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微纳流控芯片中的电动纳流体富集方法研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第18-39页
    1.1 微流控芯片概述第18-19页
    1.2 基于微流控技术的样品富集方法第19页
    1.3 纳流控技术应用背景第19-20页
    1.4 基于电动纳流体的富集理论研究现状第20-27页
        1.4.1 样品输运第22-25页
        1.4.2 正负电荷样品的富集差异第25-26页
        1.4.3 富集计算与建模方法第26-27页
    1.5 微纳流控芯片制作方法研究现状第27-35页
        1.5.1 微纳沟道加工技术第27-32页
        1.5.2 微纳流控芯片键合技术第32-35页
    1.6 基于电动纳流体的富集应用研究现状第35-38页
    1.7 本文主要研究内容第38-39页
2 微纳通道内电动离子输运理论第39-58页
    2.1 基于电动纳流体的富集理论基础第39-43页
        2.1.1 微纳通道壁面电荷分布第39-40页
        2.1.2 微纳通道内双电层分布第40-41页
        2.1.3 微纳通道内电动输运控制方程第41-42页
        2.1.4 微纳通道内电化学势的形成第42-43页
    2.2 电化学势驱动离子富集第43-44页
        2.2.1 离子富集的形成第43页
        2.2.2 电渗流对富集的影响第43-44页
    2.3 基于电动纳流体的富集数值计算第44-47页
        2.3.1 基本假设和几何模型第44-45页
        2.3.2 网格划分和初边条件第45-47页
    2.4 基于电动纳流体的富集计算结果与分析第47-57页
        2.4.1 流体粘度对富集倍率的影响第48-49页
        2.4.2 外加电压对富集倍率的影响第49-50页
        2.4.3 微纳壁面电荷密度对富集倍率的影响第50-51页
        2.4.4 给定长度内纳米通道数量对富集倍率的影响第51-55页
        2.4.5 纳米通道深度对富集倍率的影响第55-57页
    2.5 本章小结第57-58页
3 富集微纳流控芯片的制作第58-73页
    3.1 集成聚丙烯酰胺凝胶玻璃微纳流控芯片的制作第58-63页
        3.1.1 聚丙烯酰胺凝胶的制作工艺第58-61页
        3.1.2 聚丙烯酰胺凝胶给定面积内孔数量的计算第61-63页
    3.2 玻璃微纳流控芯片的制作第63-65页
    3.3 PMMA微纳流控芯片的制作第65-71页
        3.3.1 等离子体刻蚀PMMA纳米沟道第65-66页
        3.3.2 等离子体刻蚀纳米沟道的参数优化第66-69页
        3.3.3 PMMA微米沟道热压和芯片键合工艺第69-70页
        3.3.4 PMMA微纳流控芯片的键合第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
4 电动纳流体富集实验与免疫分析第73-85页
    4.1 电化学势驱动离子富集实验第73-76页
    4.2 外加电压驱动离子和蛋白富集实验第76-80页
        4.2.1 荧光离子富集实验第77-79页
        4.2.2 牛血清蛋白富集实验第79-80页
    4.3 基于电动纳流体的富集抗原免疫反应第80-84页
        4.3.1 抗原抗体免疫反应第81页
        4.3.2 富集抗原免疫反应第81-84页
    4.4 本章小结第84-85页
5 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 创新点摘要第86页
    5.3 展望第86-87页
参考文献第87-94页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第94-96页
致谢第96-97页
作者简介第97-98页

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