微流控分析系统中微流体驱动技术的研究
独创性声明 | 第1页 |
学位论文版权使用授权书 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 导论 | 第11-47页 |
·引言 | 第11页 |
·机械微泵的工作原理 | 第11-13页 |
·机械微泵的种类与发展 | 第13-30页 |
·压电微泵 | 第13-17页 |
·热气动微泵 | 第17-18页 |
·静电致动微泵 | 第18-19页 |
·电磁微泵 | 第19-20页 |
·SMA微泵 | 第20-21页 |
·气动微泵 | 第21-30页 |
·非机械微泵的种类与发展 | 第30-44页 |
·电渗泵 | 第31-35页 |
·电流体动力微泵 | 第35-37页 |
·磁流体动力微泵 | 第37-39页 |
·毛细-蒸发作用力微泵 | 第39-42页 |
·重力泵 | 第42-44页 |
·微泵的制作技术 | 第44-45页 |
·本论文的工作目的及设计思想 | 第45-47页 |
第二章 聚二甲基硅氧烷气动微型蠕动泵的研究 | 第47-77页 |
·引言 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-56页 |
·仪器与试剂 | 第47-48页 |
·PDMS气动泵芯片的制作 | 第48-51页 |
·PDMS气动泵的操作 | 第51-52页 |
·PDMS气动泵性能的测试 | 第52-54页 |
·微流控芯片的制作 | 第54页 |
·微流动注射吸光光度分析系统及其操作 | 第54-56页 |
·结果与讨论 | 第56-75页 |
·微泵的设计思路 | 第56-59页 |
·关于PDMS气动微泵制作工艺的讨论 | 第59-67页 |
·致动频率对液体流速的影响 | 第67-68页 |
·气体通道宽度对流速的影响 | 第68-70页 |
·背压对流速的影响 | 第70-73页 |
·微泵流速与液体通道深宽比h/w_2之间的关系 | 第73页 |
·微泵性能 | 第73-74页 |
·微流动注射吸光光度系统的性能 | 第74-75页 |
·PDMS气动微型泵的寿命 | 第75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第三章 蒸发-吸湿微泵的研究 | 第77-83页 |
·引言 | 第77页 |
·实验部分 | 第77-80页 |
·仪器与材料 | 第77页 |
·微泵的制作 | 第77-79页 |
·微泵性能的测试 | 第79-80页 |
·结果与讨论 | 第80-82页 |
·蒸发-吸湿微泵的设计 | 第80页 |
·蒸发-吸湿微泵的性能 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第四章 毛细-蒸发作用力微泵的研究 | 第83-97页 |
·引言 | 第83页 |
·实验部分 | 第83-88页 |
·试剂与材料 | 第83-84页 |
·仪器设备 | 第84页 |
·微泵的制作 | 第84-87页 |
·微流控化学发光芯片的制作 | 第87页 |
·微流动注射化学发光系统及操作 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-96页 |
·毛细-蒸发作用力微泵的设计 | 第88-89页 |
·毛细-蒸发作用力微泵的性能 | 第89-94页 |
·微流控化学发光芯片的役计 | 第94页 |
·关于微流控流动注射分析系统的设计 | 第94页 |
·微流控流动注射分析系统的性能 | 第94-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
第五章 原位集成式毛细-蒸发作用力微泵的初步研究 | 第97-107页 |
·引言 | 第97页 |
·实验部分 | 第97-101页 |
·仪器与试剂 | 第97-98页 |
·微流控芯片的制作 | 第98页 |
·原位集成式毛细-蒸发作用力微泵的制作 | 第98-99页 |
·微流动注射吸光光度分析系统及其操作 | 第99-100页 |
·原位集成式毛细-蒸发作用力微泵流速的测试 | 第100-101页 |
·结果与讨论 | 第101-105页 |
·原位集成式毛细-蒸发作用力微泵的设计 | 第101-102页 |
·微流动注射吸光光度分析系统的设计 | 第102-103页 |
·原位集成式毛细-蒸发作用力微泵的性能 | 第103页 |
·微流动注射吸光光度系统的性能 | 第103-105页 |
·小结 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
作者简介 | 第117-119页 |
发表主要论文目录 | 第119页 |