        3.4.1 涂层微观形貌分析第45-47页
            3.4.1.1 Mg-Zn-Sr 1第45-46页
            3.4.4.2 Mg-Zn-Sr 2第46-47页
        3.4.2 HA涂层的厚度观察第47-48页
        3.4.3 Mg-Zn-Sr涂层物相分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 Mg-Zn-Sr合金的腐蚀性能第51-75页
    4.1 Mg-Zn-Sr合金电化学腐蚀实验第51-56页
        4.1.1 Mg-Zn-Sr合金的极化曲线第51-54页
            4.1.1.1 Mg-Zn-Sr 1第51-52页
            4.1.1.2 Mg-Zn-Sr 2第52-53页
            4.1.1.3 两种合金的极化曲线对比分析第53-54页
        4.1.2 交流阻抗图第54-56页
            4.1.2.1 Mg-Zn-Sr 1第54-55页
            4.1.2.2 Mg-Zn-Sr 2第55页
            4.1.2.3 两种合金的阻抗谱对比分析第55-56页
    4.2 Mg-Zn-Sr合金浸泡实验第56-72页
        4.2.1 Mg-Zn-Sr合金在SBF溶液中腐蚀过程中失重率变化第56-58页
            4.2.1.1 Mg-Zn-Sr 1第56-57页
            4.2.1.2 Mg-Zn-Sr 2第57-58页
            4.2.1.3 Mg-Zn-Sr合金失重率变化对比第58页
        4.2.2 Mg-Zn-Sr合金浸泡腐蚀后SBF溶液pH值的变化第58-61页
            4.2.2.1 Mg-Zn-Sr 1第59-60页
            4.2.2.2 Mg-Zn-Sr 2第60-61页
            4.2.2.3 Mg-Zn-Sr合金浸泡腐蚀后溶液pH的变化对比第61页
        4.2.3 Mg-Zn-Sr合金在腐蚀过程中氢气的收集第61-65页
            4.2.3.1 Mg-Zn-Sr 1第62-63页
            4.2.3.2 Mg-Zn-Sr 2第63-65页
            4.2.3.3 Mg-Zn-Sr合金腐蚀过程中析出氢气对比第65页
        4.2.4 Mg-Zn-Sr合金腐蚀后表面形貌第65-72页
            4.2.4.1 Mg-Zn-Sr 1第65-69页
            4.2.4.2 Mg-Zn-Sr 2第69-72页
    4.3 HA涂层提高Mg-Zn-Sr合金的耐蚀性机理第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第5章 结论第75-77页
参考文献第77-85页
致谢第85页

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