0去购物车结算
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
当前位置: 图书分类 > 生命科学 > 生物化学 > 热学微系统技术

相同语种的商品

相同作者的商品

浏览历史

热学微系统技术


联系编辑
 
标题:
 
内容:
 
联系方式:
 
  
热学微系统技术
  • 书号:9787030201591
    作者:刘静
  • 外文书名:THERMAL MICRO-SYSTEM TECHNOLOGY
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:288
    字数:336000
    语种:中文
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2008-01
  • 所属分类:O55 热学与物质分子运动论
  • 定价: ¥46.00元
    售价: ¥36.34元
  • 图书介质:

  • 购买数量: 件  缺货,请选择其他介质图书!
  • 商品总价:

内容介绍

样章试读

用户评论

全部咨询

  本书围绕热科学前沿领域内近年来发展迅速的微系统技术,集中阐述一些典型微器件的基本原理及研究方法,并剖析了相应主题上若干可供探索的途径和新方向。全书注重推进微热学方法在若干高新技术领域中的独特应用。
  本书可供热科学、物理、电子、机械、器件、材料、化工、生物技术与医学工程等领域的研究人员、工程师以及大专院校有关专业师生阅读参考。
样章试读
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

  • 暂时还没有任何用户咨询内容
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
咨询内容:

