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新型制备型自由流电泳装置的研发与分离仿真研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-43页
    1.1 电泳第9-15页
        1.1.1 电泳的起源第9-11页
        1.1.2 电泳的基本理论第11-13页
        1.1.3 电泳的种类第13页
        1.1.4 电泳分离的影响因素第13-15页
    1.2 自由流电泳及其设备的发展第15-32页
        1.2.1 自由流电泳的原理第16-18页
        1.2.2 自由流电泳的特点第18-19页
        1.2.3 自由流电泳的分离模式第19-22页
        1.2.4 自由流电泳装置的技术改进第22-26页
        1.2.5 商业化自由流电泳装置第26-28页
        1.2.6 自由流电泳装置的应用第28-31页
        1.2.7 目前FFE装置的技术问题第31-32页
    1.3 自由流电泳的仿真与实验条件优化第32-41页
        1.3.1 电泳仿真技术简介第32-34页
        1.3.2 电泳仿真软件第34-35页
        1.3.3 电泳仿真的应用简介第35-38页
        1.3.4 FFZE与CZE的联系与区别第38-41页
    1.4 本文工作第41-43页
第二章 新型自由流电泳装置的研发和性能评价第43-72页
    2.1 FFE电泳装置设计原则第43-48页
        2.1.1 分离系统第44-46页
        2.1.2 直流电源第46页
        2.1.3 流体驱动泵第46页
        2.1.4 回收器第46-47页
        2.1.5 冷却装置第47-48页
    2.2 新型FFE电泳装置的设计第48-57页
        2.2.1 设计原理第48-49页
        2.2.2 分离腔的设计第49-52页
        2.2.3 气压腔的设计第52-53页
        2.2.4 回收器的设计第53-55页
        2.2.5 制冷系统的设计第55-57页
    2.3 新型FFE电泳装置的操作优势第57-60页
        2.3.1 分离腔清洗的方法第58-59页
        2.3.2 排气方法第59页
        2.3.3 样品回收方法第59-60页
    2.4 新型FFE电泳装置的基本性能评价第60-70页
        2.4.1 分离腔内水动力环境的性能评价第60-62页
        2.4.2 分离腔内热动力环境的性能评价第62-67页
        2.4.3 有效电压及离子膜的耐电压性能测试第67-69页
        2.4.4 FFE分离稳定性测试第69-70页
    2.5 小结第70-72页
第三章 新型自由流电泳装置的散热特性研究及分离应用第72-99页
    3.1 前言第72页
    3.2 实验条件优化第72-85页
        3.2.1 带宽拓宽理论第72-74页
        3.2.2 分离腔尺寸优化第74-76页
        3.2.3 分离电压与缓冲液浓度的优化第76-85页
    3.3 实验材料和方法第85-89页
        3.3.1 化学试剂第85-86页
        3.3.2 仪器第86页
        3.3.3 缓冲液和样品的制备第86-87页
        3.3.4 SDS-PAGE操作第87-88页
        3.3.5 细胞培养第88-89页
        3.3.6 FFE分离流程第89页
    3.4 FFE分离应用第89-97页
        3.4.1 染料分离第89-91页
        3.4.2 蛋白质分离第91-96页
        3.4.3 细胞分离第96-97页
    3.6 小结第97-99页
第四章 自由流电泳仿真第99-132页
    4.1 COMSOL Multiphysics简介第99-101页
    4.2 FFE温度场数值计算及优化第101-114页
        4.2.1 控制方程与边界条件第102-105页
        4.2.2 网格划分第105-106页
        4.2.3 仿真结果与分析第106-114页
    4.3 FFE分离的仿真与条件优化第114-131页
        4.3.1 影响样品条带形状因素第115-117页
        4.3.2 控制方程与边界条件第117-120页
        4.3.3 FFE分离仿真结果与分析第120-130页
        4.3.4 FFE分离动态仿真第130-131页
    4.4 小结第131-132页
第五章 总结与展望第132-135页
    5.1 本文总结第132-133页
    5.2 主要创新第133页
    5.3 前景展望第133-135页
参考文献第135-152页
致谢第152-153页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文专利及成果第153-156页

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