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基于PDMS的集成式压电驱动微流体反应器的设计与实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 微流体反应器概述第13-18页
        1.2.1 微流体反应器的分类第13-14页
        1.2.2 主动式微流体反应器的驱动形式第14-18页
        1.2.3 微流体反应器在化学化工领域中的应用优势第18页
    1.3 PDMS 在微流体反应器制作中的应用第18-20页
        1.3.1 微流体反应器的制作材料第18-19页
        1.3.2 PDMS 微流体反应器的制作过程第19-20页
    1.4 微流体反应器制备金纳米粒子的概述第20-24页
        1.4.1 金纳米粒子简介第20-21页
        1.4.2 国内外用微流体反应器制备金纳米粒子的研究进展第21-24页
    1.5 本文的研究意义及主要研究内容第24-26页
第2章 基于 PDMS 的压电微泵的设计、制作与实验研究第26-38页
    2.1 压电微泵的简介第26页
    2.2 双腔三阀压电微泵的工作原理第26-27页
    2.3 基于 PDMS 的压电微泵的设计制作第27-33页
        2.3.1 压电振子的选择及工作特性研究第27-29页
        2.3.2 阀的选择设计及分析第29-30页
        2.3.3 PDMS 微泵泵体的设计制作第30-31页
        2.3.4 微泵装配第31-33页
    2.4 基于 PDMS 的压电微泵工作性能测试第33-35页
        2.4.1 实验测试方案设计第33页
        2.4.2 基于 PDMS 压电微泵的工作性能测试第33-35页
    2.5 本章小结第35-38页
第3章 微反应器混合流道的流体仿真分析及参数优化第38-62页
    3.1 微混合相关基础理论第38-39页
        3.1.1 脉动微混合机理第38-39页
        3.1.2 微混合混合效果评定指标第39页
    3.2 微反应器混合流道的数值模型第39-44页
        3.2.1 几何建模第39-40页
        3.2.2 流体力学方程第40-41页
        3.2.3 网格划分第41-42页
        3.2.4 微混合初始条件及边界条件第42-44页
        3.2.5 其他微混合仿真参数设定第44页
    3.3 微流道结构参数对混合效果的影响仿真分析第44-52页
        3.3.1 微流道通道不同宽度对混合效果的影响仿真分析第45-49页
        3.3.2 两微入口流道夹角对混合效果的影响仿真分析第49-52页
    3.4 驱动源工作参数对微混合效果的影响分析第52-59页
        3.4.1 脉动速度入口与恒定速度入口对比分析第52-53页
        3.4.2 微泵流量对微混合效果的影响第53-56页
        3.4.3 微泵频率对微混合效果的影响第56-59页
    3.5 本章小结第59-62页
第4章 集成式压电驱动微流体反应器的设计、制作第62-72页
    4.1 微反应器的结构设计第62-66页
        4.1.1 单腔微泵驱动微混合芯片的结构设计第62-63页
        4.1.2 双腔微泵驱动微混合芯片的结构设计第63-64页
        4.1.3 微反应芯片及成长流道芯片的结构设计第64-66页
    4.2 微反应器制作工艺研究第66-71页
        4.2.1 微反应器制作流程第66页
        4.2.2 微反应器阳模制作工艺第66-68页
        4.2.3 PDMS 微反应器基片制作第68-69页
        4.2.4 微反应器封装第69-71页
    4.3 本章小结第71-72页
第5章 微流体反应器可控合成金纳米粒子的实验研究第72-88页
    5.1 金纳米粒子的液相化学合成第72-73页
    5.2 合成实验第73-78页
        5.2.1 实验原料、试剂及主要实验设备第73-74页
        5.2.2 实验平台搭建及实验方案第74-75页
        5.2.3 实验方法及步骤第75-78页
    5.3 结果及分析第78-85页
        5.3.1 不加 CTAB 与加 CTAB 对比分析第78-79页
        5.3.2 压电微泵电压(入口流量)对金纳米粒子合成的调控分析第79-81页
        5.3.3 压电微泵工作频率对金纳米粒子合成的调控分析第81-84页
        5.3.4 不同浓度的还原剂对金纳米粒子形貌的影响分析第84-85页
    5.4 本章小结第85-88页
第6章 结论与展望第88-92页
    6.1 本文结论第88-89页
    6.2 问题与展望第89-92页
参考文献第92-98页
作者简介及攻读硕士期间学术成果第98-99页
致谢第99-100页

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