摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
·研究背景 | 第12-13页 |
·生物芯片的概念 | 第13-14页 |
·生物芯片的发展历史 | 第14页 |
·微点阵类型生物芯片 | 第14-15页 |
·PCR微流控芯片 | 第15-23页 |
·PCR技术简介 | 第17-19页 |
·PCR技术沿革 | 第19-22页 |
·三类PCR器件的比较 | 第22-23页 |
·PCR微流控芯片待改进之处 | 第23页 |
·芯片实验室 | 第23-27页 |
·芯片材料 | 第27-28页 |
·微加工方法 | 第28-31页 |
·光刻和蚀刻技术 | 第28-29页 |
·热压法 | 第29-30页 |
·注塑法 | 第30页 |
·激光烧蚀微加工方法 | 第30-31页 |
·封装 | 第31-34页 |
·热键合 | 第32页 |
·阳极键合 | 第32页 |
·粘接 | 第32-33页 |
·微流控器件和外部设备的耦连 | 第33-34页 |
·研究内容 | 第34-36页 |
第二章 PCR微流控芯片的理论设计 | 第36-52页 |
·流体力学理论基础 | 第36-38页 |
·微流体速度场和温度场数值实验 | 第38-51页 |
·直通道数值模拟 | 第39-43页 |
·弯道的数值模拟 | 第43-45页 |
·逶迤型通道数值模拟 | 第45-48页 |
·数值模拟的实验验证 | 第48-50页 |
·PCR微流控芯片的设计 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第三章 PCR微流控芯片的准分子激光制备和热压键合研究 | 第52-81页 |
·准分子激光微加工方法 | 第52-58页 |
·准分子激光器 | 第52-53页 |
·准分子激光微加工系统 | 第53-54页 |
·准分子激光光束质量 | 第54-56页 |
·准分子激光微加工技术的优点 | 第56-58页 |
·准分子激光刻蚀聚合物材料的研究 | 第58-64页 |
·准分子激光刻蚀聚合物材料的特点 | 第58-60页 |
·准分子激光刻蚀聚合物材料的理化模型 | 第60-64页 |
·准分子激光刻蚀PMMA规律研究 | 第64-73页 |
·PMMA刻蚀形貌研究 | 第64-66页 |
·PMMA准分子激光单脉冲刻蚀率研究 | 第66-69页 |
·粗糙度随加工能量密度的变化 | 第69-70页 |
·刻蚀深度和脉冲数之间的关系 | 第70-72页 |
·PCR微流控生物芯片的制备 | 第72-73页 |
·热压键合研究 | 第73-79页 |
·小结 | 第79-81页 |
第四章 面向PCR微流控芯片的多通道温控系统 | 第81-102页 |
·温度采集及信号放大电路 | 第82-84页 |
·多路模拟开关和A/D转换 | 第84-85页 |
·2051 单片机 | 第85-87页 |
·D/A转换电路 | 第87-88页 |
·驱动电路 | 第88-89页 |
·12232F图形点阵液晶显示器 | 第89-90页 |
·串口通信 | 第90-91页 |
·系统软件设计 | 第91-97页 |
·汇编语言简介 | 第91-93页 |
·MCS-51 指令系统概述 | 第93页 |
·MCS-51 指令介绍 | 第93-94页 |
·程序说明 | 第94-97页 |
·调试 | 第97-99页 |
·小结 | 第99-102页 |
第五章 PCR扩增实验 | 第102-121页 |
·进样系统 | 第102-108页 |
·精密注射泵的安装 | 第104-106页 |
·精密注射泵的调试 | 第106-108页 |
·进样系统和芯片的耦合 | 第108-109页 |
·温控系统的隔热效果研究 | 第109-117页 |
·隔热效果的理论计算 | 第110-111页 |
·隔热效果的数值模拟 | 第111-114页 |
·隔热效果的实际检测 | 第114-117页 |
·PCR扩增实验 | 第117-119页 |
·小结 | 第119-121页 |
第六章 总结和展望 | 第121-124页 |
·论文主要内容和创新点 | 第121-122页 |
·展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-136页 |
附录 | 第136-169页 |
致 谢 | 第169-170页 |