首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

生物医用近β型TLM钛合金的管材制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 血管支架材料的发展历程第13-15页
        1.2.1 不锈钢合金第13-14页
        1.2.2 钴基合金第14页
        1.2.3 Ni-Ti形状记忆合金第14页
        1.2.4 医用难熔及贵金属系列第14页
        1.2.5 镁合金系列第14-15页
        1.2.6 钛合金系列第15页
    1.3 医用钛合金材料的发展第15-19页
        1.3.1 纯钛和Ti-6Al-4V合金第16页
        1.3.2 新型α+β钛合金第16页
        1.3.3 新一代β和近β钛合金第16-19页
    1.4 生物支架用钛合金管材的制备第19-25页
        1.4.1 管坯的生产方法第20页
        1.4.2 冷轧的工艺参数第20-23页
        1.4.3 钛合金管材的轧制第23-25页
    1.5 研究目的意义及内容第25-28页
        1.5.1 实验目的意义第25-26页
        1.5.2 实验内容第26-28页
第2章 试验材料与方法第28-34页
    2.1 试验方法及相关设备第28-30页
        2.1.1 技术路线图第28-29页
        2.1.2 中间热处理第29页
        2.1.3 相关实验仪器第29-30页
    2.2 测试方法第30-34页
        2.2.1 拉伸性能测试第30页
        2.2.2 超弹性测试第30-31页
        2.2.3 X射线衍射物相分析(XRD)第31-32页
        2.2.4 ODF织构分析第32页
        2.2.5 金相组织观察(OM)第32页
        2.2.6 扫描电镜分析(SEM)第32页
        2.2.7 透射电镜分析(TEM)第32-34页
第3章 TLM合金管材组织及性能第34-50页
    3.1 引言第34页
    3.2 组织与织构第34-42页
        3.2.1 管材的加工工艺第34-35页
        3.2.2 管材组织变化第35-39页
        3.2.3 管材的织构变化第39-42页
    3.3 相转变第42-43页
    3.4 力学性能及弹性模量第43-46页
    3.5 断裂行为第46-47页
    3.6 本章小结第47-50页
第4章 热处理对管材组织与性能的影响第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 热处理对组织的影响第50-58页
        4.2.1 固溶处理对组织的影响第50-52页
        4.2.2 时效处理对组织的影响第52-55页
        4.2.3 固溶与时效过程相分析第55-58页
    4.3 热处理对合金力学性能的影响第58-60页
        4.3.1 固溶温度对合金力学性能的影响第58-59页
        4.3.2 时效时间对合金力学性能的影响第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 细径薄壁管材的超弹性行为第62-72页
    5.1 引言第62页
    5.2 固溶处理对超弹性的影响第62-65页
    5.3 时效处理对超弹性的影响第65-69页
        5.3.1 720℃固溶+时效的超弹性第65-67页
        5.3.2 660℃固溶+时效的超弹性第67-69页
    5.4 循环拉伸对弹性模量的影响第69页
    5.5 本章小结第69-72页
第6章 总结第72-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间论文成果第82-84页
致谢第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:CH4在O2/CO2条件下燃烧反应机理简化研究
下一篇:热轧带钢粗轧过程工艺模拟软件开发