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微流控芯片技术在电泳及微球制备中的研究和应用

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第7-9页
第一章 文献综述第9-22页
    1.1 微流控芯片第9页
    1.2 微流控芯片的制备第9-13页
        1.2.1 无机材料微流控芯片第9-10页
        1.2.2 有机材料微流控芯片第10-13页
    1.3 微流控芯片的应用第13-21页
        1.3.1 微流控芯片在电泳方面的应用第13-17页
        1.3.2 微流控芯片装置在制备微球方面的应用第17-20页
        1.3.3 微流控芯片在微流体混合中的应用第20-21页
    1.4 本论文的研究设想及意义第21-22页
第二章 PEG微流控芯片电泳的制备与应用第22-30页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-26页
        2.2.1 实验仪器和药品第23-24页
        2.2.2 PEG微通道的制备第24页
        2.2.3 PEG芯片的制备第24-25页
        2.2.4 电化学检测系统第25-26页
        2.2.5 芯片毛细管电泳第26页
    2.3 结果与讨论第26-29页
        2.3.1 光刻条件的确定第26-28页
        2.3.2 PEG芯片电泳检测第28-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 利用微流控芯片装置制备PEG微球、PEG复合材料微球以及微球的应用第30-43页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-35页
        3.2.1 实验药品和仪器第31-32页
        3.2.2 PDMS芯片的制备第32页
        3.2.3 PEG微球的制备第32-33页
        3.2.4 Aspirin的包埋与释放第33-34页
        3.2.5 PEG复合材料微球的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-41页
        3.3.1 T型通道内单分散的PEG液滴的形成第35-36页
        3.3.2 连续相与分散相流速与液滴粒径的关系第36-37页
        3.3.3 PEG微球的光学照片第37-39页
        3.3.4 Aspirin的释放与微球大小的关系第39页
        3.3.5 PEG/Fe_3O_4-NPs复合材料微球第39-41页
        3.3.6 Y型通道和双T型通道内液滴的各种形态与交联后PEG/染料复合材料微球的形态第41页
    3.4 小结第41-43页
结论第43-44页
参考文献第44-51页
攻读学位期间的研究成果第51-52页
致谢第52-53页

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