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動態力學分析設備

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產品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

廠商性質代理商

所  在  地北京市

更新時間:2022-04-24 10:07:58瀏覽次數:136次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
動態力學分析設備
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。

動態力學分析設備

動態力學分析設備   動態力學分析DMA儀

biomomentum 動態力學測試分析系統-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統


Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動,

該系統可以做具有動態機械特性測試分析功能,可以通過高分辨率的軸向(拉伸/壓縮)或剪切(平面或扭轉)組織材料的動態力學特性測試分析。 這些特性通常用具有存儲和損耗模量分量的復數動態模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關聯,而損耗模量與通過塑性變形,內部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態變化等導致的樣品內能量的損失相關。 動態特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態機械性能的評估對于表征非彈性性能(例如,粘彈性或多孔彈性)的材料的表征特別有用,這些材料的性能會隨頻率而變化。


該系統是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉和2D/3D壓痕、3D輪廓及多力混合耦連測試的一體化微觀力學測試裝置。能對生物組織、聚合物、凝膠、生物材料、膠囊、粘合劑和食品進行精密可靠的機械刺激和表征。允許表征的機械性能包括剛度、強度、模量、粘彈性、塑性、硬度、附著力、腫脹和松弛位移控制運動。

特點

1、適用樣品范圍廣:

1.1、從骨等硬組織材料到腦組織、眼角膜等軟組織材料

1.2、從粗椎間盤的樣品到j細纖維絲

2、通高量壓痕測試分析

2.1、三維法向壓痕映射非平面樣品整個表面的力學特性

2.2、48孔板中壓痕測試分析

3、力學類型測試分析功能齊

模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉、穿刺、摩擦和2D/3D壓痕、3D表面輪廓、3D厚度等各種力學類型支持,微觀結構表征及動態力學分析研究

4、高分辨率:

4.1、位移分辨率達0.1um

4.2、力分辨率 達0.025mN

5、 行程范圍廣:50-250mm

6、體積小巧、可放入培養箱內

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產品成熟,文獻量達 上千篇





典型測試材料:

氦離子輻射對骨材料性質的影響
Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dickinson、Catherine M. Davis 和 Anthony G. Lau
國際鈣化組織(2021 年)。https://doi.org/10.1007/s00223-021-00806-7
抽象的
大家都知道的,來自太空的電離輻射會影響骨骼健康。雖然已經有研究調查輻射暴露引起的骨密度和微觀結構的變化,但輻射對材料特性的影響尚不清楚。目前的研究通過球形微壓痕評估暴露于氦 4 輻射的大鼠的骨材料特性變化來解決這一差距。大鼠暴露于單劑量的 0、5 和 25 cGy 全身氦 4 輻射。在暴露后 7、30、90 或 180 天對動物實施死亡手術。在股骨皮質骨的軸向橫截面上進行球形顯微壓痕以確定瞬時和松弛剪切模量。在暴露后 90 天,與對照組和 5 cGy 組相比,25 cGy 暴露導致剪切模量顯著下降。與假手術組相比,瞬時模量降低了 33%,松弛模量降低了 32%。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉換和輻射暴露引起的激素系統性變化的影響。繼續評估推動材料特性發生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉換和輻射暴露引起的激素系統性變化的影響。繼續評估推動材料特性發生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。在這種下降之后,兩個模量都恢復了,這在暴露后 180 天觀察到;在 180 天時,模量與 7 天或 30 天時的模量不再有統計學差異。在 90 天觀察到的下降,隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉換和輻射暴露引起的激素系統性變化的影響。繼續評估推動材料特性發生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉換和輻射暴露引起的激素系統性變化的影響。繼續評估推動材料特性發生這種反應的機制,可以確定針對輻射照射的治療對策的途徑。隨后恢復到基線水平,這可歸因于骨形成所涉及的生物學機制,這些生物學機制受到輻射、骨轉換和輻射暴露引起的激素系統性變化的影響。繼續評估推動材料特性發生這種反應的機制,可能有助于確定針對輻射照射的治療對策的途徑。
標本測試和分析
使用 MACH-1 v500c 機械測試對股骨的皮質骨進行微壓痕測試。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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