摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 高速毛细管电泳的试样引入方法 | 第11-61页 |
§1.1 引言 | 第11-12页 |
§1.2 常规CE的试样引入方法 | 第12-21页 |
§1.2.1 常规CE的仪器结构和实验操作 | 第12-13页 |
§1.2.2 压力进样 | 第13-15页 |
§1.2.3 电动进样 | 第15-17页 |
§1.2.4 扩散进样 | 第17页 |
§1.2.5 微液滴喷射进样 | 第17-18页 |
§1.2.6 微环进样 | 第18-19页 |
§1.2.7 自发进样 | 第19-21页 |
§1.3 HSCE的试样引入方法 | 第21-54页 |
§1.3.1 光门进样 | 第21-31页 |
§1.3.2 流动门进样 | 第31-36页 |
§1.3.3 阀/采样环进样 | 第36-38页 |
§1.3.4 微流控芯片进样 | 第38-44页 |
§1.3.4.1 十字通道简单进样 | 第39页 |
§1.3.4.2 十字通道夹流进样 | 第39-40页 |
§1.3.4.3 窄试样通道十字通道简单进样 | 第40-41页 |
§1.3.4.4 双T通道进样 | 第41-42页 |
§1.3.4.5 T形通道进样 | 第42页 |
§1.3.4.6 十字通道门式进样 | 第42-44页 |
§1.3.5 H通道进样 | 第44-47页 |
§1.3.6 缺口管进样 | 第47-52页 |
§1.3.7 其它方法 | 第52-54页 |
§1.4 结论与展望 | 第54-56页 |
§1.5 参考文献 | 第56-61页 |
第二章 微流控皮升级平移自发试样引入方法及其在高速毛细管电泳中的应用 | 第61-123页 |
§2.1 引言 | 第61-64页 |
§2.2 实验部分 | 第64-75页 |
§2.2.1 实验试剂 | 第64-66页 |
§2.2.2 实验装置 | 第66-75页 |
§2.2.2.1 高速毛细管电泳系统 | 第66页 |
§2.2.2.2 毛细管处理 | 第66-68页 |
§2.2.2.3 自动进样系统 | 第68-70页 |
§2.2.2.4 高压电源系统及其输出控制系统 | 第70-72页 |
§2.2.2.5 检测系统 | 第72-74页 |
§2.2.2.6 数据采集及分析系统 | 第74页 |
§2.2.2.7 成像系统及图像数据处理 | 第74页 |
§2.2.2.8 实验步骤 | 第74-75页 |
§2.2.2.9 安全注意事项 | 第75页 |
§2.3 结果与讨论 | 第75-116页 |
§2.3.1 自发进样的原理和理论模型 | 第75-85页 |
§2.3.1.1 毛细管进样端试样液滴的形成 | 第75-77页 |
§2.3.1.2 试样液滴进入毛细管内形成试样区带 | 第77-85页 |
§2.3.2 试样引入系统的优化 | 第85-88页 |
§2.3.2.1 试样溶液脱离角度的影响 | 第86-87页 |
§2.3.2.2 毛细管进样端形状的影响 | 第87-88页 |
§2.3.3 HSCE系统的优化 | 第88-116页 |
§2.3.3.1 HSCE系统的设计思想 | 第88页 |
§2.3.3.2 电极固定方式的优化 | 第88-89页 |
§2.3.3.3 毛细管固定方式的优化 | 第89-91页 |
§2.3.3.4 液池的优化 | 第91-96页 |
§2.3.3.5 试样池中试样溶液体积的影响 | 第96页 |
§2.3.3.6 分离电场强度的优化 | 第96-101页 |
§2.3.3.7 毛细管散热条件的影响 | 第101-103页 |
§2.3.3.8 电喷雾现象的影响 | 第103-105页 |
§2.3.3.9 施加分离电压延迟时间的影响 | 第105-106页 |
§2.3.3.10 数据采集系统的性能优化 | 第106页 |
§2.3.3.11 毛细管内径的影响 | 第106-110页 |
§2.3.3.12 HSCE系统分析性能 | 第110-112页 |
§2.3.3.13 HSCE系统的稳定性 | 第112-114页 |
§2.3.3.14 HSCE系统的携出效应 | 第114-116页 |
§2.3.3.15 与UV检测器联用 | 第116页 |
§2.4 结论与展望 | 第116-118页 |
§2.5 参考文献 | 第118-123页 |
第三章 微流控高速胶束电动毛细管色谱手性分离系统的研究 | 第123-139页 |
§3.1 引言 | 第123-125页 |
§3.2 实验部分 | 第125-127页 |
§3.2.1 实验试剂 | 第125-127页 |
§3.2.2 实验装置 | 第127页 |
§3.3 结果与讨论 | 第127-135页 |
§3.3.1 设计思想 | 第127页 |
§3.3.2 电泳缓冲液种类的选择 | 第127-129页 |
§3.3.3 二元手性添加剂总浓度的优化 | 第129-130页 |
§3.3.4 分离电场强度的优化 | 第130页 |
§3.3.5 环境温度的影响 | 第130-134页 |
§3.3.6 HSCE手性分离分析性能 | 第134-135页 |
§3.4 结论与展望 | 第135-136页 |
§3.5 参考文献 | 第136-139页 |
附录 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-145页 |