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细胞给药微芯片中对流扩散特性的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 微流控芯片给药技术的发展第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-20页
    1.4 选题依据、研究内容与意义第20-22页
        1.4.1 选题依据第20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
        1.4.3 研究意义第21-22页
第2章 微芯片中传质及对流扩散理论第22-40页
    2.1 传质的基本方式第22-26页
        2.1.1 扩散传质第23页
        2.1.2 扩散传质的速度与通量第23-25页
        2.1.3 对流传质第25-26页
    2.2 传输过程第26-27页
        2.2.1 分子传输现象第26页
        2.2.2 菲克定律第26-27页
        2.2.3 傅里叶热传导定律第27页
        2.2.4 牛顿内摩擦定律第27页
        2.2.5 菲克第二定律第27页
    2.3 微通道对流扩散的几何模型第27-31页
    2.4 微腔内对流扩散过程的一维数学-物理模型第31-38页
        2.4.1 微流控芯片微腔内对流扩散数学模型的建立第31-33页
        2.4.2 微流控芯片微腔内对流扩散数学模型化简第33页
        2.4.3 分离变量法求解对流扩散数学模型第33-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第3章 细胞给药芯片对流扩散数值模拟第40-66页
    3.1 对流扩散多物理场耦合数值模拟第40-44页
        3.1.1 物理模型的建立第41-42页
        3.1.2 边界条件第42页
        3.1.3 参数设置第42页
        3.1.4 控制方程第42-43页
        3.1.5 网格划分第43-44页
    3.2 单液滴对流扩散模拟结果及分析第44-53页
        3.2.1 定速条件单液滴对流扩散过程第44-50页
        3.2.2 单液滴对流扩散速度场分析第50-52页
        3.2.3 单液滴对流扩散过程最优对流速度第52-53页
    3.3 双液滴对流扩散模拟结果及分析第53-59页
        3.3.1 定速条件变间距双液滴对流扩散过程第53-57页
        3.3.2 定间距变速双液滴对流扩散过程第57-59页
    3.4 近细胞表面对流扩散模拟结果及分析第59-63页
        3.4.1 对流扩散过程细胞表面压强分布第59-61页
        3.4.2 对流扩散过程细胞表面浓度分布第61-63页
    3.5 本章小结第63-66页
第4章 微流控芯片对流扩散实验研究第66-80页
    4.1 实验平台与设备第66-72页
        4.1.1 实验器材与仪器介绍第66-69页
        4.1.2 实验平台的搭建第69-70页
        4.1.3 仪器调试与参数设定第70-72页
        4.1.4 实验注意事项第72页
    4.2 细胞给药微流控芯片制造工艺第72-75页
    4.3 微流控芯片对流扩散实验第75-79页
        4.3.1 微流控芯片结构第75-76页
        4.3.2 微芯片对流扩散实验结果第76-77页
        4.3.3 微芯片对流扩散实验速度场分析第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第5章 结论及展望第80-82页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 展望第81-82页
参考文献第82-87页
致谢第87-88页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第88页

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