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用于毛细管整体柱电渗泵系统的关键部件的研制

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
符号说明第14-15页
第一章 文献综述第15-31页
    1.1 引言第15页
    1.2 电渗泵第15-24页
        1.2.1 电渗泵的工作原理第15-17页
        1.2.2 电渗泵的分类及进展第17-21页
        1.2.3 电渗泵的性能及影响因素第21-23页
        1.2.4 电渗微泵的应用第23-24页
    1.3 电渗泵关键部件离子桥的研究进展第24-29页
        1.3.1 离子桥分类第25-29页
    1.4 课题研究意义及内容第29-31页
第二章 凝胶电极制备工艺优化及性能考察第31-47页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-39页
        2.2.1 主要实验原料第32-33页
        2.2.2 实验主要仪器及设备第33页
        2.2.3 单体溶液的配制第33-34页
        2.2.4 对照凝胶的制备第34页
        2.2.5 毛细管凝胶微电极的制备第34-38页
        2.2.6 凝胶性能的测试第38-39页
    2.3 工艺设计思路及优点第39-40页
        2.3.1 设计思路第39页
        2.3.2 装置优点第39-40页
    2.4 结果讨论第40-46页
        2.4.1 毛细管预处理第40页
        2.4.2 聚丙烯酰胺凝胶聚合机理第40-41页
        2.4.3 灌胶流速优化第41页
        2.4.4 毛细管内径优化第41-42页
        2.4.5 凝胶抗有机调节剂能力第42-43页
        2.4.6 有机调节剂浓度对微电极导电性的影响第43-44页
        2.4.7 pH值对凝胶微电极导电性的影响第44-45页
        2.4.8 微电极耐机械压力性能第45-46页
    2.5 小结第46-47页
第三章 新型电极的制备及性能考察第47-65页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 主要实验原料第48页
        3.2.2 实验主要仪器及设备第48-49页
        3.2.3 溶液的配制第49页
        3.2.4 对照凝胶的制备第49页
        3.2.5 毛细管中凝胶微电极的制备第49-50页
        3.2.6 凝胶性能的测试第50-51页
    3.3 结果讨论-正性聚丙烯酰胺凝胶微电极第51-55页
        3.3.1 功能性单体META含量对聚合时间的影响第51-52页
        3.3.2 功能性单体META含量对聚合工艺的影响第52页
        3.3.3 功能性单体META含量对凝胶抗有机调节剂能力的影响第52-53页
        3.3.4 功能性单体META含量对凝胶电极导电性的影响第53-54页
        3.3.5 功能性单体META含量对凝胶抗压性的影响第54-55页
    3.4 结果讨论-负性聚丙烯酰胺凝胶微电极第55-62页
        3.4.1 功能性单体AMPS、SPMA含量对聚合时间的影响第55-57页
        3.4.2 功能性单体AMPS、SPMA含量对聚合工艺的影响第57页
        3.4.3 功能性单体AMPS、SPMA含量对凝胶抗有机调节剂的影响第57-59页
        3.4.4 功能性单体AMPS、SPMA含量对凝胶电极导电性的影响第59-61页
        3.4.5 功能性单体AMPS、SPMA含量对凝胶抗压性的影响第61-62页
    3.5 小结第62-65页
        3.5.1 正性聚丙烯酰胺凝胶电极第62页
        3.5.2 负性聚丙烯酰胺凝胶电极第62-65页
第四章 聚丙烯酰胺凝胶微电极在电渗泵中的应用第65-73页
    4.1 引言第65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 实验主要试剂第65-66页
        4.2.2 实验主要仪器及设备第66页
        4.2.3 毛细管预处理第66页
        4.2.4 毛细管整体柱的制备第66页
        4.2.5 电渗泵系统的建立第66-67页
    4.3 结果讨论第67-71页
        4.3.1 整体柱聚合反应机理第67页
        4.3.2 凝胶电极在电渗泵中的测试第67-70页
        4.3.3 新型凝胶微电极在电渗泵中的测试第70-71页
    4.4 小结第71-73页
第五章 创新与展望第73-75页
    5.1 创新点第73页
    5.2 存在问题与展望第73-75页
        5.2.1 存在的问题第73页
        5.2.2 展望第73-75页
参考文献第75-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间发表论文第86页

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