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微流控芯片中诱导电渗流数值模拟与可视化实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第14-20页
    1.1 微流控芯片的发展及研究意义第14-16页
    1.2 微流控芯片中的流体运动第16-17页
    1.3 诱导电渗流的国内外研究现状第17-18页
    1.4 本文的研究内容及创新点第18-20页
        1.4.1 主要研究内第18-19页
        1.4.2 论文创新点第19-20页
2 微流控芯片中的电动现象第20-29页
    2.1 双电层第20-23页
        2.1.1 电渗流第21-23页
    2.2 诱导电渗流第23-24页
    2.3 电渗流的多物理场方程第24-27页
        2.3.1 电场控制方程第24-25页
        2.3.2 流场控制方程第25-26页
        2.3.3 温度场控制方程第26-27页
    2.4 研究方法介绍第27-29页
        2.4.1 数值模拟方法综述第27-28页
        2.4.2 实验方法综述第28-29页
3 诱导电渗流理论与数值模拟研究第29-42页
    3.1 诱导电渗流的产生第29-30页
    3.2 电介质固体表面的Zeta电势第30-35页
        3.2.1 Zeta电势的理论推导第30-32页
        3.2.2 诱导电渗流数值模拟验证第32-33页
        3.2.3 控制方程与边界条件第33-34页
        3.2.4 模拟结果与分析第34-35页
    3.3 诱导电渗流驱动微泵研究第35-42页
        3.3.1 几何模型第36-37页
        3.3.2 边界条件第37-38页
        3.3.3 模拟结果与分析第38-42页
4 诱导电渗流实验探究第42-62页
    4.1 实验平台第43-44页
    4.2 基本实验步骤设计第44-45页
    4.3 芯片设计与制作第45-51页
        4.3.1 微流控芯片材料选择第46-47页
        4.3.2 模具制作第47-48页
        4.3.3 PDMS芯片成型第48页
        4.3.4 PDMS芯片封接第48-50页
        4.3.5 实验过程展示第50-51页
    4.4 实验结果与分析第51-57页
        4.4.1 直流驱动诱导电渗流第52-54页
        4.4.2 交流驱动诱导电渗流第54-57页
    4.5 Micro-PIV实验探究第57-62页
        4.5.1 实验小结第60-62页
5 总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62页
    5.2 研究展望第62-64页
参考文献第64-67页
作者简介第67页

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