PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Mikrosystemy Lab-on-a-Chip

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono ogólną ideę funkcjonowania zminiaturyzowanych urządzeń laboratoryjnych zwanych Lab-on-a-Chip. Ich zadaniem jest przeprowadzanie określonych reakcji chemicznych i analiza chemiczna produktów tych reakcji. Oznacza to, że systemy Lab-on-a-Chip pełnią rolę kompletnego mikrolaboratorium chemicznego. Omówiono najważniejsze techniki stosowane przy konstrukcji tych urządzeń oraz podano przykłady zastosowań.
Rocznik
Strony
42--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., il. kolor., fot.
Twórcy
autor
  • Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Bibliografia
  • [1] A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • [2] Ch. T. Culbertson, et al., Anal. Chem., 86 (2014) 95.
  • [3] R. Schaller, IEEE Spectrum VI (1997) 53.
  • [4] T. Thorsen et al., Science 298 (2002) 580.
  • [5] S. D. Senturia, Mikrosystem Design, Springer, Boston/ Dordrecht/London 2001.
  • [6] http://memscyclopedia. org/Document/IntroMEMS.pdf
  • [7] J. Bubley, Micromachines: Applications Markets and trends, published by Pearson professional Ltd., London UK 1995.
  • [8] http://heim.ifi.uio.no/oddvar/rfmems.htm
  • [9] http://www.docstoc.com/ docs/76971950/MEMS-IN-MEDICINE
  • [10] V. Choudhary, K. Iniewski, MEMS: Fundamental Technology and Applications, CRS Press 2013.
  • [11] N.P. Mahalik, MEMS, Tata McGraw-Hill Education 2008.
  • [12] A. Manz, N. Graber, H.M. Widmer, Sens. Act. B 1 (1990) 244.
  • [13] C.-J. Lu,, Lab Chip, 5 (2005) 1123.
  • [14] D. Lindner, Lab Chip, 1 (2001) 15.
  • [15] S.C. Terry, J. H. Jerman and J. B. Angell, IEEE Trans. Electron Devices 26 (1979) 1880.
  • [16] I. Zubel, Kształtowanie struktur przestrzennych w krzemie metoda trawienia anizotropowego do zastosowań w mikroelektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
  • [17] J.A. Dziuban: “Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów.” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
  • [18] D. I. Pomerantz, Anodic bonding, patent US 3397278 (1968).
  • [19] J. Horoszkiewicz, A. Ruszaj, S. Skoczypiec, Inżynieria Maszyn, 16 (2011) 19.
  • [20] J. Sun, Sens. Act. B 141 (2009) 431.
  • [21] M. Karbowniczek, Elektronika Praktyczna (2/2010) 54.
  • [22] R.Ghodssi, P. Lin (eds.), MEMS Materials and Processes Handbook, Springer US 2011.
  • [23] J. M. Łysko et. Al, J.Tel. Inf. Techn. 1 (2005) 94.
  • [24] www.fcm.fraunhofer.de/ en/beispiele11/low_cost
  • [25] S. Haeberlea, R. Zengerleab Lab Chip, 7 (2007) 1094.
  • [26] www.sharfphoto.com
  • [27] S. W. Dutse, N.A. Yusof, Sensors 11 (2011) 5754.
  • [28] L. Leoni, T. A. Desai, Adv. Drug Delivery Rev., 56 (2004) 211.
  • [29] S. Aravamudhan et al., Biosens. Bioelectron., 22 (2007) 2289.
  • [30] S. Neethirajan et al., Lab Chip, 11 (2011) 1574.
  • [31] T. James, Sensors, 8 (2008) 6077.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a2a6c769-1863-47d1-a8dd-230ddd870be0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.