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高能电脉冲对生物医用钛合金制备及性能影响的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第10-36页
    1.1 钛合金简介第10-13页
        1.1.1 概述第10-11页
        1.1.2 钛合金的分类第11-13页
    1.2 生物医用钛合金的性能要求第13-14页
    1.3 α+β 两相钛合金TC4第14-25页
        1.3.1 高强韧钛合金TC4的相关研究第15-17页
        1.3.2 再结晶特点第17-19页
        1.3.3 层片状组织的等轴化(球化)过程第19-21页
        1.3.4 表面氧化行为第21-22页
        1.3.5 超声冲击表面增强第22-24页
        1.3.6 加工(轧制)工艺对材料性能的影响第24-25页
    1.4 高能电脉冲在金属领域中的研究与工程应用第25-31页
    1.5 研究目的与意义第31-33页
        1.5.1 研究目的第31-32页
        1.5.2 创新点第32-33页
    1.6 研究方案、研究内容和实施路线图第33-36页
        1.6.1 研究方案第33-34页
        1.6.2 研究内容第34-35页
        1.6.3 研究路线图第35-36页
第2章 电脉冲对冷变形钛合金TC4局部再结晶行为的影响第36-56页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验过程第37-40页
    2.3 实验结果第40-50页
        2.3.1 高能电脉冲对冷轧钛材的力学性能的影响第40-44页
        2.3.2 高能电脉冲对冷轧钛材的微观组织的影响第44-48页
        2.3.3 高能电脉冲对冷轧钛材的拉伸断裂行为的影响第48-50页
    2.4 实验结果讨论和分析第50-54页
        2.4.1 冷轧钛板TC4的力学性能,微观组织和拉伸断裂行为第50-51页
        2.4.2 高能电脉冲对冷轧钛板TC4的微观组织和性能的影响第51-52页
        2.4.3 高能电脉冲对冷轧钛板TC4的局部再结晶行为的影响第52-54页
    2.5 小结第54-56页
第3章 电脉冲对冷变形钛合金TC4的完全再结晶和织构演变的影响第56-73页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验过程第57-58页
        3.2.1 实验材料和处理过程第57-58页
        3.2.2 材料测试和表征第58页
    3.3 实验结果第58-63页
        3.3.1 高能电脉冲处理过程中的温度场分布第58-59页
        3.3.2 高能电脉冲处理过程中的微观组织和织构演变第59-61页
        3.3.3 高能电脉冲处理后的显微硬度分布和材料塑性第61-63页
    3.4 实验结果和分析第63-72页
        3.4.1 高能电脉冲处理过程中的温度场分布的计算第63-64页
        3.4.2 高能电脉冲的表观温度对取向再结晶和孪晶演变的影响第64-66页
        3.4.3 高能电脉冲对取向再结晶和孪晶演变动力学过程的影响第66-72页
    3.5 小结第72-73页
第4章 电脉冲对层片状组织TC4合金相变球化行为的影响第73-84页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验过程第74-75页
        4.2.1 材料和电脉冲处理过程第74-75页
        4.2.2 材料的测试和表征第75页
    4.3 实验结果第75-79页
        4.3.1 高能电脉冲对层片状组织钛合金TC4的力学性能的影响第75-77页
        4.3.2 高能电脉冲对层片状组织钛合金TC4的微观组织的影响第77-79页
    4.4 实验结果讨论和分析第79-82页
        4.4.1 层片状组织钛合金TC4的微观组织和力学性能第79页
        4.4.2 高能电脉冲对层片状组织钛合金TC4的组织和性能的影响第79-80页
        4.4.3 高能电脉冲对快速相变球化过程的影响第80-82页
    4.5 小结第82-84页
第5章 高能电脉冲对钛合金TC4表面氧化行为的影响第84-119页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 实验过程第85-88页
        5.2.1 制备TiO2表面氧化层第85-86页
        5.2.2 观察表面氧化层、显微硬度和表面附着测试第86页
        5.2.3 耐腐蚀性能和生物相容性能测试第86-88页
        5.2.4 其他表征和测试第88页
    5.3 实验结果第88-110页
        5.3.1 高能电脉冲对表面氧化层显微硬度及其附着情况的影响第88-90页
        5.3.2 高能电脉冲对钛合金TC4表面腐蚀行为的影响第90-93页
        5.3.3 高能电脉冲对钛合金TC4表面生物相容性的影响第93-96页
        5.3.4 高能电脉冲对钛合金TC4微观组织和织构的影响第96-99页
        5.3.5 高能电脉冲对钛合金TC4表面氧化层生长的影响第99-110页
    5.4 实验结果讨论和分析第110-117页
        5.4.1 高能电脉冲对钛合金TC4微观组织和织构的影响第110-112页
        5.4.2 高能电脉冲对钛合金TC4表面快速氧化过程的影响第112-117页
    5.5 小结第117-119页
第6章 电脉冲辅助超声冲击对TC4合金组织及性能的影响第119-129页
    6.1 引言第119-120页
    6.2 实验过程第120-122页
        6.2.1 电脉冲辅助超声冲击表面处理工艺第120-121页
        6.2.2 测试和表征第121-122页
    6.3 实验结果第122-124页
        6.3.1 表面显微硬度第122-123页
        6.3.2 微观组织第123-124页
    6.4 实验结果讨论和分析第124-128页
        6.4.1 单一超声冲击试样表面的显微硬度和显微组织第125-126页
        6.4.2 高能电脉冲辅助超声冲击试样表面的显微硬度和显微组织第126-127页
        6.4.3 高能电脉冲辅助超声冲击引起的快速相变和动态再结晶过程第127-128页
    6.5 小结第128-129页
第7章 电脉冲辅助轧制对钛合金TC4组织及性能的影响第129-148页
    7.1 引言第129页
    7.2 实验过程第129-132页
        7.2.1 实验材料和轧制工艺第129-131页
        7.2.2 测试和表征第131-132页
    7.3 实验结果第132-143页
        7.3.1 不同轧制方式对Ti-6Al-4V合金可变形性的影响第132-134页
        7.3.2 不同轧制方式对Ti-6Al-4V合金微观组织和断裂行为的影响第134-141页
        7.3.3 不同轧制方式对Ti-6Al-4V合金力学性能的影响第141-143页
    7.4 实验结果讨论和分析第143-146页
        7.4.1 冷轧对钛合金TC4的力学性能、微观组织和断口形貌的影响第143-144页
        7.4.2 电轧对TC4的力学性能、微观组织和断口形貌的影响第144-145页
        7.4.3 电脉冲和轧制的耦合作用对加工钛合金TC4显微组织的影响第145-146页
    7.5 小结第146-148页
结论第148-150页
参考文献第150-162页
致谢第162-164页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第164-166页

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