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理工文献综述模板 - 图文

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理工文献综述模板

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(空一行)

题目为“文献综述”上下各留一空行,宋体,三号字,居中,加粗 文献综述

(空一行) 前□□言 (空一行) 前言之下留一空行,宋体,小三号字,居中,加粗。“前言”二字中间空两格。 剪切驱动色谱(Shear Driven Chromatography, SDC)的概念首先由比利时巴赛尔Vrije 大学化学工程系Desmet.G教授领导的研究组提出,它们针对压力驱动色谱(如HPLC)遇到的使用柱压力降的限制和电驱动色谱(如CE 或CEC)遇到的使用电压降(或同时伴有柱压力降)的限制,提出了一种全新的没有理论上限制的剪切驱动色谱。

Desmet首先从理论上推导了用剪切驱动色谱实现分析测定的可能性[1,2,3]。在压力驱动和电驱动的色谱中,溶质的分离是依据在两相间的传质、对流、扩散和电迁移过程来实现的,而在剪切驱动色谱中,溶质的分离是依据在两相间的流动效应,即黏性牵引,来实现溶质的扩散、传质,这种效应存在于任何一种流体(气体、液体、超临界流体)流路。在压力驱动的流路中,随固定相颗粒的存在和柱长的增加,黏性牵引仅起不希望的负效应,即会减慢流体的流速。

在剪切驱动色谱中,黏性牵引就转变成一种有利因素,这是由于SDC使用了和常规色谱技术完全不同的实验装置,它利用在同一个平面上,固体相通道内壁在移动相通道内壁上(或相反)的滑行(平动),此时通道内壁部分不是作为流动相的阻力,而是提供一种净脉冲源,牵引流体进入和移出通道,使分离过程无需提供一种压力梯度或电压梯度[9]。

参考文献必须以在文章中出现的先后顺序编号 页脚插入页码,居

1.仪器构成及操作方法

正文部分另起一页,宋体,小四号字。固定值,22磅,段前、段后0磅

作为SDC仪器的理想模式是使用两个平面板,构成开放式直角交叉的通道,一个较长的平面板作移动板,在其上面垂直方向放置一个短小的矩形平面板作固定板(或者相反)。在移动板上要载带一个微机械通道间隔的阵列;在固定板的下表面要涂喷或键合适用的固定相。可用固定夹具使移动板和固定板紧密接触,但二者之间由通道间隔(厚度约0.1~10μm)保持两板之间有均匀的固定距离,可使流动相以极薄的液层流过通道。移动板和固定板之间距离的宽度和长度可自由选择。

Desmet研究组先后提出两类剪切驱动色谱仪器装置。 (1)价格低廉,结构简单的SDC装置

采用玻璃板或透明塑料板作移动板,在移动板上用激光喷墨打印机打印出微通道间隔的全部长度,打印线约高8μm,打印线可作为通道的间隔,便与固定板之间的距离保持8μm。也可使用胶粘层,使移动板和固定板间的距离降至4μm,若固定板上键合2μm厚的反相固定相薄层就可获得移动相液层厚度d=2μm和固定相厚度df=2μm的 SDC仪器系统,如图一,二所示[3,5,9,11,12]。

图1 简单SDC装置

图2 简单SDC装置剖面图 (1)移动板;(2)喷墨打印微通道;

(3)固定板;(4)固定板键合的固定

相 应当指出,使用的固定板应为透明的小尺度滑板(或玻璃载片),可透光。以便于检测器监测样品的组分的分离情况。

移动板可用步进电机牵引,带动流动相在移动板和固定板间的薄层通道中向前运行。移动板向前移动的距离可为2-10mm,全部样品分析过程可在几分内或几秒内快速完成,它是由移动板的移动线速度决定的。

图题目在图的下方。“图x”与“图题目”之间空一格。 图3.5表示第3章的第5幅图。 图题目:宋体,小四号字,居中,加粗。 (1)移动板;(2)喷

(2)价格昂贵,结构精密、构成芯片实验室的SDC装置

使用表面磨光的硼硅玻璃片(5×20mm)或直径6cm,厚5mm的圆形硅片作移动板,用一个高精密度的铣床机械手,在其表面该蚀一个阵列的平行通道间距,中心四条黑线表示为350nm宽的通道线,在四条线之间构成了三个相邻的平行分离通道,每个通道宽700nm,其圆形硅片固定在1cm厚的金属夹具A中[6,

11,15]

在圆形硅片上面,放置一个熔融硅平板(10或15×20mm)作为固定板,板下

面内壁可键合固定相,并安装在由步进电机可以平行移动的平动平台B上。

在固定板上面,用一条形上盖C压紧固定板和移动通道,条形上盖C两端用螺钉固定在金属夹具A上。此条形上盖中间留有透光孔洞用于检测器检测。

全部装置如图三所示[8,9,16]。

图3 芯片上的SDC装置

1.圆形硅片;2.刻蚀的平行通道;3.金属夹

(3)检测器

在SDC中,样品在超薄通道进行分离,仅产生超短质量转移距离,可提供前所未有的分离速度,但它也会造成技术上的限制。分析过程,由于在分离通道中存在的样品浓度极低,约40fmol到40pmol,要实现对这样低数量级样品分子的检测,必须使用高灵敏度检测器和快速数据采样[11,14]。

现在实现检测常使用高灵敏度CCD照相机[3]或用荧光检测器[7,16]。

(4)进样方法:半自动停流进样,操作步骤如下[3,4,15]:见图4

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