首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--微电子学、集成电路(IC)论文--专用集成电路论文

微给药芯片中微孔扩散与喷射特性的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 给药方式的发展历程第12-14页
        1.2.2 微孔传质过程的研究现状第14-17页
        1.2.3 微喷射给药的研究现状第17-18页
    1.3 主要研究内容第18-19页
    1.4 研究意义和应用前景第19-20页
第2章 微孔扩散传质过程的理论建模第20-35页
    2.1 微尺度效应第20-22页
    2.2 微孔膜传质过程影响因素第22-23页
        2.2.1 两相流速的影响第22页
        2.2.2 两相压差△P的影响第22-23页
        2.2.3 膜孔的润湿第23页
        2.2.4 膜的结构参数的影响第23页
    2.3 微孔扩散传质的计算模型第23-34页
        2.3.1 微给药芯片三层夹心结构第23-25页
        2.3.2 微给药芯片下层传质相计算模型第25-27页
        2.3.3 微给药芯片上层接收相计算模型第27-29页
        2.3.4 总传质系数的计算第29-30页
        2.3.5 扩散层厚度的计算第30-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 微孔喷射过程的理论建模第35-45页
    3.1 物理模型的建立第35-36页
    3.2 微孔处扰动波长的理论推导第36-38页
    3.3 射流速度的计算模型第38-42页
    3.4 最优频率的计算模型第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 微孔传质与喷射过程的数值模拟第45-55页
    4.1 数值计算方法与求解第46-48页
        4.1.1 微分方程离散化方法第46-47页
        4.1.2 代数方程组的求解第47-48页
    4.2 微孔膜传质模拟方案的确定第48-51页
        4.2.1 建立几何模型第48-49页
        4.2.2 初始条件与参数设置第49-50页
        4.2.3 网格的划分第50-51页
    4.3 微孔射流模拟方案的确定第51-54页
        4.3.1 网格的划分第52-53页
        4.3.2 Fluent参数设置第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 计算和模拟结果及分析第55-72页
    5.1 微孔扩散数值模拟结果与分析第55-61页
        5.1.1 微孔膜传质过程中LDM浓度变化曲线分析第55-56页
        5.1.2 微孔膜传质过程中压力场分析第56-57页
        5.1.3 微孔膜传质过程中速度场分析第57-58页
        5.1.4 微孔膜传质过程中溶质物质的量与入口速度之间的关系第58-59页
        5.1.5 溶质经微孔进入微芯片上层浓度的MATLAB计算结果第59-61页
    5.2 微孔射流过程的数值模拟结果与分析第61-67页
        5.2.1 不同入口速度下的液滴流形态的对比分析第61-62页
        5.2.2 不同接触角下的液滴流形态的对比分析第62-63页
        5.2.3 射流断裂长度与入口速度之间的关系第63-64页
        5.2.4 微液滴产生的频率与入口速度及接触角之间的关系第64-67页
    5.3 微孔扩散与微孔喷射过程的对比分析第67-71页
        5.3.1 微孔传质与微射流给药系统的效率对比分析第67-68页
        5.3.2 微孔传质与微射流给药系统的压力对比分析第68-69页
        5.3.3 微孔传质与微射流给药系统的时间维度分析第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第6章 结论与展望第72-75页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
附录第81-86页
攻读学位期间发表的学术成果情况第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:基于学习分类系统的Wi-Fi室内定位技术研究
下一篇:基于卡尔曼滤波的高动态导航信号载波跟踪技术研究