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基于有限元方法的纳米孔及带电颗粒穿孔仿真研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 生物孔DNA 分子穿孔的相关研究第17-19页
        1.1.1 核酸链组成的影响第17页
        1.1.2 链方向的影响第17页
        1.1.3 链长度的影响第17-18页
        1.1.4 分子穿孔频率第18页
        1.1.5 陷捕DNA 分子第18-19页
    1.2 人造固态孔DNA 分子穿孔的相关研究第19-21页
        1.2.1 链长对穿孔时间的影响第19页
        1.2.2 电解质溶液浓度的影响第19-20页
        1.2.3 DNA 分子链折叠第20页
        1.2.4 减缓DNA 穿孔速度第20-21页
    1.3 肽、蛋白、聚合物的纳米孔检测第21页
    1.4 纳米孔分子识别位点检测第21-24页
        1.4.1 基因工程化的识别位点第21-22页
        1.4.2 共价键连接位点第22页
        1.4.3 非穿孔电流的检测方法第22-23页
        1.4.4 分析物固定于纳米孔第23页
        1.4.5 纳米孔的离子选择第23-24页
    1.5 纳米孔计算机仿真的研究第24-27页
        1.5.1 分子动力学第24-26页
        1.5.2 蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟第26-27页
        1.5.3 连续性方程的方法第27页
    1.6 本文的研究内容及研究意义第27-29页
第二章 物理基础与模型建立第29-41页
    2.1 微观流体中的物理效应第29-32页
        2.1.1 电渗效应(Electroosmosis)第29-31页
        2.1.2 电泳效应(Electrophoresis)第31-32页
        2.1.3 小雷诺数效应第32页
    2.2 纳流体模型第32-35页
        2.2.1 NP 模型第32-34页
        2.2.2 PB 模型第34-35页
    2.3 本文采用的模型第35-39页
        2.3.1 几何模型第36页
        2.3.2 符号说明第36-37页
        2.3.3 控制方程第37-38页
        2.3.4 边界条件第38-39页
        2.3.5 网格划分第39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 纳米孔电学性能第41-59页
    3.1 电势及净电荷分布第41-43页
        3.1.1 电势分布第41-42页
        3.1.2 纳米孔周围电解质溶液的电荷分布第42-43页
    3.2 纳米孔微观状态及影响因素第43-53页
        3.2.1 电势分布情况第43-47页
        3.2.2 溶液电荷分布第47-49页
        3.2.3 流体流动第49-53页
    3.3 纳米孔I-V 特性第53-57页
        3.3.1 I-V 曲线及溶液浓度的影响第53-55页
        3.3.2 表面电荷对I-V 曲线的影响第55-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第四章 带电颗粒穿孔电流变化及影响因素第59-73页
    4.1 电势和净电荷分布第59-60页
    4.2 颗粒长度对穿孔电流的影响第60-62页
    4.3 颗粒直径对穿孔电流的影响第62-65页
        4.3.1 杆状颗粒第62-64页
        4.3.2 球状颗粒第64-65页
    4.4 浓度对穿孔电流的影响第65-69页
        4.4.1 杆状颗粒第65-68页
        4.4.2 球状颗粒第68-69页
    4.5 孔壁表面电荷对穿孔电流的影响第69-71页
    4.6 本章小结第71-73页
第五章 结论第73-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
攻读硕士期间发表论文目录第83-85页

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