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微流控液液萃取—液液波导集成化分析系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-34页
    1.1 引言第10页
    1.2 液相微萃取技术第10-13页
    1.3 微流控芯片萃取技术第13-17页
        1.3.1 微流控芯片多相层流液液萃取第13-14页
        1.3.2 微流控芯片液滴萃取第14-16页
        1.3.3 微流控芯片液膜萃取第16-17页
    1.4 双水相萃取技术第17-24页
        1.4.1 传统双水相萃取体系第17-18页
        1.4.2 离子液体-无机盐双水相萃取体系第18-24页
            1.4.2.1 影响双水相的相平衡因素第18-19页
            1.4.2.2 常规离子液体双水相萃取方法第19-20页
            1.4.2.3 微流控芯片离子液体双水相萃取方法第20-24页
    1.5 液芯波导吸光度检测技术第24-31页
    1.6 本论文的工作目的及设计思想第31-34页
第2章 微流控液液萃取-液液波导集成化分析系统第34-56页
    2.1 引言第34页
    2.2 实验部分第34-39页
        2.2.1 试剂和材料第34-36页
            2.2.1.1 试剂、材料的规格和来源第34-35页
            2.2.1.2 溶液的配制第35-36页
        2.2.2 仪器和装置第36-37页
        2.2.3 PDMS流微控芯片的制作第37-38页
        2.2.4芯片侧面处理第38页
        2.2.5 芯片处理与保存第38页
        2.2.6 实验过程第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-56页
        2.3.1 芯片材料的选择第39-40页
        2.3.2 离子液体-无机盐双水相液液波导检测体系第40-41页
        2.3.3 萃取体系的选择第41-45页
        2.3.4 通道构型的设计第45-49页
        2.3.5 微流控芯片固液波导检测与液液波导检测第49-50页
        2.3.6 三维流体聚焦液液波导检测系统第50-53页
        2.3.7 萃取-检测集成化系统的分析性能第53-56页
            2.3.7.1 系统对甲酚红的萃取性能第53-54页
            2.3.7.2 系统对甲酚红的吸光度检测性能第54-56页
第3章 结论第56-58页
参考文献第58-66页
致谢第66页

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