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微流控芯片SERS衬底的制备及其在生物检测中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 微流控芯片第9-12页
        1.1.1 微流控芯片的制备材料第9-10页
        1.1.2 微流控芯片的制作工艺第10页
        1.1.3 微流控芯片的主要特点第10-11页
        1.1.4 微流控芯片的应用第11-12页
    1.2 表面增强拉曼散射(SERS)技术第12-16页
        1.2.1 拉曼散射第12-13页
        1.2.2 表面增强拉曼散射第13页
        1.2.3 SERS作用机制第13-14页
        1.2.4 SERS基底第14-15页
        1.2.5 SERS技术的优缺点第15-16页
        1.2.6 SERS的应用第16页
    1.3 微流控芯片中的SERS应用第16-17页
    1.4 微流控芯片中的SERS衬底制备技术第17-19页
    1.5 论文主要工作第19-21页
第二章 基于金纳米颗粒的SERS微流控芯片衬底的制备及其在免疫检测中的应用第21-29页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-24页
        2.2.1 试剂材料第22页
        2.2.2 实验仪器第22页
        2.2.3 在线生长金衬底的制备第22页
        2.2.4 拉曼分子标记的免疫银聚合物探针的制备第22-23页
        2.2.5 免疫检测第23-24页
    2.3 实验结果与讨论第24-28页
        2.3.1 金衬底表征第24-25页
        2.3.2 4MBA标记的免疫银聚合物探针表征第25-26页
        2.3.3 免疫检测结果第26-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 微流控芯片中自组装银纳米星衬底的制备及表征第29-40页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 试剂材料第30页
        3.2.2 实验仪器第30页
        3.2.3 银纳米星颗粒制备第30页
        3.2.4 微环境对自组装形貌的影响第30-31页
        3.2.5 银纳米星浓度对衬底检测SERS信号的影响实验第31页
        3.2.6 银纳米星流速对衬底检测SERS信号的影响实验第31页
        3.2.7 银纳米星自组装层数对衬底检测SERS信号的影响实验第31-32页
        3.2.8 自组装银纳米星衬底的重复性实验第32页
        3.2.9 自组装银纳米星衬底对不同拉曼分子的增强效果第32页
    3.3 实验结果与讨论第32-39页
        3.3.1 银纳米星颗粒表征第32-33页
        3.3.2 微通道内外自组装效果对比第33-34页
        3.3.3 银纳米星浓度对衬底检测SERS信号的影响结果第34-35页
        3.3.4 银纳米星流速对衬底检测SERS信号的影响结果第35-36页
        3.3.5 银纳米星自组装层数对衬底检测SERS信号的影响结果第36-37页
        3.3.6 自组装银纳米星衬底的重复性实验结果第37-38页
        3.3.7 自组装银纳米星衬底对拉曼分子的高灵敏度检测第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 微流控芯片自组装银纳米星衬底在多巴胺分子检测中的应用第40-44页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 试剂材料第41页
        4.2.2 实验仪器第41页
        4.2.3 多巴胺预处理第41页
        4.2.4 多巴胺SERS检测第41-42页
    4.3 实验结果与讨论第42-43页
        4.3.1 多巴胺预处理表征第42页
        4.3.2 多巴胺SERS检测结果第42-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 总结与展望第44-45页
    5.1 总结第44页
    5.2 展望第44-45页
研究生期间发表的学术论文第45页
已完成论文第45页
发明专利(受理中)第45-46页
致谢第46-47页
参考文献第47-55页

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