Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Metrology of Microfluidic Devices
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule przedstawiono problemy związane z metrologią urządzeń mikroprzepływowych. Podano przykłady metod pomiarowych w mikroskali: mikroskopia optyczna, skaningowa (SEM), konfokalna, sił atomowych (AFM), interferometria. Scharakteryzowano dostępne programy numeryczne umożliwiające symulacje, jak również technikę mikroPIV umożliwiającą pomiary mikroprzepływów.
Problems associated with the metrology of microfluidic devices are discussed. Examples of measurements in micro-scale such as optical, scanning (SEM), confocal, atomic force microscopy (AFM) and interferometry are presented. The codes enabling computer simulations as well as microPIV technique allowing measurements of microflows are described.
Rocznik
Tom
Strony
57--74
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
- Politechnika Łódzka Instytut Maszyn Przepływowych
autor
- Politechnika Łódzka Instytut Maszyn Przepływowych
Bibliografia
- [1] Colin S., 2010, Microfluidics, Wiley.
- [2] Feynman R., There’s Plenty of Room at the Bottom, Miniaturization, Horace D., Gilbert Ed, Van Nostrand Reinhold.
- [3] Karczemska A., 2002, New Generation DNA Sequencing Chip – Selection of Material, PhD thesis Technical University of Warsaw,
- [4] Karczemska A., Witkowski D., Ralchenko V., Bolshakov A., Sovyk D., Hassard J., 2009, Proc. of the Vth International Conference MEMSTECH 2009, Polyana, Ukraine.
- [5] Karczemska A.T., Witkowski D., Ralchenko V., Bolshakov A., Sovyk D., Łysko J.M., Fijałkowski M., Bodzenta J., Hassard J., 2011, ‘Diamond electrophoretic microchips – Joule heating effects, Materials Science and Engineering B, , 176, 326-330.
- [6] Karczemska A., Ralchenko V., Bolshakov A., Sovyk D., Łysko J.M., Fijałkowski M., Hassard J., 2011, Application of Diamond for Microfluidic Devices in. IMPLANTEXPERT edited by Zbigniew Nawrat, ISBN 978-83-62023-72-1, Zabrze, 107-116.
- [7] Karczemska, A., 2013, Diamond materials for microfluidic devices, in Diamond-based materials for biomedical applications, Eds. R. Narayan, Woodhead Publishing Limited, , pp. 256-271.
- [8] Manz A., Harrison D., Verpoorte E., Fettinger J., Paulus A., Ludi H., Widmer H.J., Chromatogr. A593 (1992) 253.
- [9] Mielnik M.M., Micro–PIV and its application to some BioMEMS related microfluidic flows, Doctor engineer thesis, Department of Energy and Process Engineering Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
- [10] Novak E., 2005, MEMS metrology techniques, Progress in Biomedical Optics and Imaging – Proceedings of SPIE vol. 5716, pp 173-181.
- [11] Shilpiekandula V., Burns D.J., Rifai K.E., Youcef-Toumi K., Shiguang L., Reading I., Yoon S.F., 2006, Metrology of Microfluidic Devices: A Review, ICOMM No.:49.
- [12] Tian W.-Ch., Finehout E., 2008, Microfluidics for Biological Applications, Springer.
- [13] Wei Z., Cao M., Tang Y., Lu B., 2009, Two-phase flow analysis and experimental investigation of micro-PIV for emitter micro-channels, Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO, Melbourne, Australia 9-11 December.
- [14] Whitesides G.M., 2006, The origin and the future of microfluidics, Nature Vol.442/27 July.
- [15] Witkowski D., Obidowski D., Lysko J., Karczemska A., 2008, 3D Simulations of Microfluidic Devices, Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery, no. 133 pp. 359.
- [16] http://www.comsol.com/products/4.2a/
- [17] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567173905001513
- [18] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424705003523
- [19] http://www.zygo.com
- [20] Raport z projektu, 2010, Diamond Microfluidic Devices for Genomics and Proteomics, ERA –NET MNT/98/2006, Politecnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c48d3ba7-f7db-485a-bca0-2cbaa2579b53