1) microflow devices
微流体装置
1.
Developments and applications of microflow devices and systems are introduced, key problems in the system to be solved analyzed, and challenging techniques with potential applications proposed.
介绍了国内外微流体装置及系统的发展和应用,分析了近期有待解决的几个关键问题,指出该技术富于挑战性,同时具有广阔的应用前景。
2) fluid-equipment
流体装置
3) microfluidics
微流控装置
1.
A new continuous-flow PCR microfluidics was successfully designed and constructed,in which several factors that might affect the continuous-flow PCR amplification had been investigated in detail,including annealing temperature,concentrations of some PCR reagents(forward/reverse primers,Mg2+,dNTPs and DNA polymerase enzyme) and flow rates of PCR solution in the capillary microchannel.
介绍了基于薄膜加热器的新型连续流动式PCR微流控装置的设计与制作;讨论了退火温度、PCR反应试剂(引物、Mg2+、dNTPs以及Taq DNA聚合酶)浓度以及PCR溶液的流动速度等对连续流动式PCR反应的影响;结果发现反应试剂影响连续流动式微流控PCR扩增的行为不同于它们影响传统PCR的行为,在较宽的浓度范围内都不会引起非特异性扩增。
2.
The microfluidics based PCR technology is always one of the hotspots in the increasing development of the microfluidics technology for the biological fields.
本研究工作是在对目前PCR微流控装置研究现状综合分析的基础上提炼出两种结构新型的毛细管基连续流动式PCR微流控装置,并对其进行必要的生物化学性能测试。
4) microfluidic device
微流控装置
1.
A new microfluidic device was described in this paper.
论文描述了一个新的微流控装置,它是利用重力驱动的芯片多相层流测定装置,它使分析物从一种流体通过相界面自由扩散迁移到另一种流体成为可能,含有分析物的液体和不含分析物的液流由于浓度梯度而产生横向扩散,用数学方法处理可最小限度探明含有分析物的液体分子扩散到不含分析物的液流的物质的含量可将小分子待测物与大分子物质分离。
5) compact rectifier
一体化整流装置
6) MHD propulsion system
磁流体推进装置
1.
In this paper, the authors review the history of MHD propulsion system and study situation in Japan, U.
本文首先回顾了磁流体推进装置的发展历史和研究现状,然后阐述了磁流体推进装置的原理和分类,并比较了外部式磁流体推进装置和内部式磁流体推进装置、交流式推进装置和直流推进装置、直线式推进装置和螺管式推进装置的优缺
补充资料:流体微团运动
流体微团运动
motion of fluid particles
角变形是指微团运动过程中两条垂直边夹角的,:,,,二1』.L.、,‘。、翻‘*。二、。。,11/日Ux变化,习惯上以单位时间角变形的一半,即资卜巴炭子工、:二,一廿,,、一,、一以H,,,“人’丫“J一,一,”,’2\口y禅件)、冬了旦车李尸终、、冬f粤伞担乒、定 口x/、2\J之’口x/、2\Jy’d之/~义为角变形率。 转动是指微团运动过程中垂直边方位的变化,习惯上是把原来互相垂直的两边的角转速的平均值(亦即两边的””线的”转速,,抓器一臀)、省(一鲁一会一)《歌一监冲为角转速。,转速的两倍为旋度,可表示成:片子一无认·]立办伪i立击Uxr(,t友一VX斤一流体的运动根据微团是否绕自身瞬时轴转动分成有涡流动与有势流动。M点的速度可以改写为: uxv一ux+会叔+剖会+瞥)、 +试鲁十瓮)、一抓黔一箫)、 十以鲁一会)、 伪、一姗会即+剖势+会)、 +告一(豁+誉)“一剖誉一瞥)故夕l︸刁,l/刁伪aUx\刃「,孟一吸-石—不-一, 乙、OX口夕/叙认、uz+擎。:+写擎+擎、 口名乙\OX口Z/十剖会+会)、一创警一豁)、+剖会一势)“也就是M点的速度可以分解为第一项表示的平移速度,第二项表示的由于线变形引起的速度增量,第三、四项表示的由于角变形引起的速度增量和第五、六项由于转动引起的速度增量。通过分析流体微团运动与速度场的关系,可以对速度进行分解,并进而对流动进行分类。(陆琦)1 iuti weituan yundong流体微团运动(motion of fluid partieles)指流场中由于速度分布不均匀,流体微团中各点的速度不相等,因而引起微团的平移转动和变形。变形又分线变形和角变形。在流场中取微小六面体如图所示,┌──────┐│刁二 ││ 了为│└──────┘流体微团运动经口t时间后,其位置和形状均发生了变化。设O点速度为(fx、艺息、认,其他各点流速用泰勒级数展开.忽略高阶微量后,如下表所示: 平移是指微团运动过程中其任一线段的长短及方位都保持不变的运动,这只有在各点速度都相同的情况下才能产生,而认、乙落、乙今正是微闭各点所共同有的速度,称为平移速度 线变形是指微团轴线的伸长、缩短,由于沿着轴线方向各点速度的不同所产生。口工仪日X以二J之 夕︸,了了z一t︸八。
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参考词条