全文总字数:3249字
1. 研究目的与意义(文献综述)
系统的微型化在分析化学和生命科学等领域越来越多的得到广泛的应用。微流控伴随着微细加工的快速发展具有越来越重要的作用,具体体现在生物芯片及芯片实验室等领域。[1]必须解决在两股或多股流体进行化学反应时的有效混合,因而微流控中的重要组成部分是微混合器。[2]在传感和分析领域微混合器得到了较多的应用,不互溶液体的扩散并形成微液滴也需要用到微混合器。[3]所以,当今国际研究的前沿领域必有微混合器,微混合器的应用前景也非常广阔。[4]
按照是否具备外来作用可以把微混合器分为主动微混合器和被动微混合器。[5]其中需要外部能量诱发混合的方法的是主动微混合器。超声制动微混合器、声波气泡混合器、[6]电动效应微混合器等都是主动微混合器:不需要外部能量的方法为被动微混合器。被动微混合器的区分主要是通道几何形状的不同,可分为分层流微混合器、混沌对流微混合器等。[7,8]
很多主动微混合器虽然达到了混合效果但存在许多待改进的地方,主要原因是主动微混合器混合时间短、可控性好,但是需要外部刺激或激励或扰动、可靠性不高。被动微混合器便于集成在微流控系统中主要因为被动微混合器以增大流体的驱动压头为代价、无需外部能量的输入,混合效果较稳定,但通常需要加工复杂的三维结构,且对于雷诺数特别低的流体,许多微混合器的效果不佳、可控性差。
2. 研究的基本内容与方案
在介观尺寸下,很难使得两种流体快速互相溶合,主要原因是流体通常呈现出高度层流。解决这种问题的主要器件之一便是被动式微流控混合器。为使流体快速混合,其在流道中增加障碍导致紊流。本项目旨在模拟其问刘博士两种流体混合的物理过程。
comsol是一款大型的高级数值仿真软件,在现阶段的各个领域的工程研究以及工程计算中占据重要地位。本课题主要应用comsol对微混合器进行原理建模和有限元分析,从而模拟微混合器的工作原理并分析其混合效果的相关因素。[16]
具体实施措施与方案:
1.详细理解微流控的技术背景及基本原理,主要通过网上或图书馆所搜相关论文和文献书籍来完成。
3. 研究计划与安排
第1周:熟悉课题,阅读整理微流控技术和微流控混合器的相关文献,整理被动式混合器的技术细节;
第2周:撰写开题报告初稿,查阅外文文献;
第3周:开始文献翻译,完成资料的翻译工作,完成开题报告;
4. 参考文献(12篇以上)
[1]q.li,jl.xu,wb.mao,w.zhang,chemical industry and engineering progress,2008,28,922
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