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動態力學性能測試

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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:2022-04-25 16:38:13瀏覽次數:367次

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應用領域 醫療衛生,環保,生物產業
動態力學性能測試
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。


動態力學性能測試

動態力學性能測試    動態力學分析系統

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. Dick


由高度支化的前體聚合物制備的可注射聚(低聚乙二醇甲基丙烯酸酯)基水凝膠:通過前體聚合物形態控制凝膠性能
I. Urosev、H. Dorrington、N. Muzzin、RJ Alsop、E. Bakaic、T. Gilbert、MC Rheinstadter 和 T. Hoare
ACS Applied Polymer Materials 剛剛接受手稿,DOI:10.1021/acsapm.8b00085
可注射水凝膠的物理化學性質通常通過改變前體聚合物的化學性質和/或交聯劑的量或類型來改變,這兩者都可以導致水凝膠具有改變的力學、溶脹、降解和其他關鍵物理性質。在這里,我們描述了一種替代方法,通過改變前體聚合物的結構通過支化來調整可注射水凝膠的特性(這里,基于腙交聯聚(低聚乙二醇甲基丙烯酸酯)或 POEGMA)。使用超支化前體聚合物制備的水凝膠具有幾乎相同的化學成分,但相對于我們之前報道的線性前體水凝膠表現出明顯不同的物理性質。具體來說,增加支化度導致降解時間和剛度增加,但凝膠時間和凝膠溶脹減少。與用線性前體制備的水凝膠相比,超支化水凝膠的機械性能對用于制備凝膠的前體聚合物的質量濃度相對不敏感;此外,與全線性或線性超支化水凝膠相比,僅由超支化前體制備的凝膠表現出顯著延長的降解時間。總體而言,前體聚合物的超支化被證明可以提供一種替代策略來調節可注射水凝膠的性質,同時解耦其他耦合的性質(例如聚合物濃度和力學)。與用線性前體制備的水凝膠相比,超支化水凝膠的機械性能對用于制備凝膠的前體聚合物的質量濃度相對不敏感;此外,與全線性或線性超支化水凝膠相比,僅由超支化前體制備的凝膠表現出顯著延長的降解時間??傮w而言,前體聚合物的超支化被證明可以提供一種替代策略來調節可注射水凝膠的性質,同時解耦其他耦合的性質(例如聚合物濃度和力學)。與用線性前體制備的水凝膠相比,超支化水凝膠的機械性能對用于制備凝膠的前體聚合物的質量濃度相對不敏感;此外,與全線性或線性超支化水凝膠相比,僅由超支化前體制備的凝膠表現出顯著延長的降解時間??傮w而言,前體聚合物的超支化被證明可以提供一種替代策略來調節可注射水凝膠的性質,同時解耦其他耦合的性質(例如聚合物濃度和力學)。與全線性或線性超支化水凝膠相比,僅由超支化前體制備的凝膠表現出顯著延長的降解時間??傮w而言,前體聚合物的超支化被證明可以提供一種替代策略來調節可注射水凝膠的性質,同時解耦其他耦合的性質(例如聚合物濃度和力學)。與全線性或線性超支化水凝膠相比,僅由超支化前體制備的凝膠表現出顯著延長的降解時間。總體而言,前體聚合物的超支化被證明可以提供一種替代策略來調節可注射水凝膠的性質,同時解耦其他耦合的性質(例如聚合物濃度和力學)。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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