中文摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 人体血糖连续检测的意义 | 第8-10页 |
1.2 血糖连续检测的方法 | 第10-16页 |
1.2.1 无创连续血糖检测技术 | 第10-13页 |
1.2.2 微创连续血糖检测技术 | 第13-16页 |
1.3 本文的研究目的与意义 | 第16-19页 |
1.4 本文的主要研究内容与结构 | 第19-22页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 论文结构安排 | 第20-22页 |
第2章 光流体系统的小型化设计 | 第22-42页 |
2.1 原系统的问题分析 | 第22-23页 |
2.2 小型化光流体系统的整体设计 | 第23-24页 |
2.3 组织液透皮抽取芯片的优化设计 | 第24-28页 |
2.3.1 原有组织液透皮抽取芯片的设计及操作流程 | 第24-26页 |
2.3.2 组织液透皮抽取芯片的优化方案 | 第26-28页 |
2.4 微型酶比色检测样品池的设计 | 第28-30页 |
2.5 微型定量混合器的设计 | 第30-40页 |
2.5.1 定量注入模块的设计 | 第33-35页 |
2.5.2 微混合模块的设计 | 第35-40页 |
2.6 小结 | 第40-42页 |
第3章 光流体系统功能部件的加工工艺 | 第42-54页 |
3.1 组织液透皮抽取芯片的改进工艺 | 第42-45页 |
3.2 微型酶比色检测样品池的加工方法 | 第45-49页 |
3.3 微型定量混合器的加工工艺 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 小型化光流体系统的测试及评价 | 第54-71页 |
4.1 改进后的组织液透皮抽取芯片的测试及评价 | 第54-55页 |
4.2 微型酶比色检测样品池的测试及评价 | 第55-57页 |
4.2.1 微型酶比色检测样品池的测试方法 | 第55-56页 |
4.2.2 微型酶比色检测样品池的线性实验结果 | 第56-57页 |
4.3 微混合器结构的选型实验 | 第57-62页 |
4.3.1 微混合器结构的选型方法 | 第58页 |
4.3.2 微混合器选型实验结果 | 第58-62页 |
4.4 定量模块的测试及评价 | 第62-65页 |
4.5 小型化光流体系统的测试及评价 | 第65-69页 |
4.5.1 小型化光流体系统的模拟实验方法 | 第65-66页 |
4.5.2 小型化光流体系统模拟实验的数据处理方法 | 第66-67页 |
4.5.3 小型化光流体系统的评价结果 | 第67-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 总结与展望 | 第71-75页 |
5.1 论文完成的主要工作与结论 | 第71-72页 |
5.2 论文研究的创新点 | 第72-73页 |
5.3 研究工作展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |