Gå direkt till innehåll

Flexibel elektronik och bioelektronik

Flexibel elektronik och bioelektronik
Soft electronics and skin interfaces

Flexibel, mjuk och töjbar elektronik skapar möjligheter att integrera ny funktionalitet och form i olika material.

Image: Klas Tybrant

Tack vare nya material och produktionsmetoder kan vi skapa sensorer och andra elektriska och jonbaserade komponenter och system baserade på mjuka och töjbara material. De kan användas inom många områden såsom textil, skor, läder, i inredning men även på och kanske till och med inuti människokroppen.

Image: Agenturfotografin‘s/Shutterstock

Sjukvård på distans

Våra satsningar inom flexibel elektronik kan ses som möjliggörande teknik att monitorera patienter på distans, skapa självtest och helt enkelt behöva spendera mindre tid på sjukhus. Vi arbetar med kopplingar mellan teknik och människans nervsystem och hud. På huden finns många markörer såsom konduktans, fukt, temperatur och exempelvis och i saliv, urin, blod kan vi hämta ytterligare data (tex kortisol, amylas mm) som kan indikera hur vi mår.

Medicinteknik och sjukvård kommer att ändras från en reaktiv till en proaktiv disciplin inom de närmaste åren, med hjälp av ny teknik, nya angreppssätt och analysverktyg. Det kallas P4: Predictive - Preventive -  Personalized -  Participatory.

Image: Shutterstock/Kate Studio

Iontronics

I biologiska signalsystem såsom människokroppen och även i växter är joner laddningsbärare till skillnad från i konventionell elektronik. 

Iontronics är ett nytt fält inom elektronik - möjligheten att kontrollera jonladdningar och deras rörelse. Forskning inom ledande organiska polymerer har lett till omfattande kunskap och nya möjlighetet att skapa komponenter och system inom jontronik. I människokroppen sker exempelvis kommunikationen i hjärnan mellan två neuroner i en synaps med hjälp av neurotransmittorer.

Odopade, konjugerade organiska molekyler och polymerer har halvledande egenskaper, både avseende elektronisk struktur och laddningsförflyttning, vilket kan styras och kontrolleras med kemisk design. Organiska halvledare kan n- och p-dopas för att skapa komponenter som har blandegenskaper med elektrisk och jonisk ledningsförmåga. 

Under 2000-talets början har området organisk elektronik, som inkluderar dielektrika, elektrolyter, ferroelektronik och även biologiska organismer, rönt en stor uppmärksamhet. 

Image: Thor Bolkhed, LiU

Jonpumpen

Jonpumpen är ett medicintekniskt genombrott som möjliggör extremt precis leverans av transmittorsubstanser (joner, molekyler) utan att injicera någon vätska annat än den aktiva substansen. Vidare sker leveransen extremt snabbt, nästan i samma hastighet som kroppens egna synapser använder.

En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. När vi känner, tänker, upplever och minns är signalsubstanser inblandade. Depressioner, neuroser och psykoser kan bero på problem med signalsubstanser. Vanliga neurotransmittorer i centrala nervsystemet är serotonin, GABA, dopamin, histamin, adrenalin, noradrenalin och acetylkolin. Acetylkolin är också en vanlig transmittor i motoriska nerver (perifera nervsystemet). Totalt finns det drygt femtio identifierade transmittorsubstanser som delas upp i tre huvudklasser. (Wikipedia)

Image: Thor Balkhed, LiU

Det tredje nervsystemet

I projektet Smart Intrabody Network kombinerar vi flera komponenter och flexibel elektronik för att skapa ett nätverk av sensorer i och på människroppen. Med hjälp av jonpumpen kan vi därefter aktivt addressera ett område i kroppen och reglera nivåer av transmittorsubstanser för att tex minska smärta.

