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表面增强拉曼和荧光用于微流控芯片中荧光素检测的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 银纳米材料简介第10页
    1.2 银纳米材料合成方法第10-13页
        1.2.1 物理方法第11页
        1.2.2 化学方法第11-13页
    1.3 银纳米材料的应用进展第13页
    1.4 荧光素SYBR Green I简介第13-14页
    1.5 微流控芯片简介第14-23页
        1.5.1 微流控芯片的概念第14页
        1.5.2 微流控芯片的发展第14-15页
        1.5.3 微流控芯片的检测技术第15-23页
    1.6 本论文的选题及内容第23-24页
第2章 本论文实验条件及实验设备简介第24-30页
    2.1 化学样品试剂与实验仪器简介第24-25页
        2.1.1 化学样品试剂简介第24页
        2.1.2 所用仪器第24页
        2.1.3 所用实验仪器的测试与表征第24-25页
    2.2 实验设备简介第25-29页
        2.2.1 扫描电子显微镜简介第25-26页
        2.2.2 荧光光谱仪简介第26-27页
        2.2.3 拉曼光谱仪简介第27-29页
    2.3 小结第29-30页
第3章 微流控芯片中表面增强拉曼散射研究第30-40页
    3.1 前言第30页
    3.2 拉曼光谱第30-33页
        3.2.1 拉曼散射的原理第30-31页
        3.2.2 表面增强拉曼散射(SERS)光谱第31-32页
        3.2.3 微流控芯片通道内的SERS检测第32-33页
    3.3 实验部分第33页
        3.3.1 利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制作微流控芯片第33页
        3.3.2 银前体溶液的制备第33页
        3.3.3 微流控芯片中SERS基板的制备第33页
    3.4 结果与讨论第33-40页
        3.4.1 实验结果第33-38页
        3.4.2 讨论第38-40页
第4章 微流控芯片中表面增强荧光研究第40-50页
    4.1 前言第40页
    4.2 荧光光谱第40-45页
        4.2.1 荧光辐射的原理第40-41页
        4.2.2 表面增强荧光散射(SEF)光谱第41-44页
        4.2.3 微流控芯片通道内的SEF检测第44-45页
    4.3 实验部分第45-46页
        4.3.1 利用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)制作微流控芯片第45页
        4.3.2 银前体溶液的制备第45页
        4.3.3 微流控芯片中SEF基板的制备第45页
        4.3.4 表征技术第45-46页
    4.4 结果与讨论第46-50页
        4.4.1 实验结果第46-49页
        4.4.2 讨论第49-50页
第5章 总结与展望第50-52页
    5.1 总结第50页
    5.2 展望第50-52页
参考文献第52-62页
攻读硕士学位期间获得的研究成果第62-64页
致谢第64页

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