中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 综述 | 第12-52页 |
·引言 | 第12-13页 |
·微全分析系统的发展历史 | 第13-14页 |
·微流控芯片的加工材料和制作工艺 | 第14-21页 |
·微流控芯片的加工材料 | 第14-15页 |
·微流控芯片的制作工艺 | 第15-16页 |
·硅和玻璃微流控芯片的制作 | 第16-17页 |
·聚合物微流控芯片的加工方法 | 第17-18页 |
·微流控芯片的封接 | 第18-21页 |
·微流控芯片表面改性 | 第21-26页 |
·微通道表面性质对电泳分离的影响 | 第21-22页 |
·永久表面改性 | 第22-24页 |
·动态涂层 | 第24-26页 |
·微全分析系统中的分析操作 | 第26-36页 |
·样品的制备 | 第26-27页 |
·样品富集 | 第27-29页 |
·样品的分离 | 第29-36页 |
·微全分析系统的发展趋势 | 第36-38页 |
·检测系统和样品前处理系统的微型化 | 第36页 |
·微流控芯片的规模化与集成化 | 第36-38页 |
·专用型微流控分析仪器的发展 | 第38页 |
本论文工作的选题思路 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-52页 |
第二章 激光诱导荧光检测的COC塑料微流控芯片电泳检测酒类中的几种生物胺 | 第52-68页 |
·前言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-58页 |
·试剂 | 第53-54页 |
·设备 | 第54-55页 |
·芯片制备 | 第55-56页 |
·微芯片电泳 | 第56-57页 |
·衍生程序 | 第57页 |
·样品预处理 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-67页 |
·缓冲液的选择 | 第58页 |
·分离条件的优化 | 第58-64页 |
·方法的评价 | 第64-65页 |
·方法的应用 | 第65-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68页 |
第三章 乙二醇为分离介质的未改性COC塑料微流控芯片电泳分离 | 第68-95页 |
·前言 | 第72-74页 |
·实验部分 | 第74-76页 |
·试剂 | 第74-75页 |
·设备 | 第75页 |
·芯片制备 | 第75页 |
·微芯片电泳 | 第75页 |
·流动电势的测定 | 第75-76页 |
·氨基酸的标记 | 第76页 |
·实际样品的制备 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-89页 |
·基本思路 | 第76-79页 |
·分离条件的优化 | 第79-87页 |
·检测限和线性范围 | 第87页 |
·应用 | 第87-89页 |
·结论 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
第四章 COC微流控芯片电泳在荧光碳纳米颗粒表征中的应用 | 第95-121页 |
·引言 | 第95-96页 |
·实验部分 | 第96-98页 |
·试剂和设备 | 第96-97页 |
·CNPs的合成 | 第97页 |
·微流控芯片电泳的实验设备和实验步骤 | 第97页 |
·CNPs的粒径分离 | 第97页 |
·荧光量子产率 | 第97页 |
·pH和金属离子的滴定 | 第97-98页 |
·毒性的测定 | 第98页 |
·结果和讨论 | 第98-114页 |
·碳纳米颗粒的元素分析 | 第98-99页 |
·FT-IR表征 | 第99页 |
·碳纳米颗粒的~(13)C和~1HNMR的光谱 | 第99-100页 |
·碳纳米颗粒的TEM表征 | 第100-101页 |
·碳纳米颗粒的SEM表征 | 第101-102页 |
·不同粒径碳纳米颗粒的荧光光谱 | 第102-103页 |
·pH对碳纳米颗粒溶液颜色的影响 | 第103页 |
·碳纳米颗粒的量子产率 | 第103-104页 |
·金属离子对碳纳米颗粒荧光强度的影响 | 第104-106页 |
·碳纳米颗粒的毒性测定 | 第106-107页 |
·碳纳米颗粒的芯片电泳行为 | 第107-109页 |
·回流时间对CNPs溶液浓度的影响 | 第109-112页 |
·回流时间对UPCNPs和UNCNPs浓度的影响 | 第112-113页 |
·pH对CNPs迁移时间和荧光强度的影响 | 第113-114页 |
·方法的评价 | 第114页 |
·结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-121页 |
在学期间的研究成果 | 第121-122页 |
经费来源声明 | 第122-123页 |
致谢 | 第123页 |