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红条毛肤石鳖牙齿纳米结构、力学性能及自锋利特性的研究
作 者: 王萃
导 师: 王小祥
学 校: 浙江大学
专 业: 材料科学与工程
关键词: 磁铁矿 纳米结构 力学性能 自锋利特性
分类号: R783.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
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内容摘要
本文首先利用SEM观察红条毛肤石鳖牙齿外层的磁铁矿纳米结构,同时EDS分析石鳖牙齿内外层的成分及其分布。SEM观察发现红条毛肤石鳖成熟牙齿外层磁铁矿具有不同的组织结构,分别是背部的粗大纳米柱,腹部边缘的细纤维组织和腹部内侧的片层结构,三种结构织构相互垂直,且平滑过渡,保证了石鳖牙齿内部结构的完整性和连续性。另外,红条毛肤石鳖未成熟牙齿由大量的纳米颗粒组成,且牙齿背、腹部区域的晶体颗粒尺寸不同,腹部的较小,背部的较大。EDS分析红条毛肤石鳖成熟牙齿的成分分布,发现牙齿呈现明显的内外层,外层主要由Fe、O元素组成,为Fe3O4磁铁矿,内芯主要由Fe、P元素组成。且进一步研究红条毛肤石鳖的不成熟牙齿,得出各矿物相的沉积顺序不同,以外层磁铁矿的沉积为先,再以芯部铁磷相的填充结束。其次,利用纳米压痕技术和维氏硬度仪测量了红条毛肤石鳖牙齿外层磁铁矿层的硬度值,实验数据显示出红条毛肤石鳖牙齿横截面上背、腹部磁铁矿区域的硬度和弹性模量存在较大差异,从牙齿背部向腹部区域硬度和弹性模量逐渐变大;红条毛肤石鳖牙齿纵截面上腹部磁铁矿区域的硬度值变化较小,约为400-500Hv。最后,通过SEM观察磨损牙齿的磨损特征,并结合内部显微结构,分析红条毛肤石鳖牙齿的自锋利特性及其微观机制,推测出红条毛肤石鳖牙齿的自锋利特征的形成主要有两个原因。第一,是由于牙齿背、腹部区域的硬度不同,造成牙齿较硬的腹部区域磨损较慢,在前端始终存在一个尖角;第二,是由于牙齿背、腹部的结构织构取向的不同,背部区域的粗大纳米柱平行于摩擦力,往往以剥落的方式造成材料较快损失,腹部区域的片层结构垂直摩擦力,材料损失较少,如此,腹部的磨损要小于背部区域,也会在牙齿腹部前端形成尖角。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-10 第一章 绪论 10-28 1.1 生物矿化简述 10-12 1.2 铁矿化物种类 12 1.3 石鳖及齿舌 12-16 1.3.1 石鳖 12-13 1.3.2 齿舌 13-16 1.4 石鳖主侧齿的成分和结构 16-25 1.4.1 有机物成分 16-17 1.4.2 有机物结构 17-19 1.4.3 无机矿物成分 19-22 1.4.4 无机矿物结构 22-25 1.5 石鳖牙齿力学性能 25-26 1.6 石鳖牙齿研究现状 26-28 第二章 红条毛肤石鳖齿舌及其磁铁矿化物的SEM观察 28-52 2.1 前言 28-29 2.2 实验方法 29-31 2.2.1 EDS能谱分析 29 2.2.2 SEM观察试样 29 2.2.3 样品制备 29-31 2.3 实验结果与分析 31-50 2.3.1 齿舌 31-32 2.3.2 牙齿外部形态 32-33 2.3.3 成熟牙齿外层磁铁矿层的显微结构 33-39 2.3.4 成熟牙齿的EDS分析 39-43 2.3.5 未成熟牙齿的显微结构 43-45 2.3.6 未成熟牙齿的DS分析 45-50 2.4 本章小结 50-52 第三章 红条毛肤石鳖牙齿力学性能的研究 52-64 3.1 前言 52-53 3.2 实验方法 53-55 3.2.1 样品制备 53-54 3.2.2 纳米压痕及参数设定 54-55 3.2.3 维氏压痕及参数设定 55 3.3 实验结果与讨论 55-62 3.3.1 纳米压痕载荷-位移曲线 55-57 3.3.2 纳米压痕硬度-位移和弹性模量-位移曲线 57-60 3.3.3 维氏硬度 60-62 3.4 本章小结 62-64 第四章 石鳖牙齿的自锋利特性及其微观机制 64-76 4.1 前言 64-65 4.2 实验结果与讨论 65-73 4.2.1 石鳖牙齿的自锋利特性 65-68 4.2.2 自锋利特性的微观机制 68-71 4.2.3 石鳖牙齿取食行为的预测 71-72 4.2.4 牙齿的结构-性能关系 72-73 4.3 本章小结 73-76 第五章 总结 76-78 参考文献 78-86 致谢 86-88 个人简历 88-90 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文与其他研究成果 90
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中图分类: > 医药、卫生 > 口腔科学 > 口腔矫形学 > 牙科材料学
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