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提高环烯烃共聚物微芯片电泳分离性能的途径及应用

中文摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-53页
   ·引言第13-14页
   ·微流控芯片的制作材料第14-15页
   ·微流控芯片的制作工艺第15-23页
     ·玻璃芯片的制作第15-16页
     ·聚合物芯片的制作第16-23页
   ·微流控芯片通道表面改性第23-27页
     ·动态涂层第24页
     ·永久改性第24-27页
   ·微流控芯片电泳第27-42页
     ·微芯片十字通道进样方式第27-34页
     ·芯片电泳的检测系统第34-37页
     ·微流控芯片电泳的应用第37-42页
   ·本论文的研究目的和主要内容第42-44页
 参考文献第44-53页
第二章 水样和农产品中草甘膦和草铵膦残留的芯片电泳快速无干扰检测第53-68页
   ·引言第53-54页
   ·实验部分第54-57页
     ·仪器与试剂第54-55页
     ·芯片的制作第55-56页
     ·溶液的配制第56页
     ·样品的制备第56页
     ·衍生过程第56-57页
     ·芯片电泳分离第57页
   ·结果与讨论第57-64页
     ·分离方法的选择第57-58页
     ·缓冲液的选择第58-59页
     ·分离缓冲液酸度和浓度的优化第59-60页
     ·方法的评价第60-62页
     ·干扰的考察第62-63页
     ·农产品中有机磷除草剂残留的分析检测第63-64页
   ·小结第64-65页
 参考文献第65-68页
第三章 聚丙烯酸作为多功能添加剂在COC芯片电泳中的应用第68-85页
   ·引言第68-69页
   ·实验部分第69-72页
     ·材料与试剂第69-70页
     ·仪器与设备第70页
     ·溶液的配制第70页
     ·样品的准备第70页
     ·样品的衍生第70-71页
     ·芯片电泳分离第71页
     ·流动电势测量第71页
     ·电渗流测量第71-72页
   ·结果与讨论第72-81页
     ·缓冲液的选择第72页
     ·有机溶剂对分离的影响第72-73页
     ·聚丙烯酸的浓度对分离的影响第73-74页
     ·缓冲液的pH对分离的影响第74-75页
     ·磷酸盐浓度对分离的影响第75-76页
     ·电渗流和芯片表面电荷第76-78页
     ·异硫氰酸罗丹明衍生物的分离第78页
     ·方法评价第78-80页
     ·食品中罗丹明B和6G的分析检测第80-81页
   ·小结第81-82页
 参考文献第82-85页
第四章 COC芯片通道的原位溶剂修复第85-104页
   ·引言第85-86页
   ·实验部分第86-87页
     ·仪器与试剂第86页
     ·溶液的配置第86页
     ·通道溶剂修复第86-87页
     ·通道溶剂修复前后电泳行为的研究第87页
   ·结果与讨论第87-100页
     ·溶剂修复条件的优化第87-88页
     ·溶剂修复前后电泳行为的比较第88-98页
     ·修复效果确认第98-100页
   ·小结第100-101页
 参考文献第101-104页
第五章 一种适合高效夹切进样的电泳芯片第104-115页
   ·引言第104-105页
   ·实验部分第105-106页
     ·仪器与试剂第105-106页
     ·样品处理和衍生第106页
     ·芯片的制作第106页
     ·芯片电泳分离第106页
   ·结果与讨论第106-112页
     ·芯片通道的设计第106-108页
     ·样品注射时间的考察第108-110页
     ·进样通道的长度对出峰个数的影响第110页
     ·芯片重复性的考察第110-112页
   ·小结第112-113页
 参考文献第113-115页
结论与展望第115-117页
在学期间的研究成果第117-118页
经费来源声明第118-119页
致谢第119页

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