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用于穿孔效应的石英毛细管和聚碳酸酯膜微纳界面研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-34页
    1.1 引言第11页
    1.2 纳米孔单分子检测方法第11-12页
        1.2.1 膜片钳技术第11-12页
        1.2.2 库尔特计数法第12页
    1.3 纳米孔穿孔事件检测的相关参数第12-13页
    1.4 纳米孔界面的建立第13-21页
        1.4.1 生物纳米孔(biological nanopores)第14-15页
        1.4.2 固态纳米孔(solid-state nanopores)第15-20页
        1.4.3 复合纳米孔(hybrid nanopores)第20-21页
    1.5 固态纳米孔的表征第21-23页
        1.5.1 纳米孔的成像表征第21-22页
        1.5.2 电学表征第22-23页
    1.6 纳米孔与分子穿孔实验第23-33页
        1.6.1 分子捕获效率的提高第23-24页
        1.6.2 穿孔事件电流脉冲的影响因素第24-29页
        1.6.3 纳米孔单分子检测面临的挑战第29-31页
        1.6.4 纳米孔单分子检测的新进展第31-33页
    1.7 本课题的研究意义和内容第33-34页
第2章 石英毛细管和聚碳酸酯膜微纳界面的制备第34-47页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 仪器与试剂第35-36页
        2.2.1 实验仪器第35页
        2.2.2 实验试剂和材料第35页
        2.2.3 溶液的配制第35-36页
    2.3 实验操作第36-39页
        2.3.1 毛细管壁上原位刻蚀纳米孔的形成第36-37页
        2.3.2 纳米孔电阻的测量第37页
        2.3.3 纳米孔孔径的影响因素第37-38页
        2.3.4 PDMS-PC纳滤膜集成装置的制作第38-39页
        2.3.5 PDMS-PC纳滤膜装置的纳米孔膜电阻估算第39页
    2.4 结果与讨论第39-45页
        2.4.1 原位刻蚀纳米孔强度的改善第39页
        2.4.2 原位刻蚀纳米孔电阻的计算第39-40页
        2.4.3 原位刻蚀纳米孔电阻的影响因素第40-43页
        2.4.4 原位刻蚀纳米孔分析第43-44页
        2.4.5 PDMS-PC纳滤膜集成装置第44-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第3章 石英毛细管和聚碳酸酯膜微纳界面的穿孔效应研究第47-63页
    3.1 引言第47页
    3.2 仪器与试剂第47-49页
        3.2.1 实验仪器第47-48页
        3.2.2 实验试剂第48页
        3.2.3 溶液的配制第48-49页
    3.3 实验操作第49-50页
        3.3.1 穿孔检测加电方式第49页
        3.3.2 穿孔检测步骤及参数设定第49-50页
    3.4 结果与讨论第50-62页
        3.4.1 毛细管界面的初步考察第50页
        3.4.2 原位刻蚀纳米孔的穿孔效应第50-59页
        3.4.3 纳米多孔膜的穿孔效应第59-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 结论与展望第63-65页
参考文献第65-73页
致谢第73页

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