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电动流体中颗粒与壁面相互作用模型的研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-14页
1 绪论第14-25页
   ·课题研究背景及意义第14-16页
   ·微流体驱动第16-21页
     ·压力驱动第16-18页
     ·电渗驱动第18-20页
     ·诱导电渗流驱动第20-21页
   ·微尺度流动的实验研究第21-22页
   ·颗粒运动规律第22-23页
   ·本文的研究内容及创新点第23-25页
     ·研究内容第23页
     ·论文主要创新点第23-25页
2 研究方法综述第25-31页
   ·理论计算方法综述第26页
   ·数值模拟方法综述第26-29页
   ·实验研究方法综述第29-31页
3 电动流动理论及颗粒受力第31-44页
   ·电动流体理论第31-40页
     ·电动现象第31-32页
     ·双电层第32-35页
     ·电渗流及诱导电渗流第35-37页
     ·电动流动多物理场方程第37-40页
   ·颗粒受力分析第40-44页
     ·范德华力第40-41页
     ·弹性形变力第41-42页
     ·重力第42-43页
     ·壁面排斥力第43页
     ·Maxwell速度分布第43-44页
4 电动流体数值模拟研究第44-54页
   ·典型模型流场特性研究第44-46页
   ·微直通道几何模型设计第46-48页
   ·流动模型第48-49页
   ·结果与分析第49-54页
5 电动流体实验研究第54-70页
   ·芯片的设计与制作第54-61页
     ·芯片材料的选取第54-56页
     ·芯片结构设计第56-57页
     ·芯片加工过程第57-61页
   ·实验台的搭建第61-62页
   ·电动流体颗粒监测实验第62-68页
     ·实验工具及试剂第62页
     ·实验步骤第62-63页
     ·实验结果及分析第63-68页
   ·实验总结第68-70页
6 颗粒—壁面碰撞研究第70-81页
   ·碰撞的模型第70页
   ·压缩阶段的计算第70-76页
     ·不附加电场的压缩阶段第71-73页
     ·附加电场的压缩阶段第73-76页
   ·回弹阶段的计算第76-78页
     ·不附加电场的回弹阶段第77页
     ·附加电场的回弹阶段第77-78页
   ·碰撞效率第78-79页
   ·本章小结第79-81页
7 总结及展望第81-84页
   ·全文总结第81-82页
   ·研究展望第82-84页
参考文献第84-89页
作者简介第89页

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