新型环烯烃共聚物微流控芯片的制作及芯片电泳安培检测相关技术

新型环烯烃共聚物微流控芯片的制作及芯片电泳安培检测相关技术

论文摘要

微流控芯片电泳是近年来发展起来的一种高效分离分析手段,受到了人们的普遍关注。安培检测是电泳分离中应用较为广泛的一种检测方法,具有灵敏度高、选择性好、设备简单、易于实现微型化等优点。本论文的工作旨在建立以热塑性环烯烃共聚物(COC)为芯片材料、以安培法为电化学检测方法的新型芯片电泳分析技术平台,主要研究了COC芯片的制作方法、芯片通道内壁接枝水凝胶的方法及芯片电泳安培检测相关技术,全文分为以下四个部分:1.绪论:主要对目前微流控芯片电泳领域的研究现状做了全面的概述,重点综述了制作芯片的材料、加工方法以及安培检测的原理和应用等。2. COC微流控芯片的制作:为了降低成本,芯片的制作应力求简单、快速,并能保证芯片质量。本工作建立了以固定在载玻片上的细铜丝为模具热压制作具有圆形微通道的COC芯片的方法和利用感光干膜制作复杂图案阳模利用热压法制作COC芯片的方法。考察了覆铜板和载玻片作为感光干膜基底对芯片制作过程及芯片质量的影响,系统考察了溶剂配比、溶剂温度、封接压力和封接时间对芯片封接过程的影响,确定了封接条件。所建立的芯片制作方法简便易行,可以加工构型复杂的微通道网络。3.芯片通道内壁接枝水凝胶:微通道内局部位置的凝胶塞可用于样品预富集,也可用作安培检测时隔离电场。普通化学法很难在微通道内定点形成凝胶。本工作利用紫外光化学反应的方法,采用高强度紫外灯为光源,以二苯甲酮作为光引发剂,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,在COC微通道特定位置接枝聚甲基丙烯酸-β-羟乙酯水凝胶,考察了各种条件对凝胶质量的影响,得到了接枝凝胶的适宜条件。4.微流控芯片安培检测:以自组装的微型虚拟恒电位仪配合适当的计算机程序作为安培检测器,以细铅笔芯为检测电极,考察了芯片通道构型、分离介质对分离检测的影响。利用在芯片尾部加工定位槽实现微通道与工作电极的对准,利用较细的分离通道及鞘流通道等简便的方法消除分离电压对检测的干扰,实现了多巴胺的COC微流控芯片电泳柱端安培检测,得到峰形较好的电泳谱图。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 微流控芯片的材料及加工方法
  • 1.1.1 微流控芯片的材料
  • 1.1.2 微流控芯片加工方法
  • 1.2 聚合物芯片表面表面改性及光接枝水凝胶
  • 1.2.1 光聚合原理
  • 1.2.2 光引发聚合接枝凝胶在微流控领域中的应用
  • 1.3 微流控芯片检测方法
  • 1.3.1 光学检测方法
  • 1.3.2 质谱检测方法
  • 1.3.3 电化学检测方法
  • 1.4 安培检测
  • 1.4.1 安培检测的应用及发展前景
  • 1.4.2 安培检测工作电极
  • 1.4.3 分离电压的隔离方法
  • 1.5 本文主要工作
  • 第二章 环烯烃共聚物芯片的新型制作方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 实验材料
  • 2.2.2 实验方法
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 金属丝热压法
  • 2.3.2 感光干膜图案热压法
  • 2.4 结论
  • 第三章 环烯烃共聚物芯片微通道内壁接枝水凝胶
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验部分
  • 3.2.1 实验试剂与仪器
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.3 结果与讨论
  • 3.4 结论
  • 第四章 环烯烃共聚物芯片柱端安培检测
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验试剂与仪器
  • 4.2.2 电化学检测仪器(恒电位仪)的组装
  • 4.2.3 芯片电泳安培检测
  • 4.3 结果与讨论
  • 4.3.1 电化学检测仪器(恒电位仪)的组装
  • 4.3.2 芯片电泳安培检测
  • 4.4 本章小结
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

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