一、1152有机硅树脂鉴定报告(论文文献综述)
胡娟,张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏[1](2019)在《2018年国内有机硅进展》文中进行了进一步梳理根据2018年公开发表的资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,周勤,陈莉[2](2011)在《2010年国内有机硅进展》文中认为根据2010年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏,胡娟[3](2018)在《2017年国内有机硅进展》文中进行了进一步梳理根据2017年公开发表的资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,周勤,陈莉[4](2014)在《2013年国内有机硅进展》文中研究说明根据2013年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,苗刚,周勤,陈莉[5](2012)在《2011年国内有机硅进展》文中研究指明根据2011年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,周勤,陈莉[6](2016)在《2015年国内有机硅进展》文中进行了进一步梳理根据2015年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
吴静[7](2020)在《纸基检测芯片的制备及其比色检测方法的应用》文中研究表明自2007年Whitesides团队率先提出纸基微流控芯片的概念后,利用纸设计微流控检测芯片逐渐成为了研究的热点。由于纸基检测芯片具有造价低廉、环境友好、生物相容性较好等诸多优点,因此在环境监测、食品安全控制、医学诊断等领域有着巨大的应用潜力。但是,纸基检测芯片目前仍存在许多不足之处。因此,本论文提出了几种纸基芯片的更加便捷稳定的构建方法,分别致力于解决基于光反射结果分析方法的比色检测因线性范围窄导致准确度低,常见纸基芯片制备方法亲疏水边界分辨率低,纸基检测芯片结果表达不直观,以及实现纸基芯片比色检测图案化过程繁琐等问题。主要研究工作包括以下几个方面:(1)通过紫外光固化-丝网印刷方法快速制备图案化的纸基芯片,并基于光透射的结果分析方法应用于环境监测领域,实现了水体中铜、铁、镍离子的定量分析。与传统方法相比,该方法测得的三种离子的检测限相差不大,但检测结果的线性范围扩大了10倍,准确性更高。另外,在对抗干扰能力以及实际环境样品的研究时发现,检测结果显示出良好的特异性,表明了本研究提出方法的实际应用可行性。(2)由于纸基芯片在实际应用过程中,溶液在纸基上的流动速度直接影响了检测过程的速度以及检测效果。因此,我们提出了一种新型的纸基芯片构建方法,通过将图案化的掩膜和紫外光固化-丝网印刷方法结合起来,制备了印刷分辨率较高、吸液能力强、液体传输效率较高的纸基芯片。通过在纸基上黏贴图案化的掩膜,不但实现了只需一块印版即可达到多种图案化纸基芯片的制备,提高了印版的使用率;而且,与传统的丝网印刷方法相比,提高了纸基微流通道制备的分辨率。另外,芯片上的疏水边界能够有效阻碍常见有机溶液的泄漏。(3)将借助掩膜的UV固化丝网印刷方法制备的纸基芯片应用于食品安全控制领域,分别基于长度法和角度法制备纸基检测器件用于牛奶中氯离子含量的测定,无需借助任何外界工具就能实现检测结果的直接读取,简化了操作步骤,提高了用户友好性。其中,基于长度法检测的纸基器件设计有透明刻度尺,通过测量显色区域的直径实现氯离子的定量检测;而基于角度法检测的纸基器件,通过转动指针即可判断样品中氯离子浓度是否超过了0.14%,实现样品中氯离子浓度的定性以及半定量检测。(4)通过对纸基表面进行电荷和浸润性调控,构建无疏水边界的纸基检测芯片,借助生物活性墨水笔的使用实现图案化及点阵检测结果显示,简化了预制纸基检测芯片的步骤,进一步提高了纸基检测的便捷性和用户友好性。该方法不仅可以实现“按需书写”,满足不同测试的要求,而且可以通过借助台式绘图仪,实现纸基芯片的规模制造和自动化检测,适用于单步法检测、不同分析物同步检测以及多步骤夹心法酶联免疫测定(ELISA)。
方红承,张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏[8](2017)在《2016年国内有机硅进展》文中提出根据2016年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,周勤,陈莉[9](2009)在《2008年国内有机硅进展》文中研究说明根据2008年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
张爱霞,周勤,陈莉[10](2008)在《2007年国内有机硅进展》文中提出根据2007年公开发表的相关资料,综述了我国有机硅行业的发展概况及有机硅产品的研发进展。
二、1152有机硅树脂鉴定报告(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、1152有机硅树脂鉴定报告(论文提纲范文)
(1)2018年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性有机材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.3 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
(2)2010年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性有机材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
(3)2017年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1行业发展概况 |
2产品研发进展 |
2.1硅橡胶 |
2.1.1室温硫化硅橡胶 |
2.1.2热硫化硅橡胶 |
2.2硅油 |
2.3硅树脂 |
2.4硅烷 |
2.5其它有机硅材料 |
2.6有机硅改性有机材料 |
2.6.1有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4有机硅改性其它材料 |
(4)2013年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性有机材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
(5)2011年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1行业发展概况 |
2产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性有机材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
2.7副产物的综合利用 |
