Umwelt-, Bioanalytische und Diagnostische Sensorik kombiniert mit smarten mikrofluidischen Lab-on-a-chip und organ-on-a-chip-Systemen
Wir bieten unseren Kunden Entwicklung bis hin zur Pilotproduktion von innovativen und kostengünstigen mikrofluidischen Systemen in Kombination mit optischer Sensorik für die Bereiche
Miniaturisierte Biosensoren und integrierte mikrofluidische Systeme (Lab-on-a-Chip), die auf polymeren Materialien basieren, stellen den Kern unserer Expertise dar. Ausgehend von optischen und mikrofluidischen Simulationen entwickeln wir neuartige Komponenten und Herstellungsprozesse, die auf Mikro- und Nanostrukturierungsverfahren, Digitaldrucktechnologien, speziellen Oberflächenmodifikationen basieren, sowie Systemintegration von Optik und Elektronik.
Auf diese Weise werden Lab-on-a-Chip-Geräte zur Identifizierung pathogener Organismen, zur Lebensmittelprobenahme, zur Umweltanalyse oder zur medizinischen Diagnostik entwickelt.
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Für die Entwicklung mikrofluidischer Systeme bieten wir das gesamte Technologiespektrum von Design und Simulation – Strukturierung – biochemische Oberflächenfunktionalisierung – Laminierung – funktionaler Druck bis Laserschneiden.
Hier kommt uns die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und technischen Umsetzung von Chemo- und Biosensoren zur kontinuierlichen Erfassung chemischer, metabolischer oder biologischer Parameter wie beispielsweise Sauerstoff, Laktat oder Glukosekonzentration, aber auch toxischer Gase, Schwermetalle, Bakterien und Toxine zugute.
In den interdisziplinären Forschungsgruppen von MATERIALS existiert umfassendes know-how im Design, Auslegung und Herstellung (bis zur Kleinserie) von mikrofluidischen Lab-on-a-Chip Systemen, welche in der modernen point-of-care Diagnostik nicht mehr wegzudenken sind. Dies umfasst insbesondere auch Mikrofluidik-Simulation mittels Comsol-Multiphysics. Wir sind führend in der Entwicklung von opto-chemischen Sensoren (Optoden) und Messsystemen für Anwendungen u.a. in der Prozesskontrolle, der medizinischen Diagnostik, der Umweltanalytik, der Authentifizierung und der Lebensmittelkontrolle.
Die Materialentwicklung und Oberflächenfunktionalisierung erfolgt dabei im Hause, während wir für biochemische und diagnostische Assays auf Partner zurückgreifen. Die Entwicklung von Sensorsystemen für Spezialanwendungen reicht bis hin zu vollständigen Messsystemen (Sensorchemie, Farbstoffsynthese, optische und elektronische Komponenten, Auswertesoftware,..).
Vorteile für unsere Kunden
„Die Einführung von Rolle-zu-Rolle-Technologien für die Fertigung großer Mengen diagnostischer Tests stellt einen Quantensprung dar“, sagt Holger Eickhoff, Vorstandsvorsitzender der SCIENION AG. „Durch das Angebot so kostengünstiger, flexibler Devices wird diese Technologie bald zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz in der Herstellung von Diagnosegeräten entwickeln.“
Kostengünstige Lösungen über eine Funktionserweiterung klassischer LED-basierter Beleuchtungssysteme im Bereich Visible Light Communication, des Visible Light Positioning, und des Visible Light Sensing
R2R-UV-NIL Pilotlinie zur kontinuierlichen und kostengünstigen Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen auf flexiblen großflächigen Foliensubstraten
Laserprozesse und Systemaufbauten zur Herstellung von dreidimensionalen Strukturen mit hoher Auflösung im Mikrometerbereich
Funktionelle Beschichtungsverfahren: Plasma- und Vakuumbeschichtung (PVD, PA-CVD), Atmosphärendruck-Plasmajetverfahren sowie auch digitale Druckverfahren
Laserschweißen, Laserlegieren und Laserauftragsschweißen, mit besonderem Schwerpunkt auf Werkstoffkompetenz
Entwicklung kundenspezifischer Prototypen, speziell in den Bereichen LED-Beleuchtung und Sensorik: Schaltungsdesign, Konzeption des Systems bis hin zum Prototyping
Skalierbare und digitale Druckverfahren (inkl. 3D-Druck von Elektronik) zur Generativen Fertigung funktionaler Komponenten
Gesamtkonzepte für Design, Simulation, Optimierung und Prototyping von optischen Komponenten für maßgeschneiderte Lichtlösungen
Hochauflösende 3D-Strukturierung mittels Zwei-Photonen-Lithographie sowie stufenlose 2.5D-Strukturierung mittels maskenloser Graustufen-Laserlithographie oder Laserablation und Elektronenstrahllithographie
Replikation von Master-Strukturen nahezu nahtlos auf großer Fläche (bis zu 380 x 700 mm²) mittels Step&Repeat UV-NIL-Prozess
Messungen und Analyse von kleinsten Strukturen, Schichten und Bauelementen im Mikro- und Nanometermaßstab
Die JOANNEUM RESEARCH ist Innovations- und Technologieanbieter im Bereich der angewandten Forschung. Als Forschungsgesellschaft der Länder und Regionen prägen wir mit unseren Forschungskompetenzen die Entwicklung unserer modernen Gesellschaft und Wirtschaft nachhaltig und menschenzentriert. Als multidisziplinäres Team in flexiblen, innovationsfreundlichen Strukturen leben wir höchste gesellschaftliche und wissenschaftliche Ansprüche.