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的缺陷和损伤都会引起周期性场条件的破坏,从而严重影响波的稳态传播.

3)微细加工的可行性考虑到所加工的器件的特性,材料必须可以用MEMS技术进行微细加工.

22器件制造

256×256的两幅SAR图像,图2(b)和(d)是应用本文算法提取出的目标,从提取的结果看,本文方法效果是非常好的,把所有的目标都提取出来了.括号用全角形式

(a)原始图像1(b)图像1目标提取结果(c)原始图像2(d)图像2目标提取结果

每个分图应有单独的题名,分别放在各分图下方,总题名应能够概括所有分图的意思.不必有英文分图名照片图要求图像清晰,层次分明,反差适中,电子显微镜和电镜照片应标明照片实际放大倍数或长度标尺.照片精度尽量保证在300dpi.

2.3驱动系统搭建

驱动系统由信号发生器,功率放大器和28V直流电源构成.其中,28V直流电源给功率放大器提供直流工作电源,调节信号发生器使其发生频率符合谐振频率(约为9.6MHz),从而实现液滴的驱动.随着煅烧温度的进一步升高,更多锐钛矿相转变为金红石相,使其失去最佳比例,导致光催化性能下降,增大对光催化产生的影响出来.另一方面,由于单相锐钛矿型TiO2的光催化性能优于单相金红石型TiO2当产物完全转变为纯相金红石型TiO2,其光催化效率要低于纯相锐钛矿型TiO2.

3结果和讨论

3.1驱动模型

对于直径一定的半球形液滴,是定值,与液滴相对于声表面波波源的位置无关.由于本实验中液滴的移动范围较小(0~14mm),在此范围内声表面波的衰减可以忽略不计,则与液滴相对于声表面波波源的位置无关,且对于直径一定的半球形液滴为定值.

在液滴移动过程中,可以认为衬底对液滴的阻滞力f只与液滴的接触面积有关[8],则对于直径一定的半球形水滴而言,f也为定值.忽略液滴在移动过程中所产生的质量损耗,则也为定值.综上所述,根据式(7),液滴的运动为恒加速运动,且其初速度为0.

32实验结果压电石英并联电容前后的对比实验结果,如图所示.最后由压电石英力传感器的标定过程得到,无并联电容的灵敏度值为SQ等于4.00pC/N,并联0.1F电容的灵敏度值等于4.07pC/N,灵敏度提高了1.75%.

坐标图一律采用封闭图,刻度线朝向图内侧,去掉无数字对应的刻度线,不用背景网格线.图中有多条曲线时,图例应采用易区分的标识.避免采用粗细线之别,尤其要避免用灰度差来表示区别,因为在计算机中彩色能够进行区分,而打印或印刷后是黑白灰度差,无法很好区分.


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图尽量能在原文件中做,即不要将图存成TIF,GPJ,BMP的图片格式拷贝到文档中.

横,纵坐标轴必须注明量和单位.组合单位用指数形式,如应该用J·kg-1,而不用J/kg形式

图压电石英并联电容前后差异Fig.2Differenceofpiezoelectricquartzwith/withoutparallelcapacitor

对得到的实验图像处理,得到位移-时间关系如图3所示,计算得到加速度a的值为0.138mm2/s.图中还给出了理论的位移-时间曲线以进行比较.

实际的运动情况如下:在0~6s的时间范围内,液滴的运动是匀加速直线运动,这与理论情况较为吻合,而在6~10s的时间内,液滴明显是加速度变大的变加速运动,与理论情况相差较大.

4结语(结论力求鲜明,精确,可引用一些关键的数据,但不宜太多,不要含图,表和参考文献.不要照搬引言和摘 要.)

本文中的实验采用了铝材料作为叉指电极对制造了基于SAW的液滴驱动器并实现了液滴的驱动,构造了液滴的运动模型.得到的驱动数据表明,在液滴损耗较小的情况下与理论情况基本吻合而

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在较大的情况下液滴的运动与理论情况差距较大.提出了通过在衬底两次沉积疏水涂层形成导轨网络和调制激励信号的方式来实现二维数字微流体驱动检测技术.这种技术在生化检测方面具有较大的应用价值,下一步的研究将主要集中在导轨制造和生化检测端口的接入方面.

参考文献:参考文献15条左右,近年文献,姓名格式:姓前名后,写前个,第个及以后的作者用etal代替.

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期刊论文:文章标题第一个单词首字母大写,其余小写,用正体,期刊名实词首字母大写,用斜体,年,卷,期号要写全,页码范围用连字符连接,

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