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集成毛细管电泳芯片电动进样数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
引言第8-9页
1 绪论第9-17页
 1.1 前言第9页
 1.2 μTAS的分类第9页
 1.3 μTAS及微流控分析芯片的发展过程第9-11页
 1.4 芯片毛细管电泳进样技术第11-15页
  1.4.1 毛细管电泳芯片结构第11-13页
  1.4.2 芯片毛细管电泳进样系统第13-15页
 1.5 集成毛细管电泳芯片电动进样系统计算机模拟研究现状第15-16页
 1.6 本文的主要任务第16-17页
2 芯片毛细管电泳理论第17-25页
 2.1 双电层和zeta电势第17页
 2.2 电泳第17-18页
 2.3 淌度第18-19页
 2.4 电渗流(electroosmotic flow,EOF)原理第19-22页
  2.4.1 EOF速度和流型第19-20页
  2.4.2 电渗流的影响因素和控制方法第20-22页
 2.5 集成毛细管电泳芯片控制方程第22-25页
  2.5.1 Laplace方程第22-23页
  2.5.2 Poisson-Boltzman方程第23页
  2.5.3 电渗流控制方程第23-25页
3 集成毛细管电泳芯片电动进样计算机辅助模拟第25-39页
 3.1 可求解的集成毛细管电泳芯片电动进样系统模型第25-26页
 3.2 用离散化方法建立系统的数值模型第26-30页
  3.2.1 用有限差分法实现方程的线性化第27页
  3.2.2 划分有限差分网格第27-28页
  3.2.3 建立差分方程第28-30页
 3.3 用迭代法计算线性方程组第30-32页
 3.4 涡量-流函数法和改进的压力耦合方程的半隐式法(SIMPLER)第32-39页
  3.4.1 涡量-流函数法第32-33页
  3.4.2 改进的压力耦合方程的半隐式法第33-39页
4 模拟结果和实验验证第39-61页
 4.1 zeta电势模拟结果第39-40页
 4.2 涡量-流函数法模拟结果第40-42页
 4.3 改进的压力耦合方程的半隐式法模拟结果第42-49页
 4.4 夹流进样的实验过程第49-61页
  4.4.1 实验设备及工作原理第49-50页
  4.4.2 实验试剂第50页
  4.4.3 实验过程第50-61页
5 结论与展望第61-65页
附录A 计算Laplace方程子程序第65-68页
附录B 计算Poisson-Boltzman方程子程序第68-71页
附录C Simpler法部分子程序第71-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第82页

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