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ppt 简约党政风纪念周恩来同志逝世45周年通用PPT 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《简约党政风纪念周恩来同志逝世45周年通用PPT 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....万方数据中图分类号学校代码密级公开硕士学位论文微流控芯片中单壳状颗粒运动轨迹数值模拟作者邢彦华导师张凯副教授申请学位工学硕士培养单位中国计量学院学科专业测试计量技术及仪器研究方向流体检测与仿真二〇四年六月万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中国计量学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名签字日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解中国计量学院有关保留使用学位论文的规定。特授权中国计量学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....但是有些实验仅仅关注实验结果,而并没有考虑理论层面的分析研究。有些实验在进行理论分析的时候,仅仅将这些复杂结构的实验样品等同于实心圆球的简化模型来进行分析,这是不严谨的。因此,本文中针对了像酵母菌类的具有双层结构的实验样品,提出了模型,利用理论分析的方法,推导出了其介电常数和介电电泳力公式,并使用数值仿真的方法,研究了这类双层结构的样品在微流控芯片中的运动规律。这项工作,补充了壳状粒子研究中的数值模拟工作。这对于微流控芯片的发展,具有推动作用。本文的研究内容及创新点主要研究内容依据实验中的复杂生物样品,建立了单壳状结构的模型。参照微流控芯片中的双电层理论,分析了电渗流的理论机理。根据计算流体力学和双电层理论,分别建立了电渗流的流场和电场耦合方程组。根据模型,计算了壳状粒子的因子,推导出壳状粒子在非均匀电场中的电泳力和介电电泳力以及颗粒间相互作用力等公式。构建了完善的壳状粒子受力模型......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....完成了数值仿真计算。根据在微流控芯片中的数值仿真情况,得到了颗粒的运动特性规律并分析了颗粒运动轨迹不同的原因。同时,用统计学的方法研究了颗粒的沉降情况并通过分析得出了壳状粒子的运动特性结论。论文创新点提出了的壳状粒子模型,并建立了非均匀电场中,合理的壳状粒子受力模型,其中包括电场力和流场力。利用方法完成了颗粒受力模型的编程,使用数值仿真的方法得到了微通道中的电场和流场的分布情况。应用统计学的方法得到了粒子的沉降率,以及壳状粒子的运动轨迹信息,为以细胞为样品的生物学实验研究和工业应用中的特殊颗粒提供了指导作用。万方数据中国计量学院硕士学位论文微流控芯片中的基本理论和模型微流控芯片中流体的驱动和混合,以及试验样品的输送和分离操控技术已经成为了微流控芯片发展中的核心问题,。在微流控芯片中,由于微米量级的微通道的流动尺度效应存在,通道中的流体和固体交界面在有电场力的情况下会形成双电层。此外,在电场的作用下......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....所有离子的带电总和就是双电层内的电荷密度,其值为万方数据中国计量学院硕士学位论文双电层中电位应该满足静电方程,将电荷密度的表达式代入静电泊松方程得对于对称的介质溶液,有正负离子的数量浓度和化合价的绝对值都分别相等,即,。联合和得到这就是著名的方程,他就是电渗流中电场分布的控制方程,在以后的数值仿真中,我们只需要计算这个方程就可以得到整个微流控芯片中的电场分布。由于我们的微流控芯片中的仿真是在三维的情况下进行的,为此我们将方程推广到三维空间中有双电层由离子受到固体壁面静电力束缚的形成的紧密层和离子可以自由扩散和热运动形成的扩散层二者起组成的。在稳定的状态下时,处于固体壁面左右两端的自由电荷数目是相等的,即由于双电层中的自由电荷的电位泊松方程......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....从而在高分子材料表面和电解质溶液表面同行离子和异性离子会呈规律性的分布。这个由于正负离子浓度之差,形成的带静电荷的微薄的溶液层,称为双电层。微流控芯片中的双电层示意图如图所示。在双电层结构中,由于最内侧的离子被非常强大的静电力牢牢的吸引住,无法移动的离子组成的区域是紧密层。这个紧密层的尺寸量级般在几纳米到几百纳米的范围,也就是差不多为分子直径大小级别。在紧密层的外层,由于电解质溶液中的电荷受到壁面电荷的吸引力作用下降,以及热运动的作用,离子可以进行定的自由活动。