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新型分合式微通道混合性能的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-29页
    1.1 微通道混合的研究进展第8-20页
        1.1.1 微混合器的分类第8-20页
            1.1.1.1 主动式微混合器第9-12页
            1.1.1.2 被动式微混合器第12-20页
    1.2 微通道混合的应用--微流控芯片第20-22页
        1.2.1 微流控芯片的定义第20-21页
        1.2.2 微流控芯片的优点第21-22页
    1.3 微混合的主要研究方法第22-26页
    1.4 本文研究的意义与目的第26-27页
    1.5 本文主要研究内容第27-29页
第二章 微流体混合模拟的理论基础第29-36页
    2.1 微流体力学特性第29-32页
        2.1.1 微尺度下的流动特性第29-30页
        2.1.2 微尺度下影响流体流动的因素第30-32页
    2.2 微通道中的流体混合第32-35页
        2.2.1 微流体混合机理第32-34页
        2.2.2 微流体混合的强化方法第34页
        2.2.3 微流体混合评价方法第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第三章 新型分合式微通道的结构优化第36-51页
    3.1 数值模型第36-41页
        3.1.1 控制方程第36-37页
        3.1.2 几何模型第37-38页
        3.1.3 混合工质的选择第38-39页
        3.1.4 边界条件的选择第39页
        3.1.5 网格划分及其无关性验证第39-41页
        3.1.6 数值计算有效性的验证第41页
    3.2 新型微通道的结构优化第41-49页
        3.2.1 不同分合角度θ的优化第42-45页
        3.2.2 不同深宽比H/W的优化第45-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 操作参数对微通道混合的影响第51-61页
    4.1 入口速度对混合的影响第51-54页
    4.2 扩散系数对混合的影响第54-55页
    4.3 运动粘度对混合的影响第55-57页
    4.4 操作参数的曲线拟合第57-59页
        4.4.1 Pe准数的作用第57页
        4.4.2 参数拟合第57-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 几种微通道综合性能的对比第61-70页
    5.1 几种微通道的结构模型第61-62页
    5.2 不同入口速度下混合性能的对比第62-67页
        5.2.1 微通道混合长度的对比第66页
        5.2.2 微通道混合时间的对比第66-67页
    5.3 几种微通道压力损失的分析第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论与展望第70-72页
    1 结论第70-71页
    2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
符号说明第78-79页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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