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反挤压生物可降解Zn-Mg基锌合金的力学性能及耐蚀性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 生物镁合金第12-16页
        1.1.1 镁合金作为生物材料的优势第12-13页
        1.1.2 生物镁合金的临床应用研究第13-15页
        1.1.3 生物镁合金存在的问题及解决方法第15-16页
    1.2 生物铁基合金第16-20页
        1.2.1 铁基合金作为生物材料的优势第16-17页
        1.2.2 生物铁基合金的研究现状第17-20页
    1.3 生物锌合金第20-22页
        1.3.1 生物锌合金的基本特点第20页
        1.3.2 生物锌合金的研究现状第20-22页
    1.4 论文的研究目的和内容第22-25页
第2章 实验方法及内容第25-31页
    2.1 实验材料的制备第25-26页
    2.2 检测分析方法第26-31页
        2.2.1 组织及相组成分析第26-27页
        2.2.2 力学性能分析第27-28页
        2.2.3 腐蚀性能分析第28-31页
第3章 反挤压Zn-Mg二元合金的微观组织与力学性能第31-45页
    3.1 挤压态二元Zn-Mg合金的微观组织第31-38页
        3.1.1 挤压态二元Zn-Mg合金的成分分析第31-32页
        3.1.2 挤压态Zn-Mg二合金的微观组织第32-38页
    3.2 挤压态二元Zn-Mg合金的力学性能第38-42页
        3.2.1 硬度测试第38-39页
        3.2.2 室温拉伸第39-41页
        3.2.3 室温压缩第41-42页
    3.3 腐蚀性能第42-45页
第4章 挤压态Zn-Mg-Ag三元合金的性能研究第45-65页
    4.1 生物相容性研究第45-48页
        4.1.1 热原实验第45-46页
        4.1.2 急性毒性实验第46-47页
        4.1.3 细胞溶血实验第47-48页
    4.2 力学性能研究第48-56页
        4.2.1 显微组织及相组成第48-52页
        4.2.2 室温力学性能第52-56页
    4.3 耐蚀性能研究第56-65页
        4.3.1 挤压态三元Zn-Mg-Ag合金的电化学腐蚀第56-58页
        4.3.2 浸泡失重测试第58-65页
第5章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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