【摘 要】
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目前,以光刻技术刻蚀芯片基础上的微流体系,或称之为微全分析系统(Miniaturized Total Analysis Systems,μ-TAS)、芯片实验室(Lab-on-chip)和FIA-CE联用技术的研究较多.但目
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目前,以光刻技术刻蚀芯片基础上的微流体系,或称之为微全分析系统(Miniaturized Total Analysis Systems,μ-TAS)、芯片实验室(Lab-on-chip)和FIA-CE联用技术的研究较多.但目前的研究大多数都集中在将CE、FIA等技术移植到芯片上.很多情况下,对μ-TAS和FIA-CE的操作并不和微型化等价,因此它就提供了更多的新的研究领域.微流体系的许多问题有待于探索.分析流动的模式和电动效应还没有准确地表达,而这些结果很可能会导致新规律的产生.该论文在前人工作的基础上,充分利用该实验室的现有仪器,针对FIA-CE联用技术在微型化过程中的特点,主要进行了以下几方面的创新性研究工作:1.将河北大学生产的高效毛细管电泳仪和日本生产的K-1000 FIA的16通自动进样阀进行适当改造,构建FIA-CE微流体系分析仪.2.用146 mm长、内径25 μm的毛细管和22×6×3 mm的有机玻璃基片构建了适合于中草药制剂有效成分分析的FIA-CE微流体系分析仪.3.用200 mm长、内径50 μm的毛细管和22×6×3 mm的有机玻璃基片构建了适合于药物制剂中多组分分析的FIA-CE微流体系分析仪.4.用146 mm长、内径75 μm的毛细管和22×6×3 mm的有机玻璃基片构建了FIA-CE微流体系分析仪.对FIA的进样模式和由此产生的高效率进行了详尽的探讨.
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