Björn Norberg

Affärsutvecklare
+46 10 228 41 21 Läs mer om Björn
Profile image

Kontakta Björn

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Attach documents:

The Ion Pump (pdf, 1.04 MB)

Mer information:

Nya material ger mjuka elektroder

Interfaces in Organic Electronics

LiU, LOE introduktionsfilm

Division (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Division: Division Digitala system och samhällsomställning Medicinteknik Sekundär områdes navigation: Tryckt elektronik

Användarstudier för ökad användar­upplevelse och användbarhet

UX, användbarhet och användarstudier
Två personer tittar på en gemensam mobiltelefon.

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet och användarupplevelse (UX). Detta är en nödvändighet för att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Användarstudier

Idag är en tilltalande produkt med rätt teknikspecifikation ingen garanti för succé. Med användaren i fokus tar vi fram underlag till våra kunder så att de kan utveckla funktionella, användarvänliga produkter och system som möter användarens behov och förväntningar. Vi hjälper er med behovsanalys och val av rätt metod vid rätt tillfälle samt genomförande och analys.

Utifrån kundens specifika behov kan vi ta ansvar och guida i alla utvecklingsfaser, från tidigt koncept till färdig produkt på marknaden. I de tidiga faserna definierar vi användarkrav, användarnas förväntningar och dagens beteenden genom tex fältstudier, intervjuer eller fokusgrupper. Senare i utvecklingsprocessen använder vi specifika metoder enligt standarder, så som användartester och expertutvärderingar, för att mäta användbarheten av en produkt eller koncept samt användarens upplevelse.

Anpassade användartester

Vi låter användaren utföra planerade scenarion i vårt labb som är specifikt anpassat för användartester och där den senaste tekniken finns. Resultatet analyseras och användarproblem identifieras. Baserat på våra slutsatser levererar vi rekommendationer på hur produkten kan förbättras, vilket är ett värdefullt bidrag för beslut och vidare utveckling.

Möjligheten finns för ert utvecklingsteam att själva delta och observera studierna för att öka förståelsen och kunskapen kring era användare. Högkvalitativa videoupptagningar av användartesterna kan utföras och sedan klippas ihop till tydliga sammanfattningar, vilket är till nytta i vidareutvecklingen samt vid kommunikation och presentation. Vi är erfarna usability researchers och ser det som en viktig del i vårt uppdrag att vidareutveckla nya metoder för bästa tillämpning och anpassat efter era behov. Vi stöttar ert utvecklingsteam att alltid fokusera på användaren i varje fas, och på så vis skapa konkurrenskraftiga lösningar.

Division (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Division: Division Digitala system och samhällsomställning Design Sekundär områdes navigation: Medicinteknik

Kan nanopartiklar döda bakterier?

FORMAMP
Nanopartiklar av lipider -kubosomer

I takt med att många bakterier som orsakar infektioner har utvecklat stark motståndskraft mot tillgängliga antibiotika ökar behovet av nya innovativa behandlingsformer. I ett delprojekt inom FORMAMP laddades antimikrobiella peptider in i nanopartiklar av lipider (fett) för att effektivt skydda och leverera dessa känsliga biologiska molekyler.

Projektdeltagare och koordinator
Avslutat
Formulerade produkter Infektionskontroll
Ej tillämpbart
5 år
Division: Division Bioekonomi

Syfte och mål

I detta projekt undersöktes huruvida antimikrobiella peptider kunde skyddas och levereras i nanopartiklar tillverkade av polära lipider. 

Utmaning

I takt med att vi under flera decennier exponerat bakterier för icke-dödliga doser antibiotika, avsiktligt eller ej, så har de under årens lopp utvecklat en stark motståndskraft (resistens) mot dessa läkemedelsmolekyler.  Behovet av att framställa nya och effektiva antibakteriella läkemedel är således stort och kommer med största sannolikhet att öka i framtiden.

Lösning

Partiklarnas bakteriedödande förmåga undersöktes grundligt i olika in vitro och ex vivo modeller, och hur de tar död på bakterierna har också utretts. Det visade sig att beroende på vilken antimikrobiell peptid och vilken nanostruktur på partiklarna som användes, påverkades deras bakteriedödande förmåga drastiskt. Partiklar av kubisk nanostruktur (”kubosomer”) var mest förddelaktiga att använda sig av. De kunde både skydda en antimikrobiell peptid som är känslig mot enzymatisk nedbrytning (LL-37) och samtidigt uppvisa bra bakteriedödande förmåga.

