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高压扭转下生物Mg-Zn-Ca合金的组织演变及其在模拟体液中的腐蚀性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
图和附表清单第12-14页
1 绪论第14-24页
    1.1 骨植入镁合金的研究现状第14-15页
    1.2 细晶及超细晶金属材料的制备第15-19页
        1.2.1 大塑性变形技术第15-16页
        1.2.2 高压扭转工艺第16-19页
    1.3 金属材料高压扭转成形的研究现状第19-21页
    1.4 高压扭转在镁合金加工成形中的应用第21-22页
    1.5 研究意义、研究内容及技术路线第22-24页
        1.5.1 研究意义第22-23页
        1.5.2 研究内容第23页
        1.5.3 研究技术路线第23-24页
2 实验方法及分析手段第24-34页
    2.1 高压扭转试样制备及工艺参数设计第24-27页
        2.1.1 材料制备及试样预处理第24-25页
        2.1.2 高压扭转设备选择及工艺参数设计第25-27页
    2.2 合金组织结构表征第27-30页
        2.2.1 X 射线衍射(XRD)分析第27页
        2.2.2 金相显微组织观察第27-28页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDS)分析第28页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)及选区电子衍射(SAED)分析第28-30页
    2.3 显微硬度测试第30-31页
    2.4 生物耐腐蚀性能测试第31-34页
        2.4.1 电化学腐蚀性能测定第31-32页
        2.4.2 析氢测试第32-33页
        2.4.3 浸泡实验及腐蚀形貌表征第33-34页
3 高压扭转条件下生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金的组织演变第34-47页
    3.1 高压扭转对生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金相组成及分布的影响第34-37页
    3.2 高压扭转对生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金显微组织的影响第37-44页
        3.2.1 高压扭转对纯 Mg 显微组织的影响第37-39页
        3.2.2 扭转圈数对生物 Mg-Zn-Ca 合金显微组织的影响第39-44页
    3.3 高压扭转下生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金的组织演变机理分析第44-47页
4 高压扭转对生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金力学性能的影响第47-57页
    4.1 高压扭转对纯 Mg 显微硬度的影响第47-50页
    4.2 扭转圈数对生物 Mg-Zn-Ca 合金显微硬度的影响第50-53页
    4.3 高压扭转条件下生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金的硬化机理分析第53-57页
5 高压扭转下生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金的腐蚀性能研究第57-75页
    5.1 高压扭转对 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金耐腐蚀性能的影响第57-61页
        5.1.1 高压扭转下生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金的电化学腐蚀性能第57-59页
        5.1.2 高压扭转对生物 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金腐蚀速率的影响第59-61页
    5.2 高压扭转下 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金在 SBF 中腐蚀形貌分析第61-71页
        5.2.1 高压扭转对纯 Mg 在 SBF 中腐蚀形貌的影响第61-64页
        5.2.2 扭转圈数对生物 Mg-Zn-Ca 合金在 SBF 中降解行为的影响第64-71页
    5.3 高压扭转下 Mg 及 Mg-Zn-Ca 合金在 SBF 中的降解机理分析第71-75页
6 结论及展望第75-77页
    6.1 主要研究结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-83页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第83-84页
致谢第84-85页

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