齒科用Ti-In系合金的組織結(jié)構(gòu)與性能研究
發(fā)布時間:2021-10-12 00:37
鈦及其合金具有優(yōu)越的機(jī)械性能、生物相容性和耐腐蝕性等優(yōu)點(diǎn),被廣泛用作生物材料。但用來制作牙科修復(fù)體時,鈦及鈦合金仍然顯現(xiàn)出一些不足。例如,純鈦?zhàn)鳛榱x齒基托或活動義齒卡環(huán)時強(qiáng)度略有不足,容易發(fā)生折斷和變形;鈦及鈦合金義齒的耐磨性較差,必須定期更換,以避免產(chǎn)生顳下頜關(guān)節(jié)紊亂;Ti-6Al-4V和Ti-6Al-7Nb擁有足夠的強(qiáng)度,但含有毒性元素Al和V,存在潛在的毒性問題。為了克服上述缺點(diǎn),人們開始研究新型無毒齒科鈦合金。本論文首先將傳統(tǒng)牙科貴金屬合金中常用的元素In引入純鈦,制備Ti-1In、Ti-5In、Ti-10In和Ti-15In合金。然后在Ti-5In合金基礎(chǔ)上添加一種α-Ti穩(wěn)定元素Sn(1at%、3at%、5at%)和一種β-Ti穩(wěn)定元素Mo(1at%、3at%、5at%),形成Ti-In、Ti-In-Sn和Ti-In-Mo三個合金體系,并分別研究合金元素的種類及含量對合金的組織結(jié)構(gòu)和性能的影響。研究結(jié)果表明,Ti-In系合金的實(shí)際成分與名義成分有偏差,合金元素含量越高,其損失比例也越大。三種合金系的顯微組織均為典型的層片狀或針狀,只有Ti-5In-5Mo合金為等軸狀β晶粒和...
【文章來源】:哈爾濱工程大學(xué)黑龍江省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:129 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 齒科修復(fù)材料
1.2.1 齒科修復(fù)材料的種類
1.2.2 齒科修復(fù)用金屬材料的性能要求
1.3 齒科鈦合金的研究現(xiàn)狀
1.3.1 齒科鈦合金的種類
1.3.2 齒科鈦合金耐磨性的研究現(xiàn)狀
1.3.3 齒科鈦合金耐蝕性的研究現(xiàn)狀
1.3.4 齒科鈦合金生物相容性的研究現(xiàn)狀
1.4 銦在齒科金屬材料中的應(yīng)用
1.5 選題意義及主要研究內(nèi)容
第2章 試驗(yàn)材料與研究方法
2.1 合金的制備
2.1.1 試驗(yàn)用原材料
2.1.2 合金的熔煉
2.1.3 合金的軋制
2.2 組織結(jié)構(gòu)分析
2.2.1 顯微組織觀察
2.2.2 成分分析
2.2.3 結(jié)構(gòu)分析
2.3 力學(xué)性能測試
2.4 摩擦磨損測試
2.4.1 干滑動摩擦磨損性能測試
2.4.2 模擬唾液中的滑動摩擦磨損性能測試
2.4.3 磨損表面形貌分析
2.5 電化學(xué)腐蝕行為測試
2.6 生物相容性測試
2.6.1 離子溶出行為測試
2.6.2 溶血率測試
2.6.3 細(xì)胞毒性測試
2.7 本章小結(jié)
第3章 齒科用Ti-In系合金的組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.1 引言
3.2 Ti-In合金的微觀組織結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能
3.2.1 Ti-In合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.2.2 Ti-In合金的拉伸性能
3.2.3 Ti-In合金的彎曲彈性模量
3.2.4 Ti-In合金的顯微硬度
3.3 Ti-In-Sn合金的微觀組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.3.1 Ti-In-Sn合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.3.2 Ti-In-Sn合金的拉伸性能
3.3.3 Ti-In-Sn合金的彎曲彈性模量
3.3.4 Ti-In-Sn合金的顯微硬度
3.4 Ti-In-Mo合金的微觀組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.4.1 Ti-In-Mo合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.4.2 Ti-In-Mo合金的拉伸性能
3.4.3 Ti-In-Mo合金的彎曲彈性模量
3.4.4 Ti-In-Mo合金的顯微硬度
3.5 本章小結(jié)
第4章 齒科用Ti-In系合金的摩擦磨損行為
4.1 引言
4.2 Ti-In合金的摩擦磨損行為
4.2.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.2.2 磨損表面形貌分析
4.2.3 磨損前后表面硬度變化
4.3 Ti-In-Sn合金的摩擦磨損行為
4.3.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.3.2 磨損表面形貌分析
4.3.3 磨損前后表面硬度變化
4.4 Ti-In-Mo合金的摩擦磨損行為
4.4.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.4.2 磨損表面形貌分析
4.4.3 磨損前后表面硬度變化
4.5 Ti-In合金的摩擦磨損機(jī)理
4.6 本章小結(jié)
第5章 齒科用Ti-In系合金的腐蝕行為
5.1 引言
5.2 Ti-In合金的耐蝕性
5.2.1 Ti-In合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.2.2 氟離子對Ti-In合金耐蝕性的影響
5.2.3 H_2O_2對Ti-In合金耐蝕性的影響
5.3 Ti-In-Sn合金的耐蝕性
5.3.1 Ti-In-Sn合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.3.2 氟離子對Ti-In-Sn合金耐蝕性的影響
5.3.3 H_2O_2對Ti-In-Sn合金耐蝕性的影響
5.4 Ti-In-Mo合金的耐蝕性
