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基于压阻式悬臂梁传感器对细胞力学特性的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-20页
        1.2.1 细胞的弹性模量特性的研究现状及分析第12-17页
        1.2.2 细胞粘附力特性的研究现状及分析第17-20页
    1.3 课题来源及主要研究内容第20-21页
        1.3.1 课题来源第20页
        1.3.2 主要研究内容第20-21页
    1.4 本章小结第21-23页
第二章 纳米压痕原理第23-33页
    2.1 压痕技术概述第23页
    2.2 纳米压痕理论基础第23-29页
    2.3 影响测量结果因素分析第29-32页
        2.3.1 压头形状的影响第29-30页
        2.3.2 被测材料表面形貌的影响第30-31页
        2.3.3 零点定位的影响第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 基于压阻式微悬臂梁传感器测力装置的实现第33-48页
    3.1 压阻式微悬臂梁传感器第33-37页
        3.1.1 压阻原理第33-36页
        3.1.2 压阻式悬臂梁传感器探针结构第36-37页
    3.2 基于压阻式传感器信号调理电路的实现第37-43页
        3.2.1 惠斯通电桥第37-38页
        3.2.2 前置放大电路第38-41页
        3.2.3 巴特沃斯低通滤波器的设计第41-43页
    3.3 悬臂梁传感器探针的力标定第43-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 基于压阻式悬臂梁传感器测量酵母细胞弹性模量第48-63页
    4.1 弹性模量的计算模型第48-49页
    4.2 基于ABAQUS对酵母细胞的压痕力学仿真第49-54页
        4.2.1 酵母细胞的模型参数第49-50页
        4.2.2 酵母细胞有限元力学分析第50-53页
        4.2.3 酵母细胞的力学仿真结果第53-54页
    4.3 基于ABAQUS分析探针倾斜角对力测量的影响第54-56页
    4.4 测量酵母细胞弹性模量实验研究第56-61页
        4.4.1 实验装置和实验材料第56-57页
        4.4.2 基于压阻式悬臂梁传感器探压酵母细胞第57-59页
        4.4.3 压痕深度的确定第59-60页
        4.4.4 实验结果分析与讨论第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 基于压阻式悬臂梁传感器测量酵母细胞的粘附力第63-76页
    5.1 粘附力的确定第63-65页
    5.2 传感器探针测量细胞粘附力的方法研究第65-67页
        5.2.1 探针针尖与酵母细胞粘附力测量方法第65-66页
        5.2.2 酵母细胞与基底粘附力测量方法第66-67页
    5.3 实验系统与实验材料第67-68页
    5.4 探针针尖与酵母细胞粘附力测量实验第68-71页
        5.4.1 探针针尖与酵母细胞粘附力测量实验过程第68-69页
        5.4.2 加载时间对粘附力影响的研究第69-71页
        5.4.3 载荷大小对粘附力影响的研究第71页
    5.5 酵母细胞与基底粘附力测量实验第71-74页
        5.5.1 酵母细胞与基底粘附力测量实验过程第71-72页
        5.5.2 接触时间对粘附力影响的研究第72-73页
        5.5.3 不同基底对粘附力影响的研究第73-74页
    5.6 实验结果分析与讨论第74-75页
    5.7 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-85页
攻读学位论文期间公开发表的论文及科研成果第85-86页
致谢第86-87页

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