微通道内幂律流体的电黏性效应和混合驱动模拟
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 微流控芯片研究中存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-14页 |
第2章 微流控系统的动电理论和控制方程 | 第14-23页 |
2.1 微流体的流动流动 | 第14-18页 |
2.1.1 电场 | 第15-17页 |
2.1.2 速度场 | 第17-18页 |
2.2 电黏性效应 | 第18页 |
2.3 流体传热 | 第18-20页 |
2.4 无量纲处理 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 微通道内幂律流体的电黏性效应 | 第23-33页 |
3.1 微通道内电黏性效应的数值模拟 | 第23-26页 |
3.1.1 物理模型 | 第23-24页 |
3.1.2 控制方程 | 第24-25页 |
3.1.3 边界条件和参数设置 | 第25-26页 |
3.2 结果与讨论 | 第26-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 规则变化微通道内的电黏性效应 | 第33-44页 |
4.1 数学模型 | 第33-35页 |
4.2 微直通道与变化通道对比 | 第35-36页 |
4.3 结构参数分析 | 第36-39页 |
4.4 流动参数分析 | 第39-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 微通道内电渗压力混合驱动幂律流体流动模拟 | 第44-56页 |
5.1 数学模型 | 第44页 |
5.2 无量纲控制方程 | 第44-46页 |
5.3 结果与讨论 | 第46-54页 |
5.3.1 模型验证 | 第47页 |
5.3.2 无量纲参数分析 | 第47-51页 |
5.3.3 流动热效应 | 第51-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-56页 |
第6章 总结与展望 | 第56-59页 |
6.1 总结 | 第56-58页 |
6.2 创新点 | 第58页 |
6.3 工作展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |