基于MEMS技术的交流电渗流微泵的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·课题背景及目的意义 | 第9页 |
·微机电系统的研究现状 | 第9-10页 |
·微流体驱动和控制技术的发展 | 第10-11页 |
·国内外电渗理论发展状况 | 第11-13页 |
·交流电渗驱动模型 | 第13-14页 |
·课题研究的主要内容 | 第14-15页 |
第2章 双电层模型的建立 | 第15-23页 |
·双电层的产生及简化 | 第15-17页 |
·扩散层电势的数值模拟 | 第17-19页 |
·扩散层电势边界条件的建立及求解 | 第19-20页 |
·交流电渗双电层模型 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
第3章 交流电渗微泵表面流速 | 第23-34页 |
·交流电渗电极表面流速的计算 | 第23-29页 |
·直流电渗 | 第23-24页 |
·对称电极交流电渗 | 第24-25页 |
·非对称电极交流电渗微泵表面流速的计算 | 第25-29页 |
·非对称电极交流电渗微泵表面流速的影响因素 | 第29-33页 |
·外部信号对表面流速的影响 | 第29-30页 |
·电极尺寸参数对表面流速的影响 | 第30-32页 |
·溶液电导率对系统流速的影响 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第4章 交流电渗微泵理论模型 | 第34-47页 |
·微通道内物理模型的建立 | 第34-35页 |
·微通道内电势分布的数值模拟 | 第35-36页 |
·电势的描述方程 | 第35页 |
·边界条件的设置 | 第35-36页 |
·流场分布的数值模拟 | 第36-39页 |
·速度场的描述方程 | 第36-37页 |
·边界条件的设置 | 第37-39页 |
·微通道内参数的仿真计算 | 第39-46页 |
·通道内电势及电场的分布 | 第39-41页 |
·通道内任意点速度场的分布 | 第41-43页 |
·通道内速度的影响参数 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第5章 单级非对称交流电渗微泵实验 | 第47-52页 |
·交流电渗微泵材料选择 | 第47-48页 |
·实验条件及实验方法 | 第48-50页 |
·实验结果分析 | 第50-51页 |
·频率对速度的影响 | 第50-51页 |
·电压对速度的影响 | 第51页 |
·电导率对速度的影响 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历 | 第59页 |