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低HA含量TiHA梯度材料组织及性能研究

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低HA含量TiHA梯度材料组织及性能研究
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-8 页
第一章 文献综述第8-20 页
  · 生物材料发展概况第8-10 页
    · 人体骨骼的特性第8-9 页
    · 常用硬组织替代材料第9-10 页
  · Ti-HA 人体硬组织替代功能梯度材料第10-19 页
    · HA 的性质及高温稳定性第11-12 页
      · HA 的性质第11 页
      · HA 的高温稳定性第11 页
      · HA 与Ti 高温共存时的反应行为第11-12 页
    · Ti 合金表面HA 梯度涂层第12-14 页
      · 梯度涂层制备方法第12-13 页
      · HA 梯度涂层的种类第13 页
      · HA 梯度涂层的生物相容性第13-14 页
    · 块体Ti-HA 功能梯度材料第14-19 页
      · 成形工艺第15 页
      · 烧结工艺第15-16 页
      · 块体Ti-HA 梯度材料优化设计第16 页
      · 块体Ti-HA 梯度材料的力学性能第16-18 页
      · 块体Ti-HA 梯度材料生物相容性的研究第18-19 页
  · 课题背景及相关内容第19-20 页
第二章 实验过程及分析方法第20-29 页
  · 实验设备第20 页
  · 材料的制备第20-26 页
    · 原材料第20-22 页
    · 材料成分设计第22-23 页
    · 混粉第23 页
    · 冷压成形第23-24 页
    · 烧结工艺第24-26 页
  · 各向收缩率的测定第26 页
  · 密度及致密度的测定第26-27 页
  · 显微组织分析第27 页
    · 金相观察第27 页
    · 扫描电镜与EDX 能谱分析第27 页
    · X 射线衍射分析第27 页
  · 力学性能分析第27-29 页
    · 三点弯曲试验第27-28 页
    · 断口分析第28-29 页
第三章 Ti-HA 复合材料的显微组织第29-45 页
  · 陶瓷相特征第29-41 页
    · 陶瓷相的存在形式第29-34 页
      · 金相观察第29-31 页
      · SEM 及EDX 分析第31-32 页
      · XRD 结果第32-34 页
    · 陶瓷相的定量特征第34-41 页
      · 陶瓷相的形状分布第34-38 页
      · 平均颗粒体积第38-39 页
      · 体积分数第39-41 页
  · 金属基体特征第41-44 页
    · Ti 基体显微组织第41-43 页
    · 晶格常数第43-44 页
  · 本章小结第44-45 页
第四章 Ti-HA 复合材料的烧结特性和力学性能第45-57 页
  · 线收缩率、密度及相对密度第45-46 页
  · 抗弯强度及弹性模量第46-47 页
  · 断口分析第47-52 页
    · 断口形貌第47-51 页
    · 破坏形式分析第51-52 页
  · 陶瓷相对复合材料力学性能的影响方式第52-56 页
    · 颗粒增强型模型第52-54 页
      · 陶瓷相对强度的影响(混合律模型)第52-53 页
      · 陶瓷相对弹性模量的影响(Voight-Reuss 模型)第53-54 页
    · 空洞模型第54-56 页
      · 陶瓷相对强度的影响(Ryskewitsch 公式)第54-55 页
      · 陶瓷相对弹性模量的影响(Martin 公式)第55-56 页
  · 本章小结第56-57 页
第五章 Ti-HA FGM 的显微组织及力学性能第57-67 页
  · 双侧对称FGM 的宏观特征第57 页
  · FGM 显微组织分析第57-59 页
    · 陶瓷相分布第57-58 页
    · Ti 基体显微组织第58-59 页
  · 层间残余热应力计算第59-62 页
  · FGM 力学性能分析第62-65 页
    · 抗弯强度及弹性模量第62 页
    · 断口形貌及界面分析第62-65 页
  · 本章小结第65-67 页
第六章 结论及今后工作建议第67-69 页
  · 主要结论第67-68 页
  · 今后工作建议第68-69 页
参考文献第69-75 页
发表论文和参加科研情况说明第75-76 页
致谢第76 页

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