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被动式混合器微通道的结构优化

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-16页
    1.1 微流控芯片技术概述第9页
    1.2 被动式微混合器优化方法发展现状第9-14页
        1.2.1 形状优化方法发展现状第10-13页
        1.2.2 拓扑优化方法发展现状第13-14页
    1.3 课题的主要研究内容第14-16页
2 被动式微混合器加工制造技术初探第16-33页
    2.1 激光器参数研究第16-19页
        2.1.1 被加工材料属性第16页
        2.1.2 激光器可调节参数第16-17页
        2.1.3 激光器各参数下通道深宽性质第17-19页
    2.2 激光器加工微通道深度误差优化第19-24页
        2.2.1 估算参数第19-20页
        2.2.2 结果分析第20-24页
    2.3 激光器加工微通道表面质量优化第24-28页
        2.3.1 估算参数第24页
        2.3.2 结果分析第24-28页
    2.4 微流控芯片热压键合机参数优化第28-32页
        2.4.1 估算参数第28-29页
        2.4.2 结果分析第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
3 被动式微混合器微通道形状优化第33-54页
    3.1 数值模型第33-34页
        3.1.1 控制方程与混合效率计算第33-34页
        3.1.2 结构设计第34页
    3.2 2D数值仿真第34-43页
        3.2.1 6 种通道构型对比分析第34-35页
        3.2.2 方波型微通道研究与拓展第35-43页
    3.3 3D数值仿真及混合实验第43-53页
        3.3.1 3D模型构建第43页
        3.3.2 混合实验第43-45页
        3.3.3 结果分析第45-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 微通道内障碍物布局优化第54-63页
    4.1 数值模型第54-55页
        4.1.1 控制方程与混合效率计算公式第54页
        4.1.2 结构设计第54-55页
    4.2 正交实验分析第55-57页
    4.3 模型拓展与研究第57-62页
        4.3.1 模型拓展第57-59页
        4.3.2 混合机理研究第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 微通道结构拓扑优化第63-70页
    5.1 纳维叶-斯托克斯流动拓扑优化在多孔材质中的模型研究第63-65页
        5.1.1 问题的提出第63-64页
        5.1.2 求解过程第64-65页
    5.2 几何模型的选择第65页
    5.3 拓扑微混合器的数值分析第65-69页
        5.3.1 拓扑结构仿真第65-66页
        5.3.2 拓扑结构微混合器仿真分析第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
6 结论与展望第70-71页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士期间参加科研及发表学术论文情况第73-74页
致谢第74页

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