摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
引言 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·选题的背景与意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·内容安排 | 第14-16页 |
2 声表面波技术 | 第16-36页 |
·声表面波技术及其发展 | 第16-17页 |
·声表面波器件基本结构及其工作原理 | 第17-18页 |
·叉指换能器 | 第18-31页 |
·叉指换能器的结构及工作原理 | 第18-19页 |
·叉指换能器的工作特性 | 第19-22页 |
·叉指换能器的分析模型 | 第22-31页 |
·声表面波技术的特点 | 第31-32页 |
·声表面波技术的相关应用 | 第32-33页 |
·声表面波器件的制作过程 | 第33-35页 |
·结语 | 第35-36页 |
3 微反应器技术 | 第36-40页 |
·微反应器的结构特征 | 第36页 |
·微反应器的分类 | 第36-37页 |
·微反应器的优越性能 | 第37-38页 |
·微反应器的应用 | 第38-39页 |
·结语 | 第39-40页 |
4 声表面波为能量源微反应器系统的设计和制作 | 第40-50页 |
·声表面波为能量源微反应器的设计思路 | 第40页 |
·声表面波为能量源微反应器系统结构 | 第40-42页 |
·本实验研究所需设备 | 第42页 |
·声表面波器件设计 | 第42-47页 |
·声表面波器件结构 | 第42-44页 |
·基片材料的选择 | 第44-46页 |
·叉指换能器参数的设定 | 第46-47页 |
·疏水处理 | 第47-49页 |
·结语 | 第49-50页 |
5 声表面波为能量源的微反应器系统的输运实验及理论分析 | 第50-72页 |
·声表面波作用下微液滴输运原理 | 第50-53页 |
·声表面波作用下微液滴基片间输运实验的研究内容及步骤 | 第53-54页 |
·信号功率和微液滴物理特性对微液滴输运的影响实验 | 第54-56页 |
·微液滴的曲率半径对微液滴输运的影响 | 第56-60页 |
·弧形聚合物上微液滴的平面受力分析 | 第60-63页 |
·弧形聚合物上微液滴的曲面受力分析 | 第63-71页 |
·结语 | 第71-72页 |
6 声表面波为能量源微反应器系统的反应实验 | 第72-79页 |
·微反应器系统的混合反应实验 | 第72-75页 |
·实验方法 | 第72页 |
·物理反应 | 第72-73页 |
·化学反应 | 第73-75页 |
·结果和讨论 | 第75-78页 |
·结语 | 第78-79页 |
7 结论和展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
在学研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |