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生物分子在三维有序纳米结构中输运与分离性质的研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·三维有序纳米结构的分离机制第10-13页
     ·基于分子大小的分离第10-11页
     ·基于熵变的分离第11-12页
     ·基于扩散差异的分离第12页
     ·基于各向异性的分离第12-13页
   ·三维有序纳米结构的制备技术及研究进展第13-18页
     ·微机电加工技术第13-16页
     ·自组装及磁场诱导第16-18页
   ·多物理耦合软件 COMSOL MULTIPHYSICS 的简介第18-19页
   ·本课题的研究内容和技术路线第19-21页
第二章 实验材料与仪器第21-26页
   ·实验材料与试剂第21页
   ·实验仪器第21-22页
   ·表征仪器原理及方法第22-26页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第22-23页
     ·激光粒度仪第23页
     ·光学显微镜第23页
     ·光纤光谱仪第23-24页
     ·可通气氛灰化炉第24页
     ·正置荧光显微镜第24页
     ·微流控器件制备套件第24-26页
第三章 三维有序纳米材料的制备第26-34页
   ·纳米微球的制备第26-27页
     ·二氧化硅微球的制备及表征第26页
     ·聚苯乙烯微球的制备及表征第26-27页
   ·胶体晶体的制备第27-30页
     ·实验过程第27-28页
     ·结果与讨论第28-30页
   ·反蛋白石结构的制备第30-33页
     ·实验过程第31-32页
     ·结果与讨论第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 微流控芯片的制备及其生物分离方面的应用第34-47页
   ·微流控通道的制备第35-40页
     ·实验过程第35-37页
     ·结果与讨论第37-40页
   ·微通道胶体在分离方面的应用第40-45页
     ·实验过程第41-42页
     ·结果与分析第42-45页
   ·本章小结第45-47页
第五章 基于 COMSOLMULTPHYSICS 多物理耦合软件的模拟第47-63页
   ·模型的建立与参数设置第47-49页
     ·几何模型的建立第47-48页
     ·材料的选择第48页
     ·物理场的设置第48-49页
     ·网格的剖分第49页
   ·模拟结果与讨论第49-61页
     ·电场设置对十字通道电势的影响第49-50页
     ·电场设置对十字通道浓度分布的影响第50-52页
     ·电场设置对十字通道条带输运的影响第52-54页
     ·管壁缝隙对微球阵列通道粒子输运的影响第54-55页
     ·周期性微球阵列模型的完整性对微通道流速的影响第55-58页
     ·生物分子在微球阵列模型中输运与分离情况第58-61页
   ·本章小结第61-63页
第六章 结论与展望第63-66页
   ·课题成果第63-64页
     ·实验结果第63-64页
     ·模拟结果第64页
   ·不足与展望第64-66页
参考文献第66-73页
攻读学位期间发表的论文第73-74页
致谢第74-75页

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