超细晶纯钛累积叠轧制备工艺与性能研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 钛的概述 | 第10-12页 |
1.1.1 钛与钛合金发展史 | 第10-11页 |
1.1.2 钛与钛合金性质与应用 | 第11-12页 |
1.2 剧烈塑性变形制备超细晶材料工艺 | 第12-15页 |
1.2.1 高压扭转法 | 第13-14页 |
1.2.2 等通道转角挤压 | 第14页 |
1.2.3 累积叠轧 | 第14-15页 |
1.2.4 剧烈塑性变形工艺优缺点总结: | 第15页 |
1.3 累积叠轧发展现状 | 第15-17页 |
1.3.1 累积叠轧发展历史 | 第15-16页 |
1.3.2 累积叠轧工艺特点与影响因素 | 第16-17页 |
1.4 医用金属材料腐蚀研究 | 第17-19页 |
1.4.1 植入体的腐蚀行为 | 第18页 |
1.4.2 生物相容性与腐蚀 | 第18-19页 |
1.4.3 钛及钛合金电化学腐蚀 | 第19页 |
1.5 选题背景和研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题背景及研究目的 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-27页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21页 |
2.2 累积叠轧纯钛工艺及热处理 | 第21-22页 |
2.3 微观组织分析 | 第22-24页 |
2.3.1 金相显微组织观察 | 第22-23页 |
2.3.2 EBSD测试 | 第23页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第23-24页 |
2.3.4 透射电子显微镜分析 | 第24页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第24页 |
2.4 力学性能测试 | 第24-25页 |
2.4.1 拉伸性能测试 | 第24-25页 |
2.4.2 显微硬度测试 | 第25页 |
2.5 耐腐蚀性能测试 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 累积叠轧纯钛的显微组织观察 | 第27-44页 |
3.1 累积叠轧纯钛光学显微组织观察 | 第27-32页 |
3.2 累积叠轧纯钛EBSD测试 | 第32-35页 |
3.3 累积叠轧纯钛X射线衍射分析 | 第35-36页 |
3.4 累积叠轧纯钛透射电子显微镜分析 | 第36-37页 |
3.5 热处理后光学显微组织观察 | 第37-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 累积叠轧钛板的力学性能 | 第44-56页 |
4.1 累积叠轧纯钛的力学性能 | 第44-51页 |
4.1.1 累积叠轧纯钛的拉伸性能 | 第44-46页 |
4.1.2 累积叠轧拉伸断口分析 | 第46-50页 |
4.1.3 累积叠轧纯钛的硬度 | 第50-51页 |
4.2 热处理对累积叠轧纯钛力学性能的影响 | 第51-54页 |
4.2.1 累积叠轧纯钛热处理后的拉伸性能 | 第51-52页 |
4.2.2 累积叠轧纯钛热处理后的拉伸断口分析 | 第52-54页 |
4.2.3 累积叠轧纯钛热处理后的硬度 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 累积叠轧纯钛的抗腐蚀性能 | 第56-63页 |
5.1 开路电位分析 | 第56-57页 |
5.2 动电位极化曲线分析 | 第57-58页 |
5.3 电化学交流阻抗谱分析 | 第58-61页 |
5.4 腐蚀产物显微组织观察 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69页 |