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蛇形微流道内复杂特性粒子惯性迁移行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 微流控芯片的发展及国内外研究现状第12-22页
        1.2.1 鞘流粒子聚焦芯片第12-14页
        1.2.2 外力场粒子操控芯片第14-17页
        1.2.3 设障粒子分选芯片第17页
        1.2.4 惯性流粒子聚焦芯片第17-22页
    1.3 粒子的主动及被动操控芯片的比较第22-24页
    1.4 柔性粒子及不规则形状粒子的惯性聚焦与分选第24-25页
    1.5 课题立题依据与主要研究内容第25-29页
        1.5.1 课题立题依据第25-26页
        1.5.2 课题的经费来源第26页
        1.5.3 论文的主要研究内容和组织结构第26-29页
第二章 格子玻尔兹曼方法与浸入边界法耦合模型第29-44页
    2.1 引言第29页
    2.2 格子玻尔兹曼方法概述第29-34页
        2.2.1 格子玻尔兹曼方法的适用环境第29-31页
        2.2.2 格子玻尔兹曼方法的数学模型第31-34页
            2.2.2.1 格子玻尔兹曼方法的基本原理第32-33页
            2.2.2.2 格子玻尔兹曼方法的边界条件第33-34页
    2.3 格子玻尔兹曼方法与浸入边界法的耦合第34-38页
    2.4 高性能并行计算第38-40页
    2.5 程序验证第40-42页
        2.5.1 外加力驱动流场第40-41页
        2.5.2 粒子与流场间的相互作用第41-42页
    2.6 本章小结第42-44页
第三章 对称蛇形流道内不同尺寸刚性粒子运动行为研究第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 计算模型描述第44-45页
    3.3 计算结果第45-52页
    3.4 实验验证第52-55页
        3.4.1 芯片的制作及实验方法第52-53页
        3.4.2 实验结果第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 对称蛇形流道内柔性粒子运动行为研究第56-75页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 惯性直流道内柔性粒子的运动行为研究第57-61页
    4.3 对称蛇形流道内柔性粒子的运动行为研究第61-71页
        4.3.1 10μm柔性粒子的迁移聚焦特征第61-68页
        4.3.2 5μm柔性粒子的迁移聚焦特征第68-71页
    4.4 实验验证第71-73页
        4.4.1 柔性粒子制备及实验方法第71页
        4.4.2 实验结果第71-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 狭窄对称蛇形流道内非球形粒子运动行为研究第75-92页
    5.1 引言第75页
    5.2 惯性直流道内非球形粒子的运动行为研究第75-81页
        5.2.1 椭球粒子的Jeffery模型第75-77页
        5.2.2 椭球粒子在惯性直流道中运动行为的验证计算第77-80页
        5.2.3 椭球粒子在狭窄流道中的运动行为分析第80-81页
    5.3 对称蛇形流道内非球形粒子的运动行为研究第81-89页
    5.4 实验验证第89-90页
    5.5 本章小结第90-92页
第六章 总结与展望第92-94页
    6.1 工作总结第92-93页
    6.2 工作展望第93-94页
参考文献第94-103页
致谢第103-104页
作者简介第104-105页

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