摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 提高镁合金力学性能的方法 | 第12-14页 |
1.2.1 铸造工艺 | 第12-13页 |
1.2.2 塑性加工 | 第13-14页 |
1.3 提高镁合金耐腐蚀性能的方法 | 第14-19页 |
1.3.1 高纯镁的开发 | 第14-15页 |
1.3.2 调整合金成分 | 第15-16页 |
1.3.3 改变合金的加工状态 | 第16-18页 |
1.3.4 表面处理 | 第18-19页 |
1.4 Mg-Zn系合金的腐蚀行为研究现状 | 第19-23页 |
1.4.1 Mg-Zn二元合金 | 第19-20页 |
1.4.2 Mg-Zn-Zr系合金 | 第20-21页 |
1.4.3 Mg-Zn-Ca系合金 | 第21-22页 |
1.4.4 其他Mg-Zn系合金 | 第22-23页 |
1.5 本文研究的目的、意义和主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验过程及研究方法 | 第25-32页 |
2.1 实验工艺流程 | 第25页 |
2.2 合金成分设计 | 第25-26页 |
2.3 合金的制备 | 第26-29页 |
2.3.1 实验原料 | 第26页 |
2.3.2 合金熔炼与浇铸 | 第26-27页 |
2.3.3 热处理 | 第27-28页 |
2.3.4 高应变速率轧制 | 第28-29页 |
2.4 微观分析 | 第29页 |
2.4.1 金相分析 | 第29页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第29页 |
2.4.3 XRD分析 | 第29页 |
2.5 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.5.1 硬度测试 | 第29页 |
2.5.2 拉伸性能测试 | 第29-30页 |
2.6 体外腐蚀性能测试 | 第30-32页 |
2.6.1 浸泡质量损失 | 第30页 |
2.6.2 电化学实验 | 第30-31页 |
2.6.3 浸泡拉伸实验 | 第31-32页 |
第3章 高应变速率轧制对医用Mg-4Zn-xCa合金组织与性能的影响 | 第32-60页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 高应变速率轧制对Mg-4Zn-xCa合金微观组织的影响 | 第33-40页 |
3.2.1 铸态Mg-4Zn-xCa合金 | 第33-35页 |
3.2.2 轧制态Mg-4Zn-xCa合金 | 第35-39页 |
3.2.3 分析与讨论 | 第39-40页 |
3.3 高应变速率轧制对Mg-4Zn-xCa合金力学性能的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 铸态Mg-4Zn-xCa合金 | 第40-42页 |
3.3.2 轧制态Mg-4Zn-xCa合金 | 第42-43页 |
3.3.3 分析与讨论 | 第43-44页 |
3.4 高应变速率轧制对Mg-4Zn-xCa合金耐腐蚀性能的影响 | 第44-54页 |
3.4.1 铸态Mg-4Zn-xCa合金 | 第44-48页 |
3.4.2 轧制态Mg-4Zn-xCa合金 | 第48-53页 |
3.4.3 分析与讨论 | 第53-54页 |
3.5 高应变速率轧制对Mg-4Zn-xCa合金剩余抗拉强度的影响 | 第54-58页 |
3.5.1 铸态Mg-4Zn-xCa合金 | 第54-56页 |
3.5.2 轧制态Mg-4Zn-xCa合金 | 第56-57页 |
3.5.3 分析与讨论 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 细晶粒Mg-4Zn合金板材的生体腐蚀行为与微观组织相关性研究 | 第60-81页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 Mg-4Zn合金的体外生体腐蚀行为 | 第61-72页 |
4.2.1 合金状态对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 轧制态Mg-4Zn合金与常用镁合金耐腐蚀性能对比研究 | 第62-64页 |
4.2.3 铸态和轧制态Mg-4Zn合金生体腐蚀行为的差异分析 | 第64-69页 |
4.2.4 轧制态Mg-4Zn合金的剩余抗拉强度随浸泡时间的变化 | 第69-72页 |
4.3 晶粒尺寸对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响 | 第72-75页 |
4.4 第二相特征对Mg-4Zn合金耐腐蚀性能的影响 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录 A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录) | 第93页 |