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半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型的極限研究的開題報(bào)告題目:半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型的極限研究摘要:半導(dǎo)體材料在現(xiàn)代工業(yè)中扮演著重要的角色,因?yàn)樗鼈儾粌H可以用于電子器件,而且可以用于成像器件、光電器件、太陽能電池等領(lǐng)域。在這個(gè)過程中,液體通常用于半導(dǎo)體制造和加工。因此,準(zhǔn)確解釋流體動(dòng)力學(xué)模型及其極限行為是非常重要的。近年來,研究人員對(duì)半導(dǎo)體中帶有黏性效應(yīng)的流體動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行了廣泛的研究,然而對(duì)于帶有粘性效應(yīng)的流體動(dòng)力學(xué)模型研究較少,因此我們需要進(jìn)行更加深入的研究,以幫助解釋液體在半導(dǎo)體制造和加工中的特性。本文將對(duì)半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行研究,分析其極限行為。本文將通過數(shù)學(xué)建模的方法,推導(dǎo)出該模型的方程,并提出一種有效的數(shù)值求解方法。然后,我們將討論該模型在特殊情況下的極限行為,包括低速、高速和無粘極限。最后,我們將通過數(shù)值模擬來驗(yàn)證我們的理論分析。研究目標(biāo):-推導(dǎo)半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型,并提出一種數(shù)值求解方法。-分析所提出模型在特殊情況下的極限行為,包括低速、高速和無粘極限。-通過數(shù)值模擬來驗(yàn)證我們的理論分析。研究?jī)?nèi)容:-半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型的建立;-有效的數(shù)值求解方法的提出;-特殊情況下的極限行為分析;-數(shù)值模擬驗(yàn)證。研究意義:-有助于理解液體在半導(dǎo)體制造和加工中的特性,進(jìn)一步提高半導(dǎo)體的制造和加工效率;-有助于發(fā)展更加準(zhǔn)確的流體動(dòng)力學(xué)模型,為實(shí)際工程應(yīng)用提供指導(dǎo)和幫助;-對(duì)研究半導(dǎo)體材料和相關(guān)器件的物理特性具有重要意義。研究方法:-數(shù)學(xué)建模:基于牛頓運(yùn)動(dòng)定律和連續(xù)性方程等基本方程,推導(dǎo)半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型;-數(shù)值求解方法:提出一種有效的數(shù)值方法來求解所建立的模型;-極限分析:分析特殊情況下該模型的極限行為;-數(shù)值模擬:通過數(shù)值模擬來驗(yàn)證我們的理論分析。預(yù)期成果:-提出半導(dǎo)體中帶粘滯項(xiàng)的流體動(dòng)力學(xué)模型,并開發(fā)有效的數(shù)值求解方法;-分析該模型在特殊情況下的極限行為;-通過數(shù)值模擬驗(yàn)證我們的理論分析,并得到相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);-發(fā)表論文1-2篇,學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)技能。時(shí)間安排:-前期準(zhǔn)備(2個(gè)月):閱讀相關(guān)文獻(xiàn),建立流體動(dòng)力學(xué)模型,熟悉數(shù)值求解方法,明確研究意義和目標(biāo);-模型建立及數(shù)值求解(12個(gè)月):深入調(diào)研,優(yōu)選模型參數(shù),構(gòu)造數(shù)值模擬方案,進(jìn)行數(shù)值模擬和討論;-結(jié)論分析和論文撰寫(6個(gè)月):總結(jié)歸納,撰寫論文,準(zhǔn)備發(fā)表。參考文獻(xiàn):[1]中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院,中國科學(xué)院大學(xué)教授,代明輝.流體動(dòng)力學(xué).科學(xué)出版社,2011.[2]Liu,C.NumericalMethodsforNonlinearPartialDifferentialEquationswithApplications.SIAM,2016.[3]Wang,C.,Xie,X.Numericalmodelingoffluidflowinmicrochannelswithelectrokineticeffects.JournalofHeatTransfer,2016,138(12):122001.[4]Yokota,R.,Hoshi,K.,Bowles,R.K.,etal.Areviewoffluiddynamicsinmicrochannels.JournalofMechanicalScienceandTechno
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