目录


  • 前言
    第1章 绪论
    1.1  导言
    1.2  常规热学微系统技术的研究范畴
    1.3  微/纳尺度生物热学技术的研究范畴
    1.4  热学微系统技术的国内外研究态势
    1.5  微尺度生物热学研究的国内外态势
    1.6  热学微系统技术的发展前景展望
    1.7  生物热学微系统技术的发展前景展望
    1.8  小结
    参考文献
    第2章 微/纳米器件的热学与流体加工技术
    2.1  导言
    2.2  MEMS加工技术发展概况
    2.3  自上而下及自下而上的微/纳米加工方式
    2.4  MEMS热加工技术
    2.5  传统硅材料微加工技术中的热学问题
    2.6  微尺度光刻技术中的热学控制问题
    2.7  MEMS粉末沉积热加工技术
    2.8  微尺度热胶接技术
    2.9  MEMS加工中的热压塑技术
    2.10  喷射微液滴的微尺度加工
    2.11  基于微流体的加工方法
    2.12  气泡微加工方法
    2.13  微细电火花加工技术
    2.14  加工微器件的软刻技术
    2.15  MEMS封装技术中的热应用
    2.16  MEMS热加工技术的发展趋势
    2.17  低温加工技术
    2.18  光学精密器件低温加工
    2.19  生物工程低温加工
    2.20  化学工程低温加工
    2.21  机械工程低温加工
    2.22  电子工程低温加工
    2.23  冷冻干燥型微加工技术
    2.24  低温微加工技术前景
    2.25  生物微加工技术
    参考文献
    第3章 纳米热流体技术
    3.1  导言
    3.2  纳米流体技术概念
    3.3  基于纳米流体的热管
    3.4  以纳米液滴为添加物的纳米流体
    3.5  纳米金属流体
    3.6  基于纳米颗粒控制纳米流体
    3.7  纳米流体研究展望
    参考文献
    第4章 微纳米流体器件技术
    4.1  导言
    4.2  微/纳米流体阀门概况
    4.3  控制微/纳米流体的冰阀技术
    4.4  冰阀器件的执行过程及影响因素
    4.5  基于固液相变的蠕动泵
    4.6  湿性电路中电信号的控制
    4.7  微流体测量器件的制作
    4.8  测量微流量的热阻式传感器
    4.9  监测微流体参数的电阻抗法
    4.10  经皮微针阵列式药物输运方法
    参考文献
    第5章 微/纳米操作技术
    5.1  导言
    5.2  微/纳米操作技术概念
    5.3  微/纳米操作的特点
    5.4  基于机械效应的微操作技术
    5.5  基于水力学效应的微操作技术
    5.6  基于单一电学效应控制的纳米镊
    5.7  基于电磁效应的微操作技术
    5.8  基于单一磁学效应的微操作技术
    5.9  基于声学效应的微操作技术
    5.10  基于光学效应的光镊技术
    5.11  基于冻结效应的微冰镊技术
    5.12  基于冻融原理的微信号操纵技术 
    5.13  基于组合效应的微操作技术
    参考文献
    第6章 光网络开关中的微热学控制技术
    6.1  导言
    6.2  光开关技术概况
    6.3  主要光开关类型
    6.4  基于热光效应的波导光开关
    6.5  热光开关的主要优缺点及解决方案
    6.6  热光效应光开关中的典型热学问题
    6.7  喷墨气泡光开关
    6.8  热微管光开关
    6.9  液体光纤型光开关
    6.10  热致动器驱动的光纤机械开关
    6.11  空间加热型热光开关
    6.12  冻融型光网络开关
    参考文献
    第7章 芯片冷却与热管理中的微系统技术
    7.1  导言
    7.2  芯片发展趋势对冷却性能的要求
    7.3  发展芯片冷却技术的主要途径
    7.4  芯片冷却中的典型散热技术
    7.5  热电制冷技术
    7.6  热离子冷却
    7.7  主动式气体制冷技术
    7.8  液体金属芯片散热技术
    7.9  基于MEMS的微制冷、制热系统
    7.10  芯片冷却器中的材料与结构问题
    7.11  芯片散热中的导热材料
    7.12  芯片散热中的界面材料
    7.13  芯片液冷方式中的流体工质材料
    7.14  芯片冷却应用中的强化换热结构——固固换热方式
    7.15  气固换热方式
    7.16  固液换热方式
    7.17  芯片冷却技术前景
    参考文献
    第8章 基于微系统与纳米技术的功能服
    8.1  导言
    8.2  功能服概念及国内外研究现状
    8.3  功能服的核心组成单元
    8.4  功能服加工技术
    8.5  纳米材料和技术在功能服中的应用
    8.6  仿生技术在功能服中的应用
    8.7  两类典型功能服
    8.8  功能服前景展望
    8.9  基于微纳机电技术的可穿戴式空调系统
    8.10  空调服组成单元
    8.11  基于微/纳米风扇阵列的空调服
    8.12  空调服小结
    参考文献
    第9章 微能源系统技术
    9.1  导言
    9.2  太阳能利用特点及光电池技术
    9.3  典型燃料电池概况
    9.4  生物质燃料电池概念
    9.5  生物质产氢
    9.6  利用光能的细菌电池
    9.7  利用糖类产电的细菌电池
    9.8  生物燃料电池技术
    9.9  分解有机物作为能源的机器人
    9.10  温差发电器件
    9.11  微透平能源系统
    9.12  基于同位素的微动力芯片
    9.13  太空中的微能源技术
    9.14  复合式微能源联合发电
    参考文献
    第10章 低温生物学中的微系统技术
    10.1  导言
    10.2  微量细胞的低温保存
    10.3  快速检测生物样品活性的降温动力学曲线方法
    10.4  检测生物样品活性的电阻抗方法
    10.5  用于快速筛选最佳低温保存程序的生物芯片技术
    10.6  微流道式芯片结构
    10.7  点样式芯片结构
    10.8  生物样品最佳低温保护剂浓度的筛选
    参考文献
    第11章 肿瘤纳米医学与微创手术中的热学方法
    11.1  导言
    11.2  肿瘤纳米热疗技术
    11.3  磁性微/纳米颗粒的作用原理与特点
    11.4  磁性微/纳米颗粒的种类及其制作方法
    11.5  磁性微/纳米颗粒的导入方法
    11.6  外加磁场的参数选择及热疗仪的设计
    11.7  肿瘤治疗效果
    11.8  纳米肿瘤热疗温度场预示
    11.9  基于纳米颗粒的射频适形治疗
    11.10  在体研究
    11.11  肿瘤纳米热疗前景
    11.12  纳米冷冻治疗方法
    11.13  基于血管介入式加热的微创性全身热疗方法
    参考文献
帮助中心
公司简介
联系我们
常见问题
新手上路
发票制度
积分说明
购物指南
配送方式
配送时间及费用
配送查询说明
配送范围
快递查询
售后服务
退换货说明
退换货流程
投诉或建议
版权声明
经营资质
营业执照
出版社经营许可证