中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 常规微流控芯片电极加工方法及问题 | 第8-9页 |
1.1.2 复合导电材料概述 | 第9-10页 |
1.2 微流控芯片方面的应用现状 | 第10-17页 |
1.3 论文主要研究工作 | 第17-20页 |
2 复合材料导电理论及电极特性仿料导电理论及电极特性仿真真 | 第20-32页 |
2.1 复合材料导电机理 | 第20-24页 |
2.1.1 导电通路的形成机制 | 第20-22页 |
2.1.2 通路形成后载流子的传输方式 | 第22-24页 |
2.2 三维电极特性仿真 | 第24-31页 |
2.2.1 电流场有限元分析 | 第24-25页 |
2.2.2 仿真过程 | 第25-28页 |
2.2.3 介电泳力仿真结果 | 第28-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
3 复合导电材料制备及性能检测 | 第32-48页 |
3.1 材料制备 | 第32-34页 |
3.1.1 常规制备方法 | 第32页 |
3.1.2 填料及基体的选择 | 第32-33页 |
3.1.3 制备工艺 | 第33-34页 |
3.2 导电性测试 | 第34-41页 |
3.2.1 电阻测试 | 第34-36页 |
3.2.2 不同因素对材料电阻率的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 材料交流特性 | 第37-41页 |
3.3 微观结构 | 第41-43页 |
3.4 硬度检测 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-48页 |
4 复合导电材料三维微电极芯片的制作 | 第48-58页 |
4.1 光刻 | 第48-49页 |
4.2 电极定型方法 | 第49-53页 |
4.3 芯片制作 | 第53-56页 |
4.3.1 芯片结构 | 第53-54页 |
4.3.2 制作流程 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 细胞排队实验 | 第58-68页 |
5.1 实验仪器和材料 | 第58页 |
5.2 实验方法 | 第58-61页 |
5.2.1 细胞悬液制备 | 第58-60页 |
5.2.2 排队实验过程 | 第60-61页 |
5.3 实验结果与分析 | 第61-67页 |
5.3.1 细胞排队机理 | 第61-62页 |
5.3.2 乳腺癌细胞排队实验 | 第62-64页 |
5.3.3 红细胞排队实验 | 第64-66页 |
5.3.4 结果讨论 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 课题取得的进展 | 第68页 |
6.2 课题存在的不足及展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第78页 |