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玻璃基微纳通道的制造及应用研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 国内外纳米孔和微纳通道的发展历史及研究现状第15-18页
        1.2.1 国外的研究进展第16-17页
        1.2.2 国内的研究进展第17-18页
    1.3 直线超声电机的简介和选用依据第18-20页
        1.3.1 直线超声电机的简介第18-19页
        1.3.2 选用直线超声电机的依据第19-20页
    1.4 本课题研究的意义、目标及主要内容第20-22页
        1.4.1 本课题的研究意义第20页
        1.4.2 本课题的目标及主要内容第20-22页
第二章 玻璃管的拉伸形变规律和参数影响分析第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 毛细玻璃管拉伸系统第22-23页
    2.3 玻璃管的拉制与检测第23-24页
    2.4 拉伸方案第24-27页
        2.4.1 注水拉伸法的提出第25-26页
        2.4.2 注水玻璃管的拉伸形态变化规律第26-27页
    2.5 拉伸系统主要影响参数分析与实验探究第27-28页
        2.5.1 影响因素的确定第27页
        2.5.2 各个因素的影响规律第27-28页
    2.6 拉伸后的样品检测第28页
    2.7 本章小结第28-29页
第三章 切割装置的设计与毛细管尖端切割实验分析第29-40页
    3.1 引言第29页
    3.2 微纳毛细管尖端切割装置的总体结构第29页
    3.3 60 LumV型直线超声电机的安装和驱动控制第29-30页
    3.4 移动定位部件第30-31页
        3.4.1 一维推进与定位平台第30页
        3.4.2 三维控制平台第30-31页
    3.5 切割部件与振动块振动仿真分析第31-37页
        3.5.1 固定刀片第31-32页
        3.5.2 振动块的装配与模态分析第32-34页
        3.5.3 计算仿真和实验测量的对比与分析第34-35页
        3.5.4 楔形角的位移载荷量分析第35-36页
        3.5.5 振子的模态分析与楔形角的位移载荷量分析讨论第36页
        3.5.6 振动块的驱动模块。第36页
        3.5.7 施加振动块第36-37页
    3.6 总体平台与切割实验分析第37-39页
    3.7 本章小结第39-40页
第四章 位移载荷下毛细管尖端的应力计算与仿真分析第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 应力分析的提出第40-41页
    4.3 受力初始时的内力矩分析(小变形)第41-44页
    4.4 ABAQUS仿真模型(大变形)第44-50页
        4.4.1 建立仿真模型第45页
        4.4.2 定义属性第45页
        4.4.3 网格划分与装配第45-47页
        4.4.4 定义接触属性第47页
        4.4.5 施加约束第47-48页
        4.4.6 结果分析第48-50页
    4.5 玻璃管尖端强度分析第50页
    4.6 A、B方案仿真结果讨论与趋势分析验证第50-51页
    4.7 本章小结第51-52页
第五章 微纳通道的实验制造及内部电学特性规律第52-61页
    5.1 引言第52页
    5.2 整体思路第52-53页
    5.3 注水法第53-55页
        5.3.1 注水法安装顺序和说明第53页
        5.3.2 玻璃毛细管尖端内压力计算第53页
        5.3.3 实验过程与现象分析第53-55页
    5.4 电路测试第55-56页
    5.5 测量尖端内径第56-57页
    5.6 实验数据记录第57-58页
    5.7 通道内电学特性研究第58-60页
        5.7.1 电路建立与电流值分析第58页
        5.7.2 拟合函数的Matlab程序代码与结果第58-60页
    5.8 本章小结第60-61页
第六章 玻璃基微纳通道的应用第61-66页
    6.1 引言第61页
    6.2 微液滴生成装置的整体设计第61-63页
        6.2.1 装置的总体设计与组装第61-62页
        6.2.2 微液滴生成部件第62页
        6.2.3 微液滴分离部件第62-63页
    6.3 压电振子与喷嘴的模态分析第63页
    6.4 直线超声电机的运动与微液滴成形的关系第63-64页
    6.5 微液滴分离时分布区域分析第64页
    6.6 分离的微液滴体积计算第64-65页
    6.7 本章小结第65-66页
第七章 总结与展望第66-68页
    7.1 本文的主要工作第66-67页
    7.2 进一步展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

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