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微流控芯片中液滴操控的耗散粒子动力学模拟

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·本文的研究背景及其动机第14-16页
   ·微流控芯片的研究概况第16-24页
     ·基于连续流的微流控技术第17-19页
     ·基于离散液滴的微流控技术第19-23页
     ·微流控芯片的应用第23-24页
   ·采用耗散粒子动力学方法的理由和依据第24-25页
   ·本论文的主要研究内容第25-28页
第二章 耗散粒子动力学方法第28-58页
   ·引言第28-30页
   ·耗散粒子动力学的理论基础和基本方程第30-40页
     ·经典力学第30-32页
     ·分子动力学第32-33页
     ·粗粒化描述第33-34页
     ·耗散粒子动力学第34-40页
   ·耗散粒子动力学与Navier-Stokes方程第40-43页
   ·模型单位与物理单位的转换第43-44页
   ·耗散粒子动力学方法的应用第44-47页
   ·耗散粒子动力学模拟的实现第47-57页
     ·积分算法第47-48页
     ·边界条件第48-52页
     ·节省计算时间第52-57页
   ·本章小结第57-58页
第三章 耗散粒子动力学中实现滑移边界条件的数值方法第58-76页
   ·引言第58-60页
   ·DPD流体的自扩散系数与粘性第60-62页
   ·无滑移边界条件第62-69页
     ·泊萧叶流第62-66页
     ·库埃特流第66-69页
   ·滑移边界条件第69-75页
     ·不可控滑移边界条件第69-72页
     ·可控滑移边界条件第72-75页
   ·本章小结第75-76页
第四章 平板上润湿性梯度驱动液滴的耗散粒子动力学模拟第76-105页
   ·引言第76-81页
     ·平板上液滴的运动第77-80页
     ·热涨落对微尺度流体行为的影响第80-81页
   ·气液共存DPD模型第81-89页
     ·表面张力的计算第82-83页
     ·气液界面第83-85页
     ·Young-Laplace方程第85-87页
     ·接触角第87-89页
   ·润湿性梯度驱动下的液滴平动第89-99页
     ·液滴的运动过程第90-92页
     ·液滴内部的三维流场第92-96页
     ·各因素对液滴运动的影响第96-99页
   ·液滴合并与液体混合第99-102页
   ·液滴分裂第102-103页
   ·本章小结第103-105页
第五章 交流电润湿中液滴振荡的耗散粒子动力学模拟第105-134页
   ·引言第105-113页
     ·电化学模型第108-109页
     ·电力学模型第109-113页
   ·液滴的自由振荡第113-118页
   ·DPD模型的构建第118-122页
   ·结果与讨论第122-132页
     ·液滴的振荡第122-126页
     ·液滴内部流场第126-129页
     ·接触线的振荡第129-132页
   ·本章小结第132-134页
第六章 总结与展望第134-137页
   ·总结第134-135页
   ·展望第135-137页
参考文献第137-151页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第151-153页
作者在攻读博士学位期间参入的项目第153-154页
致谢第154-155页

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