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Kurs- und Modulkatalog Nanotechnologie 2013/14 - LNQE - Leibniz ...

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01.10.<strong>2013</strong> Teil C: Verzeichnis der <strong>Kurs</strong>beschreibungen: Master<br />

Mikrofluidik II<br />

Microfluidics II<br />

Dozent: Ruffert<br />

E-Mail: ruffert@impt.uni-hannover.de<br />

verantwortlicher Professor: Rissing<br />

Ziel des <strong>Kurs</strong>es: Vermittlung gr<strong>und</strong>legender Kenntnisse der Mikrofluidik, der Fertigungstechnologien sowie zum<br />

Einsatz mikrofluidischer Lateral-Flow- <strong>und</strong> Lab-on-a-Chip-Systeme.<br />

Im 2. Teil der zweisemestrigen Vorlesung liegen Schwerpunkte auf der Betrachtung von Oberflächeneffekten <strong>und</strong><br />

der Funktionalisierung von Oberflächen sowie auf Trennmechanismen <strong>und</strong> magnetischen Methoden zur<br />

Partikelmanipulation.<br />

Inhalt:<br />

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Kapillaritätsphänomene <strong>und</strong> Grenzflächenströmungen<br />

Diffusion <strong>und</strong> Transportphänomene<br />

Oberflächenenergien – Kontaktwinkel, Elektrobenetzung<br />

Oberflächenmodifikation <strong>und</strong> -funktionalisierung<br />

Partikelströmungen / Partikelbeladene Fluide<br />

Partikelseparation<br />

Magnetische Manipulation <strong>und</strong> Magnetic Beads<br />

Dispensiersysteme<br />

Empfohlene Vorkenntnisse: Mikrofluidik I<br />

Voraussetzungen: Mathematik I + II; Gr<strong>und</strong>lagen in Strömungsmechanik, Thermodynamik<br />

Literaturempfehlung:<br />

S. Hardt, F. Schönfeld (eds.): “Microfluidic Technologies for Miniaturized Analysis Systems”, Springer 2007<br />

N.-T. Nguyen: „Mikrofluidik: Entwurf, Herstellung <strong>und</strong> Charakterisierung“, Teubner 2004<br />

P. Tabeling: “Introduction to Microfluidics”, Oxford University Press 2005<br />

Besonderheiten:<br />

Präsenzstudienzeit: 32h<br />

Selbststudienzeit: 88h<br />

Art der Prüfung: schriftlich<br />

Studienleistung:<br />

V2/Ü1<br />

LP: 4<br />

SS<br />

Empfohlen ab dem: 1. Semester<br />

Seite 103

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