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在微流控系统中电磁波驱动粒子的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 课题背景第8-9页
    1.2 在微纳尺度下粒子操控的研究意义第9-14页
        1.2.1 微流控芯片第9-10页
        1.2.2 微混合器第10-11页
        1.2.3 微分离器第11-12页
        1.2.4 布朗粒子输运和阻塞第12-14页
    1.3 在微纳尺度下粒子操控的研究现状第14-18页
        1.3.1 微流控系统第14页
        1.3.2 生物分子马达——肌动蛋白第14-15页
        1.3.3 介电泳第15-16页
        1.3.4 布朗棘轮第16-18页
    1.4 论文的主要研究内容第18-20页
第二章 在微流控系统中电磁波操控粒子的理论基础第20-31页
    2.1 微流控系统中的流体流动特性第20-24页
    2.2 格子玻尔兹曼方法第24-26页
    2.3 波动电磁场下的的郎之万方程第26-28页
    2.4 近平衡态布朗粒子动力学中的福克——普朗克方程第28-29页
    2.5 微流体系统中布朗运动的扩散过程第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 微器件仿真分析第31-38页
    3.1 微混合器的仿真及分析第31-35页
        3.1.1 含时变化电磁场的微混合器的提出第31-32页
        3.1.2 原理、参数及仿真分析第32-35页
    3.2 微分离器的仿真及分析第35-37页
        3.2.1 湍流型微分离器的提出第35-36页
        3.2.2 微分离器的仿真分析第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第四章 双粒子耦合布朗棘轮的转动及其相互作用力的研究第38-46页
    4.1 粒子耦合布朗棘轮输运中转动的影响分析第38-39页
    4.2 建模及MATLAB数值分析第39-41页
    4.3 模拟结果与分析第41-45页
        4.3.1 转动噪声对双粒子耦合布朗运动的短时细节影响第41-43页
        4.3.2 转动噪声对双粒子耦合布朗运动的长时总体影响第43-44页
        4.3.3 引入转动噪声后S参数对输运的影响第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 模拟肌动蛋白输运过程中阻塞的研究第46-54页
    5.1 双粒子耦合布朗棘轮与肌动蛋白粒子第46页
    5.2 建模及MATLAB数值分析第46-47页
    5.3 模拟结果与分析——影响停滞时间的参数的探究第47-53页
        5.3.1 热噪声的强弱对停滞时间的影响第48-49页
        5.3.2 外场力对粒子停滞时间的影响第49-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 总结第54-55页
    6.2 展望第55-56页
致谢第56-58页
参考文献第58-62页

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