5.4.1 Ti-In-Mo合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.4.2 氟離子對Ti-In-Mo合金耐蝕性的影響
5.4.3 H_2O_2對Ti-In-Mo合金耐蝕性的影響
5.5 Ti-In系合金的腐蝕機(jī)理分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 齒科用Ti-In系合金的離子溶出行為與生物相容性
6.1 引言
6.2 Ti-In系合金的離子溶出行為
6.3 Ti-In系合金的溶血率
6.4 Ti-In系合金的細(xì)胞毒性
6.5 Ti-In系合金的綜合性能評價
6.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝
本文編號:3431550
【文章來源】:哈爾濱工程大學(xué)黑龍江省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:129 頁
【學(xué)位級別】:博士
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摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 齒科修復(fù)材料
1.2.1 齒科修復(fù)材料的種類
1.2.2 齒科修復(fù)用金屬材料的性能要求
1.3 齒科鈦合金的研究現(xiàn)狀
1.3.1 齒科鈦合金的種類
1.3.2 齒科鈦合金耐磨性的研究現(xiàn)狀
1.3.3 齒科鈦合金耐蝕性的研究現(xiàn)狀
1.3.4 齒科鈦合金生物相容性的研究現(xiàn)狀
1.4 銦在齒科金屬材料中的應(yīng)用
1.5 選題意義及主要研究內(nèi)容
第2章 試驗(yàn)材料與研究方法
2.1 合金的制備
2.1.1 試驗(yàn)用原材料
2.1.2 合金的熔煉
2.1.3 合金的軋制
2.2 組織結(jié)構(gòu)分析
2.2.1 顯微組織觀察
2.2.2 成分分析
2.2.3 結(jié)構(gòu)分析
2.3 力學(xué)性能測試
2.4 摩擦磨損測試
2.4.1 干滑動摩擦磨損性能測試
2.4.2 模擬唾液中的滑動摩擦磨損性能測試
2.4.3 磨損表面形貌分析
2.5 電化學(xué)腐蝕行為測試
2.6 生物相容性測試
2.6.1 離子溶出行為測試
2.6.2 溶血率測試
2.6.3 細(xì)胞毒性測試
2.7 本章小結(jié)
第3章 齒科用Ti-In系合金的組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.1 引言
3.2 Ti-In合金的微觀組織結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能
3.2.1 Ti-In合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.2.2 Ti-In合金的拉伸性能
3.2.3 Ti-In合金的彎曲彈性模量
3.2.4 Ti-In合金的顯微硬度
3.3 Ti-In-Sn合金的微觀組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.3.1 Ti-In-Sn合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.3.2 Ti-In-Sn合金的拉伸性能
3.3.3 Ti-In-Sn合金的彎曲彈性模量
3.3.4 Ti-In-Sn合金的顯微硬度
3.4 Ti-In-Mo合金的微觀組織結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能
3.4.1 Ti-In-Mo合金的微觀組織與結(jié)構(gòu)
3.4.2 Ti-In-Mo合金的拉伸性能
3.4.3 Ti-In-Mo合金的彎曲彈性模量
3.4.4 Ti-In-Mo合金的顯微硬度
3.5 本章小結(jié)
第4章 齒科用Ti-In系合金的摩擦磨損行為
4.1 引言
4.2 Ti-In合金的摩擦磨損行為
4.2.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.2.2 磨損表面形貌分析
4.2.3 磨損前后表面硬度變化
4.3 Ti-In-Sn合金的摩擦磨損行為
4.3.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.3.2 磨損表面形貌分析
4.3.3 磨損前后表面硬度變化
4.4 Ti-In-Mo合金的摩擦磨損行為
4.4.1 摩擦系數(shù)和磨損速率
4.4.2 磨損表面形貌分析
4.4.3 磨損前后表面硬度變化
4.5 Ti-In合金的摩擦磨損機(jī)理
4.6 本章小結(jié)
第5章 齒科用Ti-In系合金的腐蝕行為
5.1 引言
5.2 Ti-In合金的耐蝕性
5.2.1 Ti-In合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.2.2 氟離子對Ti-In合金耐蝕性的影響
5.2.3 H_2O_2對Ti-In合金耐蝕性的影響
5.3 Ti-In-Sn合金的耐蝕性
5.3.1 Ti-In-Sn合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.3.2 氟離子對Ti-In-Sn合金耐蝕性的影響
5.3.3 H_2O_2對Ti-In-Sn合金耐蝕性的影響
5.4 Ti-In-Mo合金的耐蝕性
5.4.1 Ti-In-Mo合金在模擬唾液中的電化學(xué)腐蝕行為
5.4.2 氟離子對Ti-In-Mo合金耐蝕性的影響
5.4.3 H_2O_2對Ti-In-Mo合金耐蝕性的影響
5.5 Ti-In系合金的腐蝕機(jī)理分析
5.6 本章小結(jié)
第6章 齒科用Ti-In系合金的離子溶出行為與生物相容性
6.1 引言
6.2 Ti-In系合金的離子溶出行為
6.3 Ti-In系合金的溶血率
6.4 Ti-In系合金的細(xì)胞毒性
6.5 Ti-In系合金的綜合性能評價
6.6 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果
致謝
本文編號:3431550
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