摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题背景及研究的目的意义 | 第10-11页 |
1.2 生物医用钛合金的发展过程 | 第11-16页 |
1.2.1 生物医用 β 型钛合金合金元素的选择 | 第12-13页 |
1.2.2 β 型钛合金的设计理论 | 第13-15页 |
1.2.3 生物医用 β 型钛合金研究现状 | 第15-16页 |
1.3 β 型钛合金的显微组织和力学性能 | 第16-19页 |
1.3.1 Ti-Mo基钛合金 | 第17-18页 |
1.3.2 Ti-Nb基钛合金 | 第18-19页 |
1.4 β 型钛合金的变形特点 | 第19-21页 |
1.4.1 β 型钛合金的冷变形特点 | 第19-20页 |
1.4.2 β 型钛合金的热变形特点 | 第20-21页 |
1.5 钛合金中的马氏体相变 | 第21-23页 |
1.5.1 淬火马氏体相变 | 第21-22页 |
1.5.2 应力和应变诱发马氏体相变 | 第22-23页 |
1.6 生物医用钛合金的应用现状 | 第23-25页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验材料及方法 | 第26-31页 |
2.1 合金材料制备 | 第26-27页 |
2.1.1 合金铸锭制备 | 第26页 |
2.1.2 合金板材轧制 | 第26-27页 |
2.2 实验和分析方法 | 第27-31页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.2.2 光学显微组织和扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第27页 |
2.2.3 显微硬度测定 | 第27-28页 |
2.2.4 室温拉伸实验 | 第28页 |
2.2.5 室温压缩实验 | 第28-29页 |
2.2.6 三点抗弯性能测试 | 第29页 |
2.2.7 断裂韧性测试 | 第29页 |
2.2.8 高温变形热物理模拟实验 | 第29-30页 |
2.2.9 电子背散射衍射分析(EBSD) | 第30页 |
2.2.10 透射电子显微镜(TEM) | 第30-31页 |
第3章 Ti-Mo基合金铸态显微组织与力学性能研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 d电子合金理论计算 | 第31-32页 |
3.3 Ti-Mo基合金铸态显微组织和相分析 | 第32-34页 |
3.4 Ti-Mo基合金铸态力学性能 | 第34-40页 |
3.4.1 显微硬度 | 第34页 |
3.4.2 压缩性能 | 第34-35页 |
3.4.3 断裂韧性分析 | 第35-37页 |
3.4.4 三点抗弯性能 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 Ti-Mo基合金高温变形行为研究 | 第41-58页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 变形参数对Ti-Mo基合金对流变应力的影响 | 第41-47页 |
4.2.1 变形温度对流变应力的影响 | 第41-46页 |
4.2.2 变形速率对流变应力的影响 | 第46-47页 |
4.3 变形参数对Ti-Mo基合金高温变形组织的影响 | 第47-54页 |
4.3.1 变形参数对Ti-12Mo-5Zr合金高温变形显微组织的影响 | 第47-51页 |
4.3.2 变形参数对Ti-12Mo-5Sn合金高温变形显微组织的影响 | 第51-54页 |
4.4 Ti-Mo基合金高温变形机理分析 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 Ti-Mo基合金板材组织性能及变形行为研究 | 第58-76页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 70%变形量Ti-Mo基合金板材组织性能和变形行为研究 | 第58-68页 |
5.2.1 Ti-Mo基合金板材显微组织观察及相分析 | 第58-62页 |
5.2.2 热处理后Ti-Mo基合金板材组织性能 | 第62-66页 |
5.2.3 热处理后Ti-Mo基合金板材拉伸变形行为研究 | 第66-68页 |
5.3 45%变形量Ti-Mo基合金板材组织及变形行为研究 | 第68-75页 |
5.3.1 Ti-Mo基合金板材显微组织观察及相分析 | 第68-70页 |
5.3.2 Ti-Mo基合金板材压缩变形行为研究 | 第70-72页 |
5.3.3 Ti-Mo基合金板材抗弯变形行为研究 | 第72-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
致谢 | 第84页 |