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 |