微流控芯片液液波导吸光度检测系统的研究
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10-11页 |
1.2 液芯波导技术在光学检测中的应用 | 第11-22页 |
1.2.1 荧光检测 | 第11-14页 |
1.2.2 化学发光检测 | 第14-16页 |
1.2.3 长光程吸光度检测 | 第16-19页 |
1.2.4 拉曼光谱检测 | 第19-22页 |
1.3 液液层流技术在微流控系统中的应用 | 第22-31页 |
1.3.1 液液层流萃取 | 第22-25页 |
1.3.2 层流界面化学反应 | 第25-27页 |
1.3.3 液液波导技术 | 第27-31页 |
1.4 本论文的工作目的及设计思想 | 第31-32页 |
第2章 微流控芯片液液波导吸光度检测系统的研究 | 第32-51页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-39页 |
2.2.1 试剂和材料 | 第32-34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35-39页 |
2.2.4 实验过程 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-48页 |
2.3.1 总体设计思路 | 第39-40页 |
2.3.2 芯片材料的选择 | 第40-42页 |
2.3.3 通道构型的设计 | 第42-43页 |
2.3.4 芯片耦合侧面的处理 | 第43-44页 |
2.3.5 流速对液芯宽度的影响 | 第44-45页 |
2.3.6 实验条件的优化 | 第45-48页 |
2.4 吸光度检测系统的分析性能 | 第48-49页 |
2.4.1 系统对甲基红的分析性能 | 第48-49页 |
2.4.2 系统对苏丹红Ⅱ的分析性能 | 第49页 |
2.5 实际样品分析 | 第49-51页 |
2.5.1 样品的处理 | 第49页 |
2.5.2 样品的检测 | 第49-51页 |
第3章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-60页 |
致谢 | 第60页 |