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微流控技术用于制备尺寸可控的单分散陶瓷微球

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-25页
    1.1 引言第8页
    1.2 陶瓷微球的应用第8-11页
    1.3 陶瓷微球制备的制备方法第11-18页
    1.4 凝胶注模成型工艺第18-20页
        1.4.1 凝胶注模成型工艺的特点第19页
        1.4.2 凝胶注模成型技术的研究进展第19-20页
    1.5 微流控技术第20-23页
        1.5.1 微流控技术的起源与定义第20-21页
        1.5.2 液滴微流控技术的理论基础第21-22页
        1.5.3 微流控芯片结构及功能特点第22页
        1.5.4 微流控技术的研究领域第22-23页
    1.6 本文研究背景及意义第23-25页
第二章 陶瓷微球的制备第25-49页
    2.1 微流控芯片的制备第25-29页
        2.1.1 概述第25页
        2.1.2 同轴微通道系统装置的制备第25-26页
        2.1.3 实验设备与材料第26-27页
        2.1.4 制备流程第27-28页
        2.1.5 微通道的评估与测试第28-29页
    2.2 陶瓷料浆的制备第29-32页
        2.2.1 概述第29页
        2.2.2 实验用原料及化学试剂第29页
        2.2.3 实验用仪器及设备第29-30页
        2.2.4 原料的成分分析第30页
        2.2.5 实验流程第30-31页
        2.2.6 实验配方第31-32页
    2.3 料浆流变性能的测试第32-33页
        2.3.1 概述第32页
        2.3.2 测试方法第32-33页
    2.4 微流控技术制备氧化铝陶瓷微球及微球的表征第33-35页
        2.4.1 概述第33页
        2.4.2 氧化铝陶瓷微球的制备第33-34页
        2.4.3 氧化铝陶瓷微球的制备流程第34-35页
    2.5 实验结果与讨论第35-47页
        2.5.1 料浆流变性能分析第35-37页
        2.5.2 料浆的保存时间对微球制备过程的影响第37-39页
        2.5.3 微球的粒径分布第39-41页
        2.5.4 连续相和分散相流速对微球直径的影响第41-45页
        2.5.5 分散相与连续相流速比对微球直径的影响第45-46页
        2.5.6 微球性能的表征第46-47页
    2.6 本章小结第47-49页
第三章 微球生坯表面脱落性的研究及解决方法第49-55页
    3.1 引言第49页
    3.2 表面活性剂对生坯表面的影响第49-50页
    3.3 表面活性剂含量对生坯表面的影响第50页
    3.4 表面一层容易脱落现象的研究第50-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 总结与展望第55-57页
    4.1 结论第55-56页
    4.2 展望第56-57页
参考文献第57-63页
在校期间科研成果第63-64页
致谢第64页

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