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双极电极和石英毛细管纳米狭缝电动浓集研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-32页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 双极电极聚焦第11-24页
        1.2.1 双极电极定义第11-12页
        1.2.2 双极电极上的法拉第反应第12-14页
        1.2.3 传统的双极电极浓集系统第14-15页
        1.2.4 双极电极浓集机理第15-22页
        1.2.5 双极电极研究新进展第22-24页
    1.3 浓度极化第24-28页
        1.3.1 纳米通道的离子选择性第25页
        1.3.2 浓度极化理论及应用第25-28页
    1.4 柱上狭缝电动进样技术第28-31页
        1.4.1 芯片毛细管电泳电动进样技术第28页
        1.4.2 狭窄通道电动进样技术第28-30页
        1.4.3 柱上狭缝电动进样技术及应用第30-31页
    1.5 本课题研究的意义与思路第31-32页
第2章 微流控双极电极系统构型的改进及浓集第32-49页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-37页
        2.2.1 实验仪器第32-33页
        2.2.2 实验试剂第33页
        2.2.3 溶液的配制第33-34页
        2.2.4 实验操作第34-37页
    2.3 实验结果与讨论第37-48页
        2.3.1 双极电极微芯片结构表征第37页
        2.3.2 双极电极浓集原理第37-38页
        2.3.3 双极电极微芯片对阴离子荧光探针的电动浓集第38-46页
        2.3.4 双极电极微芯片对λDNA的电动浓集第46-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 毛细管纳米狭缝的样品传输及浓度极化第49-69页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-57页
        3.2.1 实验仪器第49-50页
        3.2.2 实验试剂第50页
        3.2.3 溶液的配制第50页
        3.2.4 实验操作第50-57页
    3.3 实验结果与讨论第57-67页
        3.3.1 狭缝宽度测定第57-58页
        3.3.2 荧光成像法对两种狭缝进样单元的浓度极化效应的表征第58-61页
        3.3.3 LIF法对纳米狭缝上阳离子浓缩效率研究第61-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第4章 结论与展望第69-70页
参考文献第70-78页
致谢第78页

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