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硅基底表面特性对微通道界面滑移的影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 表面润湿性的表征方法第10-15页
        1.1.1 接触角第10-12页
        1.1.2 接触角计算模型第12-13页
        1.1.3 滚动角第13-15页
    1.2 疏水/超疏水表面的制备第15-16页
    1.3 超疏水表面的减阻机理第16-21页
        1.3.1 表面滑移理论第16-18页
        1.3.2 流动减阻研究第18-21页
    1.4 本文的研究内容及意义第21-22页
第2章 微通道滑移流动的实验研究第22-39页
    2.1 实验方法第22-27页
        2.1.1 微通道壁面的制备第22-25页
        2.1.2 实验装置和方法第25-27页
    2.2 实验结果第27-32页
        2.2.1 试样的表面特性第27页
        2.2.2 μ-PIV测试结果第27-32页
    2.3 实验结果分析第32-37页
        2.3.1 不同润湿性表面的减阻效果第32-34页
        2.3.2 微通道流场中的最大速度第34-36页
        2.3.3 微通道中的滑移长度第36-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第3章 壁面润湿性对空泡动态接触角的影响第39-48页
    3.1 实验方法第39-40页
        3.1.1 通道壁面制备第39页
        3.1.2 实验系统第39-40页
        3.1.3 实验过程第40页
    3.2 实验结果与讨论第40-47页
        3.2.1 试样的表面形貌第40-41页
        3.2.2 试样的静态接触角第41页
        3.2.3 试样的动态接触角第41-44页
        3.2.4 动态接触角的数值分析第44-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第4章 动态接触角与壁面滑移的关系第48-57页
    4.1 计算流体动力学第48-49页
    4.2 数值模拟模型和参数设定第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-56页
        4.3.1 微通道中的流场分布第50-51页
        4.3.2 空泡的动态接触角第51-52页
        4.3.3 空泡滑移速度与DCA之间的关系第52-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 结论第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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