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低电压电泳过程的参数优化和分析效能的模拟分析

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
1 绪论第8-15页
   ·引言第8页
   ·国内外研究现状第8-12页
     ·计算机模拟技术与芯片研究第8-10页
     ·芯片上焦耳热的研究第10-11页
     ·低电压芯片电泳的研究进展第11-12页
   ·本文的研究意义和研究内容第12-15页
2 微流体数值分析第15-22页
   ·有限元素法第15页
   ·有限元软件第15-19页
     ·Coventor Ware 软件第16-17页
     ·FEMLAB 软件第17-18页
     ·ANSYS 软件第18-19页
   ·传统有限元流体分析软件的局限性第19页
   ·微流体数学模型第19-20页
   ·微流体分析要求第20-22页
3 芯片电泳的焦耳热计算第22-37页
   ·引言第22页
   ·芯片电泳焦耳热计算原理第22-23页
   ·电泳芯片实体模型第23-24页
   ·影响芯片电泳焦耳热的结构参数第24-28页
     ·芯片宽度第24-25页
     ·芯片绝缘层的设计第25-27页
     ·电泳芯片的材质选择第27-28页
   ·影响芯片电泳焦耳热的电泳操作参数第28-31页
     ·分离场强第28-30页
     ·缓冲溶液的种类第30-31页
   ·芯片管道径向、轴向温度第31-33页
   ·焦耳热对芯片电泳分离效率的影响第33-37页
4 低电压电泳芯片的计算第37-55页
   ·引言第37页
   ·低电压电泳芯片的运动梯度场思想第37-38页
   ·低电压运动梯度场模型第38-40页
   ·低电压电泳芯片的实体模型第40-41页
   ·低电压电泳芯片的分离效率第41-42页
   ·低电压芯片微管道内电场的计算第42-45页
     ·芯片绝缘层厚度对微管道内电场的影响第43-44页
     ·芯片电极间距对微管道内电场的影响第44页
     ·芯片绝缘层材料对微管道内电场的影响第44-45页
   ·低电压电泳芯片流场的计算第45-55页
     ·简单离子的分离第45-49页
     ·氨基酸样品的分离第49-51页
     ·蛋白质的分离第51-55页
5 结论第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-60页
附录第60-61页

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