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基于紫外光降解自组装单分子层的纸芯片研制及其应用研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-54页
   ·引言第13-14页
   ·纸芯片的发展第14-44页
     ·纸张的选择第14-15页
     ·纸芯片的制作方法第15-31页
       ·光刻技术第16-18页
       ·蜡印技术第18-19页
       ·等离子体处理技术第19-20页
       ·喷墨打印技术第20-21页
       ·喷墨溶剂刻蚀技术第21-22页
       ·绘图技术第22-23页
       ·丝网印刷技术第23-24页
       ·激光处理技术第24-25页
       ·柔印技术第25-26页
       ·阴阳模蜡印技术第26-28页
       ·切纸技术第28-31页
     ·纸芯片的检测方法第31-36页
       ·光度检测第31-33页
       ·电化学检测第33-34页
       ·化学发光与电化学发光检测第34-36页
     ·纸芯片的应用第36-44页
       ·健康检测第36-40页
       ·食品安全检测第40-42页
       ·环境污染监测第42-44页
   ·本课题目标及意义第44-46页
   ·参考文献第46-54页
第二章 基于紫外光降解自组装单分子层纸芯片的研制第54-73页
   ·引言第54-55页
   ·实验部分第55-59页
     ·实验仪器第55-56页
     ·材料和试剂第56页
     ·纸芯片的制作第56-57页
       ·滤纸硅烷化处理第56页
       ·石英掩膜制作第56页
       ·OTS-滤纸UV/O_3照处理第56-57页
     ·性能表征第57-58页
       ·接触角测定第57页
       ·X射线光电子能谱(简称XPS)表征第57-58页
       ·衰减全反射红外光谱(ATR-FT-IR)表征第58页
     ·分辨率实验第58-59页
       ·静态分辨率实验第58-59页
       ·动态分辨率实验第59页
   ·结果与讨论第59-70页
     ·设计思路第59-60页
     ·硅烷化试剂的选择及其浓度和硅烷化时间的优化第60-62页
     ·光降解时间的优化第62-63页
     ·图案化效果第63页
     ·机理解释第63-66页
       ·XPS表征第64页
       ·表面红外表征第64-66页
     ·分辨率第66-68页
       ·静态分辨率第66-68页
       ·动态分辨率第68页
     ·稳定性及疏溶剂性能第68-70页
   ·结论第70-71页
   ·参考文献第71-73页
第三章 微流控纸芯片的生物分析应用第73-86页
   ·引言第73-74页
   ·实验部分第74-77页
     ·实验仪器第74页
     ·实验材料和试剂第74-75页
     ·血燕样品预处理第75页
     ·纸芯片法亚硝酸根离子的定量分析第75-76页
     ·离子色谱法测定血燕样品中亚硝酸根的含量第76页
     ·蛋白质和葡萄糖的双组份测定第76-77页
   ·结果与讨论第77-82页
     ·检测原理第77-79页
       ·亚硝酸根测定原理第77页
       ·葡萄糖测定原理第77-78页
       ·蛋白质测定原理第78-79页
     ·亚硝酸根花型进样量体积优化第79页
     ·亚硝酸根离子的定量分析第79-81页
     ·蛋白质和葡萄糖的半定量分析第81-82页
   ·结论第82-83页
   ·参考文献第83-86页
作者简介第86页

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