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用于光催化水处理的平板微流控系统研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 课题研究背景及意义第13-15页
    1.2 相关领域研究现状第15-23页
    1.3 论文主要内容和结构安排第23-27页
        1.3.1 论文主要内容第23-24页
        1.3.2 论文结构安排第24-27页
第2章 光催化微流控技术第27-37页
    2.1 微流控光学第27-28页
    2.2 微流动的理论基础第28-29页
    2.3 光催化技术第29-31页
    2.4 光催化水处理发展瓶颈第31-35页
        2.4.1 光催化剂的发展瓶颈第31-32页
        2.4.2 光催化反应器的发展瓶颈第32-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 微流控系统设计第37-61页
    3.1 微通道中的毛细现象第37-38页
    3.2 仿生理论第38-46页
        3.2.1 Murray’s law第40-42页
        3.2.2 矩形微通道理论第42-44页
        3.2.3 微流控系统的设计第44-46页
    3.3 仿真微通道数值分析第46-58页
        3.3.1 有限元分析软件第46-50页
        3.3.2 仿真模型及结果第50-58页
    3.4 本章小节第58-61页
第4章 微流控系统制作工艺第61-79页
    4.1 工艺选择第61-68页
        4.1.1 刻划和湿法腐蚀第61-63页
        4.1.2 离子束刻蚀(RIE)第63-64页
        4.1.3 软光刻第64-68页
    4.2 软光刻技术第68-72页
        4.2.1 聚合物选取第68-69页
        4.2.2 PDMS改性第69-72页
    4.3 微流控系统的制作流程第72-77页
        4.3.1 实验材料及准备第72页
        4.3.2 光刻第72-74页
        4.3.3 倒模第74-75页
        4.3.4 封装第75-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 二氧化钛光催化剂第79-91页
    5.1 二氧化钛第79-84页
        5.1.1 半导体光催化剂第79-80页
        5.1.2 二氧化钛第80-82页
        5.1.3 二氧化钛改性研究第82-84页
    5.2 二氧化钛的制备第84-86页
        5.2.1 二氧化钛微球制备过程第84-85页
        5.2.2 负载金的二氧化钛制备过程第85-86页
    5.3 催化剂表征第86-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第6章 实验结果第91-109页
    6.1 微流控系统中的降解实验第91-93页
    6.2 实验结果分析第93-106页
        6.2.1 降解实验分析第93-97页
        6.2.2 毛细现象实验与分析第97-106页
    6.3 本章小节第106-109页
第7章 总结与展望第109-113页
    7.1 本文的研究成果及创新点第109-110页
    7.2 展望第110-113页
参考文献第113-125页
在学期间学术成果情况第125-127页
指导教师及作者简介第127-129页
致谢第129-130页

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