摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·超支化聚合物 | 第12-17页 |
·超支化聚合物的结构 | 第12-14页 |
·超支化聚合物的性质 | 第14-15页 |
·超支化聚合物的合成方法 | 第15页 |
·超支化聚合物的应用 | 第15-17页 |
·微流控芯片 | 第17-24页 |
·微流控芯片概述 | 第17-18页 |
·微流控芯片的制作材料及制作技术 | 第18-19页 |
·微流控芯片的进样方式 | 第19-20页 |
·微流控芯片的工作原理 | 第20-21页 |
·微流控芯片的分离检测技术 | 第21-22页 |
·微流控芯片在生命科学中的应用 | 第22-24页 |
·PDMS 微流控芯片的研究与应用 | 第24-25页 |
·本课题需要解决的问题 | 第25-26页 |
第二章 超支化聚胺-酯的合成与表征 | 第26-34页 |
·引言 | 第26页 |
·实验药品和仪器 | 第26-27页 |
·实验药品 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27页 |
·超支化聚胺-酯的合成 | 第27-29页 |
·单体N,N-二羟乙基-3-胺基丙酸甲酯的合成 | 第27页 |
·以三羟甲基丙烷为中心核的超支化聚胺-酯的合成 | 第27-29页 |
·超支化聚胺-酯的表征 | 第29-33页 |
·红外光谱分析 | 第29-31页 |
·元素分析 | 第31页 |
·羟值测定 | 第31-32页 |
·黏度分析 | 第32-33页 |
·热失重分析 | 第33页 |
·结论 | 第33-34页 |
第三章 PDMS 微流控芯片的制备及PDMS 表面改性 | 第34-44页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-38页 |
·试剂与仪器 | 第34-35页 |
·PDMS 微流控芯片的制作 | 第35-36页 |
·物理涂覆改性PDMS | 第36-37页 |
·化学接枝改性PDMS | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-42页 |
·物理改性PDMS 的表面表征 | 第38-39页 |
·化学改性PDMS 的表面表征 | 第39-42页 |
·结论 | 第42-44页 |
第四章 超支化聚胺-酯物理涂覆改性PDMS 微流控芯片制备及评价 | 第44-54页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·试剂与仪器 | 第44-45页 |
·物理改性PDMS 微流控芯片的制备 | 第45-46页 |
·磷酸盐缓冲溶液的配制 | 第46页 |
·检测物溶液的配制 | 第46页 |
·电渗流的测定 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-52页 |
·分离条件的选择 | 第46-47页 |
·改性对电渗流的影响 | 第47-48页 |
·改性对PDMS 吸附分离物质的影响 | 第48-49页 |
·改性对PDMS 微流控芯片分离效果的影响 | 第49-50页 |
·对改性PDMS 微流控芯片稳定性的研究 | 第50-52页 |
·结论 | 第52-54页 |
第五章 超支化聚胺-酯化学改性PDMS 微流控芯片的制备及评价 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·仪器与药品 | 第54-55页 |
·化学改性PDMS 微流控芯片的制备 | 第55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·分离条件的选择 | 第55-56页 |
·改性对电渗流的影响 | 第56-57页 |
·改性对PDMS 吸附分离物质的影响 | 第57-58页 |
·改性对PDMS 微流控芯片分离效果的影响 | 第58页 |
·对改性PDMS 微流控芯片稳定性的研究 | 第58-60页 |
·结论 | 第60-62页 |
第六章 超支化聚胺-酯物理吸附改性与化学改性PDMS 微流控芯片性能比较 | 第62-68页 |
·引言 | 第62页 |
·制备方法比较 | 第62-63页 |
·性能比较 | 第63-66页 |
·电渗流 | 第63-64页 |
·分离效率 | 第64-65页 |
·稳定性比较 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-68页 |
第七章 结论与展望 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
附录 | 第78-79页 |