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PDMS微芯片通道表面修饰方法及其在氨基酸分离分析中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-31页
   ·微芯片毛细管电泳第9-12页
     ·概述第9-10页
     ·基础理论部分第10-12页
   ·微流控芯片材质与制作技术第12-15页
     ·微芯片材质第12-13页
     ·聚合物微流控芯片的制作技术第13-15页
   ·PDMS微流控芯片通道表面改性及修饰第15-19页
     ·高能氧化技术第15-16页
     ·本体修饰PDMS芯片第16页
     ·动态修饰PDMS芯片第16-17页
     ·PDMS芯片表面共价嫁接第17-18页
     ·层层组装修饰PDMS芯片第18页
     ·溶胶-凝胶技术第18页
     ·化学气相沉积第18-19页
     ·蛋白质修饰第19页
     ·微珠修饰技术第19页
   ·微流控芯片毛细管电泳联用检测技术第19-24页
     ·电化学检测器第20-23页
     ·质谱检测器第23页
     ·光学检测器第23-24页
   ·微流控芯片毛细管电泳研究展望第24-25页
 参考文献第25-31页
第2章 基于聚多巴胺/金纳米粒子复合材料修饰的PDMS芯片微通道用于氨基酸的电泳分离第31-45页
   ·引言第31-32页
   ·实验部分第32-35页
     ·试剂第32页
     ·仪器第32页
     ·PDMS芯片制作与通道修饰第32-34页
     ·电泳过程第34页
     ·圆盘铜电极的制备及柱端安培检测第34页
     ·碳纤维电极的制备及电渗流的测定第34-35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·PDMS芯片的表征第35-37页
     ·PDA/Au NPs复合材料修饰的PDMS芯片上的电渗流第37-38页
     ·电泳分离第38-39页
     ·电泳条件的优化第39-41页
   ·结论第41-42页
 参考文献第42-45页
第3章 一种手性选择性磁性功能化石墨烯修饰微流控芯片的方法第45-57页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-48页
     ·试剂第46-47页
     ·仪器及实验过程第47页
     ·GO/Fe_3O_4/BSA纳米复合材料的制备第47页
     ·GO/Fe_3O_4/BSA纳米复合材料的制备第47页
     ·PDMS芯片微通道的修饰第47-48页
   ·结果与讨论第48-53页
     ·GO/Fe_3O_4/BSA纳米复合材料的表征第48-51页
     ·手性色氨酸的电泳分离第51-52页
     ·电泳条件的优化第52-53页
   ·结论第53-54页
 参考文献第54-57页
第4章 分子印迹在PDMS芯片微通道内的应用研究第57-69页
   ·引言第57-58页
   ·实验部分第58-60页
     ·试剂与仪器第58-59页
     ·仪器及实验过程第59页
     ·分了印迹聚合物MIP-PDA@Fe_3O_4 NPs的制备第59-60页
     ·PDMS芯片微通道的修饰第60页
   ·结果与讨论第60-65页
     ·MIP-Fe_3O_4@PDA NPs的表征第60-63页
     ·D/L-色氨酸的电泳分离第63-64页
     ·电泳条件的优化第64-65页
     ·重现性和稳定性第65页
   ·结论第65-66页
 参考文献第66-69页
第5章 聚多巴胺作为手性选择剂在PDMS芯片微通道内分离手性分子的研究第69-77页
   ·引言第69-71页
   ·实验部分第71-72页
     ·试剂与仪器第71页
     ·仪器及实验过程第71页
     ·PDA@Fe_3O_4 NPs复合物的制备第71页
     ·PDMS芯片微通道的修饰第71-72页
   ·结果与讨论第72-75页
     ·PDA@Fe_3O_4 NPs的表征第72-73页
     ·手性分离第73-75页
   ·结论第75-76页
 参考文献第76-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间的研究成果第78页

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