这个区域叫做扩散层。万方数据中国计量学院硕士学位论文此时,扩散层区域中的离子由于扩散运动和热运动,导致这个区域的正负离子数目相等,整体趋于平衡状态。此时扩散层中离子的浓度与原始的电解质溶液的离子浓度相差不多。固体壁面紧密层德败厚度扩散层电中性区域图双电层的结构示意图其中紧密层和扩散层的交界面叫做滑移面或者剪切面......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....完成了数值仿真计算。根据在微流控芯片中的数值仿真情况,得到了颗粒的运动特性规律并分析了颗粒运动轨迹不同的原因。同时,用统计学的方法研究了颗粒的沉降情况并通过分析得出了壳状粒子的运动特性结论。论文创新点提出了的壳状粒子模型,并建立了非均匀电场中,合理的壳状粒子受力模型,其中包括电场力和流场力。利用方法完成了颗粒受力模型的编程,使用数值仿真的方法得到了微通道中的电场和流场的分布情况。应用统计学的方法得到了粒子的沉降率,以及壳状粒子的运动轨迹信息,为以细胞为样品的生物学实验研究和工业应用中的特殊颗粒提供了指导作用。万方数据中国计量学院硕士学位论文微流控芯片中的基本理论和模型微流控芯片中流体的驱动和混合,以及试验样品的输送和分离操控技术已经成为了微流控芯片发展中的核心问题,。在微流控芯片中,由于微米量级的微通道的流动尺度效应存在,通道中的流体和固体交界面在有电场力的情况下会形成双电层。此外,在电场的作用下......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....流驱动介电电泳的原理与简介壳状粒子和模型本章小结流体控制方程与颗粒受力分析流体的控制方程微流控芯片中颗粒的受力分析微流控芯片中的流场力微流控芯片中的电场力粒子间相互作用力本章小结微流控芯片中的数值模拟方法研究数值模拟的求解流程数值模拟的离散方法数值模拟的计算方法简介和应用万方数据模型参数的编程壳状颗粒的电场力编程本章小结壳状粒子在微流控芯片中运动轨迹的研究微流控芯片的几何模型微流体的流动模型壳状粒子受力模型壳状粒子运动特性分析小结总结及展望全文总结研究展望参考文献作者简介万方数据图清单图典型的微流控芯片图双电层的结构示意图图双电层电势分布图图电渗流的结构图图电渗流的速度示意图图压力驱动的速度示意图图正介电电泳形成图图负介电电泳形成图图模型的结构图图模型中颗粒间相互作用示意图图中的网络拓扑图微通道中的电场矢量图图弯管处的电场等势线分布图图微流控芯片产生非均匀电场的结构图几何模型据中国计量学院硕士学位论文学领域中,实验中的样品包含......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....而且在电场中,带电颗粒的电动力学所致的运动特性也要考虑。这些都是与宏观上的流体流动有很大的不同,而且会对流场以及颗粒的运动产生定的影响。这其中,就涉及到了双电层和电渗流以及粒子介电电泳的基本知识。只有明晰其流体和颗粒运动机理,才能更好的为微流控芯片技术服务。双电层理论在微流控芯片中,由于微米量级通道的存在,使得通道表面积与体积比率增大,使得表面效应对其作用占了主导地位。而表面效应的基础就是双电层理论。为此,我们有必要对于流体的首先对微通道中的双电层理论和电渗流理论有定的了解。上章中我们介绍过,在制作微流控芯片的材料中,这些固体的高分子材料在与充满着自由基离子的电解质溶液接触时,高分子材料的固体表面会被电解质溶液的离子极化,形成硅烷醇表面基团。由于不同的介质溶液的酸碱性都各不相同,使得硅烷醇表面基团的极性可以是可正可负或者是显电中性。硅烷醇表面基团所带的电荷,根据同性排斥,异性吸引的原则......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....般来说,我们将距离固体壁面无穷远处的电位看作为零,而非无穷远处的电势般可以测量通过间接的方法得到的。滑移面图双电层电势分布图对于双电层的研究,很学专家学者做了大量的研究,其发展也是经历了很漫长的个过程,目前,广泛使用的是提出的模型。如图所示,由于紧密层的电势下降不明显,所以在大多数的研究中,我们可以任务用滑移面的电势去代替固体壁面的电势,是可以接受的。滑移面万方数据中国计量学院硕士学位论文在研究中,双电层的特征厚度往往用德拜厚度来代替从上式中看出,双电层的德拜厚度取决于固体壁面和电解质溶液的物质特性,电解质溶液的热力学温度,离子的摩尔浓度。公式中的其他常用常数如下所示为电解质溶液的相对介电常数为真空介电常数为波尔兹曼常量为离子的化学价为基本电荷量。通过介绍,我们知道双电层由将扩散层与紧密层构成。在这个双电层的区域中,离子由于受到静电力束缚,正负离子分布不平衡......”

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