摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 MG-Y基生物材料的制备方法 | 第9-11页 |
1.3 MG-Y基生物材料的的力学性能 | 第11页 |
1.4 MG-Y基生物材料的的降解行为 | 第11-13页 |
1.4.1 镁合金的腐蚀机理 | 第11-12页 |
1.4.2 提高Mg-Y合金耐蚀性的探索 | 第12-13页 |
1.5 MG-Y基生物材料的生物安全性 | 第13-14页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 实验方法以及分析手段 | 第15-21页 |
2.1 实验材料制备 | 第15-16页 |
2.2 反挤压工艺 | 第16-17页 |
2.3 甩丝工艺 | 第17-18页 |
2.4 检测方法及设备 | 第18-21页 |
2.4.1 光学组织分析 | 第18页 |
2.4.2 XRD物相分析 | 第18页 |
2.4.3 SEM分析 | 第18页 |
2.4.4 TEM分析 | 第18-19页 |
2.4.5 硬度测试 | 第19页 |
2.4.6 拉伸性能测试 | 第19-20页 |
2.4.7 腐蚀性能分析 | 第20-21页 |
第3章 反向挤压对MG-Y-ZN合金结构和性能的影响 | 第21-33页 |
3.1 MG-7Y-0.5ZN合金的显微结构 | 第21-23页 |
3.2 时效硬化行为 | 第23-26页 |
3.3 合金在氢气环境中的力学性能 | 第26-29页 |
3.4 合金在不同溶液中浸泡后的力学性能 | 第29-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 甩丝工艺对MG-Y-ZN合金结构和性能的影响 | 第33-44页 |
4.1 微米丝的微观结构 | 第34-36页 |
4.2 力学性能研究 | 第36-39页 |
4.3 降解行为研究 | 第39-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
作者简介 | 第53页 |