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钛镍形状记忆合金的相变点调控及其表面改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-23页
    1.1 前言第9页
    1.2 TiNi形状记忆合金第9-15页
        1.2.1 形状记忆合金的概述第9-10页
        1.2.2 TiNi形状记忆合金的组织特性第10-12页
        1.2.3 TiNi记忆合金的制备工艺第12页
        1.2.4 TiNi形状记忆合金的性能第12-14页
        1.2.5 TiNi形状记忆合金的医学应用第14-15页
    1.3 溶胶-凝胶工艺第15-19页
        1.3.1 TiNi形状记忆合金的表面改性的概述第15-16页
        1.3.2 表面改性工艺的分类第16页
        1.3.3 溶胶-凝胶工艺的主要特点第16-18页
        1.3.4 溶胶-凝胶法制备薄膜的基本方法第18-19页
    1.4 SiO_2和聚乙烯醇的应用第19-21页
        1.4.1 SiO_2在医学中应用第19页
        1.4.2 聚乙烯醇的应用第19-20页
        1.4.3 PVA/SiO_2杂化材料的研究第20-21页
    1.5 论文的研究目的、意义与内容第21-23页
2 实验制备第23-27页
    2.1 材料制备方法第23-24页
        2.1.1 TiNi合金的制备第23页
        2.1.2 溶胶的制备第23页
        2.1.3 涂层的制备第23-24页
    2.2 实验检测第24-27页
        2.2.1 基材的热处理工序第24-25页
        2.2.2 DSC及X-ray衍射分析第25页
        2.2.3 表面形貌检测第25页
        2.2.4 性能检测第25页
        2.2.5 极化曲线测试第25-27页
3 TiNi形状记忆合金的相变点调控和热处理机制第27-40页
    3.1 Ti-49.98at%Ni形状记忆合金第27-32页
        3.1.1 Ti-49.98at%Ni形状记忆合金相变第27-28页
        3.1.2 热处理对Ti-49.98at%Ni形状记忆合金相变点的影响第28-29页
        3.1.3 热处理对Ti-49.98at%Ni形状记忆合金相结构的影响第29-30页
        3.1.4 Ti-49.98at%Ni形状记忆合金SEM观察及能谱分析第30-32页
    3.2 Ti-53.60at%Ni形状记忆合金第32-37页
        3.2.1 Ti-53.60at%Ni形状记忆合金相变第32-33页
        3.2.2 热处理对Ti-53.60at%Ni形状记忆合金相变点的影响第33-35页
        3.2.3 热处理对Ti-53.60at%Ni形状记忆合金相结构的影响第35-36页
        3.2.4 时效后Ti-53.60at%Ni形状记忆合金SEM观察及能谱分析第36-37页
    3.3 热处理工艺对TiNi形状记忆合金相变点的影响机理第37-39页
        3.3.1 热处理对富Ti的Ti-49.98at%Ni合金相变行为的影响第38页
        3.3.2 热处理对富Ni的Ti-53.60at%Ni合金相变行为的影响第38-39页
    3.4 结论第39-40页
4 TiNi记忆合金PVA/SiO_2涂层制备工艺和性能研究第40-59页
    4.1 涂层制备工艺研究第40-47页
        4.1.1 TEOS与PVA的质量比第40-42页
        4.1.2 提拉速度第42-45页
        4.1.3 烧结温度第45-47页
    4.2 最佳工艺制备的涂层形貌与成分分析第47-50页
        4.2.1 改性前后的表面形貌比较和能谱分析第48-49页
        4.2.2 表面改性后涂层的截面形貌与线扫描分析第49-50页
    4.3 力学性能测试第50-55页
        4.3.1 纳米压痕结果第50-52页
        4.3.2 膜基结合强度测试结果第52-55页
    4.4 腐蚀性能第55-58页
    4.5 本章结论第58-59页
5 结论第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士阶段主要的研究成果目录第64-65页
致谢第65-66页

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