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基于PCB的微流控芯片的制备及其在液滴操控中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 微流控芯片技术简介第10-13页
        1.1.1 微流控芯片的发展第10页
        1.1.2 微流控芯片的应用第10-11页
        1.1.3 液滴微流控技术简介第11-13页
    1.2 微流控芯片的制作材料及加工工艺第13-15页
        1.2.1 微流控芯片的制作材料第13页
        1.2.2 微流控芯片的加工工艺第13-15页
    1.3 基于PCB的微流控芯片的制备第15-16页
    1.4 论文研究内容及意义第16页
    1.5 论文组织结构第16-18页
第二章 基于PCB的微流控芯片的制备第18-28页
    2.1 引言第18-19页
        2.1.1 PCB简介第18页
        2.1.2 PDMS简介第18-19页
        2.1.3 基于PCB的微流控芯片制备原理第19页
    2.2 基于PCB的微流控芯片制备第19-23页
        2.2.1 基于PCB的微流控芯片制备流程图第19-20页
        2.2.2 试剂与仪器第20页
        2.2.3 基于PCB的微流控芯片制备步骤第20-23页
    2.3 结果与讨论第23-27页
        2.3.1 芯片显微结构分析第23-24页
        2.3.2 微流体实验第24-26页
        2.3.3 芯片强度测试第26页
        2.3.4 本方案的特点第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 微流控芯片上油包水液滴的制备第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 液滴产生方式第28页
    3.3 实验部分第28-32页
        3.3.1 试剂与仪器第29页
        3.3.2 平台搭建第29-30页
        3.3.3 液滴微流控芯片的设计与制备第30-31页
        3.3.4 液滴产生实验第31-32页
    3.4 结果与讨论第32-36页
        3.4.1 液滴产生的动态过程分析第32-33页
        3.4.2 液滴产生大小的稳定性分析第33-34页
        3.4.3 液滴产生频率的稳定性分析第34-35页
        3.4.4 液滴大小与油相、水相速度的关系第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 微流控芯片上液滴的基本操控第37-52页
    4.1 引言第37页
    4.2 试剂与仪器第37页
    4.3 液滴分裂第37-40页
        4.3.1 液滴分裂结构设计第38-39页
        4.3.2 液滴分裂实验过程第39页
        4.3.3 液滴分裂实验结果分析与讨论第39-40页
    4.4 液滴融合第40-43页
        4.4.1 液滴融合结构设计第41-42页
        4.4.2 液滴融合实验过程第42页
        4.4.3 液滴融合实验结果分析与讨论第42-43页
    4.5 液滴混合第43-46页
        4.5.1 液滴混合结构设计第44页
        4.5.2 液滴混合实验过程第44-45页
        4.5.3 液滴混合实验结果分析与讨论第45-46页
    4.6 液滴加样第46-47页
        4.6.1 液滴加样结构设计第46页
        4.6.2 液滴加样实验过程第46-47页
        4.6.3 液滴加样实验结果分析与讨论第47页
    4.7 液滴分选第47-50页
        4.7.1 液滴分选结构设计第48-49页
        4.7.2 液滴分选实验过程第49页
        4.7.3 液滴分选实验结果分析与讨论第49-50页
    4.8 本章小结第50-52页
第五章 总结与展望第52-53页
    5.1 总结第52页
    5.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-59页
作者简介第59页

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