摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
前言 | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-36页 |
1.1 宏观尺度下液滴的生成 | 第12-28页 |
1.1.1 牛顿流体液滴的生成及细丝破裂 | 第12-17页 |
1.1.2 黏弹性流体液滴的生成及细丝破裂 | 第17-22页 |
1.1.3 剪切变稀型流体液滴的生成及细丝破裂 | 第22-28页 |
1.2 微观尺度下液滴的生成 | 第28-33页 |
1.2.1 微尺度下的无量纲数 | 第28页 |
1.2.2 微通道内牛顿流体液滴(气泡)的生成 | 第28-30页 |
1.2.3 黏弹性流体液滴的生成 | 第30-32页 |
1.2.4 剪切变稀型流体液滴的生成 | 第32-33页 |
1.3 本章小结 | 第33-34页 |
1.4 本文结构及研究内容 | 第34-36页 |
第2章 实验部分 | 第36-48页 |
2.1 微流控设备 | 第36-39页 |
2.1.1 聚二甲基硅氧烷(PDMS)微流控设备 | 第36-37页 |
2.1.2 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微流控设备 | 第37-39页 |
2.2 实验装置及流程 | 第39-40页 |
2.3 流体性质测定方法 | 第40-41页 |
2.3.1 黏度的测定 | 第40页 |
2.3.2 密度的测定 | 第40页 |
2.3.3 界面张力及接触角的测定 | 第40-41页 |
2.4 流体的制备及性质 | 第41-48页 |
2.4.1 牛顿流体的制备及溶液性质 | 第41-43页 |
2.4.2 黏弹性溶液的制备及溶液性质 | 第43-45页 |
2.4.3 剪切变稀型溶液的制备及溶液性质 | 第45-48页 |
第3章 十字聚焦型微通道内高黏液滴的生成 | 第48-72页 |
3.1 流型 | 第48-52页 |
3.2 高黏液滴生成机理 | 第52-68页 |
3.2.1 高黏液滴生成的两种破裂类型 | 第52-55页 |
3.2.2 高黏液滴生成过程的破裂动力学研究 | 第55-66页 |
3.2.2.1 不同破裂类型的颈部变化规律 | 第55-61页 |
3.2.2.2 破裂过程的驱动机理分析 | 第61-66页 |
3.2.3 破裂过程影响因素分析 | 第66-68页 |
3.2.3.1 影响因素对对称破裂过程的影响 | 第66-67页 |
3.2.3.2 影响因素对非对称破裂过程的影响 | 第67-68页 |
3.3 高黏液滴尺寸预测 | 第68-71页 |
3.4 本章小节 | 第71-72页 |
第4章 十字聚焦型微通道内黏弹性液滴的生成 | 第72-110页 |
4.1 滴状区流型 | 第72-74页 |
4.2 黏弹性液滴的生成动力学 | 第74-94页 |
4.2.1 液滴生成过程中细丝的破裂过程 | 第74-78页 |
4.2.2 黏弹性细丝破裂过程中颈部径向变细动力学 | 第78-87页 |
4.2.2.1 流体驱动阶段 | 第78-81页 |
4.2.2.2 弹性毛细管力阶段 | 第81-87页 |
4.2.3 黏弹性细丝破裂过程中颈部轴向拉伸动力学 | 第87-94页 |
4.2.3.1 拉伸过程 | 第88-91页 |
4.2.3.2 流体排干过程 | 第91-94页 |
4.3 微通道限制作用下细丝破裂的自相似性分析 | 第94-104页 |
4.3.1 黏弹性液滴的生成过程 | 第94-97页 |
4.3.2 颈部变化的标度规律 | 第97-99页 |
4.3.3 界面演变规律 | 第99-104页 |
4.4 黏弹性液滴尺寸预测 | 第104-108页 |
4.5 本章小节 | 第108-110页 |
第5章 十字聚焦型微通道内剪切变稀型流体液滴的生成 | 第110-126页 |
5.1 剪切变稀型流体细丝的破裂过程 | 第110-112页 |
5.2 剪切变稀型流体细丝的破裂动力学 | 第112-122页 |
5.2.1 液滴生长阶段 | 第114-116页 |
5.2.2 挤压阶段 | 第116-118页 |
5.2.3 拉伸阶段 | 第118-120页 |
5.2.4 夹断阶段 | 第120-122页 |
5.3 剪切变稀型流体液滴尺寸预测 | 第122-124页 |
5.4 本章小节 | 第124-126页 |
第6章 结论与展望 | 第126-130页 |
6.1 结论 | 第126-127页 |
6.2 展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
符号说明 | 第138-142页 |
发表论文和参加科研情况 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-145页 |