Effekt

Ett nytt läkemedelsleveranssytem har utvecklats för antimikrobiella peptider, bestående av nanopartiklar, som skyddade dem mot enzymatisk nedbrytning vilket ledde till att de effektivare dödade bakterier.

Ulla Elofsson

Assoc. Professor
+46 10 516 60 40 Läs mer om Ulla
Profile image

Kontakta Ulla

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
3.Hälsa och välbefinnande
Slutdatum: Medicinteknik Sekundär områdes navigation:
Läkemedelsutveckling
Komposit
Bioteknik

3D-Bioprinting och additiv tillverkning

3D-Bioprinting
3d bioprinting

Med 3D-bioprinting går det att bygga upp biologiska strukturer genom att kombinera ett biologiskt eller syntetiskt material med levande celler. 3D-bioprinting kan till exempel användas för att testa biologiska egenskaper hos läkemedel eller kemikalier och för att utveckla framtidens reservdelar för den mänskliga kroppen.

Laboratoriemiljöer (LM)
Västra Götalandsregionen

Patrik Stenlund

Forskare
+46 10 516 58 30 Läs mer om Patrik
Profile image

Kontakta Patrik

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Bioekonomi

Inom RISE utvecklar vi kompetens inom själva tillverkningsprocessen och studerar egenskaper och funktion hos 3D-bioprintade system.3D-printing, som också kallas additiv tillverkning, är teknologier som kan användas för att bygga upp strukturer eller komponenter lager för lager. 

Vid 3D-bioprintning används en kombination av levande celler och stödmaterial för att bygga strukturer som efterliknar levande vävnader. Sådana strukturer är intressanta som system för att testa biologiska effekter av till exempel läkemedel under utveckling eller kemikalier i allmänhet. På sikt förväntas teknologin även kunna leda till framställning av transplantat som kan ersätta vävnader och organ hos sjuka patienter.

På RISE forskar vi kring nya material och tillämpningar av 3D-bioprinting inom bland annat cancerforskning. Vi driver projekten i samverkan med medicinska och kliniska forskargrupper och industri. Förutom 3D-bioprinting, inkluderar verksamheten forskning och utveckling kring 3D-printning av olika typer av material med fokus mot medicintekniska tillämpningar, där modellering, ytmodifiering, geometrisäkring och materialegenskaper är viktiga delar.

Vi erbjuder metodutveckling, materialutveckling, funktionalisering, printing via våra högkvalitativa EnvisionTEC system:3D-Bioplotter (4th Gen. Manufacturer series) och Perfactory P4 Mini XL. Dessutom karakterisering och utvärdering in vitro såväl som in vivo.

Hälsa och Life Science
Additiv tillverkning Life Science Läkemedel
Ej tillämpbart
2019
Division (OLD): Division Bioekonomi Medicinteknik Sekundär områdes navigation:
Additiv tillverkning
Medicinteknik
Bioteknik
Biobaserade material
Läkemedelsutveckling

COSMO­@­HOME

COSMO­@­HOME
Magnetisk resonanstomografi där patientupplevelsen är annorlunda

COSMO­@­HOME syftar till att utveckla ett digitalt verktyg som ska användas i en hemmamiljö för att förbereda barn inför MR-skanning. Målet är att genom denna metod undvika onödiga risker vid sedering under själva skannings-tillfället.

Utvecking av prototyp
Pågående
Design Läkemedel Medicinteknik
3 år
5000000
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

Det verktyg som utvecklas under projektet kommer innehålla individanpassade moduler såsom övningar och spel för stillaliggande och djup andning. En modul kommer vara en simulerad, virtuell upplevelse av att bli MR-skannad, en annan kommer vara en föräldramodul som tillhandahåller bakgrundsinformation. Målet är att minska antalet sederingar med 20%, vilket i sin tur leder till minskad sjukhusnärvaro, minskade kostnader och förbättrad sjukvård.

