摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-15页 |
1.1.1 微流控芯片技术及其主要应用 | 第10-11页 |
1.1.2 船舶安全和污染领域对颗粒快速计数技术需求 | 第11-15页 |
1.2 微流控芯片上颗粒检测技术现状 | 第15-22页 |
1.2.1 非电容式颗粒检测技术 | 第15-18页 |
1.2.2 微流控芯片上电容检测技术研究现状 | 第18-22页 |
1.3 论文研究内容 | 第22-24页 |
第2章 微流控芯片电容传感器性能分析 | 第24-36页 |
2.1 电容检测原理 | 第24-25页 |
2.2 电容传感器性能分析 | 第25-30页 |
2.2.1 控制方程 | 第25页 |
2.2.2 几何模型及边界条件 | 第25-28页 |
2.2.3 计算结果与分析 | 第28-30页 |
2.3 基于单层细胞模型电容计算 | 第30-34页 |
2.3.1 并联等效电容计算 | 第30-32页 |
2.3.2 基于细胞模型的电容计算 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 微流控芯片上润滑油中磨粒电容检测研究 | 第36-46页 |
3.1 电容传感器设计 | 第36-37页 |
3.2 实验研究 | 第37-41页 |
3.2.1 微流控芯片的制作 | 第37-40页 |
3.2.2 系统搭建 | 第40-41页 |
3.2.3 样品配制和实验步骤 | 第41页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第41-45页 |
3.3.1 不同粒径Al磨粒的检测 | 第41-44页 |
3.3.2 非金属磨粒的区分检测 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 微流控芯片上微藻电容检测研究 | 第46-60页 |
4.1 检测芯片的加工与系统搭建 | 第46-47页 |
4.2 样品配制与实验步骤 | 第47-49页 |
4.2.1 样品配制 | 第47页 |
4.2.2 实验步骤 | 第47-48页 |
4.2.3 细胞有效体积测定 | 第48-49页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第49-59页 |
4.3.1 不同频率下藻细胞电容检测 | 第49-55页 |
4.3.2 不同活性盐藻细胞电容区分检测 | 第55-56页 |
4.3.3 不同活性藻细胞体积测量 | 第56-58页 |
4.3.4 其他影响细胞电容检测因素 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第65-66页 |
攻读学位期间申请专利 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68页 |