致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 三维打印技术的研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 三维打印技术的基本原理及其分类 | 第12-14页 |
1.2.2 三维打印技术的研究进展 | 第14-16页 |
1.2.3 三维打印技术的发展前景 | 第16-17页 |
1.3 微流控芯片的研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 传统微流控芯片的研究进展 | 第17-18页 |
1.3.2 纸基微流控芯片的研究进展 | 第18-19页 |
1.3.3 基于三维打印技术的微流控芯片开发进展 | 第19页 |
1.3.4 微流控芯片检测技术简介 | 第19-21页 |
1.4 论文框架及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 论文总体框架 | 第21页 |
1.4.2 论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 基于光固化三维打印的纸基微流控芯片制造 | 第23-42页 |
2.1 面成型光固化三维打印平台设计 | 第23-31页 |
2.1.1 三维打印平台设计原理 | 第23-26页 |
2.1.2 三维打印平台结构设计方案 | 第26-29页 |
2.1.3 三维打印平台控制方案 | 第29-31页 |
2.2 纸基微流控芯片制造实验 | 第31-34页 |
2.2.1 纸基微流控芯片制造原理 | 第31页 |
2.2.2 纸基微流控芯片制造仪器及材料 | 第31-32页 |
2.2.3 纸基微流控芯片制造过程 | 第32-33页 |
2.2.4 纸基微流控芯片图案化效果 | 第33-34页 |
2.3 纸基微流控芯片制造工艺参数研究 | 第34-41页 |
2.3.1 纸基微流控芯片反面曝光作用 | 第34-36页 |
2.3.2 纸基微流控芯片正反面曝光时间优化 | 第36-38页 |
2.3.3 纸基微流控芯片分辨率实验 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 基于FDM三维打印的无驱微流控芯片制造 | 第42-66页 |
3.1 基于FDM三维打印机的微流控芯片基底设计及制作 | 第42-51页 |
3.1.1 微流控芯片基底设计原则 | 第42-45页 |
3.1.2 FDM三维打印机打印制造微流控芯片基底 | 第45-49页 |
3.1.3 微流控芯片基底的改性优化 | 第49-51页 |
3.2 纤维素粉末驱动微流控芯片制造实验 | 第51-58页 |
3.2.1 微流控芯片无泵驱动流道制造原理 | 第51-53页 |
3.2.2 微流控芯片制造实验器材及材料 | 第53页 |
3.2.3 微流控芯片制造流程 | 第53-55页 |
3.2.4 微流控芯片可调节延时实验 | 第55-57页 |
3.2.5 微流控芯片封装实验 | 第57-58页 |
3.3 纤维素粉末驱动微流控芯片制造工艺研究 | 第58-65页 |
3.3.1 纤维素粉浓度与流道质量研究 | 第58-59页 |
3.3.2 流道深度与流体流速研究 | 第59-63页 |
3.3.3 微流控芯片分辨率实验 | 第63-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 3D打印微流控芯片应用研究 | 第66-79页 |
4.1 亚硝酸根离子的定量分析实验 | 第66-70页 |
4.1.1 实验背景及原理 | 第66-67页 |
4.1.2 实验过程 | 第67-68页 |
4.1.3 实验结果与讨论 | 第68-70页 |
4.2 基于纤维素粉末驱动微流控芯片的T-sensor制造实验 | 第70-74页 |
4.2.1 T-sensor实验背景 | 第70-71页 |
4.2.2 T-sensor开发的理论基础 | 第71-73页 |
4.2.3 实验过程及结果分析 | 第73-74页 |
4.3 基于纤维素粉末驱动微流控芯片的细胞培养实验 | 第74-78页 |
4.3.1 基于微流控芯片细胞培养背景 | 第74-75页 |
4.3.2 基于微流控芯片细胞培养实验过程 | 第75-76页 |
4.3.3 实验结果及分析 | 第76-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 总结与展望 | 第79-82页 |
5.1 论文总结 | 第79-80页 |
5.2 课题展望 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间获得的研究成果 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |