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PMMA微通道制备技术及在船舶压载水检测中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 微流控芯片第10-14页
        1.1.1 微流控芯片通道的制作材料第10-11页
        1.1.2 微通道的制作方法第11-13页
        1.1.3 微流控芯片的研究现状第13-14页
    1.2 PMMA力学性能研究现状第14-15页
    1.3 微流控芯片在船舶压载水检测中的应用第15-16页
    1.4 研究目的及内容第16-18页
第2章 PMMA微通道加工制作第18-25页
    2.1 有机玻璃PMMA第18-19页
        2.1.1 有机玻璃PMMA的性能第18页
        2.1.2 有机玻璃PMMA的加工工艺和工艺特性第18-19页
    2.2 激光刻蚀PMMA微通道第19-24页
        2.2.1 激光雕刻机激光产生原理第19-20页
        2.2.2 激光雕刻机主要工作参数第20页
        2.2.3 CO_2激光雕刻机的工作原理第20-22页
        2.2.4 激光雕刻PMMA结果及分析第22-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 PMMA窄通道制作及热压工艺第25-37页
    3.1 PMMA窄通道制作可行性分析第25-26页
        3.1.1 有机玻璃PMMA的性能第25-26页
    3.2 微通道夹具的设计及工作原理第26-27页
    3.3 PMMA微通道单轴压缩第27-32页
        3.3.1 PMMA微通道单轴压缩原理第27-28页
        3.3.2 PMMA微通道单轴压缩实验步骤第28-29页
        3.3.3 PMMA微通道单轴压缩结果分析第29-31页
        3.3.4 实验结果分析第31-32页
    3.4 PMMA芯片热压工艺第32-36页
        3.4.1 PMMA芯片热压原理第32-33页
        3.4.2 PMMA热压工艺参数第33页
        3.4.3 PMMA芯片热压工艺过程第33-35页
        3.4.4 PMMA芯片热压结果第35页
        3.4.5 PMMA微流控芯片的时效性分析第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 基于ANSYS的PMMA单轴压缩有限元分析第37-42页
    4.1 模型的建立第37-38页
        4.1.1 PMMA材料的属性第37页
        4.1.2 几何模型的建立第37页
        4.1.3 区域网格划分和计算第37-38页
    4.2 PMMA单轴压缩有限元分析第38-41页
        4.2.1 PMMA变形量分布分析第38-40页
        4.2.2 PMMA微通道宽度变化分析第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第5章 PMMA微流控芯片对船舶压载水中藻类检测第42-52页
    5.1 检测实验系统介绍第42-43页
        5.1.1 RPS原理介绍第42页
        5.1.2 检测实验系统设计第42-43页
    5.2 PMMA微流控芯片的设计第43-44页
    5.3 PMMA微流控芯片的制备第44-48页
        5.3.1 PMMA基片配合盖片压缩热压封接第44-45页
        5.3.2 PMMA基片配合盖片压缩热压封接实验第45-46页
        5.3.3 PMMA基片配合盖片压缩热压封接实验结果分析第46-47页
        5.3.4 PMMA检测芯片的制作第47-48页
    5.4 藻类的培养第48页
        5.4.1 藻类的选取第48页
        5.4.2 藻类的培养第48页
    5.5 PMMA芯片实验检测的实验步骤第48-49页
    5.6 PMMA微流控芯片检测结果分析第49-51页
        5.6.1 海水小球藻实验的检测结果第49页
        5.6.2 亚心形扁藻的实验检测结果第49-50页
        5.6.3 海洋原甲藻的实验检测结果第50页
        5.6.4 藻类实验检测结果分析第50-51页
    5.7 本章小结第51-52页
第6章 结论和展望第52-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
作者简介第59页

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