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基于离心微流控系统连续合成Janus纳米粒子的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-32页
    1.1 引言第10页
    1.2 Janus纳米粒子制备方法研究进展第10-20页
        1.2.1 基于自组装原理合成Janus纳米粒子第11-13页
        1.2.2 基于掩蔽技术合成Janus纳米粒子第13-17页
        1.2.3 基于相分离技术合成Janus纳米粒子第17-20页
    1.3 基于离心微流控技术的合成方法第20-24页
    1.4 PLGA纳米粒子的制备与应用第24-30页
        1.4.1 PLGA的性质第24-25页
        1.4.2 PLGA纳米粒子的制备方法第25-29页
        1.4.3 PLGA纳米粒子在生物分析及生物医药方面的应用第29-30页
    1.5 本论文工作目的及设计思想第30-32页
第2章 基于离心微流控技术连续制备PLGA纳米粒子第32-52页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 试剂、材料和溶液的配制第33-34页
        2.2.2 仪器和装置第34-35页
        2.2.3 微流控芯片的制作第35-37页
        2.2.4 实验装置的构建第37-38页
        2.2.5 粒子合成过程第38页
        2.2.6 材料的表征第38页
    2.3 结果与讨论第38-52页
        2.3.1 芯片构型与实验装置的设计第38-40页
            2.3.1.1 芯片材料选择第38页
            2.3.1.2 芯片进样口的设计第38-39页
            2.3.1.3 通道构型设计第39-40页
            2.3.1.4 进样以及接收装置的设计第40页
        2.3.2 Janus纳米粒子的合成第40-48页
            2.3.2.1 离心速度的影响第40-43页
            2.3.2.2 通道出口尺寸的影响第43-45页
            2.3.2.3 PLGA分子的量的影响第45-46页
            2.3.2.4 PLGA溶液浓度的影响第46-47页
            2.3.2.5 提高合成产率第47-48页
        2.3.3 合成粒子的表征第48-52页
            2.3.3.1 倒置荧光显微镜下粒子表征第48-49页
            2.3.3.2 粒子形貌表征第49-52页
第3章 结论第52-54页
参考文献第54-64页
致谢第64页

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