Academic literature on the topic 'Mikrofluidika'

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Journal articles on the topic "Mikrofluidika"

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Bíró, Tamás, and József Bálint Renkó. "Mikrofluidikai cella tervezése és gyártása spektroszkópiai ellipszométerhez." Acta Materialia Transylvanica magyar kiadás 4, no. 1 (2021): 28–31. http://dx.doi.org/10.33923/amt-2021-01-05.

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Abstract:
Anyagvizsgálatoknál vagy egyes gyártási eljárásokban igen gyakran alkalmazott módszer a vékonyrétegek létrehozása a szövetszerkezet előhívására, illetve felületkezelési célból. Az eljárás széles körű használata ellenére a rétegépülés folyamatának fizikai háttere jelenleg sem teljesen feltérképezett. Vizsgálatához olyan eljárások és eszközök kidolgozására van szükség, amelyekkel a meglévőket kombinálva a rétegépülés jelensége folyamatában nyomon követhetővé válik. Erre a problémára a mikrofluidikai cellák fejlesztése jelenthet megoldást. Jelen cikkben egy új fejlesztésű mikrofluidikai cellát mu
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Groß, Michael. "Spinnenseide durch Mikrofluidik?" Chemie in unserer Zeit 42, no. 3 (2008): 189. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.200890031.

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Belder, Detlev. "Mikrofluidik mit Tröpfchen." Angewandte Chemie 117, no. 23 (2005): 3587–88. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200500620.

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Delgado, A., W. Kowalczyl, A. Baars, M. Breuer, and Ö. Ertunc. "Partikuläre Systeme in der Mikrofluidik." Chemie Ingenieur Technik 79, no. 9 (2007): 1382. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750414.

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Au, Anthony K., Wilson Huynh, Lisa F. Horowitz, and Albert Folch. "Mikrofluidik aus dem 3D-Drucker." Angewandte Chemie 128, no. 12 (2016): 3926–46. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201504382.

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Abou-Hassan, Ali, Olivier Sandre, and Valérie Cabuil. "Mikrofluidik in der anorganischen Chemie." Angewandte Chemie 122, no. 36 (2010): 6408–28. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200904285.

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Joensson, Haakan N., and Helene Andersson Svahn. "Tröpfchen-Mikrofluidik für die Einzelzellanalyse." Angewandte Chemie 124, no. 49 (2012): 12342–59. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201200460.

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Nagy, Andrea. "Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz." Magyar Kémiai Folyóirat 123, no. 3 (2017): 153–58. http://dx.doi.org/10.24100/mkf.2017.03.153.

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Cao, Jialan, Tim Schüler, and J. Michael Köhler. "Mikrofluidik – großes Potenzial in kleinen Tropfen." BIOspektrum 23, no. 4 (2017): 394–97. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-017-0816-2.

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Franke, Thomas, and Achim Wixforth. "Das Labor auf dem Chip: Mikrofluidik." Physik in unserer Zeit 38, no. 2 (2007): 88–94. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.200601126.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Mikrofluidika"

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Bohunský, Tomáš. "Kavitace na mikrofluidické clonce." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-444292.

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Abstract:
This diploma thesis deals with cavitation flow in the microscale, which remains an area with a lack of sufficient description of this phenomenon. At the same time, microfluidics is a field experiencing a dramatic rise in numerous biochemical applications, which underlines the relevance of researches of this type. In theoretical part of the thesis, cavitation was described in detail. In the practical part, a microfluidic device with a cavitation orifice was designed and manufactured. The ANSYS program was used for this design. An experiment was performed with the designed microchip, the aim of
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Königsmarková, Kristýna. "Mikrofluidický enzymatický reaktor pro testování léčiv." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-401925.

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Abstract:
This master thesis deals with the use of microfluidics for the purpose of microfluidic enzymatic reactor for drug screening. At first it considers the issue from a theoretical point of view – describes microfluidics as a newly developing and promising field of production of microfluidic devices, materials, biomedical applications and advantages and disadvantages of microfluidics overall. Furthermore, it focuses on an area of analytical utilization of enzymes within enzyme reactors. In the first part of the experimental section, conditions for the testing of enzymes of xenobiotics metabolism in
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Stehlík, Martin. "Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-318673.

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Abstract:
The goal of submitted thesis is to perform a computer simulation of bubble creation in T-channel. In the first section of the paper, the theoretical applications of microfluidic bubble, micromachines and droplet formation are described. In the second part of the text, author uses cross flowing method for simulation od bubble creation. Furthermore, several settings in computer simulation software Fluent are mentioned. In addition, the influence of velocity at the T-channel inlet on surface tension and on bubble length is presented.
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Chen, Sihui. "Multiplexing microarrays with OSTEmer-biosticker : From polymer fabrication to bio analysis." Thesis, KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-253270.

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Abstract:
Microarray technology provides powerful tools in the field of biomedicalresearch because it can measure molecular interactions in a highly parallelfashion. It has uses in protein, DNA or cell research, in both discovery anddiagnostic applications. Microfluidics, on the other hand, provides thenecessary tools to rapidly transport and mix small volumes of sample to amicro-sensor area. Bridging these two technologies has the potential todevelop a miniaturized, automated and ease-of-use toolbox for biologicalanalysis. However, the integration of microfluidics with microarrays is notstraightforward
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Hellmich, Wibke. "Einzelzellanalytik in Mikrofluidik-Systemen." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=980840015.