För att kunna utföra framgångsrika MR-scanningar på barn utan sedering har ett förberedelseprotokoll kallat COSMO utvecklats. COSMO är utformat för att vakna barn, ner till fyra års ålder, ska kunna MR-skannas på ett icke tidskrävande men resurseffektivt sätt. Detta utan låtsas-skannrar, långa förberedelser eller upprepade sjukhusbesök. Barnen förbereds genom att rama in upplevelsen i en fantasifull, barnvänlig och engagerande historia. Historian berättas och utövas av en utbildad personal på sjukhuset.

Syftet med detta projekt är att skala upp COSMO-protokollet genom att skapa ett digitalt verktyg som kan användas av barn och föräldrar på hemmaplan inför skanningssessioner. Ett sådant verktyg kringgår eller begränsar behovet av dedikerade personal och är därigenom mer skalbart och kostnadseffektivt än konventionella lösningar. I det här projektet kommer verktyget att utformas och implementeras baserat på förkunskaper från alla partners för att uppnå optimalt resultat, maximalt antal skanningar utan att sedering behövs. Verktyget kommer att testas på 3 olika sjukhus för att utvärdera dess effektivitet och kliniska effekten.

Marie Sjölinder

Senior Researcher
+46 70 776 15 96 Läs mer om Marie
Profile image

Kontakta Marie

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Slutdatum: E-hälsa Sekundär områdes navigation:
Design
Medicinteknik
Tjänsteinnovation

Smart etikett för vaccinmonitorering

Smart etikett för vaccinmonitorering
Smart Temperature Label

Smart Cold Chain Indicator, sCCI, är en smart etikett för temperaturloggning vid medicintransporter. Med hjälp av tryckt elektronik och ett samarbete med marknadsnära parter har RISE varit med och utvecklat systemet. Det pågående projektet siktar mot industriell uppskalning.

Design och integration
Pågående
Digital infrastruktur E-Hälsa Elektronik Mobilitetstjänster Tryckt elektronik
20 months
8MSEK
Division: Division Digitala system och samhällsomställning
TSS
MSF vaccination in field. Copyright: MSF.
Image: MSF

sCCI-systemet har utvecklats i samarbete med ett industriellt konsortium, där Cold Chain-experterna TSS och kravställarna MSF, Läkare utan gränser, deltagit. Vinnova har bidragit med finansiering. I detta andra projekt är MSF inte längre medverkande, då projektet mer handlar om industrialisering.

En smart etikett för monitorering av temperatur kan leda till lägre kostnader och noggrannare mätning, och inte minst minska mängden fel i fält, där enkla lösningar oftast fungerar bättre än avancerad kommunikationsutrustning.

Bioaktiva preparat, såsom vaccin, påverkas av temperaturfluktuationer. För att säkerställa att de är verksamma övervakas kyltransporter inom farmakologi med temperaturloggers, som kan indikera om exponering skett. Eftersom stora värden är involverade är kylkedjemonitorering (Cold Chain Monitoring) ett viktigt område för världens farmabolag och inom den humanitära vården finns ett antal aktörer som arbetar med Cold Chain-problematik: PATH, GAVI, WHO, Unicef och MSF bland andra.

Idén att utveckla en smartare och billigare temperaturlogger kom från Läkare utan gränser efter omfattande studier av hur vaccin färdas och hanteras i det som MSF kallar "Chain of Life". MSF gjort en omfattande behovsanalys som finns här: enklare och smartare Cold Chain Indicator.

