摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
·研究背景及课题来源 | 第13-15页 |
·微化工机械系统 | 第15-16页 |
·微流体单相对流传热研究现状 | 第16-20页 |
·液体单相对流传热的尺度效应 | 第17-20页 |
·微流体单相对流传热实验研究的主要问题 | 第20页 |
·微流体扩散与混合的研究现状 | 第20-23页 |
·微流体扩散的尺度效应 | 第20-22页 |
·微流体的混合强化研究 | 第22-23页 |
·微流体检测技术的研究现状 | 第23-29页 |
·温度检测 | 第24-27页 |
·浓度检测 | 第27-29页 |
·课题的研究意义 | 第29-30页 |
·研究目标、内容、拟解决的关键问题 | 第30-32页 |
·研究目标 | 第30页 |
·研究内容 | 第30页 |
·拟解决的技术问题 | 第30-31页 |
·章节安排 | 第31-32页 |
第2章 拉曼光谱测试系统及激光热效应研究 | 第32-47页 |
·拉曼光谱简介 | 第32-36页 |
·拉曼散射概述 | 第32页 |
·拉曼光谱的基本原理 | 第32页 |
·拉曼光谱的特点与谱图信息 | 第32-34页 |
·拉曼光谱仪的介绍 | 第34-35页 |
·拉曼光谱技术的发展 | 第35-36页 |
·共焦显微拉曼光谱的分辨率问题 | 第36页 |
·激光热效应及理论估计 | 第36-46页 |
·物理模型、计算方程和边界条件 | 第37-39页 |
·正交分析方法 | 第39-41页 |
·数值计算结果与正交分析讨论 | 第41-42页 |
·表面功率和光照区域直径的影响 | 第42-43页 |
·曝光时间的影响 | 第43-45页 |
·关联式的建立 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第3章 基于拉曼温度测量的对流传热条件下微通道壁面轴向导热影响的研究 | 第47-63页 |
·引言 | 第47页 |
·实验部分 | 第47-54页 |
·拉曼温度测量方法 | 第47-49页 |
·传热实验装置 | 第49-54页 |
·数值模拟 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-62页 |
·数据处理 | 第55-56页 |
·温度分布 | 第56-59页 |
·轴向导热的影响 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第4章 基于拉曼浓度测量的微通道内扩散系数测量与扩散界面控制 | 第63-84页 |
·引言 | 第63页 |
·微通道的设计和制作 | 第63-66页 |
·微通道的设计 | 第63-65页 |
·微通道制作工艺 | 第65-66页 |
·拉曼浓度测量方法 | 第66-68页 |
·在线分析工具软件的编制 | 第68页 |
·与温度相关的液液扩散系数的测量 | 第68-77页 |
·扩散系数测量的研究进展 | 第68-69页 |
·实验部分 | 第69-71页 |
·扩散系数测量的结果与讨论 | 第71-74页 |
·基于扩散测量的激光热效应研究 | 第74-77页 |
·层流流体扩散界面的控制 | 第77-84页 |
·层流流体扩散界面控制的研究进展 | 第77页 |
·扩散界面控制方法的设计 | 第77-80页 |
·实验部分 | 第80页 |
·可行性实验的结果与讨论 | 第80-84页 |
第5章 混沌微混合器的研制 | 第84-103页 |
·引言 | 第84页 |
·混沌混合器的设计方案 | 第84-86页 |
·微混合器的结构优化 | 第86-93页 |
·数值模拟 | 第86-88页 |
·方槽位置的影响 | 第88-89页 |
·三个典型结构内的流动与混合发展 | 第89-91页 |
·雷诺数对微混合器整体性能的影响 | 第91-93页 |
·微混合器的制作 | 第93-94页 |
·混合性能评价 | 第94-101页 |
·实验部分 | 第94-97页 |
·实验结果与讨论 | 第97-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第6章 结论与展望 | 第103-106页 |
·全文总结 | 第103-105页 |
·本文主要研究工作 | 第103-104页 |
·本文主要特色与创新 | 第104-105页 |
·建议与展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-118页 |
附录A | 第118-147页 |
附录B | 第147-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
博士学位期间获得的成果 | 第154-155页 |