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Janus颗粒自电泳的多物理场耦合数值模拟研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号表第7-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 Janus颗粒研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 自驱运动的自然现象第11页
        1.1.2 Janus颗粒第11-12页
        1.1.3 Janus颗粒自驱运动第12页
    1.2 Janus颗粒研究现状第12-14页
        1.2.1 Janus颗粒制备的研究现状第12-13页
        1.2.2 Janus颗粒自驱运动机理的研究现状第13-14页
    1.3 电渗流研究意义第14-15页
    1.4 电渗流研究现状第15-18页
    1.5 本文研究内容第18-19页
2 理论基础第19-22页
    2.1 计算流体力学介绍第19-20页
        2.1.1 计算流体力学的定义第19页
        2.1.2 流体运动的基本方程第19-20页
    2.2 双电层形成概念第20-22页
        2.2.1 双电层模型结构第20-21页
        2.2.2 双电层电势分布第21-22页
3 电渗流的数值模拟研究第22-28页
    3.1 概述第22-23页
    3.2 理论模型第23-24页
    3.3 模拟部分第24-26页
        3.3.1 几何模型第24-25页
        3.3.2 物理场及边界条件第25页
        3.3.3 模型参数第25-26页
    3.4 数值模拟结果及分析第26-27页
        3.4.1 电解质浓度与Zeta电势对电渗流流速的影响第26页
        3.4.2 外加电场强度对电渗流流速的影响第26-27页
    3.5 本章小结第27-28页
4 Janus颗粒自电泳的数值模拟研究第28-55页
    4.1 引言第28页
    4.2 Janus颗粒催化电化学反应自驱动原理第28-30页
    4.3 理论部分第30-36页
        4.3.1 物理场部分第30-31页
        4.3.2 边界条件第31-34页
        4.3.3 F-B-V动电模型第34-35页
        4.3.4 电荷守恒第35页
        4.3.5 模型参数第35-36页
    4.4 ζ电势和F-B-V非耦合下Janus颗粒自电泳数值模拟研究第36-42页
        4.4.1 几何模型及边界条件第36页
        4.4.2 物理场部分第36-38页
        4.4.3 模拟结果及分析第38-42页
    4.5 ζ电势和F-B-V耦合下Janus颗粒自电泳数值模拟研究第42-53页
        4.5.1 几何模型及边界条件第42页
        4.5.2 物理场部分第42-45页
        4.5.3 COMSOL Multi Physics软件模拟验证第45-46页
        4.5.4 模拟结果及分析第46-53页
    4.6 本章小结第53-55页
5 结论及展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
附录 COMSOL Multiphysics 4.3a功能简介第64页

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