首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于手持式电晕处理器制作微流控纸芯片并进行流体操控的研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-14页
第一章 绪论第14-46页
   ·引言第14-15页
   ·微流控纸芯片的研究进展第15-39页
     ·二维纸芯片的加工技术第15-23页
       ·紫外光刻第15-17页
       ·蜡印法第17页
       ·等离子体处理法第17-18页
       ·喷墨打印法第18页
       ·喷墨刻蚀法第18-19页
       ·绘图法第19页
       ·丝网印刷法第19-20页
       ·融蜡浸透法第20页
       ·融蜡印章法第20页
       ·柔印法第20-21页
       ·激光处理法第21-23页
     ·三维纸芯片的加工技术第23-26页
       ·叠加法第23-26页
       ·折纸法第26页
     ·纸芯片的应用第26-38页
       ·临床诊断第26-31页
       ·食品质量控制第31-33页
       ·环境监测第33-35页
       ·其他应用第35-38页
     ·总结与展望第38-39页
   ·电晕放电在微流控芯片加工中的应用第39-41页
     ·封合第39页
     ·微通道改性第39-41页
   ·本课题的研究目标及意义第41-42页
 参考文献第42-46页
第二章 基于手持式电晕处理器制作微流控纸芯片并进行流体操控的研究第46-70页
   ·引言第46-47页
   ·实验部分第47-52页
     ·仪器第47页
     ·材料与试剂第47页
     ·微流控纸芯片的制作第47-50页
       ·镂空模具的制作第47-49页
       ·滤纸硅烷化第49页
       ·硅烷化滤纸区域选择性电晕处理第49-50页
     ·表征第50页
       ·表面接触角测量第50页
       ·X射线光电子能谱(XPS)第50页
       ·衰减全反射傅立叶红外光谱(ATR-FT-IR)第50页
     ·分析应用第50-52页
       ·硝酸盐检测第50-51页
       ·纸芯片内流体操控第51-52页
     ·电晕发生器使用注意事项第52页
   ·结果与讨论第52-66页
     ·设计思路第52-54页
     ·电晕处理实验条件的探索与优化第54-60页
       ·模具设计第54-55页
       ·电极选择第55-57页
       ·电晕处理时间的优化第57-58页
       ·电晕处理深度的考察第58-59页
       ·图案化效果第59-60页
     ·机理研究第60-61页
     ·亲水性能的稳定性第61-62页
     ·分析应用第62-66页
       ·唾液样品中亚硝酸盐含量的测定第62-64页
       ·纸芯片内流体操控第64-66页
   ·结论第66-68页
 参考文献第68-70页
作者简介第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:钯催化的吲哚嗪C-3位碳氢键炔基化反应的研究以及三环类非甾体抗炎药新合成工艺的探索
下一篇:手性苯氮卓并吲哚类化合物的不对称催化合成