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基于3D打印技术的化学合成微反应器快速制造工艺研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 文献综述第9-23页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 微反应器及其优势第10-11页
    1.3 3D打印技术制造过程简介第11页
    1.4 3D打印技术分类及在微反应器领域的应用第11-20页
        1.4.1 SL立体光刻技术第12-14页
        1.4.2 SLS选择性激光烧结技术第14-16页
        1.4.3 FDM熔融沉积成型技术第16-18页
        1.4.4 3DP技术第18-19页
        1.4.5 LOM分层实体制造技术第19-20页
    1.5 研究内容及意义第20-23页
第2章 实验方法、设备及表征手段第23-31页
    2.1 实验药品及材料第23页
    2.2 3D打印设备第23-30页
        2.2.1 3D-Bioplotter 3D打印机第23-28页
        2.2.2 Makerbot Replicator 2X 3D打印机第28-30页
    2.3 表征手段第30页
        2.3.1 共聚焦激光扫描显微镜第30页
        2.3.2 紫外可见吸收光谱第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 基于3D打印的微通道结构制造工艺探究第31-41页
    3.1 前言第31页
    3.2 “一步法”制造微反应器第31-36页
        3.2.1 无支撑材料的“一步法”制造工艺第32-34页
        3.2.2 带支撑材料的“一步法”制造工艺第34-36页
    3.3 “两步法”制造微反应器第36-40页
        3.3.1 微通道模具打印第36-37页
        3.3.2 PDMS微反应器浇铸第37-39页
        3.3.3 PVA材料去除第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 微混合器的制造工艺与混合性能评价第41-55页
    4.1 前言第41页
    4.2 微混合器的制造工艺第41-45页
        4.2.1 Y型直通道和弯曲通道微混合器第41-42页
        4.2.2 磁力搅拌微混合器第42-45页
    4.3 微混合器的混合性能评价第45-53页
        4.3.1 混合性能评价原理第45页
        4.3.2 实验过程第45-47页
        4.3.3 图像处理第47-49页
        4.3.4 实验结果第49-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 纳米晶微反应合成系统第55-62页
    5.1 前言第55页
    5.2 纳米晶微反应合成系统搭建第55-57页
        5.2.1 PDMS微反应器第55-56页
        5.2.2 加热模块第56-57页
        5.2.3 装置搭建第57页
    5.3 金纳米颗粒合成实验第57-61页
        5.3.1 实验过程第57-58页
        5.3.2 反应温度和停留时间对金纳米颗粒性能的影响第58-60页
        5.3.3 搅拌对金纳米颗粒性能的影响第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 总结与展望第62-65页
    6.1 总结第62-63页
    6.2 创新点第63页
    6.3 展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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