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基于Coulter原理的细胞计数微流控芯片研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
第一章 引言第10-22页
   ·研究背景第10页
   ·细胞计数的分类第10-13页
     ·人工计数第10-11页
     ·基于光原理的流式细胞术第11-12页
     ·Coulter原理的电检测第12-13页
   ·Coulter理论的发展和应用第13页
   ·微流控芯片第13-14页
   ·Coulter计数微芯片第14-17页
     ·COULTER计数微芯片的发展第14-17页
     ·未来的发展趋势第17页
   ·微尺度流动第17-19页
     ·微尺度流动的实验研究第18页
     ·微尺度流动的数值计算第18-19页
   ·本文所做的工作第19-22页
     ·研究目的和意义第19页
     ·研究方法第19-20页
     ·技术路线第20-21页
     ·本文的主要创新点第21-22页
第二章 理论分析第22-32页
   ·混合电阻计算原理第22-28页
     ·Maxwell原理第22-23页
     ·Deblois和Bean方法第23-26页
     ·Gregg和Steidley方法第26-28页
   ·微流体力学分析和仿真原理第28-30页
     ·微流体行为分类第28页
     ·动力进口长度第28-29页
     ·流体有限元分析的基本原理第29-30页
   ·有限元方法在流体力学中的应用第30-32页
     ·历史和发展第30-31页
     ·COMSOL Multiphysics有限元程序介绍第31-32页
第三章 通道尺寸和流体属性对流速的影响第32-40页
   ·模型和边界条件第32-34页
   ·通道高宽比对流速的影响第34-35页
   ·流体属性对流速的影响第35-40页
第四章 不同通道中浓度扩散的研究第40-49页
   ·理论和建模第40页
   ·不同角度流体接触的扩散仿真第40-43页
   ·样品液和鞘液流率比对出口流体位置的影响第43-46页
   ·样品液浓度宽度仿真第46-47页
   ·通道长度和浓度扩散的关系第47-49页
第五章 颗粒在通道中的行为规律的研究第49-54页
   ·理论和建模第49-50页
   ·通道中颗粒所受拖拽力的分布示意图第50-51页
   ·不同通道尺寸下颗粒的行为仿真第51-54页
第六章 3D层流混合器仿真第54-62页
   ·建模第54页
   ·结果和讨论第54-62页
     ·模型验证第54-56页
     ·浓度混合仿真第56-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-73页
攻读硕士期间发表文章第73页

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