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液液萃取微流控芯片的制备工艺及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 课题背景及意义第12-13页
    1.2 微流控芯片的研究概况第13-24页
        1.2.1 微流控芯片的加工技术第13-16页
        1.2.2 微流控芯片中微流体的驱动和控制第16-18页
        1.2.3 微流控芯片中进样与样品预处理第18-20页
        1.2.4 微流控芯片的检测方法第20-24页
    1.3 微流控芯片的应用第24-29页
        1.3.1 微流控芯片在细胞分析中的应用第24-26页
        1.3.2 微流控芯片在化学合成中的应用第26-28页
        1.3.3 微流控芯片在环境监测中的应用第28-29页
        1.3.4 微流控芯片的其他应用第29页
    1.4 论文的研究内容和主要工作第29-32页
第二章 液液萃取微流控芯片的设计与制造第32-46页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 微流控芯片的设计第33-35页
        2.1.1 材料选择第33-34页
        2.1.2 通道尺寸第34-35页
    2.3 微流控芯片的制造第35-42页
        2.1.3 材料与仪器第36-37页
        2.1.4 制备微流控芯片的光刻胶模具第37-38页
        2.1.5 制备微流控芯片的硅模具第38-40页
        2.1.6 利用模板法复制PDMS的微流控芯片第40页
        2.1.7 PDMS微流控芯片的封装第40-42页
    2.4 微流控芯片的外接附件第42-44页
        2.4.1 微流控芯片的进样器/驱动器第42-43页
        2.4.2 微流控芯片的检测系统第43-44页
    2.5 本章小结第44-46页
第三章 微流控芯片接口的设计及制作第46-64页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 微流控芯片接口的设计第47-48页
    3.3 微流控芯片接口的制作第48-50页
        3.3.1 试剂与仪器第48页
        3.3.2 微流控芯片接口的制备工艺流程第48-50页
    3.4 结果与讨论第50-61页
        3.4.1 结合强度测试第50-52页
        3.4.2 密封性能测试第52-56页
        3.4.3 有限元模拟仿真第56-58页
        3.4.4 使用寿命测试第58-61页
    3.5 本章小结第61-64页
第四章 微结构辅助层流萃取微流控芯片的应用研究第64-84页
    4.1 引言第64页
    4.2 罗丹明6G介绍第64-66页
    4.3 液液层流萃取微流控芯片的制作第66-69页
        4.3.1 试剂与仪器第66页
        4.3.2 通过微细加工方法制备液液层流萃取微流控芯片第66-68页
        4.3.3 实验操作第68-69页
    4.4 结果与讨论第69-82页
        4.4.1 进样流速的控制第69-71页
        4.4.2 有限元模拟仿真第71-74页
        4.4.3 液液层流萃取微流控芯片萃取罗丹明6G第74-77页
        4.4.4 液液层流萃取微流控芯片对罗丹明6G的灵敏度第77-82页
    4.5 本章小结第82-84页
第五章 液液微萃取的微流控芯片的应用研究第84-96页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 液液微萃取微流控芯片的制作第85-88页
        5.2.1 试剂和仪器第85页
        5.2.2 通过微细加工方法制备液液微萃取微流控芯片第85-87页
        5.2.3 实验操作第87-88页
    5.3 结果与讨论第88-94页
        5.3.1 液液微萃取微流控芯片萃取罗丹明6G第88-92页
        5.3.2 液液微萃取微流控芯片对罗丹明6G的灵敏度第92-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第六章 总结与展望第96-98页
参考文献第98-108页
致谢第108-110页
在读期间发表的论文与取得的其他研究成果第110-111页

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