摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·超支化聚合物的研究进展 | 第13-20页 |
·超支化聚合物的结构特点 | 第13-15页 |
·超支化聚合物的性能特点 | 第15-17页 |
·超支化聚合物的制备方法研究进展 | 第17-19页 |
·超支化聚合物的应用 | 第19-20页 |
·微流控芯片的研究进展 | 第20-27页 |
·微流控芯片的发展简述 | 第22页 |
·微流控芯片的材料与制作方法 | 第22-25页 |
·微流控芯片在生命科学领域中的应用 | 第25-27页 |
·PMMA 微流控芯片表面改性技术的研究进展 | 第27-29页 |
·动态改性 | 第28页 |
·静态改性 | 第28-29页 |
·本研究的出发点 | 第29-31页 |
第二章 超支化聚酰胺酯的合成及表征 | 第31-43页 |
·超支化聚酰胺酯的合成原理 | 第31页 |
·实验药品和仪器 | 第31-32页 |
·实验药品 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31-32页 |
·超支化聚酰胺酯的合成 | 第32-36页 |
·第二代超支化聚酰胺酯的合成(G2) | 第32页 |
·第三代超支化聚酰胺酯的合成(G3) | 第32-34页 |
·第四代超支化聚酰胺酯的合成(G4) | 第34-35页 |
·实验注意事项 | 第35-36页 |
·超支化聚酰胺酯的表征 | 第36-42页 |
·红外分析 | 第36-37页 |
·核磁分析 | 第37-38页 |
·分子量及其分布测定 | 第38-39页 |
·羟值测定 | 第39-40页 |
·粘度分析 | 第40-41页 |
·热失重分析 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 超支化聚酰胺酯改性PMMA 微流控芯片的研究 | 第43-61页 |
·引言 | 第43-44页 |
·原材料和仪器 | 第44页 |
·原材料 | 第44页 |
·仪器 | 第44页 |
·PMMA 微流控芯片的制备 | 第44-45页 |
·化学键合法改性PMMA 微流控芯片 | 第45-46页 |
·G2 对PMMA 微流控芯片的表面改性 | 第45-46页 |
·G3 对PMMA 微流控芯片的表面改性 | 第46页 |
·G4 对PMMA 微流控芯片的表面改性 | 第46页 |
·物理涂覆法改性PMMA 微流控芯片 | 第46-47页 |
·涂层溶液的配制 | 第46-47页 |
·PMMA 微流控芯片的预处理 | 第47页 |
·涂层芯片制备 | 第47页 |
·改性后 PMMA 微流控芯片表面性质的表征 | 第47-58页 |
·接触角的测定 | 第47-51页 |
·SEM 分析 | 第51-54页 |
·体视显微镜分析 | 第54-55页 |
·电渗流的测定 | 第55-57页 |
·改性后芯片的稳定性研究 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-61页 |
第四章 改性后PMMA 微流控芯片的性能评价 | 第61-73页 |
·引言 | 第61-62页 |
·试剂和仪器 | 第62页 |
·试剂 | 第62页 |
·仪器 | 第62页 |
·实验方法 | 第62-63页 |
·缓冲溶液的配制 | 第62页 |
·生物样品溶液的配制 | 第62-63页 |
·电泳条件 | 第63页 |
·化学键合改性PMMA 微流控芯的性能评价 | 第63-68页 |
·分离检测条件的确定 | 第63-64页 |
·对生物分子的分离检测 | 第64-67页 |
·改性后芯片的重现性研究 | 第67-68页 |
·物理涂覆改性PMMA 微流控芯片的性能评价 | 第68-71页 |
·对生物分子的分离检测 | 第68-70页 |
·改性后芯片的重现性研究 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第五章 化学键合改性芯片与物理涂覆改性芯片的性能比较 | 第73-77页 |
·引言 | 第73页 |
·改性方法的比较 | 第73-74页 |
·分离柱效和分离度的比较 | 第74-75页 |
·重现性的比较 | 第75-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录 | 第89-90页 |
一、在校期间发表的学术论文及申请的专利 | 第89-90页 |
二、在校期间参加的项目 | 第90页 |
三、在校期间获奖情况 | 第90页 |