首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--医药卫生器械论文

自驱动微流控芯片设计与加工及病原体检测应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
本论文中经常使用的符号定义第11-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 本课题研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 微流控芯片材料以及微细结构特征第13页
        1.2.2 微流控芯片加工技术第13-14页
        1.2.3 微流控芯片键合技术第14-15页
        1.2.4 芯片内微流体流动的驱动方法第15-16页
        1.2.5 芯片内微流体混合原理第16-17页
        1.2.6 微流控芯片的生物应用第17-18页
    1.3 本课题的来源和主要的研究内容第18-19页
    1.4 本章小结第19-20页
第二章 微流控芯片表面结构的磨削加工与热压成型实验研究第20-35页
    2.1 微流控芯片的设计第20-23页
        2.1.1 微流控芯片材料选择第20-21页
        2.1.2 自驱动速度分析微流控芯片的微流道结构第21-22页
        2.1.3 病原体核酸检测用自驱动微流控芯片结构第22-23页
    2.2 微流道的金刚石砂轮磨削加工第23-26页
        2.2.1 金刚石砂轮微尖端修整第25-26页
        2.2.2 金刚石砂轮微尖端微磨削实验第26页
    2.3 微流道磨削形貌的检测以及评价第26-31页
        2.3.1 自驱动速度分析芯片的微流道形貌评价第27-29页
        2.3.2 病原体检测用微流控芯片的形貌评价第29-30页
        2.3.3 不同材料微流控芯片微流道磨削形貌对比第30-31页
    2.4 微流道热压成型加工实验第31-34页
        2.4.1 微流道热压成型模芯制造第32页
        2.4.2 微流道热压成型实验第32-33页
        2.4.3 热压微成型效果第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 自驱动微流控芯片贴膜法和高温热压法键合技术研究第35-47页
    3.1 PET贴膜简易键合第35页
    3.2 光学玻璃芯片高温键合第35-40页
        3.2.1 实验设备与实验材料第37页
        3.2.2 光学玻璃键合垫板加工第37-40页
    3.3 光学玻璃键合正交实验第40-46页
        3.3.1 光学玻璃键合实验正交设计第41-42页
        3.3.2 光学玻璃键合效果评价指标第42-43页
        3.3.3 光学玻璃键合正交实验分析第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 微流道中的微液体自驱动机制及流速研究第47-55页
    4.1 微流体在V型截面的直线微流道内流动状态模型第47-48页
        4.1.1 微流体在V型截面的直线微流道内前端流动模型第47-48页
        4.1.2 微流体在V型截面的直线微流道内前端流动受力分析第48页
    4.2 微流体自驱动速度检测实验第48-49页
    4.3 微流体自驱动实验结果分析第49-53页
        4.3.1 不同大小V角下微流体在微流道中自驱动的速度分析第49-50页
        4.3.2 微纳米裂纹对微流体自驱动的影响第50-51页
        4.3.3 不同壁面粗糙度的微流道中微流体自驱动速度分析第51页
        4.3.4 不同梯度微流道中微流体自驱动的速度和流量分析第51-53页
        4.3.5 不同材料的微流道中微流体自驱动速度分析第53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 自驱动微流控芯片病原体检测的应用研究第55-65页
    5.1 环介导等温扩增技术及人兽共患病第55-57页
    5.2 病原体检测用微流控芯片微液体流动分析及结构调整第57-60页
        5.2.1 微米级结构流体负压自驱动准确性分析第57页
        5.2.2 微反应腔内流体溢出、回流和大气泡第57-59页
        5.2.3 微反应腔内流体混合效果第59-60页
    5.3 微流控芯片病原体核酸LAMP扩增实验第60-62页
        5.3.1 仪器设备与材料准备第61页
        5.3.2 实验步骤第61-62页
    5.4 自驱动微流控芯片病原体核酸恒等温扩增实验结果分析第62-64页
        5.4.1 芯片内纯阴性和纯阳性LAMP检测第62-63页
        5.4.2 芯片内病原体LAMP特异性检测第63-64页
    5.5 本章小结第64-65页
结论与展望第65-66页
参考文献第66-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附件第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:地铁车辆空调电控系统设计与开发
下一篇:珠三角碳强度预测与减排路径分析