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3D打印无驱微流控芯片及其应用研究

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

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