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微流芯片中液滴技术及石墨烯晶体管传感技术

摘要第1-12页
Abstract第12-15页
第一章 绪论第15-46页
   ·微流控芯片简介第15-16页
   ·微流控芯片的发展第16-19页
   ·微流控芯片中流体的重要特点及其控制方程第19-22页
     ·雷诺数(Reynolds Number)与层流现象第19-20页
     ·佩克莱特数(Peclet number)与混合现象第20-21页
     ·毛细管系数与微乳化第21页
     ·纳维斯托克斯方程第21-22页
   ·微流芯片的制备第22-29页
     ·制作微流控芯片常用的材料第22-23页
     ·光刻技术第23-25页
     ·芯片打孔第25页
     ·封装技术第25-26页
     ·镀膜技术第26-27页
     ·微电极的制备第27-28页
     ·PDMS芯片制作技术第28-29页
   ·微流控芯片中的微液滴技术第29-31页
     ·微液滴技术的应用第29-30页
     ·微液滴的产生第30页
     ·微液滴操控技术第30-31页
   ·微流芯片中的传感技术第31-39页
     ·微流芯片在生物传感中的应用第31-33页
     ·微流芯片中常用的传感技术第33-34页
     ·场效应晶体管检测法第34-37页
     ·石墨烯晶体管传感器第37-39页
   ·微流芯片中的数值仿真技术第39-43页
     ·数值仿真方法简介第39-40页
     ·有限元仿真第40-41页
     ·活动界面仿真方法第41-43页
   ·微流芯片中的应用领域第43-45页
   ·课题的选择与背景第45-46页
第二章 微量液滴分裂的气阀调控第46-65页
   ·引言第46页
   ·实验方案第46-55页
     ·实验设计第47页
     ·用数值仿真的方法对实验结果进行预测第47-55页
   ·实验部分第55-63页
     ·双层PDMS芯片制备第56-57页
     ·气动微阀工作性能第57页
     ·微液滴的产生与操控第57-63页
   ·本章小结第63-65页
第三章 微液滴中DNA杂交的研究第65-79页
   ·DNA杂交技术及其检测第65-66页
   ·纳米金及其在荧光检测中的应用第66页
   ·实验方案第66-70页
     ·DNA杂交入口第67页
     ·防阻沟道的设计第67-68页
     ·DNA杂交过程的观察第68-70页
     ·实验过程第70页
   ·实验结果与分析第70-77页
     ·纳米金第70-71页
     ·微液滴的形成第71-77页
   ·本章小结第77-79页
第四章 石墨烯晶体管在微流芯片中的集成及DNA杂交检测第79-95页
   ·DNA的检测方法第79页
   ·实验部分第79-85页
     ·石墨烯的制备及转移第80-82页
     ·石墨烯的成型及纳米金的修饰第82-83页
     ·晶体管电极的制备第83页
     ·PDMS微沟道基片的制作第83-85页
     ·DNA探针的装载与DNA杂交第85页
   ·结果与讨论第85-94页
     ·石墨烯转移和修饰的表征第85-87页
     ·荧光确认DNA杂交第87-89页
     ·石墨烯场效应晶体管对互补链cDNA的检测第89-91页
     ·电场促进DNA杂交检测第91-94页
   ·本章小结第94-95页
第五章 石墨烯场效应管对多巴胺和过氧化氢的检测及其机理研究第95-105页
   ·引言第95-96页
   ·实验部分第96-101页
     ·芯片制备第96页
     ·过氧化氢检测第96-101页
   ·多巴胺的传感第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第六章 总结与展望第105-107页
   ·工作总结第105-106页
   ·热点展望第106-107页
参考文献第107-124页
攻读博士期间的研究成果第124-126页
致谢第126-127页

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