致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-56页 |
·引言 | 第16-17页 |
·温敏高聚物概述 | 第17-32页 |
·PNIPAAm水凝胶的温敏机理 | 第18-19页 |
·PNIPAAm的合成 | 第19-23页 |
·线型PNIPAAm的合成 | 第19-20页 |
·水凝胶PNIPAAm的合成 | 第20-21页 |
·其它合成方式 | 第21-23页 |
·PNIPAAm的应用 | 第23-32页 |
·药物控释 | 第23-24页 |
·物质的分离与富集 | 第24-27页 |
·生物传感器 | 第27-28页 |
·表面吸附 | 第28-29页 |
·其它方面的应用 | 第29-32页 |
·微流控分析系统中基于温敏高聚物的液流控制技术 | 第32-42页 |
·微流控分析系统中常见的微流体驱动和控制技术 | 第32-34页 |
·基于PNIPAAm的液流控制 | 第34-42页 |
·被动阀 | 第34-37页 |
·主动阀 | 第37-40页 |
·复合阀及微泵 | 第40-42页 |
·基于高聚物整体柱内纳微结构的电富集 | 第42-48页 |
·微-纳杂交通道 | 第43-44页 |
·多孔膜材料 | 第44-45页 |
·高聚物整体柱 | 第45-48页 |
参考文献 | 第48-56页 |
第二章 玻璃芯片上温控微阀的制备和微流体控制性能研究 | 第56-71页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-62页 |
·仪器 | 第57页 |
·试剂 | 第57-58页 |
·玻璃芯片的制作 | 第58-59页 |
·温控微阀的制作 | 第59-60页 |
·温控微阀的耐压性能测试装置及Peltier温控监控回路系统 | 第60-61页 |
·阀的操控及实验过程 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-69页 |
·聚合条件的考察与优化 | 第62-64页 |
·单体与交联剂BIS的配比 | 第63-64页 |
·聚合温度及时间考察 | 第64页 |
·温控微阀的开关性能 | 第64-65页 |
·微流控流动注射分析模型 | 第65-69页 |
·Mg~(2+)标准溶液流速考察 | 第66-67页 |
·阀体加热时间考察 | 第67-68页 |
·体系重现性及对Mg~(2+)浓度的响应 | 第68-69页 |
·结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第三章 芯片上集成PNIPAAm温敏多阀阵列的研究及应用 | 第71-89页 |
·引言 | 第71-73页 |
·实验部分 | 第73-76页 |
·仪器 | 第73页 |
·试剂 | 第73-74页 |
·PNIPAAm温敏阀体的制备 | 第74页 |
·微流动注射分析体系的搭建 | 第74-75页 |
·微流动注射化学发光实验过程 | 第75-76页 |
·结果与讨论 | 第76-86页 |
·PNIPAAm整体柱塞的制备 | 第76-78页 |
·定体积采样系统的设计 | 第78-81页 |
·微流动注射化学发光分析 | 第81-86页 |
·系统优化 | 第81-84页 |
·分析性能 | 第84-86页 |
·结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第四章 基于PNIPAAm整体柱的可控离子富集-释放的研究 | 第89-113页 |
·引言 | 第89-91页 |
·实验部分 | 第91-95页 |
·仪器与试剂 | 第91-93页 |
·聚N-异丙基丙烯酰胺整体柱的制备 | 第93页 |
·基于温敏整体柱塞的温控富集、释放和分离实验 | 第93-94页 |
·温控富集和释放效果的荧光CCD观察 | 第93页 |
·温控富集、释放和电泳分离 | 第93-94页 |
·富集倍率的表示方法 | 第94-95页 |
·结果与讨论 | 第95-110页 |
·基于PNIPAAm整体柱塞的温控离子富集和释放现象 | 第95-97页 |
·PNIPAAm温敏柱塞的可控富集-释放机理的研究 | 第97-101页 |
·PNIPAAm整体柱塞内的双电层及离子选择性渗透 | 第97-98页 |
·不同温度下温敏柱塞玻璃通道内的电渗流和电流特性 | 第98-100页 |
·其它可能机理的排除 | 第100-101页 |
·影响离子富集效率的因素 | 第101-106页 |
·缓冲液离子强度对富集的影响 | 第101-104页 |
·富集时间和富集倍率 | 第104-106页 |
·富集带的释放和迁移 | 第106-109页 |
·混合氨基酸的预富集及电泳分离检测 | 第109-110页 |
·结论 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
附录 | 第113页 |