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微流控芯片在两相有机合成中的应用研究

目录第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-11页
第一章 文献综述第11-58页
   ·引言第11页
   ·微流控芯片反应器的特点第11-12页
   ·微流控芯片反应器中常用的流体驱动技术第12-14页
     ·微量注射泵第13页
     ·电渗流第13页
     ·压力驱动第13-14页
   ·微流控芯片中流体的混合第14-20页
     ·主动混合器第15-16页
     ·被动混合器第16-20页
   ·微流控芯片反应器在有机合成中的应用第20-42页
     ·液-液均相反应第20-27页
     ·不互溶的液-液两相反应第27-32页
     ·催化反应第32-38页
     ·异常激烈的合成反应第38-42页
   ·小结第42页
   ·参考文献第42-58页
第二章 在微流控芯片上进行Claisen-Schmidt反应第58-69页
   ·引言第58-59页
   ·实验部分第59-61页
     ·仪器与试剂第59页
     ·玻璃芯片制作第59-60页
     ·实验操作第60-61页
   ·结果与讨论第61-66页
     ·常规反应容器与微流控芯片反应器中反应的比较第61-63页
     ·比表面积对Claisen缩合反应速度的影响第63-65页
     ·流速对反应的影响第65-66页
   ·结论第66页
   ·参考文献第66-69页
第三章 用负压进样法在微流控芯片上合成对甲氧基苯甲醛肟第69-77页
   ·前言第69-70页
   ·实验部分第70-72页
     ·试剂与仪器第70-71页
     ·玻璃微流控芯片的制作第71页
     ·微流控芯片上进行合成反应的实验方法第71-72页
     ·常规反应实验第72页
   ·结果与讨论第72-75页
     ·微流控芯片通道中的反应条件的控制第72-73页
     ·反应速度的比较第73-75页
   ·结论第75页
   ·参考文献第75-77页
第四章 微流控芯片进样通道构形对两相流体流形影响及其应用第77-95页
   ·前言第77-79页
   ·实验部分第79-80页
     ·仪器装置第79页
     ·实验试剂第79-80页
     ·实验方法第80页
   ·结果与讨论第80-91页
     ·通道内不互溶两相的流形与流速关系第80-81页
     ·微通道宽度对流形的影响第81-83页
     ·进样通道构形对流形的影响第83-84页
     ·不同通道尺寸、不同通道构形芯片中的流形第84-87页
     ·通道构形优化的研究第87-89页
     ·两相间传质研究第89-90页
     ·通道构形对提高合成反应产量的影响第90-91页
   ·结论第91-92页
   ·参考文献第92-95页
第五章 用顺序注射系统在微流控芯片反应器中进行Edman降解第95-108页
   ·前言第95-96页
   ·实验部分第96-101页
     ·实验试剂第96-97页
     ·装置和仪器第97-98页
     ·带有C18微柱的微流控芯片反应器的加工第98-99页
     ·实验方法第99-101页
   ·结果与讨论第101-105页
     ·微流控芯片反应器的加工第101-102页
     ·顺序注射程序的设计第102-103页
     ·反应速度和微流控芯片反应器的性能第103-105页
   ·结论第105页
   ·参考文献第105-108页
攻读博士学位期间完成的论文和工作第108-109页
致谢第109-110页

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