1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文献综述
1.背景意义
自然界中各种物体的尺寸,小至原子、分子和电子,大则可至宇宙,其尺寸覆盖了从纳米(109m)到光年这样的~个十分广阔的范围[1],以往研究的最多的是人类感官所能触及到的对象。近几年来随着自然科学和工稃技术发展,微犁化的趋势越来越明显,人们的注意力逐渐从宏观物体转向那些发生在微小尺度过程中的现象及其相应的器件上。其中,尤其在微电子机械系统(mems)方面已经取得了巨大的成功。这类系统集电子及机械元件于一身,一般采用集成电路加工方法制成,纳米器件则进一步推进了微电子机械系统的小犁化。人们通常将mems及纳米技术的起源归功于诺贝尔物理学奖金获得者费恩曼,他于1959年在美国物理学年会西岸会议上宣读的一篇经典论文theisplentyofroomatthebottom,这篇文章科学的预见到了微尺度科学中的很多重要特征。mems及纳米器件的影响遍及仪器、医疗、生物系统,机器人、设计、导航以及计算机应用等几乎所有现代科技领域。世界范围内的许多著名学府均将微尺度科学纳入教学和科研中,不少发达国家及地区如美国、日本、瑞典、德国等均给予了大力支持。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
为研究微尺度条件下通道内部的流动和传热特性,本课题设计搭建了一套实验平台以针对不同结构、尺寸的微通道中流体的流动状态和传热特性进行可视化定性和定量观测实验研究:
(1).对流体在微通道内的流动和换热进行实验;
(2).进行参数测量与误差分析;
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