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高承载低模量医用摩擦学薄膜的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-27页
   ·引言第14-15页
   ·金属钛及其在生物医用领域中的应用第15-16页
   ·钛的表面改性技术第16-17页
   ·SiC、DLC简介第17-22页
     ·SiC薄膜及其摩擦学性能第17-18页
     ·DLC薄膜及其摩擦学性能第18-22页
   ·SiC、DLC薄膜的研究动态第22-24页
   ·钛基材表面纳米化第24页
   ·本文的研究意义、目的及内容第24-27页
     ·本文的研究意义及目的第24-25页
     ·本文的研究内容第25-27页
第二章 试验方法第27-38页
   ·试验材料及试样制备第27-28页
     ·试验材料第27页
     ·试样的制备第27-28页
   ·薄膜的制备第28-31页
     ·磁控溅射设备及原理第28-30页
     ·薄膜制备工艺第30-31页
   ·薄膜的组织性能表征第31-38页
     ·扫描电子显微分析(SEM)和成分能谱分析(EDS)第31页
     ·激光Raman光谱分析第31-32页
     ·X射线衍射(XRD)分析第32-33页
     ·纳米压痕分析第33-34页
     ·摩擦磨损性能分析第34-37页
     ·非接触式光学轮廓仪分析第37-38页
第三章 钛(Ti)表面高承载摩擦学的SiC薄膜第38-48页
   ·引言第38-39页
   ·SiC-Ti中SiC薄膜的组织结构第39-41页
   ·SiC-Ti中SiC薄膜的纳米压痕行为第41-42页
   ·SiC-Ti中SiC薄膜的摩擦磨损性能第42-45页
     ·摩擦系数第42-43页
     ·磨痕表面SEM形貌第43-44页
     ·磨痕轮廓曲线和磨损速率第44-45页
   ·讨论第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 钛(Ti)表面高承载摩擦学的DLC/SiC双层膜第48-57页
   ·引言第48页
   ·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的组织结构第48-50页
   ·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的纳米压痕行为第50-51页
   ·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的摩擦磨损性能第51-55页
   ·讨论第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 超低弹性模量高抗磨性薄膜(SiC/Mg双层薄膜)第57-65页
   ·引言第57页
   ·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的组织结构第57-59页
   ·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的纳米压痕行为第59-61页
   ·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的摩擦磨损性能第61-63页
   ·讨论第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 钛(Ti)表面DLC/SiC/Mg多层薄膜第65-72页
   ·引言第65页
   ·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜组织结构第65-67页
   ·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜的纳米压痕行为第67-69页
   ·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜的摩擦磨损性能第69-70页
   ·讨论第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第七章 钛基材表面纳米化及其表面薄膜的初步研究第72-88页
   ·引言第72-73页
   ·高能喷丸表面纳米化钛(HESP Ti)第73-80页
     ·表面整体形貌和SEM形貌第73-74页
     ·横截面SEM形貌第74-75页
     ·XRD分析第75-78页
     ·HESP Ti的显微硬度第78-79页
     ·HESP Ti的摩擦磨损性能第79-80页
   ·HESP Ti基材表面SiC薄膜第80-84页
     ·Raman光谱分析第80-81页
     ·SiC-HESP Ti中SiC薄膜的组织结构第81-82页
     ·摩擦磨损性能第82-84页
   ·HESP Ti基材表面Mg薄膜第84-87页
   ·小结第87-88页
全文研究工作总结第88-90页
本研究的特色与创新点第90-91页
需要进一步研究的工作第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-98页
硕士学位期间成果(学术论文、专利、参与项目)第98-99页

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