Vi vill även tacka andra externa parter som varit inblandade i projektet: 

 

Mer om bakgrunden till projekten finns här: Öppen Innovation kring vaccintransporter

Image: MSF, Louis Potter

Länk till video: https://vimeo.com/218591828

Image: MSF

Länk till video:  https://youtu.be/VB4dI7ZvmB8

Mer fakta om sCCI - smart Cold Chain Indicator med Last Mile Indicator

Värme eller kyla kan ändra hur effektiva farmakologiska preparat är. Medicintransporter i varma klimat är generellt svåra, och i konfliktområden är både transporten i sig komplicerad, liksom att hålla kylkedjan intakt. Det är ett problem som MSF, Médecins Sans Frontières, eller Läkare utan Gränser vill lösa. I samarbete med MSF har RISE utvecklat ett miniatyriserat system baserat på tryckteknik -ett hybridsystem i form av en smart etikett som mäter och lagrar temperaturdata för enkel och effektivt monitorering av läkemedel i fält.

"Potentialen med den tryckta sensorplattformen är enorm och kommer att ge ett mycket bättre stöd för slutanvändare i bedömningen om en produkt är användbar eller inte. Ju längre ut i fält vi befinner oss, desto svårare är det att upprätthålla rätt temperatur i logistikkedjan, vilket är livsviktigt för att bibehålla medicinens, eller vaccinets, kvalitet och det påverkar den vård vi kan ge våra patienter. Andra alternativa transportlösningar som finns idag är ofta väldigt dyra", säger Marpe Tanaka på MSFs Innovation Unit.

Idén till den tryckta sensoretiketten kom från MSF till RISE Printed Electronics via en Open Innovation Platform "PEA Open" som var finansierad av den europeiska utvecklingsfonden.

Två utvecklingsprojekt har finansierats av Vinnova för att driva den tekniska utvecklingen av systemet. Det första projeketet innefattade flera parter med fokus på att ta fram ett fåtal system som proof of concept och för att göra ett mindre fälttest för att bedöma prestanda, robusthet och användarvänlighet. Det andra projektet, som löper tom sommaren 2019, handlar om att skala upp produktionen.

Systemet är baserat på tryckteknik med flera tryckta elektriska komponenter:

  • Ledarbanor
  • NFC-antenn
  • Tryckt batteri (monteras)
  • Grafiskt tryck
  • Tryckt elektrokrom display ("Acreo Display")

Ett fåtal komponenter monteras, däribland ett chip från NXP som kan lagra upp till cirka 7000 mätpunkter.

Systemet mäter temperatur och lagrar vid vissa tidsintervall. Utläsning kan sedan ske via en smartphone med NFC till en mjukvara, samt vidare till molntjänster, eller lokalt direkt via den unika elektrokroma displayen som fungerar som ett tidigt varningstecken.

Systemet är unikt, för det ger en möjlighet att:

  • producera avancerade system med rulle-till-rulle teknik
  • nå låg produktionskostnad i höga volymer
  • monitorera produkter (medicin/vaccin), inte bara på pallnivå utan kanske på kartong-nivå eller kanske tom den heliga graalen: "item-level". 

Dagens system för Cold Chain Monitoring är antingen mycket dyra (25USD) eller för enkla (termokroma bläck), vilket skapar ett intressant fönster för den här Smart Cold Chain Monitoring-etiketten, sCCI, med en elektrokrom display för Last Mile monitoring.

Björn Norberg

Affärsutvecklare
+46 10 228 41 21 Läs mer om Björn
Profile image

Kontakta Björn

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
Konsortiet innefattar aktörer från hela värdkedjan forskning-marknad, med nära samarbete kring design i ett tidigt stadium.
Slutdatum: Medicinteknik Sekundär områdes navigation:
Tryckt elektronik
Data Science
Sensorer och sensorsystem
Logistik

Biologisk säkerhet och funktion

BioSafe
Biologisk säkerhet och funktion

Vi erbjuder allt från biologiska analyser relaterade till mänsklig hälsa till att ge handfasta råd kring eller ansvara för hela den biologiska utvärderingen för en produkt. Vi utför cell- och vävnadsbaserade, mikrobiologiska och djurbaserade försök, enligt standarder eller specialdesignade för att utvärdera en produkts funktion eller säkerhet.

RISE har investerat i en BD FACSLyric - en flödescytometer designad för att förbättra precision och kvalitet i avancerad cellanalys. BD FACSLyric möjliggör kostnadseffektiv och tidsbesparande analys kombinerat med precisionsisolering och karakteriseringsförmåga. 

