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微流控芯片中的流體流動(簡體書)
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商品簡介
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; 李戰華等編著的這本《微流控芯片中的流體流動》針對微流控芯片中的流體操控,從流體力學的角度講解了流體流動的機理。其中,緒論闡述了微尺度流體力學研究的主要內容和微流動的主要特點。後續章節根據芯片中流動介質的不同分為簡單介質流動和復雜介質流動,具體安排如下:簡單介質流動按照驅動流動的主要梯度量——壓力、電場、濃度和溫度分為壓力驅動流(第2章)、電驅動流(第3章)和傳質與傳熱(第4章);復雜介質流動分為微管道內的液滴運動(第5章)、表/界面浸潤(第6章)、粒子與細胞的運動(第7 章)。為了使讀者了解微流動的研究方法,增加了微尺度數值模擬(第8章)和微尺度流動測量(第9章)。各章先介紹相關流體運動方程,然後講解基本物理概念和力學原理,同時介紹一些常用工程公式,最後給出幾個應用實例,便于讀者理解公式的使用。 《微流控芯片中的流體流動》可供從事微流控芯片研究和應用的科研人員、高校師生閱讀,也可供企業工程技術和設計人員參考,同時可作為相關專業研究生教材。

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序前言主要符號表第1章 緒論 1.1 微流控芯片 1.2 微流控芯片的流動機理研究 1.2.1 微流控學與微尺度流體力學 1.2.2 微流控芯片中流動研究的框架 1.3 微尺度流動的研究內容及特點 1.3.1 微尺度流動的主要研究內容 1.3.2 微尺度流動的主要特點 1.4 微流控芯片中的局部納流控簡介 1.5 本章小結 參考文獻第2章 微流控芯片壓差流動 2.1 連續介質流動方程組 2.1.1 連續性方程 2.1.2 動量方程 2.1.3 能量方程 2.1.4 牛頓流體與非牛頓流體 2.1.5 連續性假設的適用性 2.2 典型流動 2.2.1 二平板間的流動 2.2.2 無限長直圓管中的黏性流動 2.2.3 斯托克斯流動 2.3 管道流動參數計算 2.3.1 管道能量損失計算公式 2.3.2 管道流量公式 2.3.3 管道截面尺寸對流量的影響 2.3.4 復雜管網的流量計算 2.4 邊界條件 2.4.1 滑移邊界條件 2.4.2 光滑表面滑移長度的估算 2.4.3 粗糙表面滑移長度的估算 2.5 應用實例 2.5.1 慣性力的作用 2.5.2 氣動閥門與PDMS材料模量的關系 2.5.3 流體整流器 2.5.4 多功能脈沖流動微過濾器 2.6 本章小結 參考文獻第3章 微流控芯片電動流動 3.1 微流控系統多物理場耦合電動流動方程組 3.1.1 雙電層,電滲流和泊松-玻爾茲曼方程 3.1.2 微流控系統電動流動多物理場耦合方程組 3.2 電滲流特性和影響因素 3.2.1 電滲流的焦耳熱效應 3.2.2 壓強差流動的電黏性效應 3.2.3 電場調控電滲流 3.3 交變電滲流動 3.3.1 均勻等截面微通道交變電場驅動電滲流 3.3.2 交變電場調控雙電層和電解質離子運動 3.3.3 對稱和非對稱電極組交變電滲流 3.3.4 行波電場電滲流 3.4 應用實例 3.4.1 電滲流泵 3.4.2 電泳分離溶液的電動進樣 3.4.3 電動液體混合器 3.5 本章小結 參考文獻第4章 微流控芯片的傳質與傳熱第5章 微通道中的液滴運動第6章 表面潤濕現象第7章 微流控芯片的粒子受力和運動第8章 微流控芯片流動的數值模擬方法第9章 微尺度流動測量方法結束語專業詞匯索引

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