摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第一章 简介 | 第14-17页 |
·动机 | 第14页 |
·目标 | 第14-15页 |
·主要贡献 | 第15页 |
·文章的组织 | 第15-17页 |
第二章 背景 | 第17-28页 |
·超声 | 第17-19页 |
·背景 | 第17页 |
·超声作动器 | 第17页 |
·超声传感器 | 第17-18页 |
·超声马达 | 第18-19页 |
·压电叠堆换能器 | 第19页 |
·声辐射力 | 第19-21页 |
·能量密度差 | 第20页 |
·声子 | 第20-21页 |
·声学流 | 第21页 |
·超声抓取小颗粒 | 第21-23页 |
·超声波束 | 第22页 |
·超声驻波 | 第22-23页 |
·超声方法抓取与旋转小颗粒 | 第23-24页 |
·超声方法产生并且旋转小液滴 | 第24-26页 |
·吸附现象 | 第26-28页 |
第三章 振动激励方式与结构对超声针针尖振幅的影响 | 第28-43页 |
·简介 | 第28页 |
·实验 | 第28-34页 |
·用于超声针振动激励的两种换能器结构 | 第28-31页 |
·实验数据 | 第31-34页 |
·结果与讨论 | 第34-41页 |
·超声针激励部分长度(ZE) 对其振动特性的影响 | 第34-35页 |
·驱动位置的影响 | 第35-36页 |
·对角激励与平行激励的比较 | 第36-37页 |
·锥形部分对针振动的影响 | 第37-40页 |
·针的直径对针振动的影响 | 第40-41页 |
·结论 | 第41-43页 |
第四章 弯曲振动超声针反节点处液滴的受控吸附 | 第43-55页 |
·简介 | 第43页 |
·实验 | 第43-46页 |
·结构与操作 | 第43-46页 |
·实验发现 | 第46页 |
·理论分析 | 第46-48页 |
·结果与讨论 | 第48-53页 |
·结论 | 第53-55页 |
第五章 结论与建议 | 第55-58页 |
·结论 | 第55页 |
·超声针激励方法与超声针结构对其针尖振幅的影响 | 第55页 |
·利用弯曲振动超声针在其反节点处实现液滴的受控吸附 | 第55页 |
·建议 | 第55-58页 |
·纳米颗粒的吸附 | 第55-56页 |
·在超声针表面实现液滴的受控运输 | 第56页 |
·增大超声针针吸附力 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63页 |