(6)2015年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1行业发展概况 |
2产品研发进展 |
2. 1硅橡胶 |
2. 1. 1室温硫化硅橡胶 |
2. 1. 2热硫化硅橡胶 |
2. 1. 3加成型硅橡胶 |
2. 2硅油 |
2. 3硅树脂 |
2. 4硅烷 |
2. 5其它有机硅材料 |
2. 6有机硅改性材料 |
2. 6. 1有机硅改性丙烯酸酯 |
2. 6. 2有机硅改性聚氨酯 |
2. 6. 3有机硅改性环氧树脂 |
2. 6. 4有机硅改性其它材料 |
(7)纸基检测芯片的制备及其比色检测方法的应用(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 微流控技术发展的背景以及起源 |
1.2 纸基检测芯片的概述 |
1.2.1 纸基检测芯片的工作原理 |
1.2.2 纸基检测芯片的制备方法 |
1.3 纸基检测芯片的应用领域 |
1.3.1 纸基检测芯片在医学诊断方面的应用 |
1.3.2 纸基检测芯片在环境监测方面的应用 |
1.3.3 纸基检测芯片在食品安全控制方面的应用 |
1.4 纸基检测芯片的主要检测方法 |
1.4.1 电化学方法 |
1.4.2 化学发光法 |
1.4.3 电化学发光法 |
1.4.4 荧光法 |
1.4.5 比色法 |
1.5 纸基芯片的比色检测方法具体介绍 |
1.5.1 比色法的定性结果检测 |
1.5.2 比色法的半定量结果检测 |
1.5.3 比色法的定量结果检测 |
1.6 本论文的研究意义和主要内容 |
1.6.1 研究意义 |
1.6.2 主要内容 |
第二章 基于比色检测和光透射结果分析方法的纸基芯片的构建与应用研究 |
2.1 前言 |
2.2 实验部分 |
2.2.1 仪器和试剂 |
2.2.2 基于比色检测和光透射结果分析方法的纸基芯片的构建 |
2.2.3 纸基芯片用于光透射结果分析检测重金属离子的实验条件优化 |
2.2.4 基于光透射结果分析的芯片比色检测方法用于重金属离子的检测 |
2.3 结果与讨论 |
2.3.1 基于比色检测和光透射结果分析方法的纸基芯片的构建 |
2.3.2 纸基芯片用于光透射结果分析检测重金属离子的实验条件优化 |
2.3.3 基于光透射结果分析的芯片比色检测方法用于重金属离子的检测 |
2.4 本章小结 |
第三章 借助掩膜的UV固化丝网印刷方法用于纸基芯片的构建 |
3.1 前言 |
3.2 实验部分 |
3.2.1 仪器和试剂 |
3.2.2 纸基芯片基底的选择 |
3.2.3 纸基芯片的构建方法对比 |
3.2.4 借助掩膜的UV固化丝网印刷方法构建的纸基芯片的效果 |
3.3 结果与讨论 |
3.3.1 纸基芯片基底的选择 |
3.3.2 纸基芯片的构建方法对比 |
3.3.3 借助掩膜的UV固化丝网印刷方法构建的纸基芯片的效果 |
3.4 本章小结 |
第四章 基于纸基芯片比色法的长度/角度测量用于牛奶中氯离子的检测 |
4.1 前言 |
4.2 实验部分 |
4.2.1 仪器和试剂 |
4.2.2 检测反应的机理 |
4.2.3 纸基芯片的构建以及检测区域尺寸的确定 |
4.2.4 纸基检测芯片上反应剂浓度的选择 |
4.2.5 构建纸基芯片用于检测牛奶中的氯离子 |
4.2.6 构建纸基检测器件(长度法/角度法) |
4.3 结果与讨论 |
4.3.1 纸基芯片检测区域尺寸的确定 |
4.3.2 纸基检测芯片上反应剂浓度的选择 |
4.3.3 纸基芯片用于检测牛奶中的氯离子 |
4.3.4 构建纸基检测器件(长度法/角度法) |
4.4 本章小结 |
第五章 基于书写法实现生物检测的无疏水边界纸基芯片的构建及其应用 |
5.1 前言 |
5.2 实验部分 |
5.2.1 试剂和仪器 |
5.2.2 通过书写法制备纸基检测芯片 |
5.2.3 通过书写法直接进行生物测定 |
5.2.4 纸基芯片的大规模制备 |
5.3 结果与讨论 |
5.3.1 通过书写法制备纸基检测芯片 |
5.3.2 通过书写法直接进行生物测定 |
5.3.4 纸基芯片的大规模制备 |
5.4 本章小结 |
结论与展望 |
参考文献 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 |
致谢 |
附件 |
(8)2016年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性有机材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
(9)2008年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 有机硅改性环氧树脂 |
2.6.4 有机硅改性其它材料 |
(10)2007年国内有机硅进展(论文提纲范文)
1 行业发展概况 |
2 产品研发进展 |
2.1 硅橡胶 |
2.1.1 室温硫化硅橡胶 |
2.1.2 热硫化硅橡胶 |
2.1.3 加成型硅橡胶 |
2.2 硅油 |
2.3 硅树脂 |
2.4 硅烷 |
2.5 其它有机硅材料 |
2.6 有机硅改性材料 |
2.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 |
2.6.2 有机硅改性聚氨酯 |
2.6.3 其它有机硅改性材料 |
四、1152有机硅树脂鉴定报告(论文参考文献)
- [1]2018年国内有机硅进展[J]. 胡娟,张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏. 有机硅材料, 2019(03)
- [2]2010年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2011(03)
- [3]2017年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏,胡娟. 有机硅材料, 2018(03)
- [4]2013年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2014(03)
- [5]2011年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,苗刚,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2012(03)
- [6]2015年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2016(03)
- [7]纸基检测芯片的制备及其比色检测方法的应用[D]. 吴静. 华南理工大学, 2020(01)
- [8]2016年国内有机硅进展[J]. 方红承,张爱霞,陈莉,李文强,曾向宏. 有机硅材料, 2017(03)
- [9]2008年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2009(03)
- [10]2007年国内有机硅进展[J]. 张爱霞,周勤,陈莉. 有机硅材料, 2008(03)