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基于压电薄膜体声波谐振器的液滴微反应器系统的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 微反应器简介第9-11页
        1.1.1 微反应器的特征和分类第9-10页
        1.1.2 微混合器和微加热器第10-11页
        1.1.3 微反应器的优点和存在的问题第11页
    1.2 压电薄膜体声波谐振器的发展和应用现状第11-13页
    1.3 无线驱动技术的发展历史与应用领域第13-16页
        1.3.1 无线驱动技术的发展历史第13页
        1.3.2 无线驱动技术的分类和应用领域第13-16页
    1.4 无线驱动技术在芯片实验室中的应用现状第16-19页
        1.4.1 无线驱动技术在芯片实验室化学方面的应用第16-18页
        1.4.2 无线驱动技术在芯片实验室生物医疗方面的应用第18-19页
    1.5 本课题的主要研究内容第19-21页
第2章 薄膜体声波谐振器设计与制造第21-31页
    2.1 薄膜体声波谐振器的实现原理第21-22页
    2.2 薄膜体声波谐振器的等效模型第22-25页
        2.2.1 LC谐振电路模型第22-23页
        2.2.2 BVD等效电路模型第23-24页
        2.2.3 MBVD等效电路模型第24-25页
    2.3 薄膜体声波谐振器的器件结构第25-31页
        2.3.1 谐振器类型的选择——固体装配型第25页
        2.3.2 谐振器材料选择和结构设计第25-28页
        2.3.3 谐振器性能测试第28-31页
第3章 基于薄膜体声波谐振器的液滴微反应器系统第31-45页
    3.1 集成的微反应器系统搭建第31-32页
    3.2 液滴混合的实现第32-36页
        3.2.1 混合机理第32-33页
        3.2.2 有限元仿真第33-34页
        3.2.3 实验结果和分析第34-36页
    3.3 液滴加热的实现第36-40页
        3.3.1 加热机理第36-37页
        3.3.2 有限元仿真第37页
        3.3.3 实验结果和分析第37-40页
    3.4 液滴中传感的实现第40-41页
        3.4.1 传感机理第40-41页
        3.4.2 粘度阻抗标定和测量第41页
    3.5 液滴微反应器系统在Diels-Alder反应中的应用第41-45页
第4章 无线驱动技术集成体声波谐振器在微反应器中的应用第45-59页
    4.1 无线驱动微反应器系统的设计和原理第45-52页
        4.1.1 无线装置的选择——天线第45-46页
        4.1.2 无线驱动微反应器系统的设计第46-48页
        4.1.3 无线驱动微反应器系统的原理第48-51页
        4.1.4 无线驱动过程中的能量传输效率第51-52页
    4.2 无线控制的液滴微反应器加热功能第52-56页
        4.2.1 液滴加热的实现和加热速率的控制第52-56页
        4.2.2 无线加热过程中的能量分配第56页
    4.3 无线混合的实现和混合速率的控制第56-59页
第5章 器件的阵列化第59-65页
    5.1 “H”型谐振器阵列第59-61页
        5.1.1 电路设计和仿真分析第59-60页
        5.1.2 液滴阵列加热和混合的实现第60-61页
    5.2 “耙”型谐振器阵列第61-65页
        5.2.1 电路设计和仿真分析第61页
        5.2.2 液滴阵列梯度加热的实现第61-62页
        5.2.3 “耙”型电路端口处的能量分配第62-63页
        5.2.4 液滴阵列梯度混合的实现第63-65页
第6章 总结与展望第65-67页
    6.1 本课题的主要研究内容第65页
    6.2 本课题的创新点第65-66页
    6.3 未来的工作展望第66-67页
参考文献第67-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-75页
致谢第75页

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