摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第15页 |
1.2 微流控SERS芯片及尿液检测研究进展 | 第15-23页 |
1.2.1 纳米胶体微流控SERS芯片研究现状 | 第15-19页 |
1.2.2 纳米结构基底微流控SERS芯片研究现状 | 第19-21页 |
1.2.3 生理尿液SERS检测研究现状 | 第21-23页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 SERS基底的可控制备及其性能测试 | 第25-40页 |
2.1 内嵌颗粒纳米孔结构的可控制备及其FDTD仿真 | 第25-30页 |
2.1.1 内嵌颗粒纳米孔结构基底的制备工艺 | 第25-28页 |
2.1.2 FDTD仿真方法基本介绍 | 第28页 |
2.1.3 内嵌颗粒纳米孔结构电磁特性仿真建模 | 第28-29页 |
2.1.4 内嵌颗粒纳米孔结构电磁特性仿真结果分析 | 第29-30页 |
2.2 银纳米柱结构的制备及其FDTD仿真 | 第30-34页 |
2.2.1 银纳米柱结构的制备工艺 | 第30-31页 |
2.2.2 银纳米柱结构的形成机理 | 第31页 |
2.2.3 银纳米柱结构电磁特性仿真建模 | 第31-32页 |
2.2.4 银纳米柱结构电磁特性仿真结果分析 | 第32-34页 |
2.3 银胶体的制备工艺研究 | 第34-35页 |
2.3.1 Au@AgNPs胶体的制备 | 第34-35页 |
2.3.2 AgNPs胶体的制备 | 第35页 |
2.4 SERS基底性能测试 | 第35-39页 |
2.4.1 拉曼探针分子及其特征峰 | 第35-36页 |
2.4.2 纳米结构基底的性能测试及结果分析 | 第36-37页 |
2.4.3 纳米胶体的性能测试及其结果分析 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 微流道的设计及其流体力学仿真 | 第40-52页 |
3.1 微流道中流体的力学分析 | 第40-43页 |
3.1.1 微尺度流动的驱动方式分类 | 第40-41页 |
3.1.2 微流体特征参数 | 第41-42页 |
3.1.3 混合微流道的分类 | 第42-43页 |
3.2 微流道的结构设计 | 第43-44页 |
3.3 微流道的流体力学仿真分析 | 第44-51页 |
3.3.1 流体力学仿真计算的理论基础 | 第44-47页 |
3.3.2 流体力学仿真建模及其结果分析 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 PDMS聚合物微流道制备工艺研究 | 第52-63页 |
4.1 微流控芯片材料简介 | 第52-54页 |
4.1.1 芯片材料简介 | 第52页 |
4.1.2 PDMS聚合物特性 | 第52-54页 |
4.2 PDMS材料微流道加工工艺流程 | 第54-57页 |
4.3 PDMS固化影响因素 | 第57-58页 |
4.4 PDMS表面改性 | 第58-59页 |
4.5 键合工艺研究 | 第59-61页 |
4.5.1 键合原理 | 第59-60页 |
4.5.2 键合实验 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 微流控SERS芯片的尿液检测与结果分析 | 第63-74页 |
5.1 微流控SERS芯片检测系统 | 第63-65页 |
5.1.1 微流控芯片SERS检测平台的组成 | 第63页 |
5.1.2 便携式拉曼光谱仪 | 第63-64页 |
5.1.3 微量注射泵 | 第64-65页 |
5.2 微流控芯片检测系统的测试与分析 | 第65-69页 |
5.2.1 尿液中主要生物分子及其拉曼特征峰 | 第65-66页 |
5.2.2 微流控芯片SERS检测平台的测试应用 | 第66-68页 |
5.2.3 银胶体SERS性能提升方法探索 | 第68-69页 |
5.3 尿液检测应用 | 第69-72页 |
5.3.1 银纳米柱结构基底微流控SERS芯片的生理尿液检测与分析 | 第69-70页 |
5.3.2 银胶体微流控SERS芯片的生理尿液检测与分析 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 主要工作 | 第74-75页 |
6.2 研究展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第81页 |