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基于微流控技术的尿酸和抗血坏酸并行检测

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 引言第9-29页
    1.1 抗老化物质的检测的意义与方法概述第9-10页
    1.2 微流控技术概述第10-13页
        1.2.1 微流控芯片的定义和应用背景第10-11页
        1.2.2 制造微流控芯片的材料第11-12页
        1.2.3 微流控芯片的常用驱动和检测技术第12-13页
    1.3 电化学检测原理和技术概述第13-18页
        1.3.1 电化学反应基础理论第13-15页
        1.3.2 电流和电位的关系第15-17页
        1.3.3 电化学反应速度的约束条件第17-18页
    1.4 电化学反应中的物质移动第18-21页
        1.4.1 物质浓度分布及其与化学反应的关系第18-20页
        1.4.2 处于定常状态的电极反应第20-21页
    1.5 电化学检测方法第21-26页
        1.5.1 循环伏安法第21-24页
        1.5.2 微分脉冲伏安法第24-25页
        1.5.3 电化学检测中的电极修饰技术第25-26页
    1.6 电化学检测技术在微流控领域的应用第26-28页
    1.7 本文研究内容与工作第28-29页
2 检测条件的优化第29-35页
    2.1 研究背景第29-30页
    2.2 实验设置第30-33页
        2.2.1 实验仪器与药品第30页
        2.2.2 实验溶液的配置第30-31页
        2.2.3 实验步骤第31-32页
        2.2.4 实验结果与讨论第32-33页
    2.3 温度变化对检测效果的影响第33-34页
        2.3.1 实验仪器与药品第33页
        2.3.2 实验步骤第33-34页
        2.3.3 结果与讨论第34页
    2.4 本章小结第34-35页
3 微流控体系与非微流控体系的检测差异性研究第35-41页
    3.1 微流控芯片的设计与制作第35-36页
    3.2 基于循环伏安法的微流控检测实验第36-38页
        3.2.1 实验仪器与药品第36-37页
        3.2.2 溶液配置第37页
        3.2.3 实验步骤第37-38页
        3.2.4 实验的结果和讨论第38页
    3.3 基于微分脉冲伏安法的检测实验第38-40页
        3.3.1 实验步骤第38-39页
        3.3.2 实验结果与讨论第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 基于微流控技术的DPV法实验研究第41-48页
    4.1 抗坏血酸和尿酸分别检测第41-43页
        4.1.1 实验步骤第41页
        4.1.2 实验结果与讨论第41-43页
    4.2 抗坏血酸和尿酸并行检测第43-44页
        4.2.1 实验步骤第43页
        4.2.2 实验结果与讨论第43-44页
    4.3 流动状态下的抗坏血酸和尿酸的检测第44-47页
        4.3.1 实验步骤第44-45页
        4.3.2 实验结果与讨论第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
5 结论第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第53-54页
致谢第54-55页

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