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動態(tài)力學儀測試

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產(chǎn)品型號Biomomentum mach-1

品       牌其他品牌

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所  在  地北京市

更新時間:2022-04-25 14:44:39瀏覽次數(shù):198次

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動態(tài)力學儀測試
Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)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(tài)力學儀測試

動態(tài)力學儀測試     邊緣應力測試儀

biomomentum 動態(tài)力學測試分析系統(tǒng)-DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS

-多載荷多物理場耦合微觀力學性能原位測試系統(tǒng)



Biomomentum 品牌的mach-1 型號的多功能微觀生物力學測試分析系統(tǒng)模塊化集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)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(tǒng)可以做具有動態(tài)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(zhuǎn))組織材料的動態(tài)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(shù)動態(tài)模量表示。 儲能模量可以與材料的剛度相關(guān)聯(lián),而損耗模量與通過塑性變形,內(nèi)部摩擦,相對分子運動,弛豫過程,相變,形態(tài)變化等導致的樣品內(nèi)能量的損失相關(guān)。 動態(tài)特性提供了分子水平的信息,以了解材料的機械性能。 動態(tài)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(tǒng)是能集成壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)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(zhuǎn)、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(jié)構(gòu)表征及動態(tài)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(yǎng)箱內(nèi)

7 、高變分辨率成像跟蹤分析

8、多軸向、多力偶聯(lián)刺激

9、活性組織電位分布測試分析

10、產(chǎn)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(zhì)的影響

Patricia K. Thomas、Lindsay K. Sullivan、Gary H. Dick


膠原水凝膠的粘彈性
Drouin B、Lévesque L、Lainé A、Rosella E、Loy C 和 Mantovani D
海報#P.0890 于 5 月 19 日星期四 15:00 至 16:30,在 2016 年 5 月蒙特利爾世界生物材料大會期間,220BCD (P5) 房間
簡介:由于其特殊的生物學特性,重組膠原凝膠被廣泛用作支架,盡管它們的低彈性模量(~500 Pa)限制了它們的應用[1],[2]。膠原蛋白的機械性能受粘彈性控制。不幸的是,很少有報道涉及水凝膠的機械性能,需要解決這些問題以了解此類水凝膠在進行蠕變或松弛類機械測試時的行為。
材料與方法:從鼠尾肌腱中提取 I 型膠原蛋白,并將其溶解在 4 g/L 的乙酸溶液 (0.02N) 中,如先前報道的[3]。無側(cè)限壓縮測試在圓盤形樣品上進行,25 mm 壓縮板連接到安裝在 Biomomentum Mach 1 (Laval, Canada) 測試設備上的 150 gf 測力傳感器。壓縮測試在室溫下在磷酸鹽緩沖鹽水 (PBS) 溶液中進行。使用基于兩個時間常數(shù)麥克斯韋和標準線性固體的粘彈性模型[4]。此外,為了協(xié)調(diào)實驗結(jié)果和理論非線性應力-應變關(guān)系,使用了基于 Neo-Hookean 和 Mooney-Rivlin 模型的模型。
結(jié)果:圖 1 顯示了使用三個樣品獲得的典型多重松弛測試:水滴、天然膠原蛋白水凝膠和已被平滑肌細胞定植一周的膠原蛋白凝膠。由于增加的表面張力,水滴的載荷越來越多地朝向載荷曲線的張力側(cè)(負)。天然膠原凝膠的負荷曲線幾乎是中性的并且略微向負值部分。這表明膠原天然水凝膠在壓縮許多步驟時沒有表現(xiàn)出真正的殘余應力。這種材料的粘彈性模型需要使用麥克斯韋體。另一條曲線顯示隨壓縮深度增加的殘余應力。在這種情況下,使用標準的線性固體粘彈性模型。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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