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Pilát, Zdeněk. "Optical Micromanipulation Techniques Combined with Microspectroscopic Methods." Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-234266.

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Abstract:
Předložená dizertační práce se zabývá kombinací optických mikromanipulací s mikrospektroskopickými metodami. Využili jsme laserovou pinzetu pro transport a třídění živých mikroorganismů, například jednobuněčných řas, či kvasinek. Ramanovskou spektroskopií jsme analyzovali chemické složení jednotlivých buněk a tyto informace jsme využili k automatické selekci buněk s vybranými vlastnostmi. Zkombinovali jsme pulsní amplitudově modulovanou fluorescenční mikrospektroskopii, optické mikromanipulace a jiné techniky ke zmapování stresové odpovědi opticky zachycených buněk při různých časech působení,
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Axel, Bolz. "Papierbasierte Mikrofluidik-Systeme mit SERS-Detektion." Doctoral thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2019. http://dx.doi.org/10.18452/19765.

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Abstract:
Schnelltests sind eine weit verbreitete Analysemethode, um vor Ort schnelle analytische Aussagen treffen zu können. Ein möglicher Zugang zu Schnelltests für Analyten in geringer Konzentration könnten Messung von Oberflächenverstärkten Raman-Spektren sein. In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere auf drei Aspekte der SERS-Messungen (= Oberflächenverstärkte Raman-Streuung) eingegangen: die Reproduzierbarkeit der SERS-Signalintensität, die Interpretation der Konzentrationskurven und die Analyse von Probengemischen. Für die Untersuchung der Reproduzierbarkeit wurden verschiedene Auftragungsme
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Krause, Andreas. "Bisensitive interpenetrierende Polymernetzwerke für die Mikrofluidik." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-227597.

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Abstract:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und Charakterisierung bisensitiver Hydrogelsysteme für die Realisierung hoch leistungsfähiger chemischer Transistoren in der Mikrofluidik. Dabei wurden unterschiedliche (semi)interpenetrierende Polymernetzwerke auf Basis von N Isopropylacrylamid und Acrylsäure hergestellt und ihre Quelleigenschaften und mechanischen Stabilität bei unterschiedlichen Stimuli untersucht. Hierfür wurde die TANAKA-Kinetik modifiziert, um sie auf Proben unterschiedlicher Aspektverhältnisse anpassen zu können. Es zeigte sich der wechselseitige Einfluss der Teil
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Abrahám, Martin. "Návrh mikrofluidického směšovače." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-241127.

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Abstract:
Microfluidic devices are more frequently being used in medicine as they operate with small amounts of test samples, such as blood or reagent chemicals. To work with such substances, effective mixing of the solution is usually required, which emerged as the most challenging problem in microfluidic systems. Due to the minor dimensions of the devices only laminar flow occurs, thus the turbulent eddies do not contribute to the mixing, but only the molecular diffusivity.
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Duong, Thanh Tu. "Neue Migrations- und Separationsmechanismen in strukturierten Mikrofluidik-Systemen." [S.l.] : [s.n.], 2006. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=980237777.

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Books on the topic "Mikrofluidika"

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Nguyen, Nam-Trung. Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5.

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Rühle, Felix. Vielteilchendynamik in der inertialen Mikrofluidik. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17914-4.

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Microfluidics: Technologies and applications. Springer, 2011.

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4

Mikrofluidik: Entwurf, Herstellung und Charakterisierung. Vieweg+Teubner Verlag, 2004.

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5

Lin, Bingcheng. Microfluidics: Technologies and Applications. Springer, 2013.

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6

Lin, Bingcheng. Microfluidics: Technologies and Applications. Springer, 2011.

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7

Microfluidic technologies for miniaturized analysis systems. Springer Verlag, 2007.

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Book chapters on the topic "Mikrofluidika"

1

Nguyen, Nam-Trung. "Einleitung." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_1.

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2

Nguyen, Nam-Trung. "Strömungsmechanik im Mikrobereich." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_2.

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3

Nguyen, Nam-Trung. "Technologien zur Herstellung mikrofluidischer Systeme." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_3.

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4

Nguyen, Nam-Trung. "Simulation und Entwurf für mikrofluidische Systeme." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_4.

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5

Nguyen, Nam-Trung. "Charakterisierung mikrofluidischer Systeme." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_5.

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Nguyen, Nam-Trung. "Enwurfsbeispiel 1: Ultraschall-Mikropumpe." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_6.

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Nguyen, Nam-Trung. "Entwurfsbeispiel 3: Mikromischer." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_8.

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Nguyen, Nam-Trung. "Entwurfsbeispiel 2: Polymere Mikropumpe." In Mikrofluidik. Vieweg+Teubner Verlag, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-80069-5_7.

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Ruffert, Christine. "Magnetohydrodynamik in der Mikrofluidik." In Mikrofluidische Separationsverfahren und -systeme. Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-56449-3_4.

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10

Rühle, Felix. "Einleitung." In Vielteilchendynamik in der inertialen Mikrofluidik. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-17914-4_1.

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