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摘要:
微混合器是生物微流体芯片的重要组成部分,其通道特征尺寸一般在几十到几百微米,采用常规的流体有限元法很难获得令人满意的分析效果.本文采用格子Boltzmann方法对微混合器的特性进行模拟分析.通过对两种斜槽式底面混沌微混合器通道的流场速度进行计算,模拟痕量样品粒子在载体流中的整个分散混合过程,研究了样品粒子混合的标准偏差与混合距离的关系,发现其符合高斯曲线的规律.上述仿真研究结果与相关文献的实验数据非常一致.表明格子Boltzmann方法可以作为微流体混合器及微流体芯片设计中的一种有效的分析工具.
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文献信息
篇名 基于格子Boltzmann方法的混沌微混合器仿真研究
来源期刊 系统仿真学报 学科 工学
关键词 混沌微混合器 格子Boltzmann方法 计算机仿真 微流体芯片 微电子机械系统
年,卷(期) 2004,(7) 所属期刊栏目 建模与仿真方法
研究方向 页码范围 1369-1371,1391
页数 4页 分类号 TP391.9
字数 3739字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-731X.2004.07.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈天宁 西安交通大学机械工程学院 95 990 17.0 28.0
2 李创 西安交通大学机械工程学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
混沌微混合器
格子Boltzmann方法
计算机仿真
微流体芯片
微电子机械系统
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统仿真学报
月刊
1004-731X
11-3092/V
大16开
北京市海淀区永定路50号院
82-9
1989
chi
出版文献量(篇)
14694
总下载数(次)
35
总被引数(次)
173926
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