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船舶乳化油电场强化分离机理及检测应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 论文研究背景第10-13页
        1.1.1 船舶油污水的来源及排放规范第10-11页
        1.1.2 船舶乳化油特性第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
    1.3 论文研究目的及内容第17-19页
第2章 微流控芯片直流驱动理论及制作第19-36页
    2.1 双电层理论第19-22页
        2.1.1 双电层结构第19-20页
        2.1.2 双电层理论与控制方程第20-22页
    2.2 电渗流第22-25页
        2.2.1 电渗流的形成机理第22-23页
        2.2.2 平行板间电渗流的速度公式第23-25页
    2.3 电泳第25-28页
        2.3.1 电泳形成机理第25-26页
        2.3.2 电泳的速度公式第26-28页
    2.4 微流控芯片上样品的电泳富集技术第28-31页
        2.4.1 微流控芯片技术第28-29页
        2.4.2 电泳操控技术的发展第29-31页
    2.5 微流控芯片的制作第31-35页
        2.5.1 PDMS微流控芯片的制作第31-34页
        2.5.2 PMMA微流控芯片的制作第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 乳化油电场强化分离机理研究第36-47页
    3.1 直流电场油滴周围流场可视化实验第36-42页
        3.1.1 PDMS微流控芯片的设计和加工第36页
        3.1.2 实验系统图第36页
        3.1.3 实验内容第36-37页
        3.1.4 实验结果与分析第37-42页
    3.2 直流电场油滴周围流场存在机理解释及验证第42-45页
        3.2.1 机理解释:电荷移动说第42-44页
        3.2.2 实验验证第44-45页
        3.2.3 COMSOL模拟验证第45页
    3.3 本章小结第45-47页
第4章 乳化油电场强化分离技术的检测应用第47-62页
    4.1 乳化油电场强化分离技术第47-50页
    4.2 乳化油电场强化分离技术的性能参数研究第50-58页
        4.2.1 乳化油样品溶液的配制第50-52页
        4.2.2 乳化油浓度的标定曲线第52-54页
        4.2.3 PMMA微流控芯片设计与加工第54页
        4.2.4 最佳电场强度探究实验第54-55页
        4.2.5 最佳处理时间探究实验第55-56页
        4.2.6 最佳离子活性剂浓度探究实验第56-57页
        4.2.7 最佳乳化油比例探究实验第57-58页
        4.2.8 实验结果与分析第58页
    4.3 乳化油电场强化分离技术效果验证实验第58-60页
        4.3.1 红外OCMA-505油分分析仪第58-60页
        4.3.2 对比实验与分析第60页
    4.4 本章小结第60-62页
第5章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-69页
攻读学位期间公开发表论文情况第69-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

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