致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
变量注释表 | 第16-19页 |
1 绪论 | 第19-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第19-21页 |
1.2 研究现状 | 第21-23页 |
1.3 研究内容 | 第23-24页 |
1.4 研究方法 | 第24-28页 |
2 纳米液滴生成相关理论研究 | 第28-40页 |
2.1 溶剂交换下纳米液滴的成核 | 第28-29页 |
2.2 纳米液滴在固液界面的吸附性 | 第29-32页 |
2.3 界面纳米液滴的平衡形态 | 第32页 |
2.4 纳米液滴的扩散特性 | 第32-38页 |
2.5 科学仪器的监测 | 第38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
3 纳米液滴在普通平面基底上成核生长实验 | 第40-59页 |
3.1 试样制备及实验方案 | 第40-41页 |
3.2 纳米液滴的表征及实验过程 | 第41-44页 |
3.3 试验结果与分析 | 第44-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
4 纳米液滴在微透镜结构基底上的成核与生长试验 | 第59-84页 |
4.1 试样制备及试验方案 | 第59-60页 |
4.2 试验过程 | 第60-62页 |
4.3 试验结果及分析 | 第62-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
5 纳米液滴形貌结构的数值模拟与仿真 | 第84-96页 |
5.1 基于MATLAB的结构重组与数据分析 | 第84-87页 |
5.2 基于Surface Evolver对纳米液滴形貌特征的模拟仿真 | 第87-93页 |
5.3 基于ANSYS的锥形微通道中液滴形成过程模拟 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
6 纳米液滴形成的应用研究 | 第96-102页 |
6.1 复合微透镜阵列的附加性能:具有较理想的光学性能 | 第96-98页 |
6.2 快速微萃取和疏水性溶质流动轨迹原位检测 | 第98-101页 |
6.3 本章小结 | 第101-102页 |
7 结论与展望 | 第102-105页 |
7.1 结论 | 第102-103页 |
7.2 展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-116页 |
作者简历 | 第116-119页 |
学位论文数据集 | 第119页 |