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纳微尺度下传递现象的计算机模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-21页
第一章 绪论第21-39页
   ·背景第21-22页
   ·纳米流体和微流体相关概念第22-25页
     ·纳米流体及其相关概念第22-24页
     ·微流体和微流体设备相关概念第24-25页
   ·分子模拟技术与格子Boltzmann方法第25-27页
     ·分子模拟方法简介第25-26页
     ·格子Boltzmann方法简介第26-27页
   ·纳微尺度下界面和界面传递的研究现状第27-29页
   ·研究内容及意义第29-31页
     ·研究内容第29-30页
     ·研究意义第30-31页
 参考文献第31-39页
第二章 纳米尺度下液-液界面的边界条件第39-61页
   ·引言第39-40页
   ·液-液界面的边界条件第40-44页
     ·模型第40-41页
     ·模拟方法和参数设置第41-43页
     ·无表面活性剂时的边界滑移第43-44页
   ·各因素对边界条件的影响第44-57页
     ·表面活性剂对边界条件的影响第44-52页
     ·剪切速率对边界条件的影响第52-57页
       ·剪切速率对滑移长度的影响第52-54页
       ·剪切速率对表面活性剂分布的影响第54-57页
   ·小结第57-58页
 参考文献第58-61页
第三章 纳米尺度下液-液界面的热量传递第61-79页
   ·引言第61-62页
   ·模型和方法第62-64页
     ·模型第62页
     ·模拟方法和参数设置第62-64页
   ·液-液界面的热量传递第64-70页
     ·液-液界面的热量传递第64-67页
     ·表面活性剂数量对热量传递的影响第67-70页
   ·流动对界面处传热的影响第70-75页
   ·小结第75-76页
 参考文献第76-79页
第四章 纳米尺度下液-液界面的质量传递第79-95页
   ·引言第79-80页
   ·模型和方法第80-82页
     ·模型第80-81页
     ·方法和参数设置第81-82页
   ·液-液界面处的质量传递第82-91页
     ·界面处质量传递的能垒第82-86页
     ·溶质溶解度的影响第86-88页
     ·表面活性剂对液-液界面处溶质传递的影响第88-91页
   ·小结第91-92页
 参考文献第92-95页
第五章 受限空间中的质量传递第95-109页
   ·引言第95-96页
   ·模型和方法第96-99页
     ·模型第96-97页
     ·方法和参数设置第97-99页
   ·水在纳米管中的行为第99-105页
     ·水在单管和并列的双管中的状态第99-103页
     ·水在碳纳米管中的行为第103-105页
     ·结果讨论第105页
   ·小结第105-106页
 参考文献第106-109页
第六章 用格子Boltzmann方法模拟微流体网状结构中浓度梯度的生成第109-127页
   ·前言第109-110页
   ·模型和方法第110-113页
     ·模型介绍第110-112页
     ·方法介绍第112-113页
   ·结果与讨论第113-124页
     ·方法验证第113-114页
     ·浓度梯度的生成第114-118页
     ·微通道结构和流体性质对浓度梯度的影响第118-122页
     ·相似微通道结构下模拟结果的参数拟合第122-124页
   ·小结第124-125页
 参考文献第125-127页
第七章 结论与展望第127-130页
   ·结论第127-128页
   ·展望第128-130页
附录一 英文名词缩写表第130-131页
附录二 英中文名词对照表第131-133页
致谢第133-134页
研究成果及发表的学术论文第134-135页
作者与导师简介第135-137页

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