中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 镁合金的腐蚀研究现状 | 第9-14页 |
1.1.1 镁合金降解机理 | 第9-10页 |
1.1.2 镁及镁合金腐蚀分类及特点 | 第10-11页 |
1.1.3 镁合金材料耐蚀性的改性 | 第11-12页 |
1.1.4 非晶合金制备 | 第12-14页 |
1.2 生物医用镁合金 | 第14-16页 |
1.2.1 生物医用镁合金特点 | 第14-15页 |
1.2.2 镁基非晶合金作为生物医用材料的研究进展 | 第15-16页 |
1.3 课题的研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第17-19页 |
2 MgZnCaMn基非晶复合材料的制备与性能研究 | 第19-39页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验材料与过程 | 第19-21页 |
2.2.1 合金的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 组织与结构的表征 | 第20页 |
2.2.3 力学性能测试 | 第20页 |
2.2.4 腐蚀性能测试 | 第20-21页 |
2.3 .Mn含量对Mg_(66)Zn_(30)Ca_4的性能的影响 | 第21-28页 |
2.3.1 Mn的添加对Mg_(66)Zn_(30)Ca_4组织和结构的影响 | 第22-24页 |
2.3.2 Mn的添加对Mg_(66)Zn_(30)Ca_4耐蚀性的影响 | 第24-28页 |
2.4 冷速对Mg_(66)Zn_(30)Ca_4性能的影响 | 第28-36页 |
2.4.1 冷速对Mg_(65.2)Zn_(30)Ca_4Mn_(0.8)的组织和结构的影响 | 第28-30页 |
2.4.2 冷速对Mg_(65.2)Zn_(30)Ca_4Mn_(0.8)的力学性能的影响 | 第30-33页 |
2.4.3 冷速对Mg_(65.2)Zn_(30)Ca_4Mn_(0.8)耐蚀性的影响 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-39页 |
3 Sr、Sn对MgZnCaMn复合材料的组织及性能的影响 | 第39-63页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验材料与过程 | 第39-41页 |
3.2.1 合金的制备 | 第39-40页 |
3.2.2 组织与结构的表征 | 第40页 |
3.2.3 力学性能测试 | 第40页 |
3.2.4 腐蚀性能测试 | 第40-41页 |
3.3 Sr的添加对MgZnCaMn非晶复合材料性能的影响 | 第41-53页 |
3.3.1 Sr的添加对组织和结构的影响 | 第41-44页 |
3.3.2 Sr的添加对力学性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 Sr的添加对耐蚀性的影响 | 第45-53页 |
3.4 Sn的添加对MgZnCaMn非晶复合材料性能的影响 | 第53-61页 |
3.4.1 Sn的添加对组织和结构的影响 | 第53-55页 |
3.4.2 Sn的添加对力学性能的影响 | 第55-57页 |
3.4.3 Sn的添加对耐蚀性的影响 | 第57-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
4 Sr、Sn的添加对MgZnCaMn复合材料的生物性能的影响 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 实验材料与过程 | 第63-65页 |
4.2.1 合金的制备 | 第63页 |
4.2.2 细胞毒性实验 | 第63-64页 |
4.2.3 体外抗菌实验 | 第64-65页 |
4.3 Sr、Sn的添加对MgZnCaMn非晶复合材料的生物相容性的影响 | 第65-73页 |
4.3.1 Sr、Sn的添加对MgZnCaMn非晶复合材料的细胞毒性的影响 | 第65-68页 |
4.3.2 Sr、Sn的添加对MgZnCaMn非晶复合材料的抗菌性能的影响 | 第68-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
5 结论 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
附录 | 第87页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第87页 |
B.作者在攻读硕士学位期间取得的奖励 | 第87页 |