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マイクロポンプ - ナノシステムにおける流体輸送の革新的ソリューション - cover

マイクロポンプ - ナノシステムにおける流体輸送の革新的ソリューション

Fouad Sabry

Traduttore Kei Imano

Casa editrice: 10億人の知識があります [Japanese]

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Sinossi

ナノモーターの世界は、機械工学、流体力学、マイクロテクノロジーが交わるエキサイティングな分野です。この包括的な作品「マイクロポンプ」では、高度なマイクロ流体システムに不可欠な小型ポンプとバルブを駆動する魅力的なメカニズムを解明します。この本は、マイクロポンプを深く掘り下げるだけでなく、現代のマイクロワールドを支える幅広い技術を探求しています。専門家、学部生、大学院生、またはこの分野の愛好家のいずれであっても、この本はナノモーター技術の現在の革新を理解するための重要なリソースです。
 
章の概要:
 
1: マイクロポンプ: マイクロポンプとマイクロ流体システムにおけるその役割に関する基本的な入門書。
 
2: オープン マイクロ流体: 流体操作の重要性に焦点を当て、マイクロ流体におけるオープン システムの原理を探ります。
 
3: 電気浸透ポンプ: マイクロポンプにおける電気浸透力と、さまざまな分野でのその応用について調べます。
 
4: メムス: マイクロエレクトロメカニカルシステム (メムス) を詳しく調べ、小型で効率的なデバイスの開発におけるその重要性を強調します。
 
5: メムス 磁場センサー: メムス 技術における磁気センサーの設計と応用について考察します。
 
6: 遠心マイクロ流体バイオチップ: バイオチップに遠心力を統合し、マイクロ流体デバイスの速度と効率を高めます。
 
7: ナムチュン・グエン: マイクロ流体工学と メムス 分野における ナムチュン・グエン の先駆的な研究に敬意を表します。
 
8: 超音波トランスデューサー: 超音波トランスデューサーがマイクロデバイスで正確な流体制御とセンシングを可能にする仕組みを探ります。
 
9: ウォッシュバーンの方程式: マイクロポンプと関連技術の設計に不可欠な多孔質材料の流体力学を理解します。
 
10: マイクロエレクトロメカニカルシステム発振器: メムス 発振器、その原理、およびマイクロポンプシステムへの応用について考察します。
 
11: マイクロスキャナー: 小型システムにおけるマイクロスキャナーの役割。これにより、小容量の高度な操作が可能になります。
 
12: ハ・ズオン・ゴ: マイクロ流体技術の向上における ハ・ズオン・ゴ の貢献を称えます。
 
13: 薄膜バルク音響共振器: メムス アプリケーションの精度向上のための音響波技術を深く掘り下げます。
 
14: テスラ バルブ: テスラ バルブのユニークな設計と、非機械的な流体制御への応用について探ります。
 
15: オフストイキオメトリー チオレン ポリマー: ナノモーターやその他のマイクロ機械システムの製造に使用されるポリマーを調査します。
 
16: 電気活性ポリマー: マイクロポンプやバルブの作動に電気活性ポリマーがどのように利用されているかを理解し、理解を深めます。
 
17: マイクロバルブ: マイクロ流体システムにおける流体の流れを制御するマイクロバルブの重要性について説明します。
 
18: バイオメムス: 生物システムとマイクロエンジニアリング システムのギャップを埋める バイオメムス に焦点を当てています。
 
19: マイクロ流体工学: マイクロ流体工学とさまざまな業界におけるその画期的な応用について包括的に概説しています。
 
20: 圧電マイクロ電気機械システム: メムス デバイス、特にマイクロポンプのアクチュエータにおける圧電性の役割について研究しています。
 
21: ラボナチップ: 高度な診断と研究を促進するラボナチップ技術について説明しています。
 
これらの章を詳しく読むことで、マイクロポンプ は、マイクロエンジニアリングの将来と、バイオテクノロジーから環境科学に至るまでのさまざまな業界におけるその役割についての理解を深める重要なトピックを取り上げています。最先端の技術を開発したい場合でも、急速に進歩する分野について単に洞察を得たい場合でも、この本は必要な知識を提供します。
Disponibile da: 22/03/2025.
Lunghezza di stampa: 250 pagine.

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    1: ウーゾ効果: 最初は透明な液体が相分離により濁る現象を調べます。これはナノカプセル形成の重要な原理です。
     
    2: マイクロエマルジョン: 均一なサイズ分布を持つナノカプセルの開発に不可欠な、安定した透明なエマルジョンの作成について説明します。
     
    3: ソルビタンモノオレエート: この界面活性剤がナノカプセルを安定化し、その分散特性に影響を与える役割を調べます。
     
    4: ピカリングエマルジョン: 固体粒子を使用してエマルジョンを安定化し、ナノカプセルの形成と安定性に影響を与える方法を詳しく説明します。
     
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    13: エマルジョン: ナノカプセル研究に直接応用できるエマルジョンを中心概念としてさらに深く掘り下げます。
     
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    18: 分散安定性: ナノカプセルの効果的な使用に不可欠な分散安定性を確保する技術に焦点を当てます。
     
    19: 塗料中の界面活性剤: エマルジョン中の界面活性剤が特性に及ぼす影響について探り、ナノカプセルの安定化に直接つながります。
     
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