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Mg-Zn-Zr-Ce生物材料组织与性能的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 镁合金作为可降解生物材料的优点第11-12页
    1.3 镁合金的腐蚀特点第12-13页
    1.4 镁合金的防腐蚀技术第13-15页
        1.4.1 开发高纯镁合金第13页
        1.4.2 合金化第13-14页
        1.4.3 热处理第14页
        1.4.4 热加工工艺第14-15页
        1.4.5 表面改性第15页
    1.5 国内外研究进展第15-18页
        1.5.1 镁合金在模拟体液腐蚀机制的研究动态第15-16页
        1.5.2 镁合金热处理的研究动态第16-17页
        1.5.3 镁合金热变形的研究动态第17-18页
    1.6 本文的研究内容第18-20页
第2章 合金制备及试验方法第20-26页
    2.1 合金系选择第20页
    2.2 实验方案第20-21页
    2.3 合金熔炼第21页
    2.4 组织分析第21-22页
    2.5 浸泡测试第22页
    2.6 电化学测试第22-24页
    2.7 力学性能测试第24-26页
第3章 固溶处理对Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织与性能的影响第26-34页
    3.1 Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金固溶处理工艺第26-27页
    3.2 铸态、固溶态Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金SEM组织第27-30页
    3.3 铸态、固溶态Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金的抗腐蚀能力第30-31页
    3.4 铸态、固溶态Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金的电化学性能第31-33页
    3.5 小结第33-34页
第4章 时效处理对Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织与性能的影响第34-44页
    4.1 Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金时效工艺第34页
    4.2 时效不同时间后Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金的组织第34-37页
    4.3 时效时间对合金抗腐蚀能力的影响第37-38页
    4.4 时效时间对合金电化学性能的影响第38-40页
    4.5 铸态、时效态合金Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce的力学性能第40-41页
    4.6 小结第41-44页
第5章 热挤压对Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织与性能的影响第44-54页
    5.1 Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金热挤压工艺第44-45页
    5.2 铸态、热挤压态Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织第45-47页
    5.3 挤压温度对合金抗腐蚀能力的影响第47-48页
    5.4 不同温度挤压后合金的电化学性能第48-50页
    5.5 铸态、挤压态合金的力学性能第50-52页
    5.6 小结第52-54页
第6章 再结晶退火对Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织与性能的影响第54-62页
    6.1 Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金再结晶退火工艺第54页
    6.2 再结晶退火后Mg-2Zn-0.4Zr-0.6Ce合金组织第54-55页
    6.3 再结晶退火温度对合金抗腐蚀能力的影响第55-57页
    6.4 不同温度再结晶退火后合金的电化学性能第57-59页
    6.5 再结晶退火后合金的力学性能第59-60页
    6.6 小结第60-62页
第7章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
攻读硕士学位期间的研究成果第72页

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