【摘 要】
:
镁合金由于其低密度、高比强度和良好的电磁屏蔽效果等优点广泛应用于航空航天、汽车和电子通讯等领域。镁合金作为植入材料在医学应用领域也有着广阔的发展与应用前景,受到
论文部分内容阅读
镁合金由于其低密度、高比强度和良好的电磁屏蔽效果等优点广泛应用于航空航天、汽车和电子通讯等领域。镁合金作为植入材料在医学应用领域也有着广阔的发展与应用前景,受到了人们越来越多的关注。镁合金的性能对其作为医用材料的应用至关重要。本文选用Zn和Mn作为合金化元素,通过正挤压和等通道转角挤压(简称ECAP)变形制备出不同状态的Mg-1Zn-1Mn合金,分析了正挤压态和不同道次下ECAP态合金的微观组织、力学性能和腐蚀性能的变化。得出以下主要结论:(1) ECAP可细化合金晶粒,改变第二相的大小和分布。正挤压态合金的平均晶粒尺寸为5.08μm,ECAP 1道次、2道次和4道次合金的平均晶粒尺寸分别为4.89、4.12和5.11 μm。ECAP变形后,合金中的第二相颗粒变得更加细小且弥散分布于基体上。(2)与正挤压态相比,ECAP变形处理后,合金的硬度值和抗拉强度降低了,但是伸长率得到了提升。合金的抗拉强度随着ECAP挤压道次的增加而下降,其中2道次合金的硬度值和伸长率最高。(3) ECAP 1道次合金的容抗弧半径和电荷转移电阻最大,腐蚀速率最低,具有最好的耐蚀性能。(4) Mg-1Zn-1Mn合金在37 ℃ SBF溶液中浸泡72 h后,腐蚀产物的主要成分是HA(Ca10(OH)2(PO4)6)、CaCO3和Mg(OH)2。在正挤压态和ECAP 1道次的合金中,腐蚀产物层比较致密;ECAP 2道次和4道次的合金的腐蚀产物层疏松多孔。
其他文献
透波材料是航天飞行器天线罩上的一种特殊功能材料,一个国家的透波材料研究水平直接影响着国内航天事业的发展,开展低成本高性能透波材料的研究对国家的航天事业有着重大的意义
为准确评定类石墨非晶碳膜的热磨损性能水平和非Cr组元掺杂的迟滞氧化作用效果,澄清磨损性能评定方法与实际服役热磨损进程出入程度不同而产生的评定结果偏差,探讨多元掺杂类石墨非晶碳膜的热磨损行为及其失效主导因素和机制,本文采用磁控溅射方法制备了不同Mo、Si含量的Mo-Cr-C、Si-Cr-C三元非晶碳膜及梯度结构、尺度相似的Cr-C二元非晶碳膜作为对照组样品,在接触载荷、磨损时间、线速度相同的条件下,
三氟甲烷灭火剂是典型的洁净气体灭火剂之一,它不污染保护对象、不破坏大气臭氧层、温室效应小、对人体无害、低毒,是哈龙灭火剂较好的替代品。目前,我国对七氟丙烷灭火系统和IG
硅元素作为地壳中的第二大组成元素,不仅对地表物质循环产生着深远的影响,而且也对生态系统的稳定起着重要的作用。硅循环的研究已成为陆海相互作用、碳循环以及全球环境变化
将具有间歇性和不稳定性特点的风、光可再生能源与储能系统配套使用是优化能源结构、缓解并网压力,改善电力质量的核心手段。甲基磺酸铅液流电池以其结构简单、成本低廉、耐候性强及易再生循环等优点,而被认为是有望成为万次循环的长寿命周期和兆瓦级容量的电站式储能系统。但甲基磺酸铅液流电池充电过程中,因可溶性Pb2+优先以枝晶形态于负极沉积,容易引发电池正负极短路,从而严重影响电池的储电效率和使用寿命。基于此,本
本文对魔芋葡甘聚糖新材料的研发,是以我国丰富可再生的天然魔芋葡甘聚糖(KGM)为原料,利用其主链可生物降解、无毒,糖环上羟基多、可反应等天然多聚糖分子的特点,通过半互穿聚合
作为质子交换膜燃料电池的关键组成,质子交换膜的优劣决定着电池性能的高低。它不仅阻隔氧化剂和燃料气体,避免两者直接接触;而且它主要为质子提供传递通道,高效地传导质子。目前Nafion膜等商品化质子交换膜具有操作温度不超过80℃、对湿度依赖性强、燃料渗透过高及成本高等缺点。本论文从单体的设计与合成出发,成功地将氟苯侧基和磺酸基团引入聚芳醚砜的主链上,制备出具有优异热稳定性和机械性能、优良溶解性、低吸水
金属基Li2O-Al2O3-ZnO-SiO2系微晶玻璃涂层,既有金属的良好性能,又有微晶玻璃耐高温、耐磨、耐腐蚀的特性,已成功的应用于航天、航空、国防、化工、机械、电子等工业。但是涂层
随着电子信息技术的快速发展,铅对环境保护及人类健康的危害问题已被广泛关注,世界各国纷纷制定了相关的法律法规来限制含铅钎料的生产和使用。在无铅钎料的研发方面,我国远远落
碳纳米管作为一种新型的碳材料,具有优良的机械、电学和化学性能,被广泛的应用于各种领域,特别是在电化学领域。碳纳米管的性质与其表面化学修饰官能团的特性密切相关。因此