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微流控冲击打印技术的研究及其应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 微液滴的特性及其在生化领域中应用第12-19页
        1.1.1 微液滴的特性第12-14页
        1.1.2 微液滴的应用第14-19页
    1.2 微液滴产生方法第19-25页
        1.2.1 乳化方法第19-20页
        1.2.2 微流控方法第20-23页
        1.2.3 连续打印方法第23-24页
        1.2.4 按需打印方法第24-25页
    1.3 微液滴按需打印技术第25-32页
        1.3.1 按需打印技术的种类第26-29页
        1.3.2 按需打印技术的发展现状第29-31页
        1.3.3 微流控冲击打印技术的特点第31-32页
    1.4 微流控冲击打印技术研究目的和意义第32-33页
    1.5 本论文内容及结构第33-36页
第2章 微流控冲击打印技术原理与有限元仿真分析第36-50页
    2.1 微流控冲击打印技术原理第36-43页
        2.1.1 液滴按需打印技术原理第36-38页
        2.1.2 微流控冲击打印的工作过程第38-39页
        2.1.3 微流控冲击打印的数学模型第39-43页
    2.2 微流控冲击打印过程的有限元仿真分析第43-47页
        2.2.1 微流控芯片的结构设计第43-45页
        2.2.2 有限元仿真分析第45-47页
    2.3 本章小结第47-50页
第3章 多通道微流控冲击打印系统的设计及搭建第50-66页
    3.1 致动器与驱动电路的选取与设计第50-58页
        3.1.1 致动器的选取第50-51页
        3.1.2 致动器驱动电路方案设计第51-52页
        3.1.3 驱动电路性能测试第52-55页
        3.1.4 致动器性能测试第55-58页
    3.3 微流控芯片的制备第58-62页
        3.3.1 微流控芯片制备的工艺流程第58-59页
        3.3.2 微流控芯片表面改性第59-62页
    3.4 微流控冲击打印系统的结构设计及搭建第62-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第4章 微流控冲击打印系统的性能表征及管道结构优化第66-86页
    4.1 微流控冲击打印系统性能表征第66-73页
        4.1.1 液滴尺寸的一致性第66-68页
        4.1.2 驱动信号对液滴体积的调控第68-69页
        4.1.3 打印液体的粘度范围第69页
        4.1.4 液滴的产生速率第69-71页
        4.1.5 不同安装精度下的液滴打印第71-72页
        4.1.6 多通道多重打印性能第72-73页
    4.2 芯片结构对液滴打印的影响第73-77页
        4.2.1 影响液滴体积的芯片结构因素第73-75页
        4.2.2 芯片管道流阻对液滴打印的影响第75-77页
    4.3 微流控芯片管道优化第77-84页
        4.3.1 微流控冲击打印中的潜在失稳因素第77-78页
        4.3.2 控制失稳因素方法的研究与讨论第78-80页
        4.3.3 会聚形管道的单向运输特性第80-81页
        4.3.4 新型芯片的结构设计及性能测试第81-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第5章 基于微流控冲击打印技术的数字液滴分液技术第86-102页
    5.1 高精度微量液体分发的需求分析第86-87页
    5.2 便携式数字液滴分液器第87-89页
        5.2.1 分液器结构设计及制造第87-89页
        5.2.2 分液技术的工作原理第89页
    5.3 微流控分液尖头的设计与制备第89-92页
    5.4 数字液滴分液器的性能表征第92-99页
        5.4.1 液滴尺寸的表征及标定第92-95页
        5.4.2 浓度梯度稀释第95-99页
    5.5 阿霉素毒理学分析实验第99-100页
        5.5.1 实验背景与设计第99-100页
        5.5.2 实验结果与分析第100页
    5.6 本章小结第100-102页
第6章 总结与展望第102-106页
    6.1 总结第102-103页
        6.1.1 本论文的主要工作第102-103页
        6.1.2 本论文主要创新点第103页
    6.2 展望第103-106页
        6.2.1 微流控芯片材质第104页
        6.2.2 微流控芯片的表面改性第104页
        6.2.3 致动器的控制参数第104-105页
        6.2.4 微流控冲击打印的应用第105-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-118页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第118页

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