Laboratoriemiljöer (LM)
Västra Götalandsregionen

Benny Lyvén

Affärsutvecklare
+46 10 516 52 68 Läs mer om Benny
Profile image

Kontakta Benny

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Bioekonomi

Vi använder oss av cell- och vävnadsbaserade tekniker, mikrobiologiska system och djurmodeller, och utför försöken i välutrustade och kvalitetssäkrade laboratorier, exempelvis: 

  • Sårläkningsmodeller in vitro och in vivo 
  • Celladhesions- och cellupptagstester 
  • Genexpressionsstudier 
  • Analys av inflammatoriska markörer 
  • Utvärdering av biokompatibilitet enligt ISO 10993 
  • Hudabsorptionsstudier 
  • Validering av in vitro-testmetoder  
  • Infektionskontrollstudier in vitro, ex vivo och in vivo 
  • Utvärdering in vitro av läkemedelskandidater mot cancer 

Vi har god kunskap om gällande regelverk och ger gärna råd kring upplägg för den biologiska utvärderingen, tolkning av resultat och råd inför registrering av produkter. 

Hälsa och Life Science
Läkemedel
Ej tillämpbart
2015

Adress

Brinellgatan 4, Borås

Medicinteknik Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Infektionskontroll

Volymflöden och flödesteknik för stora och små flöden och tillämpningar

Flödeslaboratorium

Unik facilitet i Skandinavien, även utifrån ett internationellt perspektiv. Flödeslaboratoriet i Borås nyttjas för forskning, utveckling, kalibrering och provning. Laboratoriet utvecklas kontinuerligt för att kunna möta industrins ökade krav.

Laboratoriemiljöer (LM)
Västra Götalandsregionen

Kerstin Mattiasson

Civilingenjör
+46 10 516 53 80 Läs mer om Kerstin
Profile image

Kontakta Kerstin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Säkerhet och transport

Exempel på flöden som hanteras:

  • Vattenflöden: 0,02 – 12 000 l/min, ca 10 – 90 °C
  • Petroleum: 0,001 – 7 000 l/min, 1,3 – 80 mm2/s
  • Bestämning av fasta volymer: μl till m3
  • Kapacitet i fält med portabel utrustning på lastbil: flöden upp till 25 000 l/min, viskositet upp till 300 mm2/s inklusive LPG
  • Provning av flödesmätare med miljöstörningar

Laboratoriet ger möjlighet till forskning och utveckling av allt ifrån mikroflöden (medicinska tillämpningar) till matarvattenflöden (processindustri, fjärrvärme), med yppersta noggrannhet och direkt spårbarhet till fundamentala storheter.

Processindustri
Metrologi och mätteknik
Ej tillämpbart
1976

Adress

Brinellgatan 4, Borås

Division (OLD): Division Säkerhet och transport Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation:
Vatten
Energi och elektrifiering
Medicinteknik

Nano­metrologi för magnetiska nano­partiklar

NanoMag
NanoMag

Målen med detta EU finansierade projekt var att standardisera, harmonisera, förbättra och definiera analysmetoder för magnetiska nanopartiklar. Genom att använda förbättrade syntesmetoder analyserades magnetiska nanopartiklar med specifika egenskaper med en mängd olika karakteriseringsmetoder.

Koordinering, R&D aktiviteter inom AC susceptometri analys, magnetisk modellering, syntes av magnetiska nanopartiklar, grundämnesanalys och standardisering
Avslutat
Digital infrastruktur Digitalisering Elektronik Formulerade produkter Läkemedel Materialomställning Metrologi och mätteknik
Region Stockholm Västra Götalandsregionen
Från nov. 2013 till nov. 2017
120 MSEK
Division: Division Material och industri

Syfte och mål

  • Identifiera analysmetoder som kan användas som standardiserade mätmetoder för magnetiska nanopartiklar inom forskning och utveckling.
  • Användning av nya och förbättrade analysmetoder för att förbättra kontrollen av magnetiska nanopartiklars egenskaper.
  • Främja för de framtagna standardiserade analysmetoderna så att de kan implementeras både inom forskning och industri. 
  • Tillhandahålla och möjliggöra spårbara vägar för de nya kateteriseringsmetoderna för nya metrologistandarder inom magnetiska nanopartiklar.

