摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-13页 |
1.2 医用钛合金发展现状 | 第13-15页 |
1.3 选题意义及主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 Ti-Zr体系 | 第15页 |
1.3.2 Ti-Cu体系 | 第15-16页 |
参考文献 | 第16-18页 |
第二章 齿科用Ti-Zr体系材料的设计与性能测试 | 第18-42页 |
2.1 前言 | 第18-19页 |
2.2 实验步骤与方法 | 第19-24页 |
2.2.1 试样的制备 | 第19-21页 |
2.2.2 成分分析 | 第21页 |
2.2.3 力学性能测试 | 第21-22页 |
2.2.4 电化学腐蚀实验 | 第22-24页 |
2.3 实验结果与分析 | 第24-32页 |
2.3.1 物相分析 | 第24-25页 |
2.3.2 力学性能分析 | 第25-32页 |
2.4 腐蚀行为分析 | 第32-38页 |
2.4.1 Ti-2Zr-xNb-xSn(x=0、0.1、0.2、0.3)体系在人工唾液中的电化学腐蚀 | 第33-35页 |
2.4.2 Ti-2Zr-xNb-xMo(x=0、0.1、0.2、0.3)体系在人工唾液中的电化学腐蚀 | 第35-38页 |
2.5 结论 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 Ti-Cu体系齿科化合物理论计算 | 第42-64页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 计算方法 | 第43-44页 |
3.3 计算参数文献综述 | 第44-46页 |
3.3.1 Ti-Cu-Al体系 | 第45页 |
3.3.2 Ti-Cu-Ga体系 | 第45-46页 |
3.3.3 Ti-Cu-In体系 | 第46页 |
3.4 晶体结构与晶格常数 | 第46-52页 |
3.4.1 Ti-Cu-Al体系 | 第46-49页 |
3.4.2 Ti-Cu-Ga体系 | 第49-50页 |
3.4.3 Ti-Cu-In体系 | 第50-52页 |
3.5 弹性性能 | 第52-56页 |
3.6 电子结构 | 第56-59页 |
3.7 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第65页 |