一种基于激光诱导的格子玻尔兹曼气-液两相流的仿真方法

    公开(公告)号:CN109271651B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN201810744815.9

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明属于仿真技术领域,本发明公开了一种基于激光诱导的格子玻尔兹曼气‑液两相流的仿真方法。该方法首先对激光诱导等离子体气泡进行初始压强的计算,将激光诱导等离子体气泡的初始压强代入Rayleigh‑Plesset方程,计算激光诱导等离子体气泡的半径随时间的变化关系,确立激光诱导等离子体气泡模型的入口流量条件;建立激光诱导转移的格子玻尔兹曼气‑液两相流仿真模型;将确立模型的入口流量条件代入激光诱导转移的格子玻尔兹曼气‑液两相流仿真模型中,计算得到模型的入口边界条件,控制激光诱导向前转移过程中产生的等离子体气泡的膨胀与收缩,实现激光诱导向前转移的数值仿真。该方法可为激光参数和材料参数的选择提供指导。

    一种用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法

    公开(公告)号:CN106881507B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710270753.8

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法,包括:第一腔体,嵌在第一腔体里的衬底,安装在衬底上的工件,设置在工件上表面的具有蛇形流道的掩模板,以及设置在掩模板上表面的第二腔体;其中,第二腔体的底面作为阴极块;阴极块的本体贯穿有辅助供液孔。由于本发明的掩模板采用表面层层压紧的方式固定,形成微小的走液流道进行电解加工,同时在阴极块的本体增设有辅助供液孔,用于改善蛇形流道的拐弯处流场不均匀的问题,并且该辅助供液孔提供新鲜电解液,使整个加工区电解液的电导率保持在相对稳定的水平,从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的平面曲折微沟槽,并且掩模板可多次重复使用。

    一种细胞模型构建方法及微流控分选仿真方法

    公开(公告)号:CN109147864A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810942187.5

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 本申请实施例公开了一种细胞模型构建方法,应用于微流控技术领域,包括:生成多个DOPC磷脂分子模型和多个水分子模型;以多个DOPC磷脂分子模型构建磷脂双分子层模型;以磷脂双分子层模型与多个水分子模型构建细胞模型。该方法构建的细胞模型结构稳定,能够适应微流控分选芯片分选过程的动态流动及碰撞,能够使微流控分选仿真具有足够的准确性。本申请实施例还公开了一种微流控分选仿真方法。

    一种基于激光诱导喷嘴的多维微细结构沉积方法

    公开(公告)号:CN108018549A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711003711.4

    申请日:2017-10-24

    CPC classification number: C23C26/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导喷嘴的多维微细结构沉积方法,包括如下步骤:S1:通过磁控溅射、蒸发镀及电镀技术将靶材(4)置于基片(3)上;S2:调节激光器产生的激光的能量和频率,产生高能脉冲激光(1);S3:形成熔融液态层;S4:在等离子体对外辐射冲击波的作用下,熔融液态层向前推动;S5:熔融液态层以激光聚焦光斑为中心,依次形成气态区(6)、熔融区(7)以及固态区(8);S6:在中心局部的熔融区(7)与固体区(8)凝固变形形成一个喷嘴(9);S7:经过喷嘴(9)进行液滴(10)喷射,在接收基片(5)得到多维微细结构。本发明提出利用激光诱导喷嘴,喷嘴可提供稳定的、高度定向的液滴喷射,可以提高喷射的定向性,其方法操作简单。

    一种用于电解加工平面阵列深微沟槽的装置及电解加工方法

    公开(公告)号:CN106862683A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710282730.9

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: B23H3/00 B23H9/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于电解加工平面阵列深微沟槽的装置及电解加工方法,包括:衬底,以及位于衬底上的掩模板;掩模板内部设置有多条沿设定方向延伸的镂空流道结构;各镂空流道结构中设置有针电极。由于本发明提供的上述装置中掩模板内部设置有多条镂空流道结构,可以将流场和电场离散化,形成独立的加工区,且各镂空流道结构中具有针电极,控制针电极的上下运动,利用电解加工方法在工件表面加工出阵列深微沟槽,具有小切入口,高深宽比,高加工效率,工艺简单,掩模板可重复使用的特点。

