导读:本文包含了超高分子量聚乙烯磨粒论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:人工髋关节,超高分子量聚乙烯磨粒,磨粒图谱,磨损机制
超高分子量聚乙烯磨粒论文文献综述
吴竞萍,袁成清,严新平[1](2010)在《人工髋关节超高分子量聚乙烯磨粒分析的现状及趋势》一文中研究指出简要介绍了目前国内外分析人工髋关节磨粒的技术,评述了在各种实验方法条件下生成的人工髋关节超高分子量聚乙烯(ultra-high molecular weight polyethylene,UHMWPE)磨粒的种类及特性、人工髋关节的磨损机制以及影响其磨损机制的因素,阐述了建立人工髋关节磨粒图谱的重要作用及意义,并对未来的研究重点进行了展望。应加强磨粒形貌特性与人工髋关节磨损机制之间的相互关系研究,以及在考虑生物化学环境和力学作用等因素协同作用条件下建立合适的人工髋关节磨损预测模型的研究。这对于人工关节置换的临床应用研究以及生物摩擦学的深入发展都具有重要的理论价值和现实意义。(本文来源于《生物医学工程学杂志》期刊2010年01期)
王乙潜,黄立萍,郦剑[2](1998)在《超高分子量聚乙烯磨粒磨损性能及机理的研究》一文中研究指出本文利用MLS-23胶轮磨损试验机对超高分子量聚乙烯(UltraHighMolecularWeightPolyethylene)的磨粒磨损性能进行了研究。考察了磨损圈数(磨损时间)、载荷对其耐磨性的影响。通过扫描电子显微镜(S600)对其磨损表面形貌的观察,作者指出:超高分子量聚乙烯磨粒磨损的主要机理是犁耕和亚表层脆性断裂。(本文来源于《材料科学与工程》期刊1998年04期)
佟金,任露泉,陈永潭,陈秉聪[3](1994)在《聚四氟乙烯和超高分子量聚乙烯的磨粒磨损性能与机理研究》一文中研究指出为了开发地面机械触土部件用高聚物基复合材料,以96.5%(wt)石英砂(粒度450-900μm)和3.5%(wt)膨润土(粒度76μm)作磨料,在JMM型转盘式磨粒磨损试验机上对聚四氟乙烯和超高分子量聚乙稀的耐磨粒蘑损性能与淬火回火45#钢的进行了对比试验研究,并且通过磨损表面形貌的扫描电子显微镜观察,探讨了这两种高聚物材料的磨损机理,在相对滑动速度为123.6m/min、滑动距离为25708.8m、试样摩擦面与磨粒运动的切向呈35°角、试样在磨料中的埋入深度为40mm的试验条件下,用重量损失和体积损失计量时,尽管超高分子量聚乙烯的耐磨性分别是聚四氟乙烯的8.42倍和3.76倍,但与淬火回火45#钢相比,其以重量损失计量时的耐磨性是后者的4.04倍,而以体积损失计量时的耐磨性却不及45#钢的50%,这说明要将超高分子量聚乙烯用于制造地面机械的触土部件,还应设法改善它的耐磨性能。研究表明,导致聚四氟乙烯磨损的重要机制是犁切,导致超高分子量聚乙烯磨损的重要机制是疲劳磨损。(本文来源于《摩擦学学报》期刊1994年01期)
超高分子量聚乙烯磨粒论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文利用MLS-23胶轮磨损试验机对超高分子量聚乙烯(UltraHighMolecularWeightPolyethylene)的磨粒磨损性能进行了研究。考察了磨损圈数(磨损时间)、载荷对其耐磨性的影响。通过扫描电子显微镜(S600)对其磨损表面形貌的观察,作者指出:超高分子量聚乙烯磨粒磨损的主要机理是犁耕和亚表层脆性断裂。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
超高分子量聚乙烯磨粒论文参考文献
[1].吴竞萍,袁成清,严新平.人工髋关节超高分子量聚乙烯磨粒分析的现状及趋势[J].生物医学工程学杂志.2010
[2].王乙潜,黄立萍,郦剑.超高分子量聚乙烯磨粒磨损性能及机理的研究[J].材料科学与工程.1998
[3].佟金,任露泉,陈永潭,陈秉聪.聚四氟乙烯和超高分子量聚乙烯的磨粒磨损性能与机理研究[J].摩擦学学报.1994
标签:人工髋关节; 超高分子量聚乙烯磨粒; 磨粒图谱; 磨损机制;