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聚合物纳米通道的结构变化及其对电渗流的影响

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第16-30页
    1.1 选题背景及研究意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-28页
        1.2.1 嵌段聚合物在纳米管道中的自组装第17-19页
        1.2.2 两亲共聚物对纳米管道的阀控作用第19-21页
        1.2.3 聚电解质刷对电渗流的影响第21-23页
        1.2.4 聚两性电解质刷对电渗流的抑制作用第23-24页
        1.2.5 电渗泵的国内外研究现状第24-28页
    1.3 主要研究内容第28-30页
第2章 聚合物在纳米通道内的自组装结构第30-70页
    2.1 引言第30页
    2.2 分子动力学第30-41页
        2.2.1 分子动力学基本原理第30-32页
        2.2.2 势能模型第32-35页
        2.2.3 温控模型第35-38页
        2.2.4 粒子运动方程求解方法第38-40页
        2.2.5 边界条件第40-41页
    2.3 二嵌段共聚物在纳米管中的自组装构象第41-52页
        2.3.1 模型及参数第41-43页
        2.3.2 壁面吸附强度对二嵌段共聚物构象的影响第43-48页
        2.3.3 纳米管尺寸对二嵌段共聚物构象的影响第48-52页
    2.4 两亲三嵌段共聚物在纳米管中的自组装构象第52-67页
        2.4.1 模型及参数第52-53页
        2.4.2 三嵌段对称共聚物在纳米管中的自组装构象第53-61页
        2.4.3 三嵌段非对称共聚物在纳米管中的自组装构象第61-67页
    2.5 本章小结第67-70页
第3章 两亲共聚物刷对纳米通道的阀控作用研究第70-90页
    3.1 引言第70页
    3.2 两亲性共聚物的温度响应第70-80页
        3.2.1 初始模型及参数选择第70-71页
        3.2.2 不同嵌段分布对阀控作用的影响研究第71-76页
        3.2.3 接枝密度对阀控作用的影响研究第76-80页
    3.3 两亲性共聚物的溶剂特性响应第80-88页
        3.3.1 模型及参数第80-81页
        3.3.2 亲水性强弱对两亲性共聚物构象特性的影响研究第81-85页
        3.3.3 疏水性强弱对两亲性共聚物构象特性的影响研究第85-88页
    3.4 本章小结第88-90页
第4章 流道上下壁面分别接枝带有相反电荷的聚电解质刷对电渗流的影响第90-120页
    4.1 引言第90页
    4.2 聚电解质刷接枝密度及电场强度对电渗流的调控研究第90-107页
        4.2.1 系统模型第90-93页
        4.2.2 单体粒子、反粒子及盐粒子对流速的影响第93-102页
        4.2.3 流场流速分布第102-107页
    4.3 不同带电比例聚电解质刷对电渗流的调控研究第107-118页
        4.3.1 模型细节第107-108页
        4.3.2 单体粒子、反粒子及盐粒子对流速的影响第108-113页
        4.3.3 流场流速分布第113-118页
    4.4 本章小结第118-120页
第5章 聚两性电解质刷对电渗流抑制作用的研究第120-146页
    5.1 引言第120页
    5.2 不同带电比例聚两性电解质刷对电渗流的抑制作用研究第120-131页
        5.2.1 系统模型第120-122页
        5.2.2 流场速度分布第122-126页
        5.2.3 流道内各粒子密度分布第126-131页
    5.3 不同电荷分布聚两性电解质刷对电渗流的抑制作用研究第131-141页
        5.3.1 系统模型第131-132页
        5.3.2 流场速度分布及流道内各粒子分布情况第132-141页
    5.4 抑制电渗流的微流控芯片设计第141-143页
    5.5 本章小结第143-146页
第6章 接枝聚合物刷的多孔介质膜电渗泵实验研究第146-156页
    6.1 引言第146页
    6.2 电渗泵制备第146-150页
        6.2.1 电渗泵结构第146-147页
        6.2.2 实验仪器及材料第147页
        6.2.3 气体扩散电极的制备第147-148页
        6.2.4 聚合物纳米通道的制备第148-150页
    6.3 实验结果与分析第150-153页
    6.4 本章小结第153-156页
第7章 全文总结与展望第156-160页
    7.1 研究工作总结第156-158页
    7.2 创新点第158-159页
    7.3 后续工作展望第159-160页
参考文献第160-180页
作者简介及攻读期成果第180-183页
致谢第183页

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