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微型全化学分析芯片分析毒性重金属离子

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-14页
 1.1 μTAS的基本概念及其特点第8页
 1.2 μTAS的研究现状第8-13页
  1.2.1 CE缩微化的研究第8-10页
  1.2.2 FIA缩微化的研究第10-11页
  1.2.3 μTAS的进样与分离特性第11-12页
  1.2.4 μTAS中的检测方法第12-13页
 1.3 课题研究内容、目的及意义第13-14页
2 μTAS缩微化理论及设计原理第14-30页
 2.1 μTAS缩微化理论第14-22页
  2.1.1 微流体的尺度效应讨论第14页
  2.1.2 μTAS的色谱理论探讨第14-17页
  2.1.3 量纲分析与相似性原理对μTAS的分析第17-22页
 2.2 微芯片的设计第22-29页
  2.2.1 微管道中液流的驱动方式第22-23页
  2.2.2 微管道中压力驱动流体的分散与混合第23-25页
  2.2.3 微管道中电渗流驱动流体的分散与混合第25-27页
  2.2.4 流体的多支流混合效率第27-28页
  2.2.5 微芯片管道的设计第28-29页
 2.3 结论第29-30页
3 微芯片的制作及效能测试第30-40页
 3.1 引言第30页
 3.2 实验部分第30-33页
  3.2.1 实验材料与试剂第30-31页
  3.2.2 玻璃芯片的制作第31页
  3.2.3 有机玻璃化学芯片的制作第31-32页
  3.2.4 PDMS化学芯片的制作第32-33页
  3.2.5 有机玻璃微芯片上微管道及液流混合的观测第33页
  3.2.6 有机玻璃微芯片分析系统的组装第33页
 3.3 结果与讨论第33-38页
  3.3.1 有机玻璃微芯片刻制的工艺条件第33-34页
  3.3.2 PDMS微芯片的刻制工艺条件第34-35页
  3.3.3 微管道的显微观测及流体混合效能测定第35-37页
  3.3.4 Luminol-H_2O_2-Co~(2+)化学发光体系的测试第37-38页
  3.3.5 Luminol-KMnO_4-Pb~(2+)化学发光体系的测试第38页
 3.4 结论第38-40页
4 环境水、汽油中的Pb的测定第40-54页
 4.1 前言第40页
 4.2 实验第40-42页
  4.2.1 试剂与仪器第40-41页
  4.2.2 实验方法第41页
  4.2.3 汽油样品预处理第41页
  4.2.4 巯基棉的制备第41-42页
  4.2.5 环境水中铅的分离与富集第42页
 4.3 结果与讨论第42-53页
  4.3.1 微芯片系统参数的确定第42-46页
  4.3.2 Luminol-KmnO_4体系测定环境样品中铅第46-51页
  4.3.3 Luminol-H_2O_2体系测定Pb的结果第51-53页
 4.4 结论第53-54页
5 结论与展望第54-58页
 5.1 结论第54-55页
 5.2 展望第55-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-65页
附录A:IFFL-DM多功能流动注射化学发光测试参数设置第65-66页
附录B:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第66页

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