环烯烃共聚物微流控芯片的表面改性及其在微芯片电泳中的应用 |
论文目录 | | 中文摘要 | 第1-6页 | Abstract | 第6-12页 | 第一章 绪论 | 第12-40页 | 1.1 引言 | 第12页 | 1.2 微流控芯片 | 第12-13页 | 1.3 微流控芯片的制作 | 第13-19页 | 1.3.1 微流控芯片的制作材料 | 第13-15页 | 1.3.2 微流控芯片的制作工艺 | 第15-19页 | 1.4 微流控芯片的表面改性 | 第19-24页 | 1.4.1 等离子体处理改性 | 第20-21页 | 1.4.2 紫外接枝改性 | 第21-22页 | 1.4.3 聚合物单分子层 | 第22-23页 | 1.4.4 聚电解质多层膜 | 第23-24页 | 1.5 微流控芯片检测系统 | 第24-26页 | 1.5.1 光学检测 | 第24-25页 | 1.5.2 电化学检测 | 第25页 | 1.5.3 质谱检测 | 第25页 | 1.5.4 其它检测方法 | 第25-26页 | 1.6 微流控芯片的应用 | 第26-28页 | 1.6.1 核酸分析 | 第26-27页 | 1.6.2 蛋白质和多肽的分析 | 第27-28页 | 1.6.3 其它应用 | 第28页 | 1.7 本论文的选题意义及内容 | 第28-30页 | 参考文献 | 第30-40页 | 第二章 程序控制高压电源的设计制作和测试 | 第40-50页 | 2.1 引言 | 第40-41页 | 2.2 实验部分 | 第41-44页 | 2.2.1 仪器与试剂 | 第41页 | 2.2.2 程序控制高压电源的设计组装 | 第41-42页 | 2.2.3 控制程序 | 第42-43页 | 2.2.4 高压电源的基本性能测试 | 第43页 | 2.2.5 高压电源的实用性评价 | 第43-44页 | 2.3 结果与讨论 | 第44-47页 | 2.3.1 输入电压与输出电压的关系 | 第44页 | 2.3.2 高压电源输出电压稳定性及响应时间 | 第44-45页 | 2.3.3 电渗流的测定 | 第45-46页 | 2.3.4 毛细管电泳应用 | 第46-47页 | 2.4 小结 | 第47-48页 | 参考文献 | 第48-50页 | 第三章 动态改性芯片电泳快速灵敏检测麻黄碱和伪麻黄碱 | 第50-68页 | 3.1 引言 | 第50-52页 | 3.2 实验部分 | 第52-56页 | 3.2.1 试剂与仪器 | 第52页 | 3.2.2 溶液配置 | 第52-53页 | 3.2.3 衍生过程 | 第53页 | 3.2.4 实际样品预处理 | 第53页 | 3.2.5 COC板的压制 | 第53-55页 | 3.2.6 芯片电泳 | 第55-56页 | 3.3 结果与讨论 | 第56-62页 | 3.3.1 衍生条件的优化 | 第56-58页 | 3.3.2 芯片电泳分离条件的优化 | 第58-60页 | 3.3.3 方法的评价 | 第60-61页 | 3.3.4 方法的应用 | 第61-62页 | 3.4 小结 | 第62-63页 | 参考文献 | 第63-68页 | 第四章 动态改性芯片电泳快速高效检测食品中的牛磺酸 | 第68-80页 | 4.1 引言 | 第68-69页 | 4.2 实验部分 | 第69-70页 | 4.2.1 仪器 | 第69页 | 4.2.2 试剂 | 第69页 | 4.2.3 溶液配制 | 第69-70页 | 4.2.4 衍生过程 | 第70页 | 4.2.5 实际样品提取液的制备 | 第70页 | 4.3 结果与讨论 | 第70-75页 | 4.3.1 分离条件的优化 | 第70-73页 | 4.3.2 方法的评价 | 第73页 | 4.3.3 方法的应用 | 第73-75页 | 4.4 小结 | 第75-76页 | 参考文献 | 第76-80页 | 第五章 环烯烃共聚物表面的光化学接枝聚合改性及其芯片电泳应用 | 第80-100页 | 5.1 前言 | 第80-82页 | 5.2 实验部分 | 第82-85页 | 5.2.1 试剂与仪器 | 第82页 | 5.2.2 实验溶液的配制 | 第82-83页 | 5.2.3 紫外接枝聚合反应 | 第83-85页 | 5.3 结果与讨论 | 第85-95页 | 5.3.1 反应条件的优化 | 第85-90页 | 5.3.2 定性表征 | 第90-94页 | 5.3.3 紫外接枝聚合改性在芯片电泳中的应用 | 第94-95页 | 5.4 小结 | 第95-97页 | 参考文献 | 第97-100页 | 结论 | 第100-101页 | 在学期间的研究成果 | 第101-102页 | 经费来源声明 | 第102-103页 | 致谢 | 第103页 |
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