    一种细胞模型构建方法及微流控分选仿真方法

    公开(公告)号:CN109147864B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201810942187.5

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 本申请实施例公开了一种细胞模型构建方法,应用于微流控技术领域,包括:生成多个DOPC磷脂分子模型和多个水分子模型;以多个DOPC磷脂分子模型构建磷脂双分子层模型;以磷脂双分子层模型与多个水分子模型构建细胞模型。该方法构建的细胞模型结构稳定,能够适应微流控分选芯片分选过程的动态流动及碰撞,能够使微流控分选仿真具有足够的准确性。本申请实施例还公开了一种微流控分选仿真方法。

    用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法

    公开(公告)号:CN106903383B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201710287089.8

    申请日:2017-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法,包括:腔体,连接在腔体里的衬底,安装在衬底上的工件,设置在工件的上表面的掩模板,以及设置在掩模板的上表面的阴极块;其中,掩模板的内部设置有加工区弯折主流道,以及与加工区弯折主流道的弯折处连接的辅助供液流道。由于本发明的掩模板采用表面层层压紧的方式固定,形成微小的走液流道进行电解加工,并在加工区弯折主流道的折弯处进行辅助供液,可以使曲折微沟道在电解加工时的各段电解液流场基本均匀,从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的平面曲折群沟槽,并且掩模板可多次重复使用,降低了成本。

    一种面向复杂微流控芯片的多尺度耦合仿真方法

    公开(公告)号:CN108446422A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810083277.3

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向复杂微流控芯片的多尺度耦合仿真方法,包括下述步骤:首先对微流控芯片中生物微粒受到的各单一物理场作用进行基于有限单元法的仿真,之后对生物微粒受到的多物理场综合作用进行基于格子玻尔兹曼方法的生物微粒模型的多相流仿真;相对于传统仿真方法难以处理的两相交界面处的形变和追踪问题,本发明采用介观格子玻尔兹曼仿真方法,能很好的反映细胞的形变和运动轨迹追踪;采用介观格子玻尔兹曼仿真方法求解微流控芯片内部流场,不受限于流体连续性假设,能够反映流体流动的本质和细微变化。

    一种用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法

    公开(公告)号:CN106881507A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710270753.8

    申请日:2017-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于电解加工平面曲折群沟槽的装置及电解加工方法,包括:第一腔体,嵌在第一腔体里的衬底,安装在衬底上的工件,设置在工件上表面的具有蛇形流道的掩模板,以及设置在掩模板上表面的第二腔体;其中,第二腔体的底面作为阴极块;阴极块的本体贯穿有辅助供液孔。由于本发明的掩模板采用表面层层压紧的方式固定,形成微小的走液流道进行电解加工,同时在阴极块的本体增设有辅助供液孔,用于改善蛇形流道的拐弯处流场不均匀的问题,并且该辅助供液孔提供新鲜电解液,使整个加工区电解液的电导率保持在相对稳定的水平,从而在金属工件表面高效加工出尺寸一致性好、表面质量较高的平面曲折微沟槽,并且掩模板可多次重复使用。

    一种面向复杂微流控芯片的多尺度耦合仿真方法

    公开(公告)号:CN108446422B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201810083277.3

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向复杂微流控芯片的多尺度耦合仿真方法,包括下述步骤:首先对微流控芯片中生物微粒受到的各单一物理场作用进行基于有限单元法的仿真,之后对生物微粒受到的多物理场综合作用进行基于格子玻尔兹曼方法的生物微粒模型的多相流仿真;相对于传统仿真方法难以处理的两相交界面处的形变和追踪问题,本发明采用介观格子玻尔兹曼仿真方法,能很好的反映细胞的形变和运动轨迹追踪;采用介观格子玻尔兹曼仿真方法求解微流控芯片内部流场,不受限于流体连续性假设,能够反映流体流动的本质和细微变化。

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