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微流控芯片电泳在生物分子分析及荧光碳纳米颗粒表征中的应用

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

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