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LSPR传感与微流体系统集成化的生物芯片研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-28页
 第一节 微流体生物芯片发展概况第13-18页
     ·微流体技术简介第13-14页
     ·微流体生物芯片的发展现状第14-16页
     ·微流体系统中微泵的分类第16-18页
 第二节 局域表面等离子共振(LSPR)传感技术概述第18-24页
     ·表面等离子共振简介第18-20页
     ·局域表面等离子共振的原理第20-23页
     ·LSPR 传感技术的应用及研究现状第23-24页
 第三节 本文的主要工作第24-27页
 第四节 创新点第27-28页
第二章 LSPR 微流体芯片的理论分析第28-53页
 第一节 行波压电微泵的理论模型第28-40页
     ·压电陶瓷的特性常数与振动模式第28-32页
     ·压电双晶片振幅的理论推导第32-36页
     ·行波模型的理论分析第36-40页
 第二节 金纳米粒子的消光性质第40-44页
     ·金纳米粒子的分类第40-42页
     ·金纳米粒子的消光性质第42-44页
 第三节 LSPR 的仿真分析方法第44-52页
     ·Mie 理论第44-45页
     ·Gans 理论第45-46页
     ·离散偶极子近似(DDA)第46-49页
     ·时域有限差分(FDTD)第49-51页
     ·几种仿真分析方法的对比第51-52页
 第四节 小结第52-53页
第三章 行波压电微泵的制作与改进第53-80页
 第一节 行波微泵压电执行器的有限元分析第53-64页
     ·ANSYS 有限元分析软件概述第53-54页
     ·压电双晶片有限元建模第54-57页
     ·压电双晶片的有限元分析第57-64页
 第二节 行波压电微泵的制作第64-73页
     ·微泵管道模具的制作第64-68页
     ·行波压电微泵的制作第68-72页
     ·行波压电微泵驱动电路的实现第72-73页
 第三节 新型微泵管道的设计和测试第73-78页
     ·新型微泵管道的设计第73-76页
     ·锯齿形管道行波压电微泵的性能测试第76-78页
 第四节 小结第78-80页
第四章 纳米粒子 LSPR 现象的仿真研究第80-103页
 第一节 单个纳米粒子的 LSPR 现象仿真研究第80-95页
     ·光波波长对金属折射率的影响第80-81页
     ·不同材质的球形纳米粒子的消光特性第81-85页
     ·不同大小的球形纳米粒子的消光特性第85-88页
     ·椭球形纳米粒子的消光特性第88-91页
     ·圆环形纳米粒子的消光特性第91-95页
 第二节 两个纳米粒子之间的相互作用第95-98页
 第三节 纳米粒子阵列的 LSPR 仿真研究第98-101页
     ·球形金纳米粒子阵列的仿真建模第98-99页
     ·不同间距的金纳米粒子阵列的仿真分析第99-101页
 第四节 小结第101-103页
第五章 LSPR 微流体传感芯片的制作与测试第103-124页
 第一节 金纳米粒子的化学合成方法第103-105页
     ·柠檬酸钠还原法第103-104页
     ·晶种法第104页
     ·相转移法第104-105页
 第二节 金纳米粒子的制备及其在玻璃基片上的组装第105-114页
     ·柠檬酸钠还原法制备球形金纳米粒子第105-110页
     ·金纳米粒子在玻璃基片上的组装第110-111页
     ·不同分布密度的金纳米粒子阵列的消光光谱第111-114页
 第三节 集成化光纤检测 LSPR 生物芯片的制作第114-117页
 第四节 金纳米粒子阵列的光谱分析第117-123页
     ·不同直径的金纳米粒子阵列的光谱分析第117-118页
     ·金纳米粒子阵列在不同介质中的光谱分析第118-123页
 第五节 小结第123-124页
第六章 生物免疫检测应用与验证第124-134页
 第一节 巯基丙酸在金纳米粒子上的修饰第124-128页
 第二节 IgG 在金纳米粒子上的修饰第128-130页
 第三节 修饰探针分子的金纳米粒子灵敏度第130-132页
 第四节 小结第132-134页
第七章 总结与展望第134-138页
 第一节 总结第134-136页
 第二节 不足与展望第136-138页
参考文献第138-146页
致谢第146-147页
个人简历与学术论文第147-149页

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