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生物医用β型Ti-12Mo-5x(Zr/Sn)合金组织性能及变形行为研究

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

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