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高聚物基PCR微流控芯片的准分子激光制备和应用研究

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

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