Utmaning

  • Korrelera magnetiska och struktur-egenskaper för magnetiska nanopartiklar.
  • Utveckla analysmetoder och modeller för magnetiska nanopartiklar.
  • Förbättra spårbarheten för magnetiska nanopartiklar från syntes till applikation.
  • Presentera standardiserade procedurer för syntes av magnetiska nanopartiklar med specifika egenskaper.

Lösning

NanoMag projektet samlade Europas ledande experter inom forskningsinstitut, företag, universitet och metrologiinstitut, som alla genomför forskning och utveckling i framkant inom magnetiska nanopartiklar. Nästan alla analysmetoder som används för magnetiska nanopartiklar användes i projektet.

Effekt

Resultatet från NanoMag projektet kan användas för att definiera standardiserade mätningar som är nödvändiga för att definiera ett magnetiskt nanopartikelsystem och för kvalitetskontroll av magnetiska nanopartiklar. Resultatet ger också värdefulla redskap inom syntesprocesser och inom det regulatoriska arbetet inom magnetiska nanopartiklar. Applikationsområdet för magnetiska nanopartiklar som NanoMag projektet fokuserade på var inom det biomedicinska området, t ex biodetektion, kontrastvätskor inom medicinsk tomografi och inom cancerterapi.

Christer Johansson

Senior Expert
+46 72 723 33 21 Läs mer om Christer
Profile image

Kontakta Christer

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
RISE University College London Uppsala University The Spanish National Research Council (CSIC) micromod Partikeltechnologie GmbH Technical University of Denmark University of Cantabria Chalmers University of Technology Federal Institute of Materials Research and Testing (BAM) Technical University of Braunschweig nanoPET Pharma GmbH Solve Research & Consultancy AB University of Lübeck Eindhoven University of Technology The Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) National Physical Laboratory (NPL)
Slutdatum: Metrologi och mätteknik Sekundär områdes navigation:
Medicinteknik
Bioteknik
Komposit

RISE Fiberlab - Utveckling och pilotproduktion av optisk fiber

RISE Fiberlab
RISE Fiberlab i Hudiksvall

RISE Fiberlab är ett världsledande laboratorium för forskning, utveckling och pilotproduktion av optisk specialfiber. Laboratoriet ligger i Hudiksvall och har över 25 års erfarenhet inom detta område.

Laboratoriemiljöer (LM)
Region Gävleborg

Åsa Claesson

Läs mer om Åsa
Profile image

Kontakta Åsa

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Off
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

RISE Fiberlab är ett ledande laboratorium för forskning, utveckling, prototyping och pilotproduktion av optisk specialfiber. 

På Fiberlab erbjuder vi en rad tjänster och lösningar för optisk specialfiber, med hjälp av 25 års erfarenhet inom området för utveckling och produktion av anpassade optiska fibrer.

Laboratoriet har tre 17 meter höga fiber-dragtorn, specialdesignade och byggda av RISE för den flexibilitet och stabilitet som behövs för utveckling och produktion av ett mycket brett utbud av optiska fibrer, från ultratunna (25µm) fibrer för medicinska sensorer, till ultratjocka (>2 mm) fibrer för laserbearbetning.

RISE Fiberlab är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi arbetar nära våra kunder och partners, från små och medelstora företag till stora företag och akademiska institutioner.  

Anläggningen hette tidigare Acreo Fiberlab och invigdes 2001. 

IKT och telekom
Fiberoptik och fotonik Elektronik Sensorer och sensorsystem
Smartare elektroniksystem
2001

Adress

Fibervägen 2, Hudiksvall

Division (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Fiberoptik och fotonik Sekundär områdes navigation:
Sensorer och sensorsystem
Medicinteknik
Produktion och tillverkning