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基于声表面波技术可控合成金纳米粒子的实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 背景及意义第11-12页
    1.2 声表面波技术在微流控研究领域概述第12-17页
        1.2.1 声表面波技术介绍第12-13页
        1.2.2 微流体振动及粒子的聚集第13-14页
        1.2.3 微流体平移第14-15页
        1.2.4 微流体喷射第15-16页
        1.2.5 微流体雾化第16-17页
    1.3 微流体反应器生成金纳米粒子的最新进展第17-20页
    1.4 本文结构安排第20-23页
第2章 声表面波技术理论基础第23-33页
    2.1 声表面波器件基本结构及其工作原理第23-24页
    2.2 压电基片材料第24-26页
        2.2.1 压电材料参数第24-25页
        2.2.2 压电材料种类第25-26页
    2.3 叉指型换能器第26-31页
        2.2.1 叉指换能器基本结构第26-27页
        2.2.2 叉指换能器的 δ 函数分析模型第27-29页
        2.2.3 叉指换能器的基本参数设计第29-31页
    2.4 压电本构方程第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 声表面波器件的模拟仿真第33-49页
    3.1 基于MATLAB的声表面波器件仿真第33-40页
    3.2 基于ANSYS对声表面波系统的模拟仿真第40-45页
    3.3 无声场时声表面波微流控扰动系统的流体仿真分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-49页
第4章 基于声表面波技术的微流控扰动系统的设计、制作第49-57页
    4.1 基于声表面波技术的微流控扰动系统的设计第49-50页
    4.2 声表面波器件制备工艺第50-53页
    4.3 PDMS微反应器部分的制作第53-54页
    4.4 器件的封装键合第54-56页
    4.5 后续相关处理第56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 利用声表面波微流控扰动系统可控合成金纳米粒子的实验研究第57-73页
    5.1 金纳米粒子的液相合成机理第57-58页
    5.2 压电驱动脉动微混合原理第58-59页
    5.3 金纳米粒子可控合成实验第59-62页
        5.3.1 试剂和仪器第59页
        5.3.2 实验方法第59-62页
    5.4 实验结果及其分析第62-71页
        5.4.1 正交型声表面波扰动系统在不同条件下的实验研究第62-66页
        5.4.2 旋转型声表面波扰动系统在不同条件下的实验研究第66-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-77页
    6.1 本文结论第73-74页
    6.2 本文创新点第74页
    6.3 问题与展望第74-77页
参考文献第77-84页
作者简介及攻读硕士期间学术成果第84-85页
致谢第85页

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