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毛细驱动微流控芯片研发及其生物医学应用

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 论文研究的背景及意义第10-11页
    1.2 毛细驱动微流控芯片的研究现状第11-16页
        1.2.1 毛细驱动微流控芯片的制造方法第11-15页
        1.2.2 毛细驱动微流控芯片的检测技术第15-16页
        1.2.3 毛细驱动微流控芯片的应用领域第16页
    1.3 基于三维打印技术的微流控芯片研究现状第16-20页
        1.3.1 三维打印快速成型技术简介第16-18页
        1.3.2 三维打印微流控芯片研究进展第18-20页
    1.4 基于微流控芯片的生物医学应用研究现状第20页
    1.5 研究内容与论文架构第20-24页
        1.5.1 论文主要研究内容第20-22页
        1.5.2 论文架构第22-24页
第2章 基于FFSL方法的二维毛细驱动微流控芯片制造第24-39页
    2.1 毛细驱动微流控芯片的制备第24-27页
        2.1.1 FFSL法制造微流控芯片的原理第24-25页
        2.1.2 实验仪器与材料第25页
        2.1.3 FFSL法制造微流控芯片的流程第25-27页
    2.2 毛细驱动微流控芯片的性能表征及参数研究第27-33页
        2.2.1 接触角实验第27-28页
        2.2.2 分辨率实验第28-29页
        2.2.3 微观结构分析第29-30页
        2.2.4 自驱动流速与流量分析实验第30-33页
        2.2.5 图案化效果第33页
    2.3 FFSL方法优劣势分析第33-38页
        2.3.1 FFSL方法制作纸芯片优缺点第33-34页
        2.3.2 与其他制造方法的对比分析第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 三维毛细驱动微流控芯片的制造第39-46页
    3.1 三维毛细驱动微流控芯片的制造原理第39-40页
    3.2 三维毛细驱动微流控芯片的制造第40-43页
        3.2.1 实验仪器与材料第40页
        3.2.2 基于PDMS固化法的三维芯片制造第40-43页
    3.3 三维毛细驱动微检测反应器的制备第43-45页
        3.3.1 六十四孔微反应器的制备流程第43-45页
        3.3.2 六十四孔微反应器图案化效果第45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 自动化大通量毛细驱动微流控芯片供液装置的研发第46-57页
    4.1 自动化大通量供液装置制造原理与过程第46-53页
        4.1.1 供液装置设计原理第46-47页
        4.1.2 供液装置结构设计方案第47-48页
        4.1.3 供液装置控制方案第48-50页
        4.1.4 供液装置的制造第50-53页
    4.2 自动化大通量供液装置可行性实验研究第53-56页
        4.2.1 可行性实验原理及设计第53-54页
        4.2.2 实验仪器与材料第54页
        4.2.3 实验过程第54-55页
        4.2.4 可行性实验结果及分析第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 毛细驱动微流控芯片的生物医学应用研究第57-69页
    5.1 基于毛细驱动微流控芯片的细胞动态培养及增殖实验第57-64页
        5.1.1 实验原理及设计第57-59页
        5.1.2 实验仪器与材料第59页
        5.1.3 实验过程第59-61页
        5.1.4 实验结果分析第61-64页
    5.2 基于自动化大通量芯片供液装置的药物筛选实验第64-68页
        5.2.1 实验原理与设计第64-65页
        5.2.2 实验仪器与材料第65页
        5.2.3 实验过程第65-66页
        5.2.4 实验结果分析第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第6章 总结与展望第69-72页
    6.1 全文总结第69-70页
    6.2 研究展望第70-72页
参考文献第72-79页
攻读硕士学位期间科研成果第79页

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