便攜芯片電泳非接觸電導(dǎo)檢測(cè)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、全氟辛烷磺?;衔铮≒FOS)和全氟辛酸銨(PFOA)衍生物得到的共聚物在當(dāng)今工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。研究表明,PFOS和PFOA類物質(zhì)是危害人類健康的環(huán)境污染物,是全球斯德哥爾摩公約重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,但是目前還未找到完全合適的替代品,因此研究 PFOS和和 PFOA等全氟化合物的檢測(cè)技術(shù)具有重要意義。目前 PFOA及PFOS檢測(cè)技術(shù)如光學(xué)檢測(cè)、質(zhì)譜檢測(cè)等對(duì)測(cè)試樣品要求高,且檢測(cè)裝置龐大,不利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。本文針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)含氟化合物,提出非接觸

2、電導(dǎo)檢測(cè)的微芯片電泳系統(tǒng)。
  論文首先比較了現(xiàn)有全氟化合物檢測(cè)技術(shù),再重點(diǎn)評(píng)述微流控芯片及其非接觸電導(dǎo)檢測(cè)技術(shù)的研究進(jìn)展的基礎(chǔ)上,用于分析全氟化合物提出的的便攜式芯片電泳非接觸電導(dǎo)檢測(cè)儀器。
  其次,論文研究了非接觸電導(dǎo)檢測(cè)器的電路設(shè)計(jì),包括檢測(cè)器電路構(gòu)成、激勵(lì)信號(hào)選取和信號(hào)檢測(cè)電路設(shè)計(jì)。本文選擇高速函數(shù)發(fā)生器MAX038為核心并采用微控制器 STM32作為電壓控制系統(tǒng),為檢測(cè)器提供正弦激勵(lì)交流信號(hào);設(shè)計(jì)了基于選擇電流反

3、饋法的初級(jí)I-V轉(zhuǎn)換電路、信號(hào)放大和整流電路,通過(guò)軟件仿真,驗(yàn)證了非接觸電導(dǎo)檢測(cè)器的檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的可行性,并制作了檢測(cè)電路 PCB板,用于非接觸電導(dǎo)檢測(cè)。
  最后,論文構(gòu)建了微流控芯片電泳非接觸電導(dǎo)檢測(cè)儀器試驗(yàn)測(cè)試平臺(tái)。通過(guò)兩電極非接觸檢測(cè)器電極系統(tǒng)的制作和電路測(cè)試,完成了不同溶液濃度的非接觸電導(dǎo)測(cè)試。研究表明,本文設(shè)計(jì)的非接觸電導(dǎo)檢測(cè)器可有效感應(yīng)出濃度變化范圍為10-2 mol/L~10-4 mol/L的變化,初步實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的

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