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多功能微觀動態(tài)生物力學分析儀

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具體成交價以合同協(xié)議為準

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:2022-04-25 14:58:45瀏覽次數(shù):178次

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多功能微觀動態(tài)生物力學分析儀
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。


多功能微觀動態(tài)生物力學分析儀

多功能微觀動態(tài)生物力學分析儀    動態(tài)力學分析DMA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)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聯(lián),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(tài)變化等導致的樣品內能量的損失相關。 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(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

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. Dick


應用于多孔明膠支架的多孔粘彈性模型
Lainé A、Drouin B 和 Mantovani D
海報#P.0901 于 5 月 18 日星期三 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:支架是組織工程結構的關鍵組成部分。盡管在支架制備中使用了許多不同的蛋白質,但通過膠原蛋白降解獲得的明膠是一種*可生物降解、高度相容且成本低廉的原材料。這些特性證明了它在組織工程和其他領域(如藥物輸送、傷口的敷料等)的眾多應用中的成功 。這項工作的重點是研究多孔明膠凝膠的機械特性,特別是對應變或應力施加的粘彈性和多孔彈性響應。模擬也被用來證明引入非線性應力-應變關系以重現(xiàn)實驗結果的必要性。
材料和方法:A 型明膠樣品由豬皮 (Sigma-Aldrich, St-Louis, MO, USA) 制成。通過將明膠溶解在去離子水中在 50°C 下攪拌 1 小時來制備樣品。將溶液倒入培養(yǎng)皿中并在 25°C 下膠凝 12 小時。使用兩個冷卻步驟冷凍樣品:在 4°C 下 6 小時,然后在 -20°C 下 8 小時。然后將樣品冷凍干燥以形成多孔基質。粘彈性和孔彈性行為在松弛過程中以不同的時間尺度表現(xiàn)出來,并使用 Wang提出的方法進行了研究。該方法依賴于對各種尺寸的圓盤形樣品進行無側限壓縮松弛測試。對于松弛測試,將直徑為 25 mm 的壓縮板連接到安裝在 Biomomentum Mach 1 (Laval, Qc, Canada) 測試設備上的 150 g 稱重傳感器上。壓縮之后是長達 12 小時(43200 秒)的松弛時間。所有測試均在室溫下在磷酸鹽緩沖鹽水中進行。使用 Simulink (Matlab) 進行模擬,以使用 Neo-Hookean 和 Mooney-Rivlin 模型評估應變-應力關系。結果與討論:顯示了水凝膠多孔結構的典型掃描電子顯微鏡 (SEM) 圖像。多孔彈性分析用于研究流體在多孔基質內的遷移。通過機械壓縮,通過凝膠從中心到外層誘導流體擴散。顯示了不同尺寸的多孔明膠樣品的機械響應。出于比較目的,添加膠原水凝膠松弛(僅粘彈性)以顯示多孔彈性樣品和粘彈性樣品之間的行為差異。研究了不同濃度和孔徑下多孔明膠試樣的力學性能。使用基于曲線擬合技術的簡單方法檢測多孔彈性行為的存在。
結論:這項工作中描述的方法提出了評估水凝膠粘彈性和孔隙彈性的新技術。雖然對于某些水凝膠來說,孔隙彈性相對于粘彈性的貢獻可能可以忽略不計,但它構成了其他水凝膠(如多孔明膠)機械行為的關鍵部分。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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