摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 微流操控技术研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 主动式微操控技术 | 第12-13页 |
1.2.2 被动式微操控技术 | 第13-14页 |
1.2.3 惯性微操控技术 | 第14-15页 |
1.3 黏弹性微流控技术研究进展 | 第15-19页 |
1.3.1 直型流道黏弹性微流控技术研究进展 | 第15-18页 |
1.3.2 弯流道黏弹性微流控技术研究进展 | 第18-19页 |
1.4 课题立题依据与主要研究内容 | 第19-23页 |
1.4.1 课题的立题依据 | 第19-20页 |
1.4.2 课题的经费来源 | 第20页 |
1.4.3 论文的主要研究内容与组织结构 | 第20-23页 |
第二章 粒子黏弹性聚焦的物理机制、器件制备及实验表征方法 | 第23-41页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 黏弹性溶液特性 | 第23-24页 |
2.3 黏弹性溶液中粒子操控的物理机制 | 第24-30页 |
2.3.1 黏弹性效应 | 第24-26页 |
2.3.2 惯性迁移效应 | 第26-29页 |
2.3.3 弯流道中截面Dean流 | 第29-30页 |
2.4 多种微流控芯片制备 | 第30-35页 |
2.4.1 玻璃管微流道集成器件制作 | 第31页 |
2.4.2 拔丝法微流道PDMS器件制作 | 第31-32页 |
2.4.3 基于光刻技术的PDMS-玻璃微流控芯片制备 | 第32-35页 |
2.5 实验样品液 | 第35-36页 |
2.6 粒子聚焦表征平台 | 第36-37页 |
2.7 数据分析方法 | 第37-38页 |
2.8 本章小结 | 第38-41页 |
第三章 圆截面流道中粒子黏弹性聚焦机理研究 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 玻璃管圆截面直流道中粒子聚焦行为研究 | 第41-50页 |
3.2.1 牛顿流体与黏弹性流体比较 | 第42-43页 |
3.2.2 粒径及流速对聚焦效果的调控效用 | 第43-46页 |
3.2.3 粒子沿流道长度方向的聚焦过程 | 第46-48页 |
3.2.4 弹性系数El对粒子聚焦效果的调控效用 | 第48-50页 |
3.3 圆截面PDMS直流道中粒子聚焦行为研究 | 第50-52页 |
3.3.1 PDMS流道内的流速调控效用 | 第50-52页 |
3.3.2 黏弹性效应的血细胞操控 | 第52页 |
3.4 本章小结 | 第52-55页 |
第四章 矩形直流道中粒子黏弹性聚焦机理研究 | 第55-79页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 矩形流道中粒子黏弹性聚焦行为研究 | 第55-68页 |
4.2.1 矩形流道内流速对粒子黏弹性迁移行为的调控效用 | 第56-59页 |
4.2.2 截面尺寸及形状对粒子黏弹性聚焦的影响 | 第59-61页 |
4.2.3 矩形流道中溶液特性对粒子黏弹性聚焦的调控 | 第61-68页 |
4.3 缩扩直流道中粒子迁移行为研究 | 第68-74页 |
4.3.1 缩扩效应提升粒子黏弹性聚焦效果 | 第69-71页 |
4.3.2 圆角缩扩进一步提升粒子聚焦效果 | 第71-73页 |
4.3.3 缩扩尺寸对粒子迁移的调控效用 | 第73-74页 |
4.4 矩形直流道中粒子黏弹性富集与提纯分选 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 螺旋流道中粒子黏弹性迁移的研究 | 第79-99页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 流速对螺旋流道中粒子黏弹性聚焦的调控 | 第79-82页 |
5.3 溶液特性对螺旋流道内粒子迁移作用机理 | 第82-90页 |
5.3.1 黏弹性溶液浓度对粒子迁移行为的影响 | 第82-84页 |
5.3.2 溶液类型对螺旋流道中粒子迁移的调控 | 第84-90页 |
5.4 螺旋流道结构对粒子黏弹性迁移行为的影响 | 第90-96页 |
5.4.1 螺旋流道宽度对粒子黏弹性迁移的影响 | 第90-94页 |
5.4.2 螺旋初始半径对粒子黏弹性迁移的影响 | 第94-96页 |
5.5 螺旋流道中粒子黏弹性富集 | 第96-98页 |
5.6 本章小结 | 第98-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-103页 |
6.1 工作总结 | 第99-101页 |
6.2 工作展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
作者简介 | 第109页 |