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基于微流控芯片船舶压载水中微藻检测及分选研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-26页
   ·课题研究背景第10-16页
     ·船舶压载水危害及排放标准第10-13页
     ·压载水中有害微生物检测技术第13-16页
   ·微流控芯片上生物检测及分选第16-25页
     ·微流控芯片第16-17页
     ·电阻脉冲(RPS)颗粒检测原理第17-19页
     ·激光诱导荧光(LIF)检测原理第19-21页
     ·微流控芯片上微生物及颗粒分选技术第21-25页
   ·研究目的及内容第25-26页
第2章 电动微流控分选芯片设计及分选参数优化第26-43页
   ·电渗流驱动理论分析第26-33页
     ·双电层理论第26-29页
     ·电渗流的产生机理及其速度第29-31页
     ·电渗驱动带电颗粒传输速度第31-32页
     ·电渗流的特点及其应用第32-33页
   ·芯片设计第33-35页
   ·电渗驱动聚焦、分选模拟第35-42页
     ·数值模拟几何模型第35页
     ·模拟近似和假设及参数设置第35-36页
     ·控制方程第36-37页
     ·边界条件第37页
     ·结果及讨论第37-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章 基于RPS电阻脉冲微藻全自动检测及分选第43-56页
   ·实验系统设计第43-44页
   ·实验方法及内容第44-49页
     ·微流控芯片的设计与加工第44-46页
     ·藻类的培养第46-47页
     ·荧光液模拟样品输运、聚焦分选实验第47-48页
     ·实验过程第48-49页
   ·实验结果与讨论第49-54页
     ·根据尺寸对颗粒及微藻进行计数和分选第49-51页
     ·分选及检测精度第51-53页
     ·颗粒的形状及表面电性对分选的影响第53-54页
     ·电渗流速度和转换时间第54页
     ·通量分析第54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 存活微藻全自动检测、尺寸判定及分选第56-66页
   ·实验系统设计第56-58页
     ·系统工作原理第57-58页
   ·实验方法和内容第58-60页
     ·微流控芯片的设计和加工第58页
     ·荧光检测及分选系统的搭建第58-59页
     ·微藻的FDA(双醋酸荧光素)染色第59-60页
     ·检测及分选实验步骤第60页
   ·实验结果及讨论第60-65页
     ·颗粒及微藻全自动检测第60-62页
     ·检测系统效率第62-63页
     ·系统检测准确度第63-64页
     ·触发信号对分选通量的影响第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第5章 结论与展望第66-68页
参考文献第68-80页
攻读学位期间公开发表论文及专利第80-81页
致谢第81-82